Strukturierte Komponentendaten · 2026

Exzenterbuchse

Eine Exzenterbuchse ist ein präzisionsgefertigtes zylindrisches Bauteil mit einer Bohrung, die absichtlich vom geometrischen Mittelpunkt des Außendurchmessers versetzt ist.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Exzenterbuchse wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Eine Exzenterbuchse ist ein präzisionsgefertigtes zylindrisches Bauteil mit einer Bohrung, die absichtlich vom geometrischen Mittelpunkt des Außendurchmessers versetzt ist. Dieser Versatz erzeugt eine Exzentrizität, die bei Drehung eine rotierende Bewegung in eine hin- und hergehende oder oszillierende Bewegung umwandelt. Sie ist ein kritisches Element in Exzenteranordnungen, wo sie typischerweise auf einer Welle montiert ist und mit anderen Komponenten wie Lagern, Pleuelstangen oder Nocken zusammenwirkt, um Bewegung mit spezifischen Versatzeigenschaften zu übertragen. Das Funktionsprinzip beruht auf dem Versatz zwischen der Innenbohrung (Montagefläche) und der äußeren Zylinderfläche. Wenn sich die Buchse mit einer Welle dreht (oder sich die Welle in ihr dreht), folgt die Außenfläche einer Umlaufbahn. Diese exzentrische Bewegung wird auf jede Komponente übertragen, die an der Außenfläche befestigt ist oder mit ihr in Kontakt steht, und erzeugt eine lineare oder oszillierende Bewegung proportional zum Exzentrizitätsabstand (Hub). Sie wirkt im Wesentlichen wie eine einfache Nocke.

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine Exzenterbuchse ist ein präzisionsgefertigtes zylindrisches Bauteil mit einer Bohrung, die absichtlich vom geometrischen Mittelpunkt des Außendurchmessers versetzt ist. Dieser Versatz erzeugt eine Exzentrizität, die bei Drehung eine rotierende Bewegung in eine hin- und hergehende oder oszillierende Bewegung umwandelt. Sie ist ein kritisches Element in Exzenteranordnungen, wo sie typischerweise auf einer Welle montiert ist und mit anderen Komponenten wie Lagern, Pleuelstangen oder Nocken zusammenwirkt, um Bewegung mit spezifischen Versatzeigenschaften zu übertragen.

Das Funktionsprinzip beruht auf dem Versatz zwischen der Innenbohrung (Montagefläche) und der äußeren Zylinderfläche. Wenn sich die Buchse mit einer Welle dreht (oder sich die Welle in ihr dreht), folgt die Außenfläche einer Umlaufbahn. Diese exzentrische Bewegung wird auf jede Komponente übertragen, die an der Außenfläche befestigt ist oder mit ihr in Kontakt steht, und erzeugt eine lineare oder oszillierende Bewegung proportional zum Exzentrizitätsabstand (Hub). Sie wirkt im Wesentlichen wie eine einfache Nocke.
Funktionsprinzip
The working principle relies on the offset between the inner bore (mounting surface) and the outer cylindrical surface. When the sleeve rotates with a shaft (or the shaft rotates within it), the outer surface follows an orbital path. This eccentric motion is transferred to any component attached to or in contact with the outer surface, generating linear or oscillating movement proportional to the eccentricity distance (throw). It essentially acts as a simple cam.
Materialien
Typischerweise aus legierten Stählen (z. B. AISI 41404340)Kohlenstoffstählen oder manchmal aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständigkeit. Übliche Behandlungen umfassen Einsatzhärtung (AufkohlenNitrieren) oder Durchhärtung und Anlassenum eine Oberflächenhärte von 55-62 HRC und einen zähen Kern zu erreichen. Gusseisen oder Bronze können in bestimmten Anwendungen mit geringer Belastung verwendet werden.
Länge / Höhe
30-150 mm
Hardness
55-62 HRC (surface)
Runout Tolerance
≤ 0.01 mm
Bore Diameter (ID)
10-100 mm
Outer Diameter (OD)
20-200 mm (common range)
Surface Finish (Ra)
0.4-1.6 μm
Eccentricity (Throw)
0.5-25 mm
Normen
ISO 286-2DIN 7154ISO 1101

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Exzenterbuchse.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Improper heat treatment or material defects->Cracking or fracture under load->Implement strict material certification and process controls for hardening; use non-destructive testing (e.g., magnetic particle inspection).
Insufficient lubrication or contamination->Accelerated wear and seizure on bearing surfaces->Design with proper lubrication channels; use sealed environments or high-quality lubricants; specify appropriate surface finishes.
Installation misalignment or excessive clearance->Vibration, noise, and reduced component life->Use precision machining with tight tolerances; follow mounting procedures with alignment checks; employ locking mechanisms (e.g., set screws, keyways).

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Fatigue failure due to cyclic loading
1
Wear and fretting at bore/shaft interface
2
Misalignment causing vibration and premature bearing failure
3
Incorrect eccentricity leading to machine malfunction

Konformität und Prüfung

tolerance
Geometric tolerances per ISO 1101 (e.g., concentricity, cylindricity). Dimensional tolerances typically ISO 286-2 fine grade (e.g., IT6-IT7 for bore/shaft fit).
test method
Dimensional checks with CMM or micrometers; hardness testing (Rockwell C); runout measurement with dial indicators; non-destructive testing for defects; functional testing in assembly under load.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What is the primary function of an eccentric sleeve?

Its primary function is to convert rotary motion into controlled linear or oscillating reciprocating motion by utilizing its offset bore to create eccentric movement.

How is eccentricity measured in an eccentric sleeve?

Eccentricity is measured as the radial distance between the center of the outer diameter and the center of the inner bore. It is often called the 'throw' and determines the amplitude of the resulting motion.

Can eccentric sleeves be adjusted for different throws?

Standard eccentric sleeves have a fixed throw. However, adjustable eccentric mechanisms exist using multiple sleeves or slotted designs, but these are more complex and less common than fixed types.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Exzenterbuchse

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Exzenterbuchse?

Herstellerprofile mit passender Bearbeitungs- oder Montagefähigkeit vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorherige Komponente
Exzenterbuchse
Nächste Komponente
Exzentermasse (ERM)
URN:CNFX:ME:UNIT:ECCENTRIC_SLEEVE