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Serie Stoßdämpfer RB - content2.smcetech.com

Sto d mpfer Serie RB. Aufprall- und L rm- absorption Automatische Anpassung an den Lastfall Eine besondere Konstruktion der D se erlaubt eine optimale D mpfung erf llt modernste Energieabsorption in vielen verschiedenen Anwendungen. Ein Hochgeschwindigkeitsanforderungen. gro er Bereich der Energieabsorption, von kleinen Massen mit hoher Geschwindigkeit bis zu gro en Massen mit geringer Sto d mpfer: Serie RB Geschwindigkeit, kann ohne Verstellungen abgedeckt werden. K hlmittelresistent: Serie RBL. hydraulischer Sto d mpfer Ohne Hubbegrenzungsmutter ver- Gummid mpfer wendbar. Der solide K rper kann direkt angebaut werden. SMC-Sto d mpfer (hohe Energie). Bremskraft Kurze Ausf hrung Sto d mpfer: Serie RBQ. SMC-Sto d mpfer (geringe Energie). Eine in der L nge reduzierte, kompakte Ausf hrung. Hub Zul ssige Exzentrizit t 5 . Geeignet zur Aufnahme von Rotationsenergien.

Stoßdämpfer Serie RB Variantenübersicht Serie Grundaus-führung mit Kappe bzw. An-schlagkappe (Option) Hubbefestigungs-mutter (Option) Hubbe-grenzungsmutter∗

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1 Sto d mpfer Serie RB. Aufprall- und L rm- absorption Automatische Anpassung an den Lastfall Eine besondere Konstruktion der D se erlaubt eine optimale D mpfung erf llt modernste Energieabsorption in vielen verschiedenen Anwendungen. Ein Hochgeschwindigkeitsanforderungen. gro er Bereich der Energieabsorption, von kleinen Massen mit hoher Geschwindigkeit bis zu gro en Massen mit geringer Sto d mpfer: Serie RB Geschwindigkeit, kann ohne Verstellungen abgedeckt werden. K hlmittelresistent: Serie RBL. hydraulischer Sto d mpfer Ohne Hubbegrenzungsmutter ver- Gummid mpfer wendbar. Der solide K rper kann direkt angebaut werden. SMC-Sto d mpfer (hohe Energie). Bremskraft Kurze Ausf hrung Sto d mpfer: Serie RBQ. SMC-Sto d mpfer (geringe Energie). Eine in der L nge reduzierte, kompakte Ausf hrung. Hub Zul ssige Exzentrizit t 5 . Geeignet zur Aufnahme von Rotationsenergien.

2 Ohne Hubbegrenzungsmutter verwendbar. Der solide K rper kann direkt angebaut werden. Varianten bersicht Grundaus- mit Kappe bzw. An- Hubbe- Hubbefestigungs- Fu befesti- Serie f hrung schlagkappe (Option) grenzungsmutter mutter (Option) gungselement Seite Serie RB Serie RB 4-4. k hlmittelresistent 4-9. Serie RBL. (au er Ausf. 08). Serie RBQ. Serie RBQ 4-12. F r die Serie RB und die Standardmodelle der Serie RBQ werden 2 Hubbegrenzungsmuttern mitgeliefert. 4-3. Sto d mpfer Serie RB. Technische Daten Grundausf. RB0805 RB0806 RB1006 RB1007 RB1411 RB1412 RB2015 RB2725. Modell mit Kappe RBC0805 RBC0806 RBC1006 RBC1007 RBC1411 RBC1412 RBC2015 RBC2725. max. Energieaufnahme (J) 147. Hub (mm) 5 6 6 7 11 12 15 25. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) bis 5. max. Betriebsfrequenz (Zyklen/min) 80 80 70 70 45 45 25 10. max. zul ssige Aufprallkraft (N) 245 245 422 422 814 814 1961 2942.

3 Zul ssiger Temperaturbereich ( C) 10 bis 80 (nicht gefroren). Feder- entspannt kraft (N) gespannt Grundausf hrung mit Kappe Gewicht (g) 15 15 25 25 65 65 150 360. Hubbe- Grundausf. RB08S RB10S RB14S RB20S RB27S. Option grenzungs- mutter mit Kappe RBC08S RBC10S RBC14S RBC20S RBC27S. Bei max. Energieaufnahme pro Zyklus. Die max. Zahl kann proportional zur Energieaufnahme zunehmen. Bestellschl ssel RB C 14 12. Sto d mpfer Option ohne Ausf hrung S mit Hubbegrenzungsmutter Grundausf. J 1 Sechskantmutter zus tzlich (Total: 3 Stk. ). C mit Kappe 2 Sechskant-Befestigungsmuttern werden standardm ig mitgeliefert. Gewinde-Au en- /Hub Bestell-Nr. Ersatzteile/. RBC 08 C. Kappe (nur Kunststoffteil). verwendbares Modell . 08 RBC0805, 0806 20 RBC2015. 10 RBC1006, 1007 27 RBC2725 Kappe 14 RBC1411, 1412. Konstruktion ausgefahren St ckliste Pos.

