Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Axiallüfter

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Axiallüfter im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Luftvolumenstrom bis Statischer Druck eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Axiallüfter wird durch die Baugruppe aus Laufrad/Schaufeln und Motor beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Lüfter, der Luft parallel zur Welle bewegt, um die sich die Flügel drehen, verwendet für Belüftung und Kühlung.

Technische Definition

Ein Axiallüfter ist eine Komponente in Kühlsystemen und Belüftungsanwendungen. Er erzeugt einen Luftstrom parallel zu seiner Rotationsachse, saugt Luft an und stößt sie in derselben Richtung aus, wodurch ein Luftstrom mit hohem Volumen und niedrigem Druck entsteht, der für allgemeine Belüftung, Elektronikkühlung, HLK-Systeme und Wärmeableitung in Industrieanlagen geeignet ist. Der Lüfter besteht aus einem Motor, Flügeln (Laufrad) und einem Gehäuse. Der Motor dreht die Flügel um eine zentrale Welle, überträgt kinetische Energie auf die Luft und erzeugt einen Druckunterschied, der Luft axial bewegt. Der Flügelwinkel (Steigung) und die Drehzahl bestimmen Luftvolumen und Druck. Axiallüfter sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, mit typischen Luftdurchsätzen von 500 bis 5000 m³/h, statischen Drücken von 50 bis 500 Pa und Durchmessern von 200 bis 1000 mm. Sie arbeiten mit Drehzahlen zwischen 500 und 3000 U/min, mit einer Leistungsaufnahme von 0,5 bis 15 kW. Spannungs- und Frequenzbereiche sind 220–480 V AC bzw. 50–60 Hz. Der Geräuschpegel liegt typischerweise zwischen 60 und 85 dB(A), und die Betriebstemperatur zwischen -20 und 60 °C. Die Schutzart reicht von IP54 bis IP65, und Flügelmaterialien können Aluminiumlegierungen wie AL6061 bis AL7075 umfassen. Übliche Materialien sind Kunststoff für Gehäuse und Flügel, Aluminium für Gehäuse und Motorrahmen, Stahl für Welle und Lager sowie Kupfer für Motorwicklungen. Diese Lüfter werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, einschließlich Maschinen- und Anlagenbau. Bei der Auswahl eines Axiallüfters ist es wichtig, modellspezifische Parameter und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten zu verifizieren, da die angegebenen Werte Referenzbereiche sind und je nach Anwendung variieren können.

Funktionsprinzip

Der Motor des Lüfters dreht die Flügel (Laufrad) um eine zentrale Welle. Während sich die Flügel drehen, übertragen sie kinetische Energie auf die Luft und erzeugen einen Druckunterschied, der Luft axial (parallel zur Welle) ansaugt und in derselben Richtung ausstößt. Der Flügelwinkel (Steigung) und die Drehzahl bestimmen Luftvolumen und Druck.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Luftvolumenstrom500–5000 m³/hHigher airflow for larger spacesISO 5801
Statischer Druck50–500 PaResistance to airflow in ductsISO 5801
Lüfterdurchmesser200–1000 mmDetermines installation size
Drehzahl500–3000 rpmAffects airflow and noise
Leistungsaufnahme0.5–15 kWEnergy cost consideration
Spannung220–480 V ACMatch local supplyIEC 60038
Frequenz50–60 HzMotor compatibilityIEC 60038
Geräuschpegel60–85 dB(A)Lower for quiet environmentsISO 13347
Betriebstemperatur-20–60 °CMaterial limits
SchutzartIP54–IP65Dust and water resistanceIEC 60529
FlügelmaterialAL6061–AL7075Corrosion resistanceASTM B209
Gewicht10–150 kgInstallation and support

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

Kunststoff (Gehäuse/Schaufeln) Aluminium (Gehäuse/Motorrahmen) Stahl (Welle/Lager) Kupfer (Motorwicklungen)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Laufrad/Schaufeln
    Rotierendes Bauteil, das Luft durch Erzeugung eines Druckunterschieds bewegt
    Material: Kunststoff oder Aluminium
  • Motor
    Erzeugt die Rotationskraft zum Antrieb des Laufrads
    Material: Kupferwicklungen, Stahlgehäuse
  • Gehäuse/Rahmen
    Strukturelle Unterstützung und Luftstromführung
    Material: Kunststoff oder Aluminium
  • Lager
    Reibung reduzieren und rotierende Welle abstützen
    Material: Stahl oder Keramik

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Ungleichgewichtsmasse über 0,5 g am Schaufelspitzenradius Schwingungsamplitude über 7,1 mm/s RMS am Lagergehäuse Dynamisches Auswuchten auf ISO 1940 G2.5-Grad mit Restunwucht <0,5 g·mm/kg
Luftstrombehinderung, die den Systemwiderstand um 150 % erhöht Motorstromaufnahme über 115 % Nennstrom für 30 Sekunden Differenzdruckschalter eingestellt auf 1,8× Auslegungsdruck mit automatischer Abschaltung

