Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Wirbelkammergehäuse

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Wirbelkammergehäuse im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Betriebsdruck bis Betriebstemperatur eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Wirbelkammergehäuse wird durch die Baugruppe aus Einlassöffnungen und Auslassflansch beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Das Hauptstrukturgehäuse einer Wirbelkammer, das den Fluidstrom enthält und leitet.

Technische Definition

Das Wirbelkammergehäuse ist die primäre Strukturkomponente einer Wirbelkammer-Baugruppe und dient als äußere Ummantelung, die den internen Strömungspfad einschließt. Es bietet die geometrischen Randbedingungen, die erforderlich sind, um eine kontrollierte Wirbelbewegung in Fluiden (Flüssigkeiten oder Gasen) zu erzeugen, typischerweise durch eine zylindrische oder konische Form mit tangentialen Einlassöffnungen. Diese Komponente gewährleistet die Druckintegrität und sorgt für eine ordnungsgemäße Strömungsverteilung zu nachgelagerten Elementen. Das Gehäuse wird aus Materialien wie Edelstahl, Gusseisen oder Aluminiumlegierung hergestellt, wobei die Materialgüte 316L für korrosionsbeständige Anwendungen verfügbar ist. Zu den wichtigsten Parametern gehören ein Betriebsdruckbereich von 1,0–1,6 MPa, eine Betriebstemperatur von -40 °C bis 85 °C, ein Nenndurchmesser von 15–60 mm (ISO 6708), ein Durchfluss von 0,5–2,5 m³/h, eine Oberflächenrauheit Ra 0,8–1,6 µm (ISO 1302), ein Gewicht von 0,5–2,0 kg, eine Toleranz von ±0,05 mm (ISO 2768-m), eine Leckrate von 0,01 ml/min und ein Druckabfall von 0,05–0,15 MPa. Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung verifiziert werden. Die Innenraumgeometrie des Gehäuses ist entscheidend für die gewünschte Wirbelintensität und Strömungsverteilung. Es ist so ausgelegt, dass es den angegebenen Druck- und Temperaturbedingungen standhält und gleichzeitig die Maßhaltigkeit bewahrt. Die Komponente verbindet sich mit tangentialen Einlassöffnungen und einem axialen Auslass, und ihre Konstruktion muss eine ordnungsgemäße Abdichtung und Ausrichtung mit den Gegenstücken gewährleisten. Bei der Beschaffung ist es wichtig, die genaue Materialgüte, Oberflächenbeschaffenheit und Maßtoleranzen mit dem Hersteller oder Lieferanten zu bestätigen. Das Gehäuse ist kein eigenständiges Produkt, sondern Teil einer größeren Wirbelkammer-Baugruppe, und seine Leistung hängt von der korrekten Integration mit anderen Komponenten ab. Eine regelmäßige Inspektion der Innenflächen auf Verschleiß oder Korrosion wird empfohlen, um die Betriebseffizienz aufrechtzuerhalten. Die aufgeführten Normen dienen als Verifizierungsreferenzen und nicht als Nachweis der Zertifizierung oder Konformität.

Funktionsprinzip

Fluid tritt durch tangentiale Einlässe in das Wirbelkammergehäuse ein und erzeugt aufgrund der begrenzten Geometrie des Gehäuses eine Rotationsbewegung entlang der Kammerwände. Die Form des Gehäuses (typischerweise zylindrisch mit spezifischen Durchmesser-zu-Länge-Verhältnissen) hält dieses Wirbelströmungsmuster aufrecht, was je nach Anwendung die Misch-, Trenn- oder Verbrennungseffizienz verbessert. Die kontrollierte Wirbelbewegung wird aufrechterhalten, bis das Fluid durch den axialen Auslass austritt.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Betriebsdruck1.0–1.6 MPa
Betriebstemperatur-40–85 °CExceeding range may cause seal failure
Nennweite15–60 mmCustom sizes available on requestISO 6708
Durchfluss0.5–2.5 m³/hAt nominal pressure drop
OberflächenrauheitRa 0.8–1.6 µmInternal surfaces critical for flowISO 1302
Werkstoff316LKorrosionsbeständigASTM A240
Gewicht0.5–2.0 kgDepends on size
Toleranz±0.05 mmCritical mating surfacesISO 2768-m
Leckrate0.01 ml/minAt rated pressure
Druckverlust0.05–0.15 MPaAt nominal flow

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

Edelstahl Gusseisen Aluminiumlegierung

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Einlassöffnungen
    Tangentiale Eintrittspunkte zur Fluidzufuhr
    Material: Werkstoff wie Gehäusematerial
  • Auslassflansch
    Anschlussfläche für nachgeschaltete Bauteile
    Material: Werkstoff wie Gehäusematerial
  • Montagewinkel
    Befestigungspunkte für die Installation
    Material: Werkstoff wie Gehäusematerial

