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Kundenspezifische Schneckenradsätze werden nach Vorgaben des Kunden in verschiedenen Ausführungen und Materialien gefertigt.

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Achsabstand 25 

  • 100
Achsabstand 25
Achsabstand 25
  • Technische Dokumentation
  • Weitere Informationen
  • Zusätzliche Informationen

    Werkstoffe

    Schnecken aus Stahl
    Die Schnecken bestehen aus einsatzgehärtetem Stahl, Flanken und Bohrung sind geschliffen. 

    Schneckenräder aus Messing
    Die Schneckenräder bestehen aus einer Sonderlegierung (Kupfer-Zinklegierung) mit Zusätzen aus Aluminium, Silizium und Mangan. Sie ist eine für Gleitzwecke entwickelte Sonderqualität.
    Die chemische Beständigkeit ist durch den Aluminiumgehalt sehr hoch. 
    Schneckenräder aus Messing verfügen über eine gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit, gute Gleiteigenschaften und einen hohen Verschleißwiderstand.

    Hinweis:
    Der Bleigehalt in Schnecken und Schneckenrädern aus Messing liegt bei ≤0,1 Gewichtsprozent

    Schneckenräder aus Kunststoff
    Schneckenräder aus Kunststoff sind aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit nur für niedrige Gleitgeschwindigkeiten <1,5 m/s und mittlere Zahnflankenbelastungen geeignet. Die Schnecke muß gehärtet und die Flanken müssen geschliffen sein.
    Schneckenräder aus Kunststoff dürfen mit ca. 50 % Drehmomentbelastung der Bronzeräder (MF-Mineralfett-Angaben) betrieben werden.

    Schneckenräder aus Bronze
    Cu Sn 12 DIN 1705
    Relativ weicher Werkstoff mit gutem Verschleißwiderstand, geeignet für hohe Gleitgeschwindigkeiten.

    Cu Sn 12 Ni DIN 1705
    Relativ weicher Werkstoff mit sehr hohem Verschleißwiderstand, geeignet für sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten.

    CuAl10Fe3 Mn2 DIN 17665 / 17672
    Relativ harte Gleitwerkstoffe für hohe Belastung und relativ niedrige Drehzahl.

    Weitere Informationen finden Sie in unserem Schneckenradsatzkatalog.

    Selbsthemmung

    Die Selbsthemmung wird durch den Steigungswinkel, die Oberflächenrauhigkeit der Flanken, der Gleitgeschwindigkeit, durch den Schmierstoff und die Erwärmung beeinflußt. Es ist zwischen dynamischer und statischer Selbsthemmung zu unterscheiden.

    Dynamische Selbsthemmung: bis 3° Steigungswinkel bei Fettschmierung; bis 2,5° Steigungswinkel bei Schmierung mit synthetischen Ölen.
    Statische Selbsthemmung: von 3° bis 5° Steigungswinkel bei Fettschmierung; von 2,5° bis 4,5° Steigungswinkel bei Schmierung mit synthetischen Ölen.
     Bei Steigungswinkeln über 4,5° bzw. 5° ist keine Selbsthemmung vorhanden.

    Erschütterungen bzw. Vibrationen können die Selbsthemmung aufheben. Ebenfalls können eine Anzahl Faktoren im Zusammenhang mit Schmierung Gleitgeschwindigkeit und Belastung derart günstige Gleiteigenschaften schaffen, daß die Selbsthemmung negativ beeinflußt wird. Aus diesem Grund ist es ausgeschlossen, Garantieverpflichtungen bezüglich der Selbsthemmung zu übernehmen.

    Einbau des Schneckenrades

    Für die seitliche Lagerung der Schneckenräder ist die tolerierte Bezugsfläche maßgebend. Die seitliche Toleranz “c” darf für alle Achsabstände das Maß 0,15 mm nicht überschreiten.


    Rad in Pfeilrichtung verschieben

    Richtige Markierung

    Rad in Pfeilrichtung verschieben

    Durch Kontrolle der Lage des Tragbildes im eingebauten Zustand läßt sich erkennen, ob ein Einbaufehler bezüglich der axialen Stellung des Schneckenrades vorliegt. Das Tragbild sollte möglichst zur Auslaufseite tendieren. Bei wechselnder Drehrichtung (Reversierbetrieb) sollte das Tragbild zur Mitte tendieren.

    Wirkungsgrad

    Der Wirkungsgrad ist generell abhängig von folgenden Bedingungen:

    • Steigungswinkel der Schnecke,
    • Gleitgeschwindigkeit,
    • Schmierstoff,
    • Oberflächengüte,
    • Einbauverhältnisse.

    Mit zunehmendem Achsabstand steigt der Wirkungsgrad an. Bei kleinen Achsabständen werden häufig aus Platz- und Kostengründen Gleitlager verwendet, deren erhöhter Reibwert den Gesamtwirkungsgrad stark beeinflussen kann. Die angegebenen Wirkungsgrade haben nur Gültigkeit unter optimalen Einbaubedingungen.

    Weitere Informationen zum Wirkungsgrad finden Sie in unserem Schneckenradsatzkatalog.

