Hochelastische Kupplungen

Hochelastische Kupplungen

Hochelastische Kupplungen zeichnen sich durch einen großvolumigen (Elastomer-) Federkörper aus, der große Federwege ermöglicht. Im Allgemeinen sind diese Elastomerkörper mit geringer Steifigkeit ausgestattet. Sowohl Drehmoment, als auch Drehwinkel, werden mit deutlichem Phasenversatz durch die Kupplung geleitet. Durch diese Eigenschaften wird auch ein starker Wellenversatz ausgeglichen.

Hersteller/Marke
Produktart
Hochelastische Kupplungen (76-100 von 390 Produkten mit 390 Varianten)
Auswahl
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 84010006983
KTR ROFLEX 225 Satz Torsionsdämpfer NBR 80, Sh-A (8 Stück)
KTR ROFLEX 225 Satz Torsionsdämpfer NBR 80, Sh-A (8 Stück)
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 84010007100
KTR ROFLEX 200 Taschenteil ungebohrt
KTR ROFLEX 200 Taschenteil ungebohrt
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 84010007354
KTR ROFLEX 225 Nockenteil 1.0 Ø75H7 Nut DIN>, 6885/1-JS9 Gewinde
KTR ROFLEX 225 Nockenteil 1.0 Ø75H7 Nut DIN>, 6885/1-JS9 Gewinde
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 84010007497
KTR ROFLEX 250 Nockenteil 1.0 Ø90H7 Nut DIN>, 6885/1-JS9 Gewinde
KTR ROFLEX 250 Nockenteil 1.0 Ø90H7 Nut DIN>, 6885/1-JS9 Gewinde
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 84010007560
KTR ROFLEX 280 Taschenteil 1.0 Ø110H7 Nut, DIN 6885/1-JS9 Gewinde
KTR ROFLEX 280 Taschenteil 1.0 Ø110H7 Nut, DIN 6885/1-JS9 Gewinde
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 48026103-01-03001555
GUMMIPUFFER TYP E INNENGEWINDE M08, D=30, H=15, EDELSTAHL 1.4401, KOMP:ELAST....
GUMMIPUFFER TYP E INNENGEWINDE M08, D=30, H=15, EDELSTAHL 1.4401, KOMP:ELAST....
Produktart: Gummipuffer
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 48026103-01-03003055
GUMMIPUFFER TYP E INNENGEWINDE M08, D=30, H=30, EDELSTAHL 1.4401, KOMP:ELAST....
GUMMIPUFFER TYP E INNENGEWINDE M08, D=30, H=30, EDELSTAHL 1.4401, KOMP:ELAST....
Produktart: Gummipuffer
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 840020555003500
ROTEX 55 ST Nabe 1.0 Ø35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
ROTEX 55 ST Nabe 1.0 Ø35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 84010004526
KTR ROFLEX 160 Nockenteil ungeb.
KTR ROFLEX 160 Nockenteil ungeb.
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 84010004540
KTR ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø60,325, +0,0381 CODE Ub b=15,875+0,076
KTR ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø60,325, +0,0381 CODE Ub b=15,875+0,076
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 7702203624
Composite-Sicherheitskupplung 3/8 IG
Composite-Sicherheitskupplung 3/8 IG
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 840020192101500
ROTEX 19 SINT GR.NABE Ø15H7 NND
ROTEX 19 SINT GR.NABE Ø15H7 NND
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 840020755007000
ROTEX 75 ST Nabe 1.0 Ø70H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
ROTEX 75 ST Nabe 1.0 Ø70H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 440G10JX
SURE-FLEX-Elastikelement G10JX Procouplan, 1-teilig, schwarz
SURE-FLEX-Elastikelement G10JX Procouplan, 1-teilig, schwarz
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 840020425040546
ROTEX 42 ST Klemmnabe 2.3 P500402 DIN 5480>50x2x24x8H Bauteil 1
ROTEX 42 ST Klemmnabe 2.3 P500402 DIN 5480>50x2x24x8H Bauteil 1
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 84010003742
KTR ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø41,275, +0,0254 Code Nb b=9,525+0,0635
KTR ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø41,275, +0,0254 Code Nb b=9,525+0,0635
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 45561210200
Rutschnabe FA Drehmoment einstellbar 25-140 Nm
Rutschnabe FA Drehmoment einstellbar 25-140 Nm
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 8411110008925
SPAL-6050-PP-DPAL-AS-M-W15, Schellen Schwer
SPAL-6050-PP-DPAL-AS-M-W15, Schellen Schwer
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 8411210026078
SMK-20-M10x1-B-C-W3, Test SMK
SMK-20-M10x1-B-C-W3, Test SMK
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 840950383840000
POLY-NORM 38 GG NOCKENRING
POLY-NORM 38 GG NOCKENRING
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 840020423154055
ROTEX 42 GG SPLIT-Nabe 7.1 Ø40H7 Nut DIN 6885 JS9 >
ROTEX 42 GG SPLIT-Nabe 7.1 Ø40H7 Nut DIN 6885 JS9 >
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 851TMFC775WBBR
MULTI KUPPLUNG - KUPPLUNGSSEIT INKL. SCHUTZKAPPE
MULTI KUPPLUNG - KUPPLUNGSSEIT INKL. SCHUTZKAPPE
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 851MACH2-F03850700
COVER COTTER FOR MACH2
COVER COTTER FOR MACH2
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 840020425890660
ROTEX 48 St DKM-H Mittelstück L=140mm ATEX-Kennz.
ROTEX 48 St DKM-H Mittelstück L=140mm ATEX-Kennz.
Alternatives Produkt
...
Preis exkl. MwSt.:
Art-Nr.: 840020425155549
ROTEX 42 DH-Klemmnabe 7.6 55H7 Nut
ROTEX 42 DH-Klemmnabe 7.6 55H7 Nut
Alternatives Produkt
...

