Für Wellenpassung h5. Exakt spieleinstellbare Rundführungen und -klemmungen. Preiswert und einbaufertig. Hohe Radialsteifigkeit. Hohe Dämpfung. Einfache, schnelle Montage und Demontage, auch bei großen Abmessungen.

  • Beispiele

    Beispiel 1: Rundführung

    An einem geschweißten Maschinenständer muss wegen der langen Führungsbasis der Führungsbuchsen auf genau fluchtende Gehäusebohrungen besonders geachtet werden.

    Beispiel 2: Pinolenführung

    In einem Reitstock ist hier geringstes Führungsspiel während des Montagevorgangs realisierbar. Eine Führungsspielnachstellung ist jederzeit möglich. Fettschmierung mit einer Möglichkeit zum gelegentlichen Nachschmieren ist hier ausreichend.

    Beispiel 3: Säulenführung

    Einstellung des Führungsspiels über Gewindering. Eine Zentrierpassung am Gewindering stellt die erforderliche rechtwinklige Plananlage an der Führungsbuchse sicher. Der gewünschte Zustellweg kann bei gelöstem Flanschdeckel durch Drehen des Gewinderinges vorgegeben werden. Die Führungsbuchse wird dann durch Anziehen der Schrauben am Spanndeckel vorgespannt.

    Beispiel 4: Pinolenführung und -klemmung

    Die Arbeitspinole einer Werkzeugmaschine wird hier mit zwei Führungsbuchsen Baureihe FAK präzise geführt. Bei stillstehender Pinole/ Säule wird durch Spannen mit der federharten Führungsbuchse vollständige radiale Spielfreiheit und höchste Radialsteifigkeit des Führungssystems erreicht.

    Beispiel 5: Sicherheitsklemmung

    Sicherheitsbelange (Stromausfall, Öldruckabfall) oder Wirtschaftlichkeitsüberlegungen (lange Spann- und kurze Lösezeiten) verlangen oft eine mechanisch wirkende Klemmung. Hier wird die Führungsbuchse Baureihe FAL mit Tellerfederpaketen geklemmt (untere Bildhälfte) und hydraulisch gelöst (obere Bildhälfte).

    Beispiel 6: Führungsspielausgleich

    Bei der hier gezeigten Anordnung ist eine unabhängige Führungsspieleinstellung für jede Führungsbuchse möglich. Dadurch kann der immer vorhandene geringe Einfluss der verschiedenen Istmaße von Führungsbuchsen und Gehäusebohrungen egalisiert werden. Wenn für bestimmte Anforderungen zweckmäßig, kann an den beiden Führungsbuchsen unterschiedliches Führungsspiel eingestellt werden.

  • Vorteile

    Wettbewerbsfähigkeit durch Technologieführerschaft – eine Strategie, die eine wirtschaftliche Erhöhung von Leistungsdichte, Wirkungsgrad und Genauigkeit erfordert. Führungsbuchsen legen hierfür die Basis.

    • Preiswerte, einbaufertige Führungs- und Spannbuchsen.
    • Durch vorhandenes Fügespiel leichte Montage, auch bei großen Abmessungen.
    • Fügespiel für jeden Betriebszustand optimal einstellbar.
    • Metallische Abstützung zwischen geklemmter Pinole und Gehäuse ergibt hohe Radialsteifigkeit.
    • Für Gleitführungen typisch hohe Dämpfung vorhanden.
    • Exakt zentrische Spieleinengung und Klemmung der Pinole/Säule.
  • Funktion

    1. Funktionsprinzip FDK/FDL, FSK/FSL

    Das Prinzip ist vereinfacht, das Spiel vergrößert dargestellt.

    Zusammenfügen mit Einbauspiel zwischen Führungsbuchse und Gehäuse bzw. Pinole.

    Erste Phase der axialen Vorspannung: Fügespiel zwischen Gehäuse und Führungsbuchse beseitigt, Festsitz vorhanden.

    Nach weiterem axialen Vorspannen ist das Führungsspiel zwischen Führungsbuchse und Pinole optimal eingestellt.

    2. Funktionsprinzip FAK/FAL

    Das Prinzip ist vereinfacht, das Spiel vergrößert dargestellt.

    Einbausituation: Zusammenfügen mit Einbauspiel zwischen Führungsbuchse und Gehäuse bzw. Pinole.

    Führungsspiel eingestellt: Festsitz der Führungsbuchse im Gehäuse, das Führungsspiel zwischen Führungsbuchse und Pinole ist optimal eingestellt.

    Pinole geklemmt: Absolute Spielfreiheit zwischen Pinole und Gehäuse durch gespannte Führungsbuchse.

    Pinole wieder frei beweglich: Führungsbuchse hat die Pinole mit dem zuvor eingestellten Führungsspiel freigegeben.

  • Übertragbare Kräfte

    Baureihe FAK/FAL

    Die Kunststoffgleitschicht der Führungsbuchsen sorgt zusammen mit der vorhandenen Schmierung für eine verschleißarme und leichtgängige Führung. Die guten Gleiteigenschaften wirken sich jedoch nachteilig auf die übertragbaren Kräfte aus. Die Tabellenwerte "Übertragbare Kräfte" sind deshalb als unverbindliche Richtwerte zu betrachten.

