Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Luftlagerpad

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Luftlagerpad im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Außendurchmesser bis Innendurchmesser eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Luftlagerpad wird durch die Baugruppe aus Lagerfläche / Lauffläche und Lufteinlassstutzen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Präzisionsbauteil, das einen dünnen Film aus Druckluft erzeugt, um Lasten mit minimaler Reibung zu stützen und zu führen.

Technische Definition

Ein Luftlagerpad ist ein kritisches Bauteil in einem Luftlager- oder Linearführungssystem. Es fungiert als Grenzfläche, die einen Druckluftfilm zwischen dem beweglichen Element und der Führungsfläche erzeugt und aufrechterhält. Dieser Luftfilm bietet nahezu reibungsfreie Unterstützung und ermöglicht präzise lineare Bewegungen mit hoher Genauigkeit, Glätte und minimalem Verschleiß. Das Pad ist typischerweise mit einem porösen Material oder präzise bearbeiteten Öffnungen ausgestattet, um die Luft gleichmäßig über seine Oberfläche zu verteilen. Verfügbare Materialien sind poröser Kohlenstoff, Keramik, Edelstahl und Aluminium. Standardgrößen reichen von 50–200 mm Außendurchmesser, 10–50 mm Innendurchmesser und 10–30 mm Dicke. Die Tragfähigkeit variiert je nach Padgröße und Betriebsdruck zwischen 100–5000 N. Der empfohlene Betriebsdruck beträgt 0,4–0,8 MPa, der Luftverbrauch liegt zwischen 5–50 L/min. Die Ebenheitstoleranz beträgt ±0,005 mm (ISO 1101), die Oberflächenrauheit Ra 0,2–0,4 µm (ISO 4287). Aluminiumpads bestehen typischerweise aus der Legierung 6061 (ASTM B221) und sind für Verschleißfestigkeit eloxiert. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -20 bis 80 °C, das Gewicht zwischen 0,5–5 kg. Diese Werte sind Referenzbereiche; die tatsächlichen Spezifikationen müssen mit dem Hersteller für spezifische Modelle und Anwendungen bestätigt werden. Die Leistung des Pads hängt von ordnungsgemäßer Luftversorgung, Oberflächenqualität und Ausrichtung ab. Regelmäßige Inspektion auf Verschleiß, Verunreinigung und Luftfilmstabilität wird empfohlen. Unzureichender Druck oder Oberflächenintegrität kann zu Kontakt und Schäden führen. Überprüfen Sie immer modellspezifische Parameter und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Druckluft wird dem Pad zugeführt. Die Luft strömt durch interne Kanäle und wird durch eine poröse Oberfläche oder eine Reihe kleiner Öffnungen an der Lagerfläche ausgestoßen. Dadurch entsteht ein dünner, unter Druck stehender Luftfilm (typischerweise einige Mikrometer dick) zwischen dem Pad und der gegenüberliegenden Führungsschiene oder Oberfläche. Der Druck dieses Luftfilms wirkt der aufgebrachten Last entgegen, hebt und stützt sie mit praktisch null statischer Reibung und sehr geringer dynamischer Reibung, was eine reibungsfreie, präzise und stick-slip-freie lineare Bewegung ermöglicht.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Außendurchmesser50–200 mmStandard sizes; custom diameters available
Innendurchmesser10–50 mmMatches shaft or guide size
Dicke10–30 mmAffects stiffness and load capacity
Tragfähigkeit100–5000 NAt rated pressure; higher with larger area
Betriebsdruck0.4–0.8 MPaBelow 0.4 MPa insufficient air film
Luftverbrauch5–50 L/minDepends on pad size and pressure
Ebenheit±0.005 mmCritical for uniform air gapISO 1101
OberflächenrauheitRa 0.2–0.4 µmSmoother finish improves air film stabilityISO 4287
WerkstoffAluminum 6061Anodized for wear resistanceASTM B221
Betriebstemperatur-20–80 °CSeals and materials degrade beyond range
Gewicht0.5–5 kgDepends on size and material

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Poröser Kohlenstoff Keramik Edelstahl Aluminiumlegierung

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Lagerfläche / Lauffläche
    Die präzisionsbearbeitete Oberfläche mit Bohrungen oder Poren, die Luft ausstoßen, um den tragenden Film zu bilden.
    Material: Poröser Kohlenstoff, Keramik oder bearbeitetes Metall
  • Lufteinlassstutzen
    Anschlussstelle für die externe Druckluftversorgungsleitung.
    Material: Edelstahl, Messing
  • Innere Luftkammer / Druckkammer
    Innere Hohlraum, der eintretende Luft gleichmäßig zu den Bohrungen über die Lagerfläche verteilt.
    Material: Gleiches Material wie Hauptlagerkörper (z.B. Aluminium, Stahl)
  • Befestigungsbohrungen / -merkmale
    Mechanische Schnittstellen (z.B. Gewindebohrungen) zur Befestigung des Pads am beweglichen Schlitten oder an der Struktur.
    Material: Gleiches Material wie Hauptpadkörper
  • Druckluft
    Die zugeführte Luft, die den wenige Mikrometer dicken Film bildet, der die Last trägt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Partikelkontamination über ISO 4406 14/11/8 Sauberkeitsklasse Düsenverstopfung führt zu ungleichmäßiger Druckverteilung und Verlust der Tragfähigkeit Integrierte 5 μm Absolutfilterung mit Differenzdrucküberwachung und automatischer Umgehung
Thermische Ausdehnungsdifferenz zwischen Plattenmaterial (Aluminiumlegierung 6061-T6) und Führungsbahnmaterial (Edelstahl 304) Geometrische Verformung über 0,02 mm/m Ebenheitstoleranz verursacht Luftleckagepfade Thermische Kompensationskonstruktion mit Invar 36-Einsätzen mit CTE von 1,2×10⁻⁶/°C

