Beschreibung
Gesamtkonstruktion dargestellt. An einer typischen Ausführung einer Zweiständerpresse mit Längs wellenantrieb wurde das Detailproblem Welle-Lager behandelt.
Autorenporträt
Inhaltsangabe0 Einleitung.- 1 Stand der Erkenntnisse.- 1.1 Statische Steifigkeit mechanischer Zweiständerpressen.- 1.1.1 Belastung.- 1.1.2 Elastisches Verhalten in Belastungsrichtung.- 1.1.3 Elastisches Verhalten senkrecht zur Belastungs-richtung.- 1.1.4 Auswirkungen der Verformungen der Presse.- 1.2 übliche Vorgehensweise bei der Berechnung von Pressen und Pressenbauteilen.- 2 Lösungsweg zur Berechnung von Maschinenelementen.- 2.1 Zielsetzung.- 2.2 Aufbau von Programmoduln.- 2.3 Berechnung von Detailproblemen.- 2.4 Berücksichtigung von Berühreffekten.- 3 Methode der Finiten Elemente.- 3.1 Einführung.- 3.2 Theorie und Vorgehensweise.- 3.2.1 Mathematische Formulierung auf Elementebene.- 3.2.2 Mathematische Formulierung auf Strukturebene.- 3.2.3 Unterstrukturtechnik.- 3.2.4 Realisierung der Finiten Elemente Methode in Rechnerprogrammen; Programmsystem ASKA.- 3.3 Lösung von Berührproblernen.- 3.3.1 ProblembeSchreibung.- 3.3.2 Stand der Erkenntnisse.- 3.3.3 Lösungsansatz.- 3.3.4 Lösung mit Hilfe eines Rechnerprogramms.- 3.3.4.1 Aufbereiten der Daten mit dem Vorprogramm.- 3.3.4.2 Bauteileverhalten in der Berührzone.- 3.3.4.3 Ermittlung des gesamten Bauteileverhaltens mit dem Nachprogramm.- 3.3.5 Berücksichtigung der Reibung.- 3.4 Durchführung der Berührungsrechnung an Beispielen.- 3.4.1 Elastischer Balken mit starren Auflagern.- 3.4.2 Elastisches Pleuel mit elastischer Welle.- 3.4.3 Zwei elastische Zylinder unter Linienberührung; Vergleich mit der Hertzschen Pressung.- 3.4.4 Erfahrungen bei der Durchführung der Berührungs-rechnung.- 4 Untersuchung der Baugruppe Pleuel-Exzenterrad unter Arbeitsbelastung.- 4.1 Aufbereiten der Daten.- 4.2 Durchführung der Berechnung; Ergebnisse.- 4.2.1 Verschiebungsverhalten in der Berührzone.- 4.2.2 Verschiebungsverhalten des Pleuels.- 4.2.3 Spannungsverteilung im Pleuel.- 5 Untersuchung der Baugruppe Stößel-Führung einer mechanischen Zweiständerpresse.- 5.1 Modelluntersuchung an einer Zweiständerpresse mit Querwellenantrieb.- 5.1.1 Idealisierung der Bauteile.- 5.1.2 Durchführung der Berechnung.- 5.1.3 Ergebnisse bei vereinfachten Annahmen über den Berührbereich.- 5.1.3.1 Verschiebungsverhalten des Pressenrahmens.- 5.1.3.2 SpannungsVerteilung am Pressenrahmen.- 5.1.4 Ergebnisse unter Beachtung der Berühreffekte.- 5.1.4.1 Verschiebungsverhalten im Berührbereich Stößel-Führung.- 5.1.4.2 Verschiebungsverhalten des Pressenrahmens.- 5.1.4.3 Möglichkeiten der FEM-Analyse zur Darstellung von Pressenkenngrößen.- 5.1.4.4 Spannungsverteilung am Innenrand des Pressen-rahmens unter Beachtung der Berühreffekte.- 6 Untersuchung der Baugruppe Stößel-Führung an ausgeführten Pressen mit Ein- und Zweipunktantrieb.- 6.1 Lösungsweg.- 6.2 Aufbau und Test von Programmoduln.- 6.3 Berechnung der Baugruppe Stößel-Ständer als Detailproblem.- 6.4 Durchführung der Berechnung.- 6.4.1 Ergebnisse für die Presse mit Zweipunktantrieb.- 6.4.1.1 Verschiebungsverhalten der Normalausführung.- 6.4.1.2 Verschiebungsverhalten bei variiertem Führungs-spiel und variierter Außermittigkeit der Belastung.- 6.4.2 Ergebnisse für die Presse mit Einpunktantrieb.- 6.4.2.1 Verschiebungsverhalten der Normalausführung.- 6.4.2.2 Verschiebungsverhalten bei variiertem Ständerflächenträghe itsmoment.- 6.4.3 Sonderfälle; Zusammenfassung.- 7 Untersuchung der Baugruppe Welle - Lager einer Zweiständer Exzenterpresse mit Zweipunktantrieb.- 7.1 Berechnung der Baugruppe Welle - Lager als Detailproblem; Randbedingungen.- 7.2 Durchführung der Berechnung.- 7.2.1 Idealisierung der Bauteile; Belastung.- 7.2.2 Berührbereich Welle - Lager; Anfangsberührzustand.- 7.3 Ergebnisse.- 7.3.1 Berühreffekte zwischen Welle und Lager.- 7.3.2 Verschiebungsverhalten bei symmetrischer und exzentrischer Arbeitsbelastung.- 7.3.3 Spannungsverteilung in der Fuge und in der Lagerschale.- 7.3.4 Spannungsverteilung im Querhaupt.- 8 Aufbereitungs- und Rechenzeiten.- 9 Zusammenfassung.- 10 Bildteil.
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