Im Bereich der erneuerbaren Energien werden kompakt konstruierte scheibenförmige Federn in den Pitch-Steuerungssystemen von Windkraftanlagen und den Treibern von Solartrackern eingesetzt. Diese Federn müssen zuverlässig funktionieren – auch bei zyklischer Belastung und widrigen Witterungsbedingungen.
Unsere Preise sind darauf ausgelegt, grüne Technologieprojekte zu unterstützen. Wenn Sie an Großprojekten beteiligt sind, können Sie von einem Rabatt profitieren. Wir verstehen, dass unsere Produkte nur dann einen Wert schaffen, wenn sie unversehrt an Ihrem Projektstandort ankommen. Deshalb versehen wir alle unsere Produkte mit einer speziellen korrosionsbeständigen Beschichtung und sorgen für einen zuverlässigen weltweiten Transport von uns zu Ihnen.
Um Umweltbelastungen vorzubeugen, ist die Verpackung versiegelt. Darüber hinaus führen wir strenge Qualitätskontrollen durch – etwa Salzsprühtests und dynamische Ermüdungsanalysen. Darüber hinaus ist jede Feder vollständig rückverfolgbar und wird von uns zertifiziert.
Im Marine- und Offshore-Bereich werden kompakt konstruierte scheibenförmige Federn in Festmachersystemen und Decksmaschinen eingesetzt. Die Beständigkeit gegen Salzwasserkorrosion ist eine Kernanforderung, die diese Komponenten erfüllen müssen. Die Salzwasserkorrosionsbeständigkeit ist ein wichtiger Leistungsindikator für diese Komponenten.
Diese Federn sind entweder aus Duplex-Edelstahl gefertigt oder mit einer hochfesten Beschichtung versehen. Für Schiffsanwendungen sind unsere Preise wettbewerbsfähig und wir können auch projektbasierte Angebote erstellen. Für sie ist die Feuerverzinkung eine gängige Oberflächenbehandlungsmethode.
Wir versenden auf dem Seeweg und nutzen günstige Massentransporttarife. Die Verpackung ist wasserdicht und wir legen rostfreies Papier bei, um Korrosion zu verhindern. Jede kompakt konstruierte scheibenförmige Feder wird getestet, um Anforderungen wie DNV-GL oder andere ähnliche maritime Standards zu erfüllen.
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Scheibenförmig Feder Standardausführung |
|||||||||
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|
Geometrisch Parameter |
Mechanisch Eigenschaften |
Gewicht |
||||||
|
f=0,50h f=0,75h |
|||||||||
|
|
D |
d |
t |
h/t |
F |
P |
F |
P |
kg/100 |
|
C |
8.0 |
4.2 |
0.20 |
0.45 |
0.125 |
33 |
0.188 |
39 |
0.06 |
|
B |
8.0 |
4.2 |
0.30 |
0.55 |
0.125 |
89 |
0.188 |
118 |
0.09 |
|
A |
8.0 |
4.2 |
0.40 |
0.65 |
0.100 |
147 |
0.150 |
210 |
0.11 |
|
C |
10.0 |
5.2 |
0.25 |
0.55 |
0.150 |
48 |
0.225 |
58 |
0.11 |
|
B |
10.0 |
5.2 |
0.40 |
0.70 |
0.150 |
155 |
0.225 |
209 |
0.18 |
|
A |
10.0 |
5.2 |
0.50 |
0.75 |
0.125 |
228 |
0.188 |
325 |
0.22 |
|
D |
12.0 |
6.2 |
0.60 |
0.95 |
0.175 |
394 |
0.262 |
552 |
0.39 |
|
C |
12.5 |
6.2 |
0.35 |
0.80 |
0.225 |
130 |
0.338 |
151 |
0.25 |
|
B |
12.5 |
6.2 |
0.50 |
0.85 |
0.175 |
215 |
0.262 |
293 |
0.36 |
|
A |
12.5 |
6.2 |
0.70 |
1.00 |
0.150 |
457 |
0.225 |
660 |
0.51 |
|
C |
14.0 |
7.2 |
0.35 |
0.80 |
0.225 |
106 |
0.338 |
123 |
0.31 |
|
B |
14.0 |
7.2 |
0.50 |
0.90 |
0.200 |
210 |
0.300 |
279 |
0.44 |
|
A |
14.0 |
7.2 |
0.80 |
1.10 |
0.150 |
547 |
0.225 |
797 |
0.71 |
|
C |
16.0 |
8.2 |
0.40 |
0.90 |
0.250 |
131 |
0.375 |
154 |
0.47 |
|
B |
16.0 |
8.2 |
0.60 |
1.05 |
0.225 |
304 |
0.388 |
410 |
0.70 |
|
A |
16.0 |
8.2 |
0.90 |
1.25 |
0.175 |
697 |
0.262 |
1013 |
1.05 |
|
C |
18.0 |
9.2 |
0.45 |
1.05 |
0.300 |
185 |
0.450 |
214 |
0.68 |
|
B |
18.0 |
9.2 |
0.70 |
1.20 |
0.250 |
417 |
0.375 |
566 |
1.03 |
|
A |
18.0 |
9.2 |
1.00 |
1.40 |
0.200 |
865 |
0.300 |
1254 |
1.48 |
F: Wie ist der Preis einer Feder im Vergleich zu anderen Federtypen?
A: Auch wenn die Stückkosten variieren können, bietet die kompakt konstruierte scheibenförmige Feder oft ein besseres Kosten-Leistungs-Verhältnis. Ihre kompakte Größe reduziert den Materialverbrauch und ermöglicht ein kompakteres Gesamtbaugruppendesign, was die Feder zu einer wirtschaftlich effizienten Lösung für Anwendungen mit hoher Kraft macht.