    Schraubenradverzahnung

    Schraubenradverzahnung ist eine Stirnradverzahnung, deren Schrägungswinkel dem Steigungswinkel der Schnecke entspricht. Die Gleitfläche entspricht einer Linienberührung, wodurch ein reduziertes Drehmoment gegenüber der Schneckenradverzahnung übertragen werden kann bzw. die Lebensdauer reduziert wird.

    Die Angaben auf dieser Seite wurden mit größter Sorgfalt erstellt und auf ihre Richtigkeit überprüft. Für eventuell fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann keine Haftung übernommen werden.

  • CAD-Daten
  • Anfrage
Legende
i = Übersetzung da1 = Kopfkreis an der Schnecke T2 = Abtriebsmoment
?m = Steigungswinkel z2 = Zähnezahl am Schneckenrad MF = Mineralfett
mn = Normalmodul dm2 = Mittenkreis am Schneckenrad MÖ = Mineralöl / synthetisches Ließfett
z1 = Gangzahl der Schnecke dA = Außendurchmesser am Schneckenrad SÖ = Synthetiköl
dm1 = Mittenkreis an der Schnecke – –
  • 100
Achsabstand 25 Schnecke Schneckenrad T2 [Nm]
Typ ArtNr. KdMatNr. i ym mn z1 dm1 da1 z2 dm2 da MF MÖ SÖ Action
Schnecke S25U4 4:1 20°29' 1.4 5.0 20.0 22.8 - - - 5.1 6.1 7.6
Schneckenrad R25U4B 4:1 20°29' 1.4 - - - 20.0 30.0 33.5 5.1 6.1 7.6
Schnecke S25U5 5:1 19°15' 1.5 4.0 18.2 21.2 - - - 6.5 7.8 9.7
Schneckenrad R25U5B 5:1 19°15' 1.5 - - - 20.0 31.8 34.8 6.5 7.8 9.7
Schnecke S25U6 6,5:1 13°52' 1.15 4.0 19.2 21.5 - - - 6.0 7.2 9.0
Schneckenrad R25U6B 6,5:1 13°52' 1.15 - - - 26.0 30.8 34.8 6.0 7.2 9.0
Schnecke S25U10 10:1 8°48' 1.5 2.0 19.6 22.6 - - - 5.9 7.1 8.8
Schneckenrad R25U10B 10:1 8°48' 1.5 - - - 20.0 30.4 34.8 5.9 7.1 8.8
Schnecke S25U15 15:1 6°29' 1.0 2.0 17.7 19.7 - - - 5.7 6.8 8.5
Schneckenrad R25U15B 15:1 6°29' 1.0 - - - 30.0 32.3 34.8 5.7 6.8 8.5
Schnecke S25U20 20:1 4°19' 1.5 1.0 19.9 22.9 - - - 5.8 7.0 8.7
Schneckenrad R25U20B 20:1 4°19' 1.5 - - - 20.0 30.1 34.8 5.8 7.0 8.7
Schnecke S25U25 25:1 2°18' 1.0 1.0 24.96 26.96 - - - 4.1 4.9 6.1
Schneckenrad R25U25B 25:1 2°18' 1.0 - - - 25.0 25.04 27.8 4.1 4.9 6.1
Schnecke S25U30 30:1 2°53' 1.0 1.0 19.9 21.9 - - - 5.9 7.1 8.8
Schneckenrad R25U30B 30:1 2°53' 1.0 - - - 30.0 30.1 33.5 5.9 7.1 8.8
Schnecke S25U40 40:1 2°33' 0.8 1.0 17.96 19.56 - - - 6.2 7.4 9.3
Schneckenrad R25U40B 40:1 2°33' 0.8 - - - 40.0 32.04 34.8 6.2 7.4 9.3
Schnecke S25U50 50:1 1°43' 0.6 1.0 19.96 21.16 - - - 5.1 6.1 7.6
Schneckenrad R25U50B 50:1 1°43' 0.6 - - - 50.0 30.04 33.5 5.1 6.1 7.6

Schnecke rechtssteigend aus Stahl, einsatzgehärtet HV 620 - 700. Bleigehalt ≤0,1 Gewichtsprozent.
Schneckenrad aus CuZn37Mn3Al2Si. Bleigehalt ≤0,1 Gewichtsprozent.
Bei Hgw-Rädern entfällt die angebohrte Querbohrung, und der Nabendurchmesser beträgt 18 mm.
Auf Anfrage aus Kunststoff oder HGW 2083.

Das angegebene Abtriebsmoment (T2) gilt für eine Eingangsdrehzahl von 2800 U/min. an der Schnecken (-welle).
Die Werte für den Wirkungsgrad (siehe Tabelle im Schneckenradsatzkatalog) sind Richtwerte. Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau können den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Die Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis kombiniert werden.
Schnecken oder Schneckenräder anderer Hersteller können nicht grundsätzlich mit dem Gegenstück von Framo Morat gepaart werden. In aller Regel ist dafür eine Anpassung der Verzahnungsdaten nötig.
Alle Maße können auf Anfrage variabel angepasst werden.

Ihr gewünschter Radsatz ist nicht dabei? Fragen Sie Ihren Radsatz an!
Mittlere Stückzahlen sind i.d.R. ab Lager lieferbar, größere Stückzahlen werden in Teilmengen oder auf Anfrage geliefert.

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