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-2,5 kPa statischer Druck, 0,1-3,0 m³/s volumetrischer Durchfluss, 50-1500 U/min Drehzahl
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Schaufelspitzengeschwindigkeit über 0,85 Mach (ca. 290 m/s bei 20°C), Lagertemperatur über 120°C, Wellendurchbiegung über 0,1 mm pro 100 mm Länge
Kompressibilitätseffekte und Stoßwellenbildung bei transsonischen Schaufelspitzengeschwindigkeiten, die Strömungsablösung und Strömungsabriss verursachen; thermischer Abbau von Schmiermitteln bei 120°C, der zu Lagerschäden führt; Anregung der kritischen Wellendrehzahl bei 1,5× Betriebsdrehzahl, die Resonanzausfall verursacht
Fertigungskontext
Axiallüfter wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

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.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Bis zu 500 Pa statischer Druck (typisch), höher mit spezialisierten Konstruktionen
Durchflussrate:100 bis 50.000 CFM (Kubikfuß pro Minute) je nach Größe und Konstruktion
Betriebstemperatur:-20°C bis 80°C (Standard), bis zu 150°C mit Sondermaterialien
Montage- und Anwendungskompatibilität
Reine LuftlüftungHLK-SystemeKühlung von Elektronikgeräten
Nicht geeignet: Umgebungen mit hohem Partikelgehalt, Schlämmen oder abrasivem Staub
Auslegungsdaten
  • Erforderlicher Luftstrom (CFM oder m³/h)
  • Statischer Druckwiderstand (Pa oder inH₂O)
  • Verfügbare elektrische Leistung (Spannung/Phase)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Ungleichgewicht-induzierter Lagerausfall
Ursache: Ansammlung von Schmutz auf den Ventilatorschaufeln, Korrosion oder unsachgemäße Installation, die zu ungleichmäßiger Massenverteilung führt, übermäßige Vibrationen und vorzeitigen Lagerverschleiß verursacht.
Ermüdungsrissbildung an Schaufeln oder Nabe
Ursache: Resonanzschwingung durch Betrieb nahe der kritischen Drehzahl, Materialfehler oder zyklische Belastung durch pulsierenden Luftstrom, die zu Rissbildung und -ausbreitung führt.
Wartungsindikatoren
  • Anhaltendes hochfrequentes Quietschen oder Schleifgeräusch aus dem Lagergehäuse
  • Sichtbares Wackeln oder übermäßige Schwingungsamplitude (>4 mm/s RMS) während des Betriebs
Technische Hinweise
  • Implementierung einer Laserschaftausrichtung während der Installation und nach größeren Wartungsarbeiten, um Parallelität innerhalb von 0,05 mm/m zu gewährleisten und unausgeglichene Kräfte und Lagerbelastung zu reduzieren.
  • Etablierung eines Schwingungsanalyseprogramms mit Basislinien-Spektren und Trendüberwachung zur frühzeitigen Erkennung von Ungleichgewicht, Fehlausrichtung oder Lagerdefekten vor katastrophalem Ausfall.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 5801:2017 - Industrieventilatoren - Leistungsprüfung mit genormten LuftkanälenANSI/AMCA 210-16 - Laborprüfverfahren für Ventilatoren zur zertifizierten aerodynamischen LeistungsbewertungDIN EN ISO 13350:2015 - Industrieventilatoren - Leistungsprüfung von Strahlventilatoren
Fertigungsgenauigkeit
  • Laufraddurchmesser: +/- 0,5 % des Nenndurchmessers
  • Wellenlauf: 0,05 mm maximal an Lagerstellen
Qualitätsprüfung
  • Schwingungsanalysetest nach ISO 10816-3
  • Kennlinienverifikationstest nach ISO 5801

Hersteller von Axiallüfter

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

Wofür wird ein Axiallüfter verwendet?

Ein Axiallüfter wird verwendet, um Luft parallel zu seiner Welle zu bewegen, wodurch ein Luftstrom mit hohem Volumen und niedrigem Druck für Belüftung und Kühlung entsteht, z. B. für Elektronikkühlung, HLK-Systeme und Wärmeableitung in Industrieanlagen.

Was sind typische Luftdurchsatz- und Druckbereiche?

Typische Luftdurchsätze liegen zwischen 500 und 5000 m³/h und statische Drücke zwischen 50 und 500 Pa gemäß ISO 5801. Dies sind Referenzbereiche; die tatsächlichen Werte hängen vom spezifischen Modell und der Anwendung ab.

Welche Materialien werden üblicherweise in Axiallüftern verwendet?

Übliche Materialien sind Kunststoff für Gehäuse und Flügel, Aluminium für Gehäuse und Motorrahmen, Stahl für Welle und Lager sowie Kupfer für Motorwicklungen. Flügelmaterialien können Aluminiumlegierungen wie AL6061 bis AL7075 umfassen.

Wie verifiziere ich den richtigen Axiallüfter für meine Anwendung?

Sie sollten das Datenblatt des Herstellers für modellspezifische Parameter wie Luftdurchsatz, Druck, Drehzahl, Leistung, Spannung, Frequenz, Geräusch, Temperaturbereich, Schutzart und Gewicht prüfen. Bestätigen Sie immer mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

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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Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
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Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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