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Zugfederstränge - Informationen zur Auswahl von Metallfedern

Werkstoff

Unsere Zugfedernstränge sind in 2 verschiedenen Federwerkstoffen verfügbar. Patentiert gezogener Federstahldraht EN 10270-1 Typ DH (DIN 17223-1 Typ D) für die Drahtdurchmesser bis 1,9 mm. Draht EN 10270-1 Typ SH (DIN 17223-1 Typ C) für die Drahtdurchmesser von 2,0 bis 10,0 mm. Die rostfreien Federn sind aus Federstahldraht Werkstoff-Nr. 1.4310 / EN 10270-3 (DIN 17224). Toleranzen für die Drahtdurchmesser sind nach DIN 2076.

Ausführung

Die Federn sind rechtsgewickelt (im Uhrzeigersinn).


rechts

Die Länge beträgt jeweils 1000 mm. Die Federkörper haben keine Ösen.

Thermische Nachbehandlung

Die Zugfedern-Stränge haben keine thermische Nachbehandlung, um ein korrektes Anbiegen der Ösen zu ermöglichen. Vor dem Einsatz als Zugfedern sollten die Federn temperiert werden. Thermische Behandlung / 30 Minuten bei 240° C / Abkühlung durch Luft. Wir führen bei Bedarf für Sie gerne diese thermische Behandlung durch.

Kräfte

Die angegebene Höchstkraft Fn ist die mit der Feder erreichbare Höchstkraft. Die angegebene Federrate R1 gilt für den Einsatz einer Windung. Hat der Federkörper mehrere Windungen, so ergibt sich die Federrate aus der Division von R1 durch die Anzahl der wirksamen Windungen (R=R1/n). Die größte Auszugslänge ergibt sich aus der Teilung der zulässigen Höchstkraft weniger Vorspannung durch die Federrate (sn=[Fn-F0]/R). Bei Zugfedernsträngen beträgt die Vorspannkraft-Toleranz (F0tol) aufgrund der Fertigungslänge +/- 100%.

Oberflächenbehandlung

Die Zugfedern-Stränge aus Federstahldraht EN 10270-1 Typ DH und Typ SH werden nach der Fertigung leicht eingeölt. Zugfedern-Stränge aus Werkstoff Nr.1.4310 / EN 10270-3 werden nach der Fertigung nicht weiterbehandelt, ein Oberflächenschutz ist normalerweise nicht erforderlich.Sämtliche Oberflächenbehandlungen der Zugfedern-Stränge haben den Nachteil, daß durch die Vorspannung des Federkörpers das Aufbringen eines Schutzes zwischen den Windungen nur mit außergewöhnlichem Aufwand möglich ist. Hier ist die Wahl eines geeigneten Werkstoffes der nachträglichen Oberflächenbehandlung vorzuziehen.

Federprüfung

Bevor die Zugfedern-Stränge in unser Fertigwarenlager kommen, werden diese auf die Einhaltung der tolerierten Kräfte und Maße geprüft. Dies erfolgt in unserer Prüfabteilung nach DIN ISO 2859-1 Prüfniveau II. Dabei wird nach dem Einfach-Stichprobenplan für normale Prüfung mit Prüfschärfe AQL = 1,0 vorgegangen. Wir können bei allen Federn abweichende, vom Kunden verlangte Prüfvorschriften bis zur Einzelprüfung anweden und dokumentieren.
Werkszeugnis nach
DIN EN 10204-2.1 (DIN 50049-2.1)
DIN EN 10204-2.2 (DIN 50049-2.2)
DIN EN 10204-2.3 (DIN 50049-2.3)
DIN EN 10204-3.1B (DIN 50049-3.1B)
VDA-Erstmusterprüfbericht

Fertigungsausgleich

Die Herstellung der Federn erfordert einen Fertigungsausgleich, um die Vorgaben einhalten zu können. Standardmäßig werden unsere Zugfedern-Stränge über den mittleren Windungsdurchmesser (D) oder die Drahtstärke (d) ausgeglichen.

Berechnung

Die Berechnung der Zugfedern-Stränge erfolgte nach EN 13906 Teil 2. Für die Toleranzen wurde DIN 2097 Gütegrad II zugrunde gelegt.

Information Werkstoffe

Hier sehen Sie eine Auswahl der gebräuchlichsten Federwerkstoffe, die wir normaler- weise in allen gängigen Abmessungen lagermäßig führen. In allen Fragen der Werkstoffauswahl wenden Sie sich bitte an unsere Technik-Abteilung:

Gutekunst Federn · Abteilung Technik · Gewerbegebiet · D-02733 Cunewalde
Tel. (+49) 035877/227-11 · Fax (+49) 035877/227-14 · technik@gutekunst-co.com