mehr Produkte

Kupplungen

In modernen Maschinen treten vermehrt Direktantriebe auf.

In den meisten Fällen werden allerdings lineare Wellenverbindungen mit Kupplungen realisiert. Der Antriebsstrang besteht oft aus mehreren Einzelmaschinen wie z. B. Motor, Getriebe und Arbeitsmaschine. Kupplungen dienen als leistungsstarke und bauraumoptimierte Maschinenelemente dazu, die Ein- und Ausgangswellen der Komponenten miteinander zu verbinden.

Neben der Übertragung der Drehbewegung und des Drehmomentes erfüllen Kupplungen je nach Bauart auch weitere Aufgaben:

  • Begrenzung oder Unterbrechung des maximal zulässigen Drehmomentes zum Schutz der Komponenten
  • Dämpfung von Schwingungen zwischen den Einzelmaschinen
  • Aufnahme von Anbauteilen (z. B. Bremstrommel)
  • Elektrische Isolierung
  • Ausgleich von Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften

Der Wellenversatz ist montage- oder betriebsbedingt und führt bei starrer Verbindung zweier Komponenten zu unnötig hoher statischer Belastung der Wellenlagerung.

Ein präzises Ausrichten von Komponenten alleine wäre in vielen Fällen nicht ausreichend, um diese Belastungen von den Lagerstellen fern zu halten, da sich durch elastische Verformung der Rahmen, bzw. durch thermische Einflüsse der dynamische vom statischen Maschinenzustand unterscheidet. Zur Auslegung von hoch belasteten Lagerstellen sind bei der Verwendung von Kupplungen die Rückstellkräfte zu berücksichtigen.

Kupplungsarten

Wellenkupplungen werden in zwei Hauptgruppen unterteilt: „schaltbare“ und „nicht schaltbare“. Schaltbare Kupplungen beziehen ihren Schaltimpuls entweder aus der übertragenen Leistung oder durch Fremdbetätigung.

In der Antriebstechnik werden zumeist elastische, formschlüssige Kupplungen in den unterschiedlichen Elastizitätsgraden eingesetzt.

Einteilung von Kupplungen nach dem elastischen Verhalten

Drehstarre Kupplungen sind in Umfangsrichtung verdrehsteif und in Axial- und Radialrichtung nachgiebig ausgeführt. Drehwinkel und Drehmoment werden ohne Phasenversatz durch die Kupplung geleitet. Der Wellenversatz wird durch die Konstruktion der Kupplung ausgeglichen.

Drehelastische Kupplungen besitzen Federkörper, die zumeist aus Elastomerwerkstoffen hergestellt sind. Durch eine entsprechende Ausführung des Elastomers in geeigneter Shore-Härte und Form kann die für den Anwendungsfall vorteilhafte Drehfedersteifigkeit und Dämpfung realisiert werden. Bei diesen Kupplungen wird der Wellenversatz durch die Verformung des Federkörpers kompensiert.

Hochelastische Kupplungen zeichnen sich durch einen großvolumigen (Elastomer-) Federkörper aus, der große Federwege ermöglicht. Im Allgemeinen sind diese Elastomerkörper mit geringer Steifigkeit ausgestattet. Sowohl Drehmoment, als auch Drehwinkel, werden mit deutlichem Phasenversatz durch die Kupplung geleitet. Durch diese Eigenschaften wird auch ein starker Wellenversatz ausgeglichen.

