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Druckfedern - Informationen zur Auswahl von Metallfedern

Werkstoff

Unsere Druckfedern sind in 2 verschiedenen Federwerkstoffen verfügbar. Patentiert gezogener Federstahldraht EN 10270-1 Typ DH (DIN 17223-1 Typ D) für die Drahtdurchmesser bis 1,9 mm. Draht EN 10270-1 Typ SH (DIN 17223-1 Typ C) für die Durchmesser von 2,0 bis 12,0 mm. Die rostfreien Federn sind aus Federstahldraht Werkstoff Nr. 1.4310 / EN 10270-3 (DIN 17224). Die Toleranzen für die Drahtdurchmesser richten sich nach DIN 2076.

Windungsrichtung und Federenden

Die Federn sind rechtsgewickelt (im Uhrzeigersinn).


rechts

Bei Federn mit Drahtdurchmessern kleiner 0,5 mm sind die Endwindungen „angelegt". Federn mit Drahtdurchmesser größer 0,5 mm haben „angelegte und geschliffene" Endwindungen. Alle Federn, die ein Setzverhalten zeigen, sind vorgesetzt. Alle Federn sind thermisch nachbehandelt und entspannt.


angelegt

angelegt und geschliffen

Endwindungen

Die Anzahl der federnden Windungen ist in der Spalte „n" angegeben. Zu diesen kommen noch angelegte Windungen an den Federenden. Je nach der Anzahl der federnden Windungen werden noch 2 Windungen hinzugefügt, um die günstigste 180-Grad-Stellung der Endwindungen zu erreichen. Da der Fertigungsausgleich bei den von uns vorgegebenen Toleranzen über die Anzahl der federnden Windungen erfolgt, ist jedoch nicht in allen Fällen eine genaue 180-Grad-Stellung der Endwindungen erreichbar.

Oberfläche

Die Druckfedern aus Federstahl EN 10270-1 Typ DH und Typ SH werden nach der thermischen Behandlung leicht eingeölt. Druckfedern aus Werkstoff Nr. 1.4310 / EN 10270-3 werden nach der thermischen Behandlung nicht weiterbehandelt, ein Oberflächenschutz ist normalerweise nicht erforderlich.

Federprüfung

Alle in unser Fertigwarenlager kommenden Federn werden qualitätsgeprüft. Dies geschieht in unserer von der Fertigung unabhängigen Prüfabteilung. Die Prüfung der für das Fertigwarenlager bestimmten Federn erfolgt nach DIN ISO 2859-1 Prüfniveau II. Dabei wird nach dem Einfach-Stichprobenplan für normale Prüfungen mit Prüfschärfe AQL = 1,0 vorgegangen. Für jedes Teil wird eine Prüfzeichnung erstellt bei der sich die Qualitäts-Pendelkarte befindet. Das Vorgehen ist in unserem Qualitäts-Handbuch niedergelegt, das wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden. Die Standardfedern werden auf die Einhaltung der angegebenen Toleranzen überprüft. Wir können bei allen Federn, vom Kunden verlangte Prüfvorschriften bis zur Einzelprüfung durchführen und dokumentieren.
Werkszeugnis nach:
EN 10204-2.1 (DIN 50049-2.1)
EN 10204-2.2 (DIN 50049-2.2)
EN 10204-2.3 (DIN 50049-2.3)
EN 10204-3.1B (DIN 50049-3.1B)
VDA-Erstmusterprüfbericht

Fertigungsausgleich

Die Herstellung von Federn erfordert einen Fertigungsausgleich, um die Vorgaben einhalten zu können (siehe DIN 2095 / 4.6). Bei den von uns angebotenen Standardgrößen sind die tolerierten Maße vorgegeben (Windungsdurchmesser - De, ungespannte Länge - L0 und Höchstkraft - Fn). Um diese Vorgaben einhalten zu können, darf die Anzahl der federnden Windungen (n) variieren. Aus diesem Grunde ist nicht in jedem Falle die erwünschte Stellung der Federenden von 180 Grad erreichbar.

