InternetIntelligenz 2.0

kostenlos Pressemitteilungen einstellen | veröffentlichen | verteilen

Pressemitteilungen

 

Torsionssteife Metallbalgkupplung KSS für Hochgeschwindigkeits-Prüfstände und Servo-Antriebe

ID: 2199147

(PresseBox) - Torsionssteife Metallbalgkupplungen sind unverzichtbare Komponenten in modernen Hochgeschwindigkeits-Prüfständen. Dort werden Lager im Dauertest unter realistischen Bedingungen geprüft, um die Wirkung unterschiedlicher Schmierstoffe auf ihre Gleiteigenschaften zu analysieren. Damit diese Tests präzise Ergebnisse liefern, muss der Prüfstand höchsten konstruktiven Anforderungen genügen. Besonders der Antrieb erfordert zuverlässige Komponenten: Neben einer querkraftfreien Lagerung spielt die Kupplung eine entscheidende Rolle.

Die Anforderungen sind klar definiert: absolute Torsionssteife, gute Dämpfungseigenschaften und ein präziser, nahezu kraftloser Ausgleich von Wellenversatz. Genau hier zeigen Metallbalgkupplungen ihre Stärken. Die dünnwandigen Bälge gleichen Versatzfehler zuverlässig aus und wirken gleichzeitig schwingungsdämpfend – ein großer Vorteil im Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen.

Ein Beispiel sind dieKSS-Metallbalgkupplungenvon Jakob Antriebstechnik. Ihr zweiwelliger Balg mit geradem Zwischenstück bietet hohe Flexibilität. Dank Konusbuchsen als Wellen-Naben-Verbindung ist die Montage schnell und sicher, auch bei kleinen Wellendurchmessern und ohne zusätzliche Passfeder.

Der rotationssymmetrische Aufbau gewährleistet ein ausgezeichnetes dynamisches Betriebsverhalten, selbst bei sehr hohen Drehzahlen. Mit ihrer hohen Torsionssteife, minimalen Rückstellkräften und einem geringen Massenträgheitsmoment erfüllen die KSS-Kupplungen höchste Anforderungen. Sie sind in Drehmomentbereichen von25 bis 2500 Nm verfügbar.

Durch die Kombination aus höchster Fertigungsqualität und langlebigen Werkstoffen sind diese Kupplungen eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung – nicht nur in Hochgeschwindigkeits-Prüfständen, sondern auch in Servo- und Stellantrieben.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  Innoclean Cascade-D: Neue KHS-Reinigungsmaschine Für maximale Flexibilität beim Warentransport
Bereitgestellt von Benutzer: PresseBox
Datum: 18.09.2025 - 17:38 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 2199147
Anzahl Zeichen: 0

Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Jan Möller
Stadt:

Kleinwallstadt


Telefon: +49 (6022) 2208-55

Kategorie:

Maschinenbau



Dieser Fachartikel wurde bisher 116 mal aufgerufen.


Der Fachartikel mit dem Titel:
"Torsionssteife Metallbalgkupplung KSS für Hochgeschwindigkeits-Prüfstände und Servo-Antriebe"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

JAKOB Antriebstechnik GmbH (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).

Kraftspannmutter MDA vervielfacht Anzugsmoment ...

Das aktuelle Modell der mechanischen Kraftspannmutter MDA vereint einfachste, manuelle Bedienung bei niedrigen Anzugswerten mit höchsten Spannkräften. Das Durchgangsgewinde ermöglicht in Verbindung mit längenvariablen T-Nut-Schrauben bzw. Spannbo ...

Metallbalgkupplung KPP für High-Speed-Anwendungen ...

Um den Anforderungen bei höheren Leistungen gerecht zu werden, bietet JAKOB Antriebstechnik die Metallbalgkupplung KPP an. Diese Kupplung hat ein Nennmoment von über 600 Nm und ein Maximalmoment von etwa 1200 Nm. Sie ist darauf ausgelegt, Betriebsd ...

Hydromechanischer Federspannzylinder ZSF erhöht Sicherheit ...

Die hydromechanischen Federspannzylinder ZSF von JAKOB Antriebstechnik sind robuste und zuverlässige Spannmechanismen für verschiedene Anwendungsbereiche. Sie eignen sich ideal für Situationen, in denen bewegliche Maschinenteile zeitweise fixiert ...

Alle Meldungen von JAKOB Antriebstechnik GmbH



 

Wer ist Online

Alle Mitglieder: 50.290
Registriert Heute: 0
Registriert Gestern: 0
Mitglied(er) online: 0
Gäste Online: 83


Bitte registrieren Sie sich hier. Als angemeldeter Benutzer nutzen Sie den vollen Funktionsumfang dieser Seite.