    F: Maximal zulässige Spannkraft.

    C: Konstruktiv vorzusehender Funktionsbauraum
    Spieth Spannelemente müssen kraftkontrolliert gespannt werden. Die Spannkraft kann nicht ins Verhältnis zum Spannweg gesetzt werden. Um vorzeitiges Blockieren zu vermeiden, ist ein "freier" Funktionsweg "C" vorzusehen.

    M: Übertragbares Drehmoment bei Fa = 0.

    Fa: Übertragbare Axialkraft bei M = 0.

    Die Fa-Werte sind errechnet nach

    M und Fa: Wirken sowohl Drehmoment als auch Axialkraft gleichzeitig auf eine Führungsbuchse, so ist nach folgender Formel zu überprüfen, ob das daraus resultierende Drehmoment Mr übertragen werden kann:

    Kann die Spannkraft F nicht aufgebracht werden, so wird mit folgender Formel näherungsweise bestimmt, welches Drehmoment Mred mit der gegebenen Spannkraft Fgeg (<f) übertragen werden kann.

    Soll die erforderliche Spannkraft für ein übertragbares Drehmoment Mred < M ermittelt werden, so gilt näherungsweise folgende Beziehung:

    M = übertragbares Drehmoment (Katalogwert) [Nm]

    Me = erforderliches Drehmoment [Nm]

    Mr = resultierendes Drehmoment [Nm]

    Mred = reduziertes übertragbares Drehmoment [Nm]

    F = max. zul. Spannkraft (Katalogwert) [N]

    Fae = erforderliche Axialkraft [N]

    Ferf = erforderliche Spannkraft [N]

    Fgeg = gegebene Spannkraft (<F) [N]

    d1 = Wellen-Durchmesser [mm]

Bestell-Nr. Bezeichnung
CAD-Download
Abmessungen in mm Spanneinleitung übertragbare Kräfte Maße Anschlussteile in mm
d1 d2 K/L Fixierbohrung Fmax Cmin2) M Fa d3 max d4 min a max
G6 h5 d5 b N mm Nm N
35 52 21 3.8 22 22900 0.4 100 5710 43 50 2.2
35 52 35 3.8 22 22900 0.6 149 8510 43 50 2.2
40 56 21 3.8 24 25900 0.4 131 6550 48 54 2.2
40 56 35 3.8 24 25900 0.6 195 9750 48 54 2.2
45 68 26 3.8 28 29800 0.4 180 8000 58 65 3
45 68 42 3.8 28 29800 0.6 261 11600 58 65 3
50 72 26 3.8 30 32900 0.4 221 8840 62 69 3
50 72 42 3.8 30 32900 0.6 321 12840 62 69 3
55 80 31 3.8 33 39300 0.5 295 10730 70 77 3
55 80 52 3.8 33 39300 0.8 427 15530 70 77 3
60 85 31 4.8 36 42200 0.5 352 11730 75 82 3
60 85 52 4.8 36 42200 0.8 506 16870 75 82 3
65 90 31 4.8 38 45100 0.5 421 12950 80 87 3
65 90 52 4.8 38 45100 0.8 600 18460 80 87 3
70 100 38 4.8 42 52500 0.5 546 15600 88 96 4
70 100 62 4.8 42 52500 0.8 770 22000 88 96 4
75 105 38 4.8 44 55600 0.5 619 16510 93 101 4
75 105 62 4.8 44 55600 0.8 874 23310 93 101 4
80 110 38 4.8 46 58700 0.5 709 17730 98 106 4
80 110 62 4.8 46 58700 0.8 995 24880 98 106 4
85 115 38 4.8 50 61800 0.6 793 18660 103 111 4
85 115 62 4.8 50 61800 0.9 1113 26190 103 111 4
90 120 38 4.8 53 64800 0.6 909 20200 108 116 4
90 120 62 4.8 53 64800 0.9 1234 27420 108 116 4
100 130 38 5.8 58 71000 0.6 1123 22460 118 126 4
100 130 62 5.8 58 71000 0.9 1521 30420 118 126 4
110 140 38 5.8 63 77100 0.6 1342 24400 128 136 4
110 140 62 5.8 63 77100 0.9 1817 33040 128 136 4
120 150 38 5.8 68 83300 0.6 1606 26770 138 146 4
120 150 62 5.8 68 83300 0.9 2165 36080 138 146 4
130 160 38 5.8 73 89500 0.6 1869 30290 148 156 4
130 160 62 5.8 73 89500 0.9 2520 38770 148 156 4
140 170 38 5.8 78 95700 0.6 2185 31210 158 166 4
140 170 62 5.8 78 95700 0.9 2935 41930 158 166 4
150 180 38 5.8 83 101900 0.6 2491 33210 168 176 4
150 180 62 5.8 83 101900 0.9 3349 44650 168 176 4

2) Konstruktionsvorgabe, nicht zu verwechseln mit dem Betätigungsweg.
3) d2 > 80 mm = Rundlauf nach IT4

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