Ausknicken der Federn

Bei Druckfedern besteht die Gefahr des Ausknickens. Je nach Baugröße, Führung und Lagerung der Federn. Bei der Führung der Feder durch Hülse und Dorn kann die Feder nicht ausknicken. In den anderen Fällen kommt es auf die Ausführung der Lagerung an. Die in der Tabelle ausgedruckten Knicklänge (Lk) gilt für die Federendenlagerung mit dem Lagerungsbeiwert v=0,5 nach EN 13906-1 Punkt 9.14.
Dies ist folgender Fall:


Lagerungsbeiwert v=0,5
(Bild 1)

Die angegebene Zahl, in der Spalte „Lk", ist die Länge, ab der die Gefahr eines Ausknickens der Feder bei Federendlagerung (Bild 1) besteht. Ist in der Spalte „0,00" angegeben, so kann die Feder bis auf „Ln" abgefahren werden, ohne daß die Gefahr des Ausknickens besteht.

Setzen der Federn

Druckfedern zeigen in vielen Fällen ein Setzverhalten. Die ursprünglich vorhandene Länge (L0) wird nach einem einmaligen Zusammendrücken auf die Blocklänge (Lbl) nicht mehr erreicht (die Feder hat sich verkürzt). Dieses Verhalten kann durch ein sogenanntes Vorsetzen vorweggenommen werden, so daß die Druckfeder bei allen Anwendungen in unbelastetem Zustand die ursprüngliche Länge (L0) wieder erreicht. Alle Federn, die nach Ihrer Baugröße zum Setzverhalten neigen, werden von uns im Rahmen der Fertigung vorgesetzt.

Berechnung

Die Berechnung der Federn erfolgte nach EN 13906 Teil 1.

Toleranzen

Die angegebenen Toleranzen ergeben sich aus der Anwendung von EN 15800.
Es wurde der Gütegrad 2 zugrunde gelegt. Gegen Aufpreis können wir Ihnen auch alle Standardgrössen nach Gütegrad 1 liefern.

Dynamischer Einsatz

Die Werte unter dynamischer Belastung werden ab 0,8 mm Drahtdurchmesser nur mit einer durch Kugelstrahlen verfestigten Oberfläche erreicht. Die dynamischen Werte bis 0,75 mm Drahtstärke werden hingegen ohne kugelgestrahlter Oberfläche erreicht. In Einzelfällen können Druckfedern bis 0,75 mm Drahtdurchmesser zusätzlich kugelgestrahlt werden. Bitte kontaktieren Sie hierzu unsere Verkaufsabteilung.

Statischer Einsatz liegt vor bei:
a) konstanter Belastung

Dynamischer Einsatz liegt vor bei:
b) die auftretende Hubspannung ist größer als 10 % der maximal zulässigen
Torsionsspannung bei Länge „Ln"


Information Werkstoffe

Hier sehen Sie eine Auswahl der gebräuchlichsten Federwerkstoffe, die wir normaler- weise in allen gängigen Abmessungen lagermäßig führen. In allen Fragen der Werkstoffauswahl wenden Sie sich bitte an unsere Technik-Abteilung:

Gutekunst Federn · Abteilung Technik · Gewerbegebiet · D-02733 Cunewalde
Tel. (+49) 035877/227-11 · Fax (+49) 035877/227-14 · technik@gutekunst-co.com