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-7,0 bar (7,25-101,5 psi) Luftversorgungsdruck, 5-100 μm Luftfilmdicke
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Luftfilmkollaps unter 2,5 μm Dicke oder Versorgungsdruckabfall unter 0,3 bar (4,35 psi)
Grenzschichtzerfall aufgrund eines Reynolds-Zahl-Abfalls unter 1000, was den Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung und nachfolgende Luftfilminstabilität verursacht
Fertigungskontext
Luftlagerpad wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Air Bearing Shoe Aerostatic Bearing Pad

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Bis zu 10 bar Versorgungsdruck, 0,5-5 bar Lagerdruck
Durchflussrate:0,5-15 L/min pro Platte bei 6 bar
Betriebstemperatur:-20°C bis +80°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Saubere, trockene DruckluftInertgase (Stickstoff, Argon)Saubere, gefilterte Prozessluft
Nicht geeignet: Abrasive oder korrosive partikelbelastete Umgebungen
Auslegungsdaten
  • Tragfähigkeit (N oder kg)
  • Erforderliche Luftspalthöhe (μm)
  • Verfügbarer Luftversorgungsdruck (bar)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Oberflächenkontamination und Riefenbildung
Ursache: Eindringen von Partikeln, Staub oder Schmutz in den Luftspalt, was zu abrasivem Kontakt zwischen Platte und Gegenfläche führt, oft aufgrund unzureichender Filterung der Zuluft oder mangelhafter Umgebungsabdichtung.
Luftversorgungsausfall oder -instabilität
Ursache: Verstopfung, Leckage oder Druckabfall im Luftversorgungssystem (z.B. verstopfte Filter, Reglerfehlfunktion, gequetschte Schläuche), was zu Verlust der Tragfähigkeit, ungleichmäßiger Filmdicke oder Plattenkontakt führt, häufig aufgrund unzureichender Wartung vorgelagerter Komponenten.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Kratzen, Schleifen oder Zischen während des Betriebs, was auf Verlust des Luftfilms oder Fremdkörpereinwirkung hinweist.
  • Sichtbare Riefen, Kratzer oder ungleichmäßige Verschleißmuster auf der Arbeitsfläche der Platte oder der gegenüberliegenden Führungsbahn.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie einen strikten vorbeugenden Wartungsplan für das Luftversorgungssystem, einschließlich regelmäßigem Austausch von Einlassfiltern (z.B. 5-Mikrometer oder feiner) und Feuchtigkeitsabscheidern sowie Überprüfung stabiler Druck-/Durchflussraten gemäß Herstellerspezifikationen.
  • Sorgen Sie für korrekte Ausrichtung und Sauberkeit der Gegenfläche; verwenden Sie Schutzabdeckungen im Stillstand und etablieren Sie Reinraumprotokolle oder lokale Gehäuse bei Betrieb in kontaminationsanfälligen Umgebungen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 1217-1:2021 Verdränger-Kompressoren - AbnahmeprüfungenANSI/ASME B46.1-2019 Oberflächenbeschaffenheit (Rauheit, Welligkeit und Struktur)DIN 3160-1:2016 Gleitlager - Luftgeschmierte Radialgleitlager - Teil 1: Begriffe und Definitionen
Fertigungsgenauigkeit
  • Ebenheit: ≤ 0,005 mm pro 100 mm
  • Düsendurchmesser: ±0,01 mm
Qualitätsprüfung
  • Dichtheitsprüfung (Druckabfallmethode)
  • Oberflächenrauheitsmessung (Profilometer)

Hersteller von Luftlagerpad

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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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.

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Häufige Fragen

Welche Materialien sind für Luftlagerpads verfügbar?

Laut Verzeichnis können Luftlagerpads aus porösem Kohlenstoff, Keramik, Edelstahl oder Aluminium hergestellt werden. Die Wahl hängt von den Anwendungsanforderungen wie Last, Steifigkeit und Umgebungsverträglichkeit ab. Bestätigen Sie die Materialeignung immer mit dem Hersteller.

Was ist der typische Betriebsdruckbereich?

Der aufgeführte Betriebsdruckbereich beträgt 0,4–0,8 MPa, mit dem Hinweis, dass unter 0,4 MPa der Luftfilm unzureichend sein kann. Die tatsächlichen Druckanforderungen hängen vom spezifischen Pad-Design und der Last ab; verifizieren Sie mit dem Lieferanten.

Wie beeinflusst die Ebenheit die Leistung?

Die Ebenheitstoleranz beträgt ±0,005 mm (ISO 1101). Ein flacheres Pad gewährleistet einen gleichmäßigen Luftspalt, der für die stabile Luftfilmbildung und gleichmäßige Lastunterstützung entscheidend ist. Abweichungen können ungleichmäßige Druckverteilung und reduzierte Leistung verursachen.

Was ist die empfohlene Oberflächenrauheit?

Die Oberflächenrauheit ist als Ra 0,2–0,4 µm (ISO 4287) spezifiziert. Eine glattere Oberfläche verbessert die Stabilität des Luftfilms und reduziert das Risiko von Turbulenzen. Die optimale Rauheit kann jedoch je nach Anwendung variieren; konsultieren Sie den Hersteller für spezifische Anforderungen.

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 Index v2.6.09 · 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.
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