Omschrijving

1Specificatie

Typen

  • Type A: met flens met twee gaten (d1 = 60 / 90 / 113)
  • Type B: met flens met vier gaten (d1 = 113 / 126)

Identificatienr.

  • Nr. 1: zonder afscheurbare sluiting
  • Nr. 2: met afscheurbare sluiting

Trillingsdemper

Natuurlijk rubber (NR)

gevulkaniseerd

temperatuurbestendig tot 80 °C

Hardheid [Shore A ±5°]

soft 43

medium 57

hard 68

Metaalplaat

Verzinkt, blauw gepassiveerd

Draadinzet

Staal

Verzinkt, blauw gepassiveerd

2Informatie

De stelvoeten GN 148 zijn ontworpen voor het opstellen van zware machines en units met isolatie tegen trillingen.

Dit heeft een positieve invloed op de levensduur van machines en vermindert bovendien de geluidsoverlast.

De structuur is zodanig dat ook horizontale krachten worden geabsorbeerd. De uitvoering met afscheurbare sluiting (type 2) beschermt de stelvoeten tegen beschadiging door afscheuren onder te hoge belastingen.

De gegevens met betrekking tot het draagvermogen zijn niet-bindende richtwaarden en sluiten elke aansprakelijkheid uit. Deze vormen geen algemene garantie op kwaliteit en conditie. De gebruiker moet van geval tot geval bepalen of een product geschikt is voor het beoogde gebruik.

3Accessoire4
 

F1 = statische belasting in verticale richting (druk)

F2 = statische belasting in horizontale richting (laterale stuwkracht)

s1 = Compressie in verticale richting (veeruitslag) onder belasting door F1

s2 = Compressie in verticale richting (veeruitslag) onder belasting door F2

Stijfheid R:

is de belasting die ervoor zorgt dat de dempingselementen 1 mm (veerconstante) worden samengedrukt

Vergelijking voor het berekenen van de stijfheid: R = F / S

De onderstaande tabel geeft details over de maximale statische belasting F, de maximale nominale compressie en de resulterende stijfheid R.

De getoonde methode en onderstaande waarden maken het mogelijk om de maximale isolatiegraad van de trilling te bepalen als factor van de interferentiefrequentie.

d1
604311003403.223007703
605717505503.2340011303
606828009303400013303
904315004303.530007504
905728008003.5500013303.75
9068450012903.5700018703.75
11343350010003.5450012903.5
11357650018603.5750021403.5
113681000028603.51100031403.5
12643750021403.5900025703.5
126571250035703.51500042903.5
126681900053403.52250064303.5

Termen

Interferentiefrequentie [Hz]:

is de frequentie die uitgaat van een machine, bijvoorbeeld het

toerental van de hoofdas van de machine [tpm].

Statische belasting F [N]:

is de belasting die op elke trillingsdemper (stelvoet) inwerkt.

Isolatiegraad [%]:

is de maat voor het absorberen van de interferentiefrequentie (demping).

Compressie s [mm]:

is de verandering in hoogte van het dempingselement (veeruitslag).

Stijfheid R [N/mm]:

is de belasting die ervoor zorgt dat een dempingselement

1 mm wordt samengedrukt (veerconstante).

 

Bepalen van de geschikte stelvoet en de maximale isolatiegraad

Eerst moet de statische belasting F voor elke stelvoet worden bepaald. Voor goed geplaatste stelvoeten en de daaruit voortvloeiende gelijkmatige verdeling van de belasting F wordt de statische belasting berekend met behulp van de volgende vergelijking:

Gewichtskracht van de machine [N] / aantal stelvoeten = statische belasting F [N] / per stelvoet

Nadat de statische belasting F is berekend, selecteert u een stelvoet uit de tabel. Houd er rekening mee dat de statische belasting F zo dicht mogelijk bij de statische belastbaarheid moet liggen, maar zonder deze te overschrijden. De bijbehorende stijfheid R van de geselecteerde voet wordt ook weergegeven in de tabel.

De werkelijke compressie wordt dan berekend aan de hand van onderstaande vergelijking.

Statische belasting F[N] / per stelvoet / stijfheid R [N/mm] = werkelijke compressie s [mm].

Uitgaande van de berekende werkelijke compressie s, kan nu de maximale isolatiegraad als factor van de interferentiefrequentie worden afgelezen in de bovenstaande grafiek.

Om de maximale isolatiegraad te optimaliseren, moet het aantal stelvoeten zodanig worden aangepast dat de statische belasting F van elke stelvoet zo dicht mogelijk onder een statische belastingswaarde in de tabel ligt. Dit zal de compressie s verhogen, wat op zijn beurt de isolatiegraad verbetert.

In het algemeen kunnen middelhoge en hoge frequenties zeer goed geïsoleerd worden met een adequate compressie.

5Voorbeeld van toepassing
 
Sleep voor meer info

d4

h

d2

l1

Gewicht (g)

s

d1

d3

d5

m2

B

l2

m1

N.v.t. 52 M 16 N.v.t. 1878 4 113 150 12.5 132 N.v.t. 168 N.v.t.
N.v.t. 52 M 16 N.v.t. 1830 4 113 150 12.5 132 N.v.t. 168 N.v.t.
N.v.t. 52 M 16 N.v.t. 1870 4 113 150 12.5 132 N.v.t. 168 N.v.t.
N.v.t. 52 M 16 N.v.t. 2040 4 113 150 12.5 132 N.v.t. 168 N.v.t.
N.v.t. 52 M 16 N.v.t. 2019 4 113 150 12.5 132 N.v.t. 168 N.v.t.
N.v.t. 52 M 16 N.v.t. 2000 4 113 150 12.5 132 N.v.t. 168 N.v.t.
N.v.t. 63 M 20 N.v.t. 2613 4 126 177 13 150 N.v.t. 184 N.v.t.
N.v.t. 63 M 20 N.v.t. 2623 4 126 177 13 150 N.v.t. 184 N.v.t.
N.v.t. 63 M 20 N.v.t. 2680 4 126 177 13 150 N.v.t. 184 N.v.t.
N.v.t. 63 M 20 N.v.t. 2890 4 126 177 13 150 N.v.t. 184 N.v.t.
N.v.t. 63 M 20 N.v.t. 2916 4 126 177 13 150 N.v.t. 184 N.v.t.
N.v.t. 63 M 20 N.v.t. 2800 4 126 177 13 150 N.v.t. 184 N.v.t.