Bezeichnung, Materialbeschreibung Max. Einsatztemp. DIN EN Frankreich
(AFNOR)
GB
(BS)
Schweden
(SIS)
USA
(AISI)
EN 10270-1 Typ SH und DH
(DIN 17223-1 Typ C und D)
Federstahldraht
Alle geläufigen Federn, hohe statische und mittlere dynamische Beanspruchung
G-Modul = 81500
E-Modul = 206000
> Festigkeitswerte Rm
80°C17223-1 10270-1NFA 47-301-76BS 5216-75 *AMS 5112
1.4310 / X12CrNi177
Federstahl V2A
Korrosionsbeständigkeit
G-Modul = 70000
E-Modul = 185000
> Festigkeitswerte Rm
200°C1722410270-3Z12CN17.07301S212330302
EN 10270-2 / VDC (unlegiert)
Ventilfederdraht
Bei hoher Dauerschwingbeanspruchung
G-Modul = 79500
E-Modul = 200000
> Festigkeitswerte Rm
80°C17223-2 10270-2****
EN 10270-2 / VDSiCr (legiert)
Ventilfederdraht
Hohe dynamische Beanspruchung über 100°C, gute Relaxationseigenschaften
G-Modul = 81500
E-Modul = 200000
> Festigkeitswerte Rm
120°C17223-210270-2*2803 685A55HD*6150
EN 10270-2 / VDCrV (legiert)
Ventilfederdraht
Hohe dynamische Beanspruchung über 100°C, gute Ralaxationseigenschaften
G-Modul = 81500
E-Modul = 200000
120°C17223-2 10270-2****
1.4301 / X5CrNi1810
Federstahl V2A
Korrosionsbeständig
250°C17440Z6CN18.09304S152332304
1.4401 / X5CrNiMo171-12-2
Federstahl V4A
Korrosionsbeständig, gute Relaxation, unmagnetisch
300°C17224 10270-3Z6CND17.11316S312347316
1.4436 / X5CrNiMo17133
Federstahl V4A
Gute Korrosionsbeständigkeit, leicht magnetisch
300°C17440Z6CND17.12316S162343 316
1.4539 / X1NiCrMoCuN25-20-5
Federstahl V4A
Schwere Korrosionsverhältnisse, unmagnetisch
300°C1744010088Z1NCDU25.20*2562904 L
1.4568 / X7CrNiAI17-7
Federstahl V4A
Geringe Relaxation, hohe Dauerfestigkeit
> Festigkeitswerte Rm
350°C1722410270-3Z8CNA17.07.01301S812388631
1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2
Federstahl V4A
Korrosionsbeständig, höhere Festigkeit
300°C1774010270-3Z6CNDT17.12320S312350316Ti
CW507L / CuZn36
Messingdraht
Unmagnetisch, seewasserfest
> Festigkeitswerte Rm
60°C1768212166****
CW452K / CuSn6
Federbronze
Unmagnetisch, lötbar, schweißbar, korrosionsbeständig
> Festigkeitswerte Rm
60°C1768212166****
CW101C / CuBe2
Kupferberyllium
Korrosionsbeständig, antimagnetisch, funkenfrei
80°C1768212166****
2.4610 / NiMo16Cr16Ti
Hastelloy C4
Bei sehr korrosiver Atmosphäre, unmagnetisch
450°C17744*3076 NA 45*5698 / 5699
2.4669 / NiCr15Fe7TiAI
Inconel X750
Hochtemperatur, unmagnetisch
600°C17752*HR 505*AMS 5698
2.4632 / NiCr20CO18Ti
Nimonic 90
Korrosionsbeständig gegen die meisten Gase
500°C17754*BS 3075 (NA19)**
Duratherm / CoNiCrFe
Duratherm
Hochtemperatur
600°C****


Information Oberflächenbehandlungen

Hier sehen Sie eine Auswahl an verschiedenen Oberflächenbehandlungen, die wir Ihnen zusätzlich anbieten können. In allen Fragen der Oberflächenbehandlung wenden Sie sich bitte an unsere Technik-Abteilung:

OberflächenbehandlungEigenschaften
BrüniertOptische Oberflächenbehandlung, gleichmäßige
Farboberfläche, geringe Korrosionsbeständigkeit.
Delta MagniSehr hoher Korrosionsschutz, Lebensmittelecht.
Dickschicht-PassivierungHohe Korrosionsbeständigkeit, transparente Optik, Chrom VI-frei.
ElektropoliertOberflächenvergütung für Edelstahl, optische
Veredelung. Haupteinsatz bei medizinischen Geräten.
GebeiztEntfernen von chemisch gebundenen Verunreinigungen.
GlanzverzinktOptische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz.
KugelstrahlenErhöhte dynamische Lebensdauer.
Kunststoff-
Pulverbeschichtung
Optische Oberflächenbehandlung, Farbechtheit
der 180 verschiedenen RAL Farben, Glanzhaltbarkeit.
PassiviertBeständigkeit der Oberfläche durch Oxidschicht,
selbstheilend, Korrosionsschutz.
PhosphatierenTemporärer Korrosionsschutz, günstige Gleiteigenschaften.
TeflonbeschichtungSehr gute Gleiteigenschaften.
VerchromtOptische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz.
VergoldenOptische Oberflächenbehandlung, Leitfähigkeit,
verhindert einen zu großen Schaltfunken. Mechanisch
und chemisch wenig widerstandsfähig.
VerkupfertGute Leitfähigkeit, Korrosionsschutz.
VernickeltOptische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz,
günstige Gleiteigenschaften.
VerzinktKorrosionsschutz.
Verzinkt chromatiertOptische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz.
In den Farben: Blau, Gelb, Schwarz, Oliv.


Gutekunst Federn · Abteilung Technik · Gewerbegebiet · D-02733 Cunewalde
Tel. (+49) 035877/227-11 · Fax (+49) 035877/227-14 · technik@gutekunst-co.com

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