Schneckenradsätze

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Dieses Video zeigt Ihnen die Vorteile unseres Online-Shops.

  • Individuelle Fertigung nach Kundenwunsch
  • Durchmesser von 15 bis 300 mm, Achsabstände von 17 bis
    210 mm, Modul von 0,3 bis 10 mm, Wellenlängen bis 500 mm
  • Werkstoffauswahl nach Kundenanforderung (Stahl, Bronze,
    Hartgewebe oder Kunststoff)
  • Alle Prozessschritte (Drehen, Fräsen, Härten, Flankenschleifen,
    Schleifen, Messen) aus einer Hand

Mit unseren Schneckenradsätzen decken wir ein weites Spektrum von Anwendungen ab. Über 1 Million im eigenen Haus gefertigte Schneckenradsätze pro Jahr – die meisten davon in kundenspezifischer Ausführung – belegen unsere langjährige Erfahrung und hohe Leistungsfähigkeit.

Unsere Katalog-Schneckenradsätze nach Framo Morat-Norm werden mit Durchmessern von 20 bis 135 mm und Achsabständen von 17 bis 80 mm gefertigt. Darüber hinaus bieten wir kundenspezifische Schneckenradsätze mit Durchmessern bis 300 mm und Achsabständen bis 210 mm an.

Die Katalog-Schneckenradsätze sind in enger Abstufung von Achsabstand und Übersetzung in der Regel ab Lager lieferbar. Kundenspezifische Achsabstände und Übersetzungen können wir ebenfalls werkseitig berechnen und fertigen. Unsere Schneckenradsätze sind vorzugsweise rechtssteigend, können auf Wunsch aber auch linkssteigend ausgeführt werden.

Alle wesentlichen Prozessschritte der Weich- und Hartbearbeitung, inklusive Härten in eigenen Härteöfen, führen wir im eigenen Haus durch. Dank dieser großen Fertigungstiefe sind wir in der Lage, auch komplexe Bearbeitungsaufgaben exakt nach Kundenwunsch und in höchster Qualität auszuführen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Katalog Schneckenradsätze

  • Achsabstände von 17 bis 80 mm
  • Übersetzungen bis 100:1

Kundenspezifische Schneckenradsätze

  • Achsabstände bis 210 mm
  • Schneckenwellenlänge bis 500 mm
  • Schneckendurchmesser bis 120 mm
  • Schneckenraddurchmesser bis 300 mm
  1. Werkstoffe

    Die Schnecken bestehen aus einsatzgehärtetem Stahl, Flanken und Bohrung sind geschliffen. 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
    Schneckenräder aus Messing verfügen über eine gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit, gute Gleiteigenschaften und einen hohen Verschleißwiderstand.

    Hinweis:
    Seit dem 21. Juli 2021 laufen die Ausnahmen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II) bezüglich der Verwendung von Blei als Legierungselement in Stahl (Ausnahme 6a in Anhang III) und in Kupferlegierungen (Ausnahme 6c in Anhang III) aus. Um unseren Kunden Rechtssicherheit in Bezug auf die Anforderungen der RoHS-Richtlinie zu geben, haben wir uns entschieden, unsere Norm-Schneckenradsätze sukzessive auf Legierungen mit einem Bleigehalt ≤ 0,1 Gew. % umzustellen.
    Eine aktuelle Übersicht über bereits umgestellte Materialien finden Sie auf den Produktseiten in unserem Online-Shop. Sie erkennen diese an der Kennzeichnung ° sowie an den neuen Artikelnummern ohne Leerzeichen (Bsp. neu: R17U80B° / Bsp. alt: R 17U 80B).

    Schneckenräder aus Kunststoff
    Schneckenräder aus Kunststoff sind aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit nur für niedrige Gleitgeschwindigkeiten und mittlere Zahnflankenbelastungen geeignet. Die Schnecke muss gehärtet und die Flanken müssen geschliffen sein.
    Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist ca. viermal größer als bei Messing. Das Flankenspiel darf aus diesem Grunde nicht zu eng bemessen werden.

    Schneckenräder aus Bronze
    Cu Sn 12 DIN EN 1982
    Relativ weicher Werkstoff mit gutem Verschleißwiderstand, geeignet für hohe Gleitgeschwindigkeiten.

    Cu Sn 12 Ni DIN EN 1982
    Relativ weicher Werkstoff mit sehr hohem Verschleißwiderstand, geeignet für sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten.

    CuAl10Fe5Ni5 DIN EN 1982
    Relativ harte Gleitwerkstoffe für hohe Belastung und relativ niedrige Drehzahl.

    Schneckenräder aus Gusseisen
    EN-GJS-400-15 DIN EN 1563 / EN-GJL-250 DIN EN 1561
    Nur für niedrige Gleitgeschwindigkeiten geeignet.

    Weitere Informationen finden Sie in unserem Schneckenradsatzkatalog.

  2. 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 einige Kombinationen von 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.

  3. 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.

    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.

  4. 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.

