Серия GN 148-A

GN 148-113-M16-A-1-57

Регулируемые опоры

Регулируемые опоры

с элементом амортизации вибрации

Это относится к сериям, производимым после 22.07.2019 в соответствии с Европейской директивой 2002/95/CE (Ограничение содержания вредных веществ).
Таблица (PDF)

Цена и наличие — по запросу: корзина формирует заявку.

Изображения

GN 148-113-M16-A-1-57 — Регулируемые опоры

Схемы

Схема GN 148-A

GN 148-113-M16-A-1-57

Технические характеристики — Регулируемые опоры

d1
113
d2
M 16
d3
150
d4
12.5
h
52
s
4
b
150
l1
216
m1
184
Weight (in g)
1715
Вес (г)
1 715

Все модели серии GN 148-A (18) →

Характеристики

Типы

  • Тип A: с фланцем с двумя отверстиями (d1 = 60 / 90 / 113)
  • Тип B: с фланцем с четырьмя отверстиями (d1 = 113 / 126)

Идентификационный номер

  • 1: без замка отрывного типа
  • 2: с замком отрывного типа

Элемент амортизации вибрации

Природный каучук (NR)

вулканизированная

термостойкость до 80 °C

Твёрдость [Шор A ± 5 °]

мягкий 43

средний 57

жёсткий 68

Листовой металл

гальванически оцинкована с голубой пассивацией

Резьбовая вставка

Сталь

гальванически оцинкована с голубой пассивацией

Информация

Регулируемые опоры GN 148 предназначены для установки мощной техники и комплектов оборудования с изоляцией против вибраций.

Это оказывает положительное влияние на срок службы машин и дополнительно уменьшает шумовое загрязнение.

Конструкция такова, что горизонтально действующие силы также поглощаются. Конструкция с замком отрывного типа (Тип 2) защищает регулируемые опоры от разрушений, вызванных отрыванием под действием чрезмерных растягивающих нагрузок.

Данные, относящиеся к несущей способности, не являются обязательными рекомендуемыми значениями и исключают любую ответственность. Они не дают общей гарантии качества и состояния. Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели.

Аксессуары

  • Резиновые подушки GN 148.2

Техническая информация (терминология)

MD148_SB-14004-0_RU

F1 = статическая нагрузка в вертикальном направлении (давление)

F2 = статическая нагрузка в горизонтальном направлении (боковое давление)

s1 = сжатие в вертикальном направлении (ход пружины) под нагрузкой через F1

s2 = сжатие в вертикальном направлении (ход пружины) под нагрузкой через F2

Жёсткость R:

это нагрузка, которая приводит к сжатию демпфирующих элементов на 1 мм (жёсткость пружины)

Уравнение для расчёта жёсткости: R = F / S

Ниже в таблице приведены данные о максимальной статической нагрузке F, максимальном номинальном сжатии и получающейся жёсткости R.

Показанный способ и приведённые значения дают возможность определения максимальной степени вибрационной изоляции как фактора интерференционной частоты.

d1Твердость по Шорумакс. статическая нагрузка F1 в НЖесткость R1 в Н/мммаксимальное сжатие s1, в мммаксимальная статическая нагрузка F2 в НЖесткость R2 в Н/ммМакс. сжатие s2 в мм
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

Терминология

Интерференционная частота [Гц]:

это частота, исходящая от машины, например,

частота вращения ведущего вала машины [об/мин].

Статическая нагрузка F [Н]:

это нагрузка, действующая на каждый элемент амортизации вибрации (регулируемая опора).

Степень изоляции [%]:

это величина для поглощения интерференционной частоты (демпфирование).

Сжатие s [мм]:

это изменение в высоте демпфирующего элемента (ход пружины).

Жёсткость R [Н/мм]:

это нагрузка, которая приводит демпфирующий элемент к

сжатию на 1 мм (жёсткость пружины).

148bel

Определение подходящей регулируемой опоры и максимальной степени изоляции

Во-первых, должна быть определена статическая нагрузка F для каждой регулируемой опоры. Для правильно смонтированных регулируемых опор и получающегося равномерного распределения нагрузки F статическая нагрузка вычисляется с использованием следующего уравнения:

Вес машины [Н] / Количество регулируемых опор = Статическая нагрузка F [Н] на регулируемую опору

После вычисления статической нагрузки F выберите регулируемую опору из таблицы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что статическая нагрузка F должна быть максимально близка к допустимой статической нагрузке, но не превышать её. Соответствующая жёсткость R выбранной опоры также указана в таблице.

Фактическое сжатие затем вычисляется с помощью нижеприведённого уравнения.

Статическая нагрузка F [Н] на регулируемую опору / Жёсткость R [Н/мм] = Фактическое сжатие c [мм]

Теперь исходя из вычисленного фактического сжатия S максимальная степень изоляции как фактор интерференционной частоты может быть определена из вышеприведённой таблицы.

Для оптимизации максимальной степени изоляции измените количество опор таким образом, чтобы статическая нагрузка F каждой регулируемой опоры была максимально близка к значению допустимой статической нагрузки, указанной в таблице. Это увеличит сжатие с, что, в свою очередь, улучшит степень изоляции.

В целом средние и высокие частоты могут быть очень хорошо изолированы с соответствующим сжатием.

Пример применения

148anw

Вопрос о продукции

Спросите о модели GN 148-113-M16-A-1-57 — ответим на указанную почту. Вопрос попадёт менеджеру вместе с артикулом, повторять его не нужно.

Не длиннее 2000 символов

Эти изделия так же могут вас заинтересовать

Артикул модели