Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Motor (oder Piezoelement)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Motor (oder Piezoelement) im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Nennspannung bis Nennstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Motor (oder Piezoelement) wird durch die Baugruppe aus Stator und Rotor beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Komponente, die elektrische Energie in mechanische Bewegung oder Vibration innerhalb eines Antriebsmechanismus umwandelt.

Technische Definition

Als Teil des Antriebsmechanismus (Aktuator) dient der Motor (oder das Piezoelement) als primäre Energieumwandlungseinheit. Er wandelt elektrischen Eingang in präzise mechanische Ausgabe um – entweder Drehbewegung (Motor) oder gesteuerte Vibration/Verschiebung (Piezoelement) – um die Funktion des Aktuators in verschiedenen industriellen Anwendungen anzutreiben. Diese Komponente ist im Maschinen- und Anlagenbau unerlässlich, wo präzise Bewegungssteuerung erforderlich ist. Der Motortyp arbeitet typischerweise nach elektromagnetischen Prinzipien, mit Kupferwicklungen und Siliziumstahl-Lamellen, um Drehmoment und Rotation zu erzeugen. Der Piezoelement-Typ basiert auf piezoelektrischer Keramik (PZT), die bei angelegter Spannung Verschiebung oder Vibration erzeugt. Beide Varianten sind mit einer Reihe von Spezifikationen erhältlich, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden. Für Motoren beträgt die Nennspannung typischerweise 24 V DC (±10%), der Nennstrom reicht von 0,5 bis 2,0 A, die Nenndrehzahl von 3000 bis 6000 U/min und das Nenndrehmoment von 0,05 bis 0,5 N·m. Piezoelemente haben keine Drehzahl- oder Drehmomentangaben, sondern spezifizieren stattdessen Vibrationsfrequenz (20–50 kHz) und Verschiebung (10–100 µm) bei Nennspannung. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -20 bis 70 °C, erweiterte Bereiche sind auf Anfrage erhältlich. Die Schutzart (IEC 60529) ist IP54–IP65, und die Isolierstoffklasse (IEC 60085) ist F, mit Klasse H für Hochtemperaturumgebungen. Der Wellendurchmesser reicht von 6 bis 12 mm, die Gehäuselänge von 40 bis 120 mm und das Gewicht von 0,5 bis 3,0 kg. Diese Werte sind Verzeichnis-Referenzbereiche und müssen für das tatsächliche Modell und die Anwendung mit dem Hersteller oder Lieferanten bestätigt werden. Die Komponente ist für die Integration in Aktuatoren ausgelegt, und ihre Auswahl hängt von Last, Geschwindigkeit und Umgebungsbedingungen ab. Korrekte Installation und Wartung sind entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb und zur Vermeidung vorzeitiger Ausfälle. Regelmäßige Inspektion auf Verschleiß, Überhitzung oder ungewöhnliche Vibrationen wird empfohlen. Bei Fehlfunktion sollte die Komponente durch ein geeignetes Äquivalent ersetzt werden. Überprüfen Sie vor dem Kauf immer modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Motoren arbeiten nach elektromagnetischen Prinzipien, bei denen elektrischer Strom Magnetfelder erzeugt, die zusammenwirken, um Drehmoment und Rotation zu erzeugen. Piezoelemente nutzen den piezoelektrischen Effekt, bei dem angelegte Spannung Dimensionsänderungen in bestimmten kristallinen Materialien verursacht und präzise mechanische Verschiebung oder Vibration erzeugt.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennspannung24 ±10% V DCOperating range for standard models
Nennstrom0.5–2.0 ADepends on load and speed
Nenndrehzahl3000–6000 rpmFor DC motors; piezo elements have no speed
Nenndrehmoment0.05–0.5 N·mFor motors; piezo elements have no torque
Betriebstemperatur-20–70 °CExtended range available on request
SchutzartIP54–IP65Higher protection for harsh environmentsIEC 60529
IsolierstoffklasseFClass H available for high tempIEC 60085
Wellendurchmesser6–12 mmCustom sizes available
Gehäuselänge40–120 mmDepends on power rating
Gewicht0.5–3.0 kgFor standard models
Schwingungsfrequenz20–50 kHzFor piezo elements only
Weg10–100 µmFor piezo elements at rated voltage

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

Kupferwicklungen Siliziumstahlbleche Piezoelektrische Keramiken (PZT)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Stator
    Stationärer Teil, der in Motoren ein rotierendes Magnetfeld erzeugt
    Material: Siliziumstahl-Lamellen mit Kupferwicklungen
  • Rotor
    Rotierendes Bauteil, das magnetische Energie in mechanisches Drehmoment umwandelt
    Material: Siliziumstahl mit Dauermagneten oder Kupferwicklungen
  • Piezokristall
    Aktives Element, das sich unter angelegter Spannung in Piezoelementen verformt
    Material: Bleizirkonattitanat (PZT)-Keramik
  • Lager
    Unterstützt die rotierende Welle und reduziert Reibung in Motoren
    Material: Stahl mit Keramik- oder Polymerelementen

