Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Umgebungsschutzgehäuse

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Umgebungsschutzgehäuse im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Innenmaße (B×H×T) bis Temperaturbereich eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Umgebungsschutzgehäuse wird durch die Baugruppe aus Gehäusekörper und Wärmedämmschicht beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Schutzgehäuse, das stabile Umgebungsbedingungen für Präzisionsmessgeräte aufrechterhält.

Umgebungsschutzgehäuse in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Das Umgebungsschutzgehäuse ist eine Komponente eines automatisierten Koordinatenmesssystems, das den Messbereich von äußeren Umgebungsschwankungen isoliert und so konstante Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauberkeit für genaue dimensionsbezogene Messungen gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumlegierung, isolierten Paneelen und gehärtetem Glas und bietet strukturelle Integrität und Wärmedämmung. Es schafft eine kontrollierte Mikroumgebung durch Isolierung, Temperaturregelung und Luftfiltration, wodurch thermische Ausdehnung/Kontraktion und Partikelkontamination minimiert werden, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnten. Zu den wichtigsten Parametern gehören Innenmaße von 600×800×600 mm (Sondergrößen erhältlich), ein Temperaturbereich von 15–35 °C mit ±0,5 °C Stabilität, eine relative Luftfeuchtigkeit von 40–60 % RH mit ±5 % Stabilität und eine IP-Schutzart von IP54–IP65 gemäß IEC 60529. Das Gehäuse arbeitet mit einer Stromversorgung von 100–240 V AC (50/60 Hz) und einer typischen Leistungsaufnahme von ≤500 W. Das Material ist Edelstahl 304 (ASTM A240), und das Gewicht liegt je nach Optionen zwischen 80–120 kg. Die Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt 0–40 °C, und der Geräuschpegel beträgt ≤55 dB(A) in 1 m Entfernung gemäß ISO 3746. Dieses Gehäuse ist für den Einsatz in Präzisionsmessumgebungen vorgesehen, in denen Umgebungskontrolle unerlässlich ist. Es ist wichtig, modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten zu verifizieren, da die aufgeführten Parameter Referenzbereiche für Verzeichniszwecke sind. Das Gehäuse umfasst nicht die Koordinatenmessmaschine selbst, bietet aber die notwendige Umgebung für deren Betrieb. Wartungssignale umfassen Temperatur- oder Feuchtigkeitsabweichungen über die angegebene Stabilität hinaus, erhöhte Partikelansammlung oder ungewöhnliche Geräusche von den Regelsystemen. Fehlergrenzen umfassen den Verlust der Temperatur- oder Feuchtigkeitskontrolle, was die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnte. Auswahlkriterien umfassen die erforderlichen Innenmaße, Umgebungskontrollspezifikationen und die Integration mit dem Koordinatenmesssystem.

Funktionsprinzip

Das Gehäuse schafft eine kontrollierte Mikroumgebung durch isolierte Paneele zur Reduzierung der Wärmeübertragung, ein Temperaturregelsystem zur Aufrechterhaltung des Sollwerts und Luftfiltration zur Entfernung von Partikeln. Dies minimiert thermische Ausdehnung/Kontraktion der Messausrüstung und reduziert Kontamination, wodurch konsistente Bedingungen für genaue dimensionsbezogene Messungen gewährleistet werden. Das System arbeitet innerhalb der angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche, wobei die Stabilität auf ±0,5 °C bzw. ±5 % RH gehalten wird.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Innenmaße (B×H×T)600×800×600 mmCustom sizes available
Temperaturbereich15–35 °CMaintains ±0.5°C stability
Temperaturstabilität±0.5 °CWithin setpoint
Relative Luftfeuchtigkeit40–60 % RHNon-condensing
Feuchtigkeitsstabilität±5 % RHWithin setpoint
SchutzartIP54–IP65Dust and water protectedIEC 60529
Stromversorgung100–240 V AC50/60 Hz
Leistungsaufnahme≤500 WTypical
Werkstoff304 Stainless SteelCorrosion resistantASTM A240
Gewicht80–120 kgDepends on options
Umgebungstemperatur0–40 °CFor external environment
Geräuschpegel≤55 dB(A)At 1 m distanceISO 3746

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

Aluminiumlegierung Isolierte Paneele Einscheibensicherheitsglas

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Gehäusekörper
    Das Gehäuse selbst: beherbergt die Ausrüstung und bietet die Abdichtung und Schutzart.
  • Wärmedämmschicht
    Minimiert den Wärmeübergang zwischen Innen- und Außenumgebung
    Material: Polyurethanschaum
  • Temperaturregelsystem
    Hält stabile Innentemperatur durch Heiz-/Kühlelemente aufrecht
    Material: Heizelemente aus Edelstahl
  • Sichtfenster
    Ermöglicht visuelle Kontrolle des Messvorgangs ohne Öffnen des Gehäuses
    Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
  • Zugangstür
    Ermöglicht den Zugang zum Be- und Entladen von Werkstücken unter Wahrung der Dichtungsintegrität
    Material: Aluminiumlegierung mit Dichtungsgummi

