Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Schwingungsisolatoren im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Nennlast bis Eigenfrequenz eingeordnet.
Ein typisches Schwingungsisolatoren wird durch die Baugruppe aus Elastomerlager/Elastomerelement und Metallgehäuse/-platte beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.
Bauteile zur Reduzierung oder Eliminierung der Übertragung von Vibrationen von einem Vibrator/Erreger auf umgebende Strukturen oder Geräte.
Schwingungsisolatoren funktionieren, indem sie ein nachgiebiges Element (wie Elastomerpads, Federn oder Luftfedern) zwischen der Schwingungsquelle (dem Erreger) und der Tragstruktur einführen. Dieses Element hat spezifische Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften, die eine mechanische Impedanzfehlanpassung erzeugen. Es ermöglicht dem Isolator, unter dynamischen Lasten auszulenken, Schwingungsenergie durch innere Reibung oder hydraulische Dämpfung zu speichern und zu dissipieren, wodurch die Amplitude übertragener Schwingungen über einen Zielfrequenzbereich gedämpft wird.
| Parameter | Typischer Bereich | Hinweise & Auswahlkriterien |
|---|---|---|
| Nennlast | 50–5000 kg | Per isolator; select based on equipment weight and dynamic load. |
| Eigenfrequenz | 5–15 Hz | Lower frequency provides better isolation but requires softer elastomer. |
| Transmissibilität | ≤0.1 | At resonance; lower is better for isolation efficiency. |
| Dämpfungsgrad | 0.05–0.20 | Higher damping reduces resonance amplification but may reduce high-frequency isolation. |
| Maximale statische Durchbiegung | 10–50 mm | Under rated load; affects natural frequency. |
| Betriebstemperaturbereich | -40–85 °C | Elastomer performance degrades outside this range. |
| Härte des Elastomers | 40–70 Shore A | Affects stiffness and damping.ISO 7619-1 |
| Elastomerwerkstoff | NR, CR, NBR, EPDM | Select based on chemical and temperature resistance.ISO 1629 |
| Gehäusematerial | Steel, Stainless Steel, Aluminum | Corrosion resistance and strength. |
| Abmessungen (L×B×H) | 100×100×50 – 600×600×200 mm | Varies with load capacity; ensure mounting space. |
| Gewicht | 1–50 kg | Per isolator; affects handling and installation. |
| Bohrungsdurchmesser | 8–20 mm | For bolt size; ensure compatibility with mounting hardware. |
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.
Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme
Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.
Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.
| Betriebsdruck: | Statische Tragfähigkeit: 50-5000 kg pro Isolator (anwendungsabhängig) |
| Weitere Spezifikationen: | Frequenzbereich: 5-200 Hz Isolationswirkung, Durchbiegung: 5-25 mm statische Kompression |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +120°C (typischer Elastomerbereich) |
6 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.
Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.
Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.
Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.
Die Nennlastkapazität pro Isolator liegt typischerweise zwischen 50 und 5000 kg, abhängig vom Modell. Die Auswahl sollte auf dem Gerätegewicht und der dynamischen Last basieren. Verifizieren Sie immer die spezifische Kapazität mit dem Hersteller.
Niedrigere Eigenfrequenzen bieten eine bessere Isolation, erfordern jedoch weichere Elastomere. Der typische Bereich liegt bei 5–15 Hz. Der Isolator sollte so gewählt werden, dass die Eigenfrequenz deutlich unter der Erregerfrequenz liegt, um eine effektive Dämpfung zu erreichen.
Transmissibilität ist das Verhältnis von übertragener Kraft zu Eingangskraft. Bei Resonanz sollte sie ≤0,1 sein, um eine gute Isolationseffizienz zu erzielen. Niedrigere Werte bedeuten eine bessere Schwingungsreduzierung. Verifizieren Sie die Transmissibilität für Ihre spezifische Anwendung.
Überprüfen Sie Isolatoren regelmäßig auf Verschleiß, Risse oder bleibende Verformung. Stellen Sie sicher, dass die Montageschrauben fest sind und der Isolator nicht überlastet ist. Ersetzen Sie Isolatoren bei Anzeichen von Degradation, um erhöhte Schwingungsübertragung zu vermeiden.
CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.
CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.
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