Bezeichnung, Materialbeschreibung Max. Einsatztemp. DIN EN Frankreich
(AFNOR)
GB
(BS)
Schweden
(SIS)
USA
(AISI)
EN 10270-1 Typ SH und DH
(DIN 17223-1 Typ C und D)
Federstahldraht
Alle geläufigen Federn, hohe statische und mittlere dynamische Beanspruchung
G-Modul = 81500
E-Modul = 206000
> Festigkeitswerte Rm
80°C17223-1 10270-1NFA 47-301-76BS 5216-75 *AMS 5112
1.4310 / X12CrNi177
Federstahl V2A
Korrosionsbeständigkeit
G-Modul = 70000
E-Modul = 185000
> Festigkeitswerte Rm
200°C1722410270-3Z12CN17.07301S212330302
EN 10270-2 / VDC (unlegiert)
Ventilfederdraht
Bei hoher Dauerschwingbeanspruchung
G-Modul = 79500
E-Modul = 200000
> Festigkeitswerte Rm
80°C17223-2 10270-2****
EN 10270-2 / VDSiCr (legiert)
Ventilfederdraht
Hohe dynamische Beanspruchung über 100°C, gute Relaxationseigenschaften
G-Modul = 81500
E-Modul = 200000
> Festigkeitswerte Rm
120°C17223-210270-2*2803 685A55HD*6150
EN 10270-2 / VDCrV (legiert)
Ventilfederdraht
Hohe dynamische Beanspruchung über 100°C, gute Ralaxationseigenschaften
G-Modul = 81500
E-Modul = 200000
120°C17223-2 10270-2****
1.4301 / X5CrNi1810
Federstahl V2A
Korrosionsbeständig
250°C17440Z6CN18.09304S152332304
1.4401 / X5CrNiMo171-12-2
Federstahl V4A
Korrosionsbeständig, gute Relaxation, unmagnetisch
300°C17224 10270-3Z6CND17.11316S312347316
1.4436 / X5CrNiMo17133
Federstahl V4A
Gute Korrosionsbeständigkeit, leicht magnetisch
300°C17440Z6CND17.12316S162343 316
1.4539 / X1NiCrMoCuN25-20-5
Federstahl V4A
Schwere Korrosionsverhältnisse, unmagnetisch
300°C1744010088Z1NCDU25.20*2562904 L
1.4568 / X7CrNiAI17-7
Federstahl V4A
Geringe Relaxation, hohe Dauerfestigkeit
> Festigkeitswerte Rm
350°C1722410270-3Z8CNA17.07.01301S812388631
1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2
Federstahl V4A
Korrosionsbeständig, höhere Festigkeit
300°C1774010270-3Z6CNDT17.12320S312350316Ti
CW507L / CuZn36
Messingdraht
Unmagnetisch, seewasserfest
> Festigkeitswerte Rm
60°C1768212166****
CW452K / CuSn6
Federbronze
Unmagnetisch, lötbar, schweißbar, korrosionsbeständig
> Festigkeitswerte Rm
60°C1768212166****
CW101C / CuBe2
Kupferberyllium
Korrosionsbeständig, antimagnetisch, funkenfrei
80°C1768212166****
2.4610 / NiMo16Cr16Ti
Hastelloy C4
Bei sehr korrosiver Atmosphäre, unmagnetisch
450°C17744*3076 NA 45*5698 / 5699
2.4669 / NiCr15Fe7TiAI
Inconel X750
Hochtemperatur, unmagnetisch
600°C17752*HR 505*AMS 5698
2.4632 / NiCr20CO18Ti
Nimonic 90
Korrosionsbeständig gegen die meisten Gase
500°C17754*BS 3075 (NA19)**
Duratherm / CoNiCrFe
Duratherm
Hochtemperatur
600°C****


Information Oberflächenbehandlungen

Hier sehen Sie eine Auswahl an verschiedenen Oberflächenbehandlungen, die wir Ihnen zusätzlich anbieten können. In allen Fragen der Oberflächenbehandlung wenden Sie sich bitte an unsere Technik-Abteilung:

OberflächenbehandlungEigenschaften
BrüniertOptische Oberflächenbehandlung, gleichmäßige
Farboberfläche, geringe Korrosionsbeständigkeit.
Delta MagniSehr hoher Korrosionsschutz, Lebensmittelecht.
Dickschicht-PassivierungHohe Korrosionsbeständigkeit, transparente Optik, Chrom VI-frei.
ElektropoliertOberflächenvergütung für Edelstahl, optische
Veredelung. Haupteinsatz bei medizinischen Geräten.
GebeiztEntfernen von chemisch gebundenen Verunreinigungen.
GlanzverzinktOptische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz.
KugelstrahlenErhöhte dynamische Lebensdauer.
Kunststoff-
Pulverbeschichtung
Optische Oberflächenbehandlung, Farbechtheit
der 180 verschiedenen RAL Farben, Glanzhaltbarkeit.
PassiviertBeständigkeit der Oberfläche durch Oxidschicht,
selbstheilend, Korrosionsschutz.
PhosphatierenTemporärer Korrosionsschutz, günstige Gleiteigenschaften.
TeflonbeschichtungSehr gute Gleiteigenschaften.
VerchromtOptische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz.
VergoldenOptische Oberflächenbehandlung, Leitfähigkeit,
verhindert einen zu großen Schaltfunken. Mechanisch
und chemisch wenig widerstandsfähig.
VerkupfertGute Leitfähigkeit, Korrosionsschutz.
VernickeltOptische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz,
günstige Gleiteigenschaften.
VerzinktKorrosionsschutz.
Verzinkt chromatiertOptische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz.
In den Farben: Blau, Gelb, Schwarz, Oliv.


Gutekunst Federn · Abteilung Technik · Gewerbegebiet · D-02733 Cunewalde
Tel. (+49) 035877/227-11 · Fax (+49) 035877/227-14 · technik@gutekunst-co.com

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