4 Bezeichnung Material Bemerkung q Au enrohr Walzstahl grau beschichtet w Innenrohr Spezialstahl geh rtet e Kolbenstange Spezialstahl hart verchromt r Kolben Spezialstahl geh rtet t Lager Speziallagermaterial y Federf hrung Walzstahl verz. u. chromatiert u Sprengring Federstahl i R ckstellfeder Federstahl verz. u. chromatiert eingefahren o Zwischenring Kupferlegierung !0 Anschlag Stahl verz. u. chromatiert !1 Stahlkugel Lagerstahl !2 Verschlussschraube Spezialstahl !3 Akkumulator NBR gesch umt !4 Abstreifer NBR. !5 Abstreifer NBR. !6 Dichtung NBR. 4-4. Sto d mpfer Serie RB. Abmessungen Kappe: RBC0805, RBC0806. Grundausf hrung: RB0805, RB0806, RB1006, RB1007 RBC1006, RBC1007. Die anderen Abmessungen entsprechen denen der Grundausf hrung. Modell Grundausf hrung mit Kappe Sechskantmutter Grundausf hrung mit Kappe D E1 E2 F H a L LL MM S E1 LL Z B C h RB0805 RBC0805 5 M8 X 12 4.

5 RB0806 RBC0806 6 M8 X 12 4. RB1006 RBC1006 3 6 39 M10 X 10 14 4. RB1007 RBC1007 3 7 39 M10 X 10 14 4. Grundausf hrung: RB1411, RB1412, RB2015, RB2725 Kappe: RBC1411, RBC1412. RBC2015, RBC2725. Die anderen Abmessungen entsprechen denen der Grundausf hrung. Modell Grundausf hrung mit Kappe Sechskantmutter Grundausf hrung mit Kappe D E1 E2 F H K L LL MM S E1 LL Z B C h RB1411 RBC1411 5 12 11 12 M14 X 12 19 6. RB1412 RBC1412 5 12 12 12 M14 X 12 19 6. RB2015 RBC2015 6 18 4 15 18 M20 X 18 17 27 6. RB2725 RBC2725 8 25 5 25 25 86 124 M27 X 99 25 147 23 36 6. Sechskantmutter (2 Stk. Standard) Option Ersatzteile Hubbegrenzungsmutter Kappe . ( ). Dies sind die Ersatzteile f r die Grundausf hrung Ausf hrung mit Kappe Ausf hrung mit Kappe. Nicht erh ltlich f r die Grundausf hrung. Material: PUR. Abmessungen Bestell-Nr. Abmessungen Abmessungen Bestell-Nr.

6 Bestell-Nr. MM h B C Grundausf. mit Kappe B C h1 h2 MM d f A B R1. RB08J M8 X 4 12 RB08S RBC08S 12 23 M8 X 9 15 RBC08C 6. RB10J M10 X 4 14 RB10S RBC10S 14 8 23 M10 X 11 15 RBC10C 9 RB14J M14 X 6 19 RB14S RBC14S 19 11 31 M14 X 15 20 RBC14C 12 10. RB20J M20 X 6 27 RB20S RBC20S 27 16 40 M20 X 23 25 RBC20C 16 18 20. RB27J M27 X 6 36 RB27S RBC27S 36 22 51 M27 X 32 33 RBC27C 21 25 25. 4-5. Serie RB. Modellauswahl Auswahlvorgang Auswahlbeispiel 1 Bestimmung des Lastfalls 1 Lastfall (abw rts). Zylinder mit Last (horizontal). Zylinder mit Last (horizontal). Zylinder mit Last (abw rts). Zylinder mit Last (aufw rts). 1 Lastfall F rderanlage mit Last (horizontal) Lastfall freier horizontaler Sto . frei fallende Last schwenkende Last (mit Drehmoment). Aufprallge- . 2 Wirksame Gr en schwindigkeit U. (1). Aufprallge- . Symbol wirksame Gr en Einheit kinetische Energie 1 m 2 schwindigkeit (1).