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Peltier-Kühlerausfall aufgrund von 50 A Stromüberlast, die den thermischen Widerstand von 0,5 Ω übersteigt Interne Temperatur steigt mit 5 °C/min und übersteigt die Stabilitätsanforderung des Geräts von 0,1 °C/min Dual redundante Peltier-Module mit jeweils 70 A Kapazität, überwacht durch RTD-Sensoren mit 0,01 °C Auflösung
Trockenmittelsättigung erreicht 30 g H₂O/100 g Silicagel bei 25 °C, 80 % rF Luftfeuchtigkeitsspitze auf 75 % innerhalb von 120 Sekunden, verursacht Kondensation auf optischen Oberflächen Regeneratives Zweibett-Trockenmittelsystem mit Feuchtigkeitssensoren, die Regeneration bei 20 g H₂O/100 g Sättigung auslösen

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
15–35 °C Temperatur, 30–70 % relative Luftfeuchtigkeit, ±0,5 °C thermische Stabilität, ±2 % Luftfeuchtigkeitsstabilität
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Temperatur übersteigt 40 °C oder fällt unter 10 °C, Luftfeuchtigkeit übersteigt 80 % oder fällt unter 20 %, thermischer Gradient >2 °C/min
Thermische Ausdehnungsdifferenz zwischen Gehäusematerialien (Aluminium-Koeffizient: 23×10⁻⁶/°C vs. Stahl: 12×10⁻⁶/°C) verursacht Dichtungsversagen, Kondensatbildung am Taupunkt (berechnet über Magnus-Formel: T_d = (b×α(T,rF))/(a−α(T,rF)) wobei α(T,rF)=ln(rF/100)+aT/(b+T))
Fertigungskontext
Umgebungsschutzgehäuse 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.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:0,8 bis 1,2 bar (interner Druckunterschied)
Durchflussrate:10–50 CFM (einstellbar)
Betriebstemperatur:-20 °C bis +50 °C (Betrieb), -40 °C bis +70 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Reinraumluft (ISO-Klasse 5–8)Inertgase (N2, Argon)Trockene Druckluft (Taupunkt -40 °C)
Nicht geeignet: Korrosive chemische Dämpfe (HCl, H2S) oder explosionsfähige Atmosphären (ATEX-Zone 0)
Auslegungsdaten
  • Geräte-Wärmelast (W)
  • Erforderliches Innenvolumen (L)
  • Umgebungsstabilitätsklasse (z.B. ±0,5 °C, ±5 % rF)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Korrosion
Ursache: Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Kondensation oder korrosiven atmosphärischen Verunreinigungen, die zu Materialabbau und struktureller Schwächung führen.
Dichtungsversagen
Ursache: Verschlechterung von Dichtungen oder Dichtringen aufgrund von thermischer Zyklisierung, UV-Exposition oder chemischem Angriff, was zum Verlust der Umgebungsintegrität führt.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Kondensation oder Feuchtigkeitsansammlung im Inneren des Gehäuses
  • Hörbare Luftleckage oder Zischen von Dichtungen, das auf Druckverlust hinweist
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Dichtheitsprüfungen mittels Druckabfall- oder Ultraschall-Lecksuchmethoden implementieren
  • Korrosionsbeständige Beschichtungen auftragen und für eine ordnungsgemäße Entwässerung sorgen, um Feuchtigkeitsansammlung zu verhindern

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
DIN EN ISO 14644-1:2016 Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche
Fertigungsgenauigkeit
  • Dichtheitsintegrität: +/-0,5 Pa Druckdifferenz
  • Paneelplanheit: 0,2 mm pro Meter
Qualitätsprüfung
  • HEPA/ULPA-Filter-Dichtheitsprüfung (DIN EN 1822)
  • Leistungsverifizierung der Klimakammer (VDI 2083 Blatt 9.1)

Hersteller von Umgebungsschutzgehäuse

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

Was ist der Zweck des Umgebungsschutzgehäuses?

Es isoliert den Messbereich eines automatisierten Koordinatenmesssystems von äußeren Umgebungsschwankungen und gewährleistet so stabile Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauberkeit für genaue dimensionsbezogene Messungen.

Was sind die wichtigsten Spezifikationen dieses Gehäuses?

Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören Innenmaße von 600×800×600 mm (Sondergrößen erhältlich), Temperaturbereich 15–35 °C mit ±0,5 °C Stabilität, relative Luftfeuchtigkeit 40–60 % RH mit ±5 % Stabilität, IP-Schutzart IP54–IP65 (IEC 60529), Stromversorgung 100–240 V AC, Leistungsaufnahme ≤500 W, Material Edelstahl 304 (ASTM A240), Gewicht 80–120 kg, Umgebungstemperatur im Betrieb 0–40 °C und Geräuschpegel ≤55 dB(A) in 1 m Entfernung (ISO 3746).

Wie hält das Gehäuse stabile Umgebungsbedingungen aufrecht?

Es verwendet Isolierung, Temperaturregelsysteme und Luftfiltration, um eine kontrollierte Mikroumgebung zu schaffen, wodurch thermische Ausdehnung/Kontraktion und Partikelkontamination minimiert werden, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnten.

Was sollte ich vor dem Kauf dieses Gehäuses verifizieren?

Verifizieren Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten, da die aufgeführten Parameter Referenzbereiche sind. Bestätigen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Koordinatenmesssystem und die erforderlichen Umgebungskontrollspezifikationen.

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.
Anfrage

Beschaffungsinformationen anfragenfür Umgebungsschutzgehäuse

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

Wohin Ihre Anfrage geht
Direkt an die CNFX-Redaktion — und an den Hersteller, sofern dieses Produkt mit einem bestätigten Profil verknüpft ist. Keine Weitergabe an eine Lieferantenliste.
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Wir verkaufen oder vermieten keine Anfragedaten und nehmen Sie in keinen Verteiler auf. Nutzung ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage.
Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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