  5. Schraubenradverzahnung

    Schraubenradverzahnung ist eine Stirnradverzahnung, deren Schrägungswinkel dem Steigungswinkel der Schnecke entspricht. Die Gleitfläche entspricht einer Punktberührung, 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.

Katalog Schneckenradsätze

Achsabstand 17mm

Übersetzung:
2,25 – 80:1
Abtriebsdrehmoment:
1,0 – 2,8 Nm

Schneckenradsatz A17

Achsabstand 22mm

Übersetzung:
3 – 40:1
Abtriebsdrehmoment:
2,2 – 5,8 Nm

Schneckenradsatz A22

Achsabstand 25mm

Übersetzung:
4 – 50:1
Abtriebsdrehmoment:
5,1 – 9,3 Nm

Schneckenradsatz A25

Achsabstand 31mm

Übersetzung:
2,5 – 100:1
Abtriebsdrehmoment:
4,4 – 15,7 Nm

Schneckenradsatz A31

Achsabstand 33mm

Übersetzung:
3,5 – 75:1
Abtriebsdrehmoment:
10,1 – 21,3 Nm

Schneckenradsatz A33

Achsabstand 35mm

Übersetzung:
2,78 – 90:1
Abtriebsdrehmoment:
6,6 – 25,6 Nm

Schneckenradsatz A35

Achsabstand 40mm

Übersetzung:
6,75 – 90:1
Abtriebsdrehmoment:
25,2 – 46,5 Nm

Schneckenradsatz A40

Achsabstand 50mm

Übersetzung:
4,25 – 69:1
Abtriebsdrehmoment:
34 – 117,3 Nm

Schneckenradsatz A50

Achsabstand 53mm

Übersetzung:
4,75 – 75:1
Abtriebsdrehmoment:
45 – 141 Nm

Schneckenradsatz A53

Achsabstand 63mm

Übersetzung:
6,1 – 70:1
Abtriebsdrehmoment:
89 – 258 Nm

Schneckenradsatz A63

Achsabstand 65mm

Übersetzung:
6,25 – 75:1
Abtriebsdrehmoment:
101 – 288 Nm

Schneckenradsatz A65

Achsabstand 80mm

Übersetzung:
6,75 – 80:1
Abtriebsdrehmoment:
150 – 522 Nm

Schneckenradsatz A80

Kundenspezifische Ausführungen

Kundenspezifische Schneckenradsätze

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

Framo Morat liefert kundenspezifische Schneckenradsätze im Achsabstandsbereich von 17 bis 210 mm bei einem maximalen Schneckenrad-Durchmesser von 300 mm. Bei Bedarf berechnet Framo Morat die Verzahnungsdaten, legt Werkstoffe und Oberflächenbehandlung fest und unterstützt beratend hinsichtlich Schmierung und Drehmomentbelastungen.

Zu diesem Zweck liegt ein Berechnungsprogramm vor, welches sich an der DIN-Norm orientiert. Profitieren auch Sie von der großen Erfahrung von Framo Morat aus 60 Jahren Schneckenradsatz-Herstellung: abhängig vom Anwendungsfall, der gewünschten Stückzahl oder der geforderten Lieferzeit erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung und greifen dabei  auf vorhandene Verzahnungswerkzeuge, Materialen und Technologien zurück, um Zeit und Kosten zu sparen. Um mit uns in Kontakt zu treten, können Sie uns persönlich kontaktieren oder das Anfrage-Formular verwenden.

Duplex-Verzahnung

Duplex Schneckenradsatz Animation

Die als Duplex-Schneckenradsatz ausgeführte Verzahnungsvariante eignet sich insbesondere für Antriebe, die bei großen Übersetzungsverhältnissen ein winkelgenaues Positionieren erfordern. Besonders vorteilhaft ist, dass das Verzahnungsspiel wiederholt justiert werden kann. Hat sich nach längerem Betrieb das Verdrehspiel vergrößert, lässt sich die Verzahnung wieder spielarm ein- bzw. nachstellen. Dazu wird die Schneckenwelle im Getriebegehäuse axial um kleine Wege verschoben. Dies geschieht beispielsweise mit Passscheiben beim Einbau des Festlagers oder mit Justierschrauben im Gehäusedeckel. Die Duplex-Verzahnung zeichnet sich durch Zahnflanken mit unterschiedlichem Steigungswinkel aus. Axiales Einstellen der Schneckenwelle bewirkt einen spielarmen Eingriff der Schneckenverzahnung in den Zähnen  des Schneckenrads.

Die Duplex-Verzahnung kommt beispielsweise in Dreh- und Schwenktischen zum Einsatz, die Bauteile zum Bearbeiten oder zur automatisierten Montage positionieren. Zudem optimieren spielarme Schneckenverzahnungen optische und mechanische Geräte in der Mess- und der Medizintechnik. Da die Verzahnung nachstellbar ist, können Instrumente, zu messende Bauteile und Optiken über die gesamte Betriebszeit exakt positioniert werden.

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