7 M aufprallendes Objekt/Gewicht kg E1 2 kinetische Energie 1 m 2. Aufprallgeschwindigkeit m/sec Antriebskraft E1 2. h Fallh he m E2 F1S Antriebskraft E2 F1S+mgs Winkelgeschwindigkeit rad/sec Energieaufnahme E1+E2 Energieauf- Abstand zwischen Zylinderachse E E1+E2. r und Aufprallpunkt (Schwenkradius) m nahme E. aufprallendes Objekt/. d Kolben- mm entsprechendes 2 auprallendes Objekt/ 2. 2 E. (2). P Zylinderbetriebsdruck MPa Gewicht Me (2) effektives Gewicht Me 2 E. F Antriebskraft N. m=50 kg T Drehmoment Nm 2 = m/s Anm. 1) Die Aufprallgeschwindigkeit ist die momentane n Betriebszyklen Zyklen/min wirksame d=40 mm Geschwindigkeit, mit der ein Objekt am Sto - t Umgebungstemperatur C p= MPa d mpfer aufprallt. Gr en n=20 Zyklen/min Reibungskoeffizient t =25 C. 3 Technische Daten und Betriebsbedingungen 3 Diagramm A. Stellen Sie sicher, dass die Aufprallgeschwin- <5 (max.

8 Kinetische Energie E1 oder Energieaufnahme E. digkeit, Antriebskraft, Betriebszyklen, Umge- bungstemperatur und Atmosph re innerhalb Technische t 10 (min.)<25<80 (max.). der technischen Daten liegen. Daten/Betriebs- F F1 628<1961 (max.). Beachten Sie den min. Installationsradius bedingungen JA. beim schwenkenden Lastfall. 4 Berechnung der kinetischen Energie E1 Berechnen Sie E1 mit obiger Formel. Verwenden Sie die Gleichung zur Bestimmung 4 Ersetzen Sie m durch 50 und . des Lastfalls. Berechnung der durch Bei Zylindern mit Last und beim freien horizontalen Aufprall setzen Sie die ent- kinetischen E1 sprechenenden Werte des Diagramms A ein, Energie E1. um E1 zu berechnen. 5 Berechnung der Antriebskraft E2 5 Verwenden Sie Diagramm B , um E2 zu W hlen Sie ein vorl ufiges Sto d mpfer- modell aus. Berechnung berechnen. Ersetzen Sie d durch 40.

9 Berechnen Sie das effektive Gewicht des Bei Antriebskraft des Zylinders setzen Sie die ent- der Antriebs- aufprallenden Objekts. sprechenden Werte in Diagramm B oder C . ein. kraft E2 E2 6 Berechnung des effektiven Gewichts des aufprallenden Objekts Me 6. Energieaufnahme E=E1+E2. effektives Gewicht 2 Berechnung des Verwenden Sie die Formel "Energie- Me= 2 E aufnahme E=E1+E2= + J", des aufprallenden Objekts effektiven um Me zu berechnen. Ersetzen Sie E. Setzen Sie die Energieaufnahme E und die Aufprall- Gewichts des durch J und durch geschwindigkeit V in Diagramm A ein, um das effek- aufpralleneden Me 260kg tive Gewicht des aufprallenden Objekts zu berechnen. Objekts Me 7 Auswahl des geeigneten Modells Gem Diagramm D erf llt die Mit Hilfe des gefundenen effektiven Gewichts vorl ufige Auswahl von RB2015 die des aufprallenden Objekts Me und der 7 Bedingung Me= 260 kg<400 kg bei Aufprallgeschwindigkeit V kann nun mit = Bei einem Einsatz mit Diagramm D die Vorauswahl best tigt Auswahl des Betriebszyklen <25 treten werden.

10 Geeigneten keine Probleme auf. Achtung Modells JA. Damit der Sto d mpfer einwandfrei ber viele Stun- den funktioniert, ist es wichtig, dass ein Modell W hlen Sie RB2015. gew hlt wird, das den jeweiligen Bedingungen angepasst ist. Wenn die Aufprallenergie kleiner als 5% der max. absorbierbaren Energie ist, w hlen Sie das n chst kleinere Modell. 4-6. Serie RB. Symbol (aufw rts) F rderanlage mit Last frei fallende schwenkende Last Symbol wirksame Gr e Einheit (horizontal) Last (mit Drehmoment) d Kolben- mm E Energieaufnahme J. E1 kinetische Energie J. E2 Antriebskraft J. F1 Zylinderschub N. g Schwerkraftbeschleunigung m/s2. h Fallh he m (3) Massentr gheitsmoment kgm2. I. n Betriebsfrequenz Zyklen/min 2gh R p Zylinderbetriebsdruck MPa Abstand zwischen Zylinderachse und m 1 1 1 R Aufprallpunkt (Schwenkradius). 2 I . 2. 2 m . mgh 2 m.


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