Federn Flashcards

1
Q

Teilfunktionen von Federn

A
  • Kräfte elastisch leiten
  • Speichern von pot. Energie
  • Wandeln von kin. in Wärmenergie (Dämpfung)
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2
Q

Wie ist die verhätlnissmäßige Dampfung definiert?

A

psi = W(D) / W(pot)

Dämpfungsarbeit/ E(pot)

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3
Q

Eigenschaften Formnutzzahl

A
  • gibt an, wie GLEICHMÄßIG die Feder durch INNERE Kräfte und Spannung beansprucht wird
  • Na = 1 gut
  • Na &laquo_space;1 schlecht

–>gering, wenn Spannung nicht nur über Querschnitt, sondern auch über Länge verschieden ist

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4
Q

Anwendungen von Federn

A
  • Erzeugung definierter Kräfte durch Vorspannen
  • Speicherung von Arbeit
  • Aufwandlung und Wandlung von Stoßenergie
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5
Q

Wirkprinzipien von Federn

A
  • Hooksches Gesetz
  • Hydraulisch
  • Magnetisch
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6
Q

Wie kann man die Formnutzzahl erhöhen?

A
  • dünnwandige Querschnitte

- durch Coulomb`sche Reibungsanteile

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7
Q

Formnutzzahl Beispiele

A
  • Zug/Druckstab: 1,0
  • Ringfeder: 1,6
  • Spiralfeder: 0,33
  • Blattfeder: 0,33
  • Torsionwelle: 0,5
  • Hohlwelle: 1
  • Schraubenfeder: 0,5
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8
Q

Welche Formen von Setzen gibt es?

A

Kriechen:
-F konst., s verändert sich

Relaxation:
-s konst, F sinkt ab

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9
Q

Ringfedern Eigenschaften

A

-Auslastung Nf = F(B) / F(max)

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10
Q

Tellerfeder Eigenschaften

A
  • OM Stelle zur Berechnung der Dauerfestigkeit
  • Betragsmäßig max. Spannung bei röm 1
  • progressive Federkennlinie durch andere Annordnung
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11
Q

Vorteile Gummifeder

A
  • geringe Steifigkeit
  • reversible Verformbarkeit
  • gute Dämpfung
  • gute elektrische/thermische Isolierfähigkeit
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12
Q

Nachteile Gummifeder

A
  • Steifigkeit
  • Alterung durch atmosphärische Einflüsse (Gase, Licht, Öl, Strahlung)
  • Kriechneigung bei statischer Belastung
  • ab 80 Grad sprödes Gummi
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13
Q

Shore-Härte Eigenschaft

A

-Widerstand , den ein Kegelstumpf beim Eindringen in den Gummiwerkstoff erfährt

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14
Q

Dämpfungsmaße

A
  • mech. Verlustfaktor n = tan(beta)
  • Lehr`sches Dämpfungsmaß: D = 1/2 *n
  • relative Dämpfung (insert)
  • verhältnismäßige Dämpfung psi = dissipierte / potentielle Energie
  • dyn. Überhögungsfaktor kd = c(dyn) / c(stat)
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15
Q

Wovon sind Dämpfungswerte einer Gummifeder abhängig?

A
  • Shore Härte
  • Verformungsgeschwindigkeit
  • Verformungsbeschleunigung
  • Temperatur
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16
Q

Was bringt Vorsetzen?

A
  • erzeugt günstige Eigenspannungen
  • setzt Randspannungen herab

–> immer in Setzrichtung belasten

17
Q

Formel Formänderungsarbeit

A
  • 1/2 * T * phi(max) oder 1/2 C * phi^2

- 1/2Fs