Einteilung nach Überlastverhalten

Das Verhalten einer Kupplung bei deutlich überschrittenem Drehmoment wird durch deren konstruktive Ausführung bestimmt.
Zum einen gibt es hier durchschlagsichere Baureihen, die erst bei Zerstörung metallischer Teile ihre verbindende Wirkung verlieren.
Zum anderen existieren überlastwerfende, bzw. durchschlagende Kupplungstypen. Hierbei wird bei unzulässiger Überlastung die elastomere Verbindung zwischen den Kupplungshälften zerstört, sodass die metallischen Bauteile schadensfrei bleiben.

Konstruktion und Handhabung

Konstruktiver Einfluss der Drehmomente

Bei der Neukonzeption von Wellenverbindungen mithilfe von Kupplungen hat der Konstrukteur ein breites Spektrum an unterschiedlichen Bauformen zur Auswahl. Jede zeichnet sich durch ihre spezifischen Eigenschaften aus. Neben den unter  dem Punkt Kupplungsarten dargestellten Merkmalen stellen das zu übertragende Nenndrehmoment und die Umgebungsbedingungen die wichtigsten Entscheidungskriterien zur Kupplungsauswahl dar.

Von Herstellern angegebene Nenndrehmoment bezeichnen ein theoretisch maximales Drehmoment, welches im Dauerbetrieb unter optimalen Bedingungen übertragen werden kann. Für eine tatsächliche Auslegung
nach dem Drehmoment sind unter anderem Minderungsfaktoren für die Stoßbelastungen (1,0 - 2,5), die Anlaufhäufigkeit (1,0 - 1,6) und der Temperatureinfluss (1,0 - 2,2) zu beachten.
Weiterhin sind die maximalen Momentenwerte bei Überlast, die dynamische Beanspruchung und die maximal mögliche Drehzahl zu prüfen.

Konstruktiver Einfluss der Umgebungsbedingungen

Im Allgemeinen werden Kupplungen unter Hallenbedingungen eingesetzt. Bei speziellen Anwendungsfällen werden jedoch besondere Ansprüche an die einzelnen Komponenten eines Antriebs erhoben. Für den Fall chemisch aggressiver Umgebung ist Rücksprache nötig. Auch sind die Werkstoffe je nach Einsatztemperatur zu prüfen.

Überall dort, wo eine explosionsfähige Umgebung nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, müssen die eingesetzten Maschinen zur Unfallvermeidung besonderen Anforderungen genügen. Innerhalb der EU gilt heute für diese Anwendungen die Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95). Beim Einsatz von Kupplungen in explosionsfähiger Umgebung ist deren Eignung durch Rücksprache zu prüfen.

Auswuchten

Zum Teil werden fertige Oberflächen von Kupplungsbauteilen im Gussverfahren hergestellt. Aufgrund dieser Art der Fertigung ist die Masseverteilung relativ zur Drehachse nicht immer ideal. Beim Auswuchten in verschiedene Wuchtgüteklassen wird durch Materialauftrag oder -abtrag der Schwerpunkt näher an die Rotationsachse gelegt. Ziel ist es, die Exzentrizität zu verkleinern. Dieser Vorgang ist wichtig, da Masse und Exzentrizität linear und die Drehzahl quadratisch zur Größe der Unwuchtkraft beitragen. Diese umlaufende Kraft belastet Wellen und deren Lagerungen.

Montage und Wartung

Kupplungen sind im Allgemeinen bis auf das Ausrichten meist leicht zu montieren und wartungsarm. Elastomerelemente unterliegen einem alterungs- und lastbedingtem Verschleiß. Anhand von Sichtprüfungen sind verschlissene Elastomerteile zu wechseln. Hierbei erweisen sich manche Kupplungstypen als besonders servicefreundlich. Spezielle Hinweise zur Montage, zu den Anschlussgeometrien und zur Inbetriebnahme finden Sie in der kupplungsspezifischen Betriebsanleitung. Um Beschädigungen an der Kupplung oder den Ausfall des Antriebs zu vermeiden, sind alle Baureihen (außer wartungsfreie) entsprechend der Angaben in den Betriebsanleitungen zu warten.

Ausrichten

Kupplungen können, wie in den obigen Schaubildern gezeigt wird, axialen und radialen Wellenversatz, sowie Winkelfehler ausgleichen. Dies ist jedoch abhängig von Kupplungsbauform und -größe nur begrenzt möglich. Wünschenswert ist, den Wellenversatz möglichst klein zu halten. Gut ausgerichtete Wellen optimieren den Antriebsstrang durch Reduktion von Belastungen und Schwingungen. Schlecht ausgerichtete Wellen führen zu Kupplungs- und Lagerschäden.