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Oberschwingungsverzerrung über 5% THD in 400V 3-Phasen-Versorgung Degradation der Statorwicklung-Isolierung führt zu Phasen-Phasen-Kurzschluss Installation eines 12-Puls-Gleichrichters mit 0,5 mH Netzdrosseln und Transformatoren mit 5% Impedanz
Radiallast über 2,5 kN auf 6205 Rillenkugellager Bruch des Lagerkäfigs verursacht Rotorexzentrizität von 0,1 mm Implementierung von Schrägkugellagern mit 15° Kontaktwinkel und 3 μm Vorspannung

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-1000 N·m Drehmoment, 0-6000 U/min Drehzahl, -40°C bis 155°C Umgebungstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Isolationsdurchschlag bei 1500 V/mm elektrischer Feldstärke, Lagerblockierung bei 120°C Schmiertemperatur, Entmagnetisierung von Dauermagneten bei 180°C Curie-Temperatur
Elektromagnetische Hystereseverluste über 3 W/kg bei 50 Hz, mechanische Ermüdung bei 10^7 Zyklen mit 50 MPa Wechselspannung, thermische Ausdehnungsdifferenz von 12 μm/m·K zwischen Stator- und Rotormaterialien
Fertigungskontext
Motor (oder Piezoelement) 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:Atmosphärisch bis 10 bar (abhängig vom Gehäuse)
Durchflussrate:Nicht spezifiziert
Betriebstemperatur:-40°C bis +150°C (Betriebstemperaturbereich)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Saubere trockene Luft/GassystemeNicht-korrosive HydraulikflüssigkeitenHandhabung von Schlämmen mit geringem Abrieb
Nicht geeignet: Umgebungen mit hochkonzentrierten korrosiven Chemikalien (z.B. konzentrierte Säuren, starke Oxidationsmittel)
Auslegungsdaten
  • Erforderliches Drehmoment/Kraftausgang (N·m oder N)
  • Betriebsspannung/Stromversorgung (V, Hz)
  • Bauraum-Einschränkungen/Abmessungen (mm)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Lagerausfall
Ursache: Verschlechterung der Schmierung, Verunreinigung, Fehlausrichtung oder übermäßige Belastung, die zu Verschleiß, Überhitzung und schließlich Blockierung oder Vibration führt
Isolationsdurchschlag
Ursache: Thermische Alterung durch Überhitzung, Feuchtigkeitseintritt, Spannungsspitzen oder Verunreinigung, die Kurzschlüsse oder Erdschlüsse verursacht
Wartungsindikatoren
  • Übermäßige Vibration oder ungewöhnliche hörbare Geräusche (z.B. Schleifen, Kreischen), die auf Lager- oder Unwucht hinweisen
  • Überhitzung (durch Thermografie oder Berührung festgestellt) oder Brandgeruch, der auf elektrische Probleme oder Überlastung hinweist
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie vorausschauende Wartung mit Schwingungsanalyse und Infrarot-Thermografie, um Lager- und elektrische Fehler im Frühstadium zu erkennen
  • Sicherstellen Sie ordnungsgemäße Ausrichtung, ausgeglichene Lasten und saubere, trockene Betriebsbedingungen mit geplanter Schmierung gemäß Herstellerspezifikationen

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
DIN ISO 1940-1:2004 (Auswuchtgüteanforderungen für Rotoren)DIN EN 60034-1:2018 (Drehende elektrische Maschinen - Bemessung und Betriebsverhalten)DIN EN 60335-1:2013 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)
Fertigungsgenauigkeit
  • Wellenlauf: +/-0,01mm
  • Gehäusekonzentrizität: 0,05mm TIR
Qualitätsprüfung
  • Schwingungsanalyse nach DIN ISO 10816
  • Isolationswiderstandstest (mindestens 100 MΩ bei 500V Gleichstrom)

Hersteller von Motor (oder Piezoelement)

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 Unterschied zwischen einem Motor und einem Piezoelement?

Ein Motor wandelt elektrische Energie mithilfe elektromagnetischer Felder in Drehbewegung um, während ein Piezoelement den piezoelektrischen Effekt nutzt, um lineare Verschiebung oder Vibration zu erzeugen. Motoren eignen sich für kontinuierliche Rotation, während Piezoelemente präzise Positionierung und hochfrequente Vibration bieten.

Was sind die typischen Spannungs- und Stromanforderungen?

Die Nennspannung beträgt typischerweise 24 V DC (±10%), und der Nennstrom reicht von 0,5 bis 2,0 A, abhängig von Last und Drehzahl. Bestätigen Sie immer die genauen Anforderungen für Ihr spezifisches Modell.

Kann der Betriebstemperaturbereich erweitert werden?

Der Standard-Betriebstemperaturbereich beträgt -20 bis 70 °C. Erweiterte Bereiche sind auf Anfrage erhältlich, aber Sie müssen dies mit dem Hersteller oder Lieferanten für Ihre Anwendung verifizieren.

Welche Normen gelten für diese Komponente?

Die Schutzart (IEC 60529) ist IP54–IP65, und die Isolierstoffklasse (IEC 60085) ist F, mit Klasse H für Hochtemperaturumgebungen. Diese Normen dienen der Verifizierung; die Konformität muss mit dem Hersteller bestätigt werden.

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

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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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