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Kavitationsblasenkollaps erzeugt 690 MPa Mikrostrahlimpulse Oberflächen-Lochfraßerosion mit 0,1–0,5 mm/Jahr Materialverlustrate Gehärtete Stellite-6-Auflage (HRC 40–45) auf internen Strömungsflächen
Zyklische thermische Spannung Δσ = 150 MPa aus 80 °C Temperaturdifferenz Thermische Ermüdungsrissbildung an Spannungskonzentratoren (K_t = 2,5) Durch Finite-Elemente-Analyse optimierte Ausrundungsradien (R ≥ 6 mm) und kontrollierte Abkühlrate während der Wärmebehandlung

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5–15 MPa (5–150 bar) bei 20–120 °C
Belastungs- und Ausfallgrenzen
18 MPa (180 bar) Innendruck, der bei 150 °C zur Überschreitung der Streckgrenze führt
Von-Mises-Spannung überschreitet die Materialstreckgrenze (σ_y = 250 MPa für ASTM A216 WCB) aufgrund druckinduzierter Umfangsspannung (σ_θ = P·r/t) und thermischer Dehnungsdifferenz
Fertigungskontext
Wirbelkammergehäuse 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:Bis zu 10 bar
Durchflussrate:0,5 bis 50 L/min
Betriebstemperatur:-40 °C bis 150 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Wasserbasierte FluideHydrauliköleNiedrigviskose chemische Lösungen
Nicht geeignet: Hochabrasive Suspensionen mit >20 % Feststoffanteil oder korrosive Säuren
Auslegungsdaten
  • Erforderlicher Durchfluss (L/min)
  • Fluidviskosität (cP)
  • Zulässiger Systemdruckabfall (bar)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Abrasive Erosion
Ursache: Hochgeschwindigkeits-Partikel im Fluidstrom verursachen Materialverschleiß an den Innenflächen, oft aufgrund unzureichender Filtration oder verunreinigter Prozessmedien.
Kavitationsschaden
Ursache: Bildung und Kollaps von Dampfblasen aufgrund von Druckschwankungen, die zu Lochfraß und Oberflächenverschlechterung führen, typischerweise durch ungeeignete Strömungsbedingungen oder Druckdifferenziale.
Wartungsindikatoren
  • Hörbare hochfrequente Vibrationen oder Pfeifgeräusche, die auf Strömungsstörungen oder innere Schäden hinweisen
  • Sichtbare externe Leckage oder Schwitzen an Nähten/Verbindungen, die auf Dichtungsversagen oder Materialermüdung hindeuten
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Fluidanalyse und Filterwartung implementieren, um abrasive Partikel im System zu minimieren
  • Betriebsparameter optimieren, um stabile Druck- und Durchflussraten innerhalb der Auslegungsspezifikationen zur Kavitationsvermeidung aufrechtzuerhalten

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
DIN EN ISO 6892-1 - Metallische Werkstoffe - ZugversuchCE-Kennzeichnung - Konformität mit EU-Richtlinien für Druckgeräte (DGRL 2014/68/EU)
Fertigungsgenauigkeit
  • Bohrungsdurchmesser: ±0,02 mm
  • Oberflächenebenheit: 0,1 mm pro 100 mm
Qualitätsprüfung
  • Eindringprüfung (PT) nach DIN EN ISO 3452-1 für Oberflächendefekte
  • Koordinatenmessgerät (KMG) zur dimensionalen Verifikation

Hersteller von Wirbelkammergehäuse

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 das Wirbelkammergehäuse verfügbar?

Das Wirbelkammergehäuse kann aus Edelstahl, Gusseisen oder Aluminiumlegierung hergestellt werden. Für korrosionsbeständige Anwendungen kann eine spezifische Güte wie 316L angegeben werden. Bestätigen Sie immer die genaue Materialgüte mit dem Lieferanten für Ihre Anwendung.

Was ist der Betriebsdruckbereich?

Der Referenz-Betriebsdruckbereich liegt bei 1,0–1,6 MPa. Verifizieren Sie die genaue Druckstufe für Ihr Modell mit dem Hersteller.

Wie erzeugt das Gehäuse den Wirbel?

Fluid tritt durch tangentiale Einlässe ein, und die zylindrische oder konische Form des Gehäuses mit spezifischen Durchmesser-zu-Länge-Verhältnissen zwingt das Fluid in eine Rotationsbewegung. Dies erzeugt einen kontrollierten Wirbel, der die Mischung oder Trennung verbessert.

Welche Normen gelten für diese Komponente?

Relevante Normen umfassen und Leckage, ISO 6708 für Nenndurchmesser, ISO 1302 für Oberflächenrauheit und ISO 2768-m für Toleranzen. Diese sind Verifizierungsreferenzen; bestätigen Sie die Konformität mit dem 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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