Strukturierte Komponentendaten · 2026

Federkörper

Der Federkörper ist das zentrale mechanische Bauteil einer Wägezelle, das bei Krafteinwirkung eine kontrollierte elastische Verformung erfährt.

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

Ein Federkörper ist das zentrale mechanische Bauteil einer Wägezelle, das bei Krafteinwirkung eine kontrollierte elastische Verformung erfährt. Diese Verformung erzeugt eine messbare Dehnung, die über auf der Oberfläche aufgebrachte Dehnungsmessstreifen in elektrische Signale umgewandelt wird. Die Konstruktion des Federkörpers gewährleistet eine lineare, wiederholbare und hysteresisfreie Verformung innerhalb seines spezifizierten Lastbereichs, was ihn für genaue Kraft- und Gewichtsmesssysteme unverzichtbar macht. Der Federkörper arbeitet nach dem Hookeschen Gesetz, bei dem eine aufgebrachte Kraft eine proportionale Verformung innerhalb der Elastizitätsgrenze des Materials verursacht. Auf dem Federkörper montierte Dehnungsmessstreifen erfassen diese Verformung und ändern ihren elektrischen Widerstand proportional zur aufgebrachten Kraft, der dann über eine Wheatstone-Brückenschaltung in eine messbare Spannungsausgabe umgewandelt wird.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Federkörper ist das zentrale mechanische Bauteil einer Wägezelle, das bei Krafteinwirkung eine kontrollierte elastische Verformung erfährt. Diese Verformung erzeugt eine messbare Dehnung, die über auf der Oberfläche aufgebrachte Dehnungsmessstreifen in elektrische Signale umgewandelt wird. Die Konstruktion des Federkörpers gewährleistet eine lineare, wiederholbare und hysteresisfreie Verformung innerhalb seines spezifizierten Lastbereichs, was ihn für genaue Kraft- und Gewichtsmesssysteme unverzichtbar macht.

Der Federkörper arbeitet nach dem Hookeschen Gesetz, bei dem eine aufgebrachte Kraft eine proportionale Verformung innerhalb der Elastizitätsgrenze des Materials verursacht. Auf dem Federkörper montierte Dehnungsmessstreifen erfassen diese Verformung und ändern ihren elektrischen Widerstand proportional zur aufgebrachten Kraft, der dann über eine Wheatstone-Brückenschaltung in eine messbare Spannungsausgabe umgewandelt wird.
Funktionsprinzip
Das elastische Element arbeitet nach dem Hookeschen Gesetz, wobei eine aufgebrachte Kraft eine proportionale Verformung innerhalb der Elastizitätsgrenze des Materials verursacht. Auf dem Element montierte Dehnungsmessstreifen erfassen diese Verformung und ändern den elektrischen Widerstand proportional zur aufgebrachten Kraft, der dann über eine Wheatstone-Brückenschaltung in eine messbare Spannungsausgabe umgewandelt wird.
Materialien
Hochfester legierter Stahl (AISI 434017-4PH-Edelstahl)Aluminiumlegierungen (7075-T6) oder Berylliumkupfer für spezielle Anwendungenmuss einen konstanten Elastizitätsmodulgeringe Hysterese und ausgezeichnete Ermüdungsbeständigkeit aufweisen.
Kriechen
<0.02% of full scale/30min
Hysterese
<0.02% of full scale
Nichtlinearität
<0.03% of full scale
Lastkapazität
50g to 1000t
Sichere Überlast
150% of rated capacity
Temperaturbereich
-10°C to +70°C
Ultimative Überlast
300% of rated capacity
Normen
ISO 376DIN 51221ASTM E74

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Federkörper.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Überschreitung der Nennlast->Plastische Verformung mit dauerhaftem Kalibrierverlust->Mechanische Anschläge, Überlastschutzvorrichtungen und Schulung des Bedienpersonals zu Lastgrenzen implementieren
Hochzyklische Ermüdungsbelastung->Rissbildung und -ausbreitung führen zu katastrophalem Versagen->Auslegung mit ausreichenden Sicherheitsfaktoren, Verwendung von Materialien mit hoher Ermüdungsfestigkeit, regelmäßige Inspektionsprotokolle implementieren
Korrosive Umgebung->Materialdegradation beeinträchtigt Verformungseigenschaften->Korrosionsbeständige Materialien verwenden, Schutzbeschichtungen auftragen, Umgebungsabdichtung implementieren

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses elastische Element ist für verschiedene Wäge- und Kraftmessgeräte geeignet, wie Plattformwaagen, Tankwägesysteme und Kraftprüfmaschinen. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte die Kompatibilität mit Ihrem Gerät sowie Abmessungen und Nennlast.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Plastische Verformung durch Überlast
  • Ermüdungsbruch durch zyklische Belastung
  • Kriechverformung unter konstanter Last
  • Temperaturbedingte Messdrift
  • Korrosion in rauen Umgebungen

Konformität und Prüfung

Toleranz
±0.03% of applied force for Class III and better load cells per OIML R60
Prüfverfahren
Deadweight calibration, comparison calibration using force calibration machines, hysteresis testing, creep testing, temperature coefficient verification

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

Was ist der Unterschied zwischen einem elastischen Element und einer Feder in Wägezellen?

Obwohl beide sich verformen, sind elastische Elemente speziell für minimale Hysterese und Kriechen mit präziser Dehnungsverteilung für die Messung ausgelegt, während Federn hauptsächlich Energie speichern und weniger Wert auf Messgenauigkeit legen.

Wie beeinflusst die Temperatur die Leistung des elastischen Elements?

Temperaturänderungen beeinflussen den Elastizitätsmodul und die Wärmeausdehnung des Materials, was zu Messdrift führen kann. Qualitätselemente verwenden Temperaturkompensation durch Materialauswahl, Design und elektronische Kompensationsschaltungen.

Können elastische Elemente bei Beschädigung repariert werden?

Nein, elastische Elemente können nicht effektiv repariert werden. Jede plastische Verformung, Risse oder Materialermüdung erfordert einen vollständigen Austausch, da die Kalibrierung und Messeigenschaften dauerhaft verändert sind.

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 Federkörper

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