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Keilrippenriemenantriebe
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Inhaltsverzeichnis Seite
Allgemeine Informationen 03
HT – die neue Riemengeneration 03
Keilrippenriemen-Abmessungen 04
Kontrolle der Riemenlängen 06
Berechnungsmethoden 07
Leistungstabellen
Profil PH 13
Profil PJ 15
Profil PK 17
Profil PL 19
Profil PLTK 21
Profil PM 23
Profil PMTK 25
Montage und Wartung 27
Keilrillenscheiben: allgemeine Informationen 30
Keilrillenscheiben: Neues Standard-Scheibenprogramm 32
Profil PJ 33
Profil PL 36
Taper Lock®-Spannbuchsen 41
Besondere Antriebsfälle 43
Projektdatenblatt 45
Produktübersicht 47
Anm.: Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.Techn. Änderungen in der Ausführung sowie Irrtum vorbehalten.
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Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 4Seite 04
Allgemeine InformaAllgemeine InformaAllgemeine InformaAllgemeine InformaAllgemeine Information / Produktion / Produktion / Produktion / Produktion / Produktbeschreibungtbeschreibungtbeschreibungtbeschreibungtbeschreibung
Sieben Profiltypen für alle Antriebsforderungen.Von kleinen Elektromotoren bis zu großen Diesel-maschinen. Von Haushaltsgeräten bis hin zumSchwermaschinenbau.
Konstruktionsmerkmale
Der Keilrippenriemen ist ein sehr flexibler Riemen mit hoherLeistungsübertragung.
Der Keilrippenriemen hat den Vorteil des Einbandcharakters:gleichmäßige Ausnutzung des Riemenquerschnittes, ruhigerLauf, hohe Lebensdauer. Die über der ganzen Riemenbreiteeingelegten synthetischen Cordstränge und Aramid-Zug-stränge beim Profil PLTK + PMTK sind von hoher Zugfestigkeitund besitzen eine optimale Querschnittsausnutzung. DieEntwicklung des DEUSSEN-Antriebes reduziert alle Abmessun-gen auf ein Minimum, dadurch können die Antriebskonstruk-tionen genau dem Leistungs- und Raumbedarf in kosten-günstiger Weise angepasst werden.
DEUSSEN-Antriebe haben einen geringen Flächendruckzwischen den Scheiben und Riemen; dadurch entstehenweniger Abnutzung, größere Lebensdauer und niedrigeWartungskosten.
DEUSSEN-Keilrippenriemen sind standardmäßig
– ozonbeständig– tropenbeständig– besonders laufgenau– temperaturbeständig von –30 bis +80 °C.
Riemenprofile
PH-Profil:
Keilrippenriemen in extrem kleiner Ausführung mit vielfälti-gen Einsatzmöglichkeiten, vorzugsweise in Elektro-Kleingerä-ten wie Haushaltsgeräten, EDV-Hardware etc.
Gewicht pro Rippe kg/m 0,005
PJ-Profil:
Kostengünstiger, platzsparender Keilrippenriemen-Antrieb fürkleine bis mittlere Antriebsleistungen.
Gewicht pro Rippe kg/m 0,009
PK-Profil:
Speziell für die Automobilindustrie entwickelter Keilrippen-riemen-Antrieb, der auch für industrielle Antriebe genutztwird, z. B. in Werkzeugmaschinen.
Gewicht pro Rippe kg/m 0,021
PL-Profil:
vielseitig einsetzbares Profil für hohe Riemengeschwindigkeiten
Gewicht pro Rippe kg/m 0,04 bzw. 0,037 bei PLTK
PM-Profil:
Keilrippenriemen-Antrieb für schwere Beanspruchung mithervorragenden Übertragungsleistungen.
Gewicht pro Rippe kg/m 0,12
PLTK- und PMTK-Profil mit Aramid-Cord-Einlagen
Merkmale sind: – bis zu 50 % höhere Leistung– höhere Lebensdauer– minimales Dehnungsverhalten– weniger Schlupf.
HT – Die völlig neue Riemengeneration
Überzeugt nicht nur optisch mit dem neuen, strukturiertemRiemenrücken, sondern bietet auch eine ausgezeichneteLaufruhe bei Verwendung mit Außenspannrollen. HT ,,HighTechnology“ verhilft Ihren Antrieben zu verbesserter Laufkul-tur in Verbindung mit Außenspannrollen und bietet optischein ansprechendes Finish.
HT steht aber auch für ,,High Torque“, denn alle geformtenHT-Riemen besitzen eine um 20% höhere Leistungsübertra-gung (geformt werden alle Riemen im Profil PJ sowie dieRiemen des Profils PL bis zur Type 780 PL; Änderungen/Ergänzungen vorbehalten).
Bezeichnung
DEUSSEN-Keilrippenriemen werden nach DIN 7867/ISO 9982durch folgende Daten bezeichnet:– Anzahl der Rippen– Profilbezeichnung– Bezugslänge
Beispiel: 8PJ 1016/400 PJ 8 HT
DIN/ISO Bezeichnung: 8... Anzahl der RippenPJ ... Profilbezeichnung1016... Bezugslänge in mm
UK-Bezeichnung: 400... Bezugslänge in 1/10
inchPJ... Profilbezeichnung8... Anzahl der Rippen
HT: Kennzeichnung für die neueRiemengeneration
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* Abweichungen in der Gesamtstärke sind möglich undhängen von der Profilausführung ab.
DEUSSEN-Keilrippenriemen entsprechen nationalen undinternationalen Normen.
PLPH
PJ
PK
PLTK
PM
PMTK
mit Aramid-Cord-Einlagen
mit Aramid-Cord-Einlagen
2,7
1 · 6
3,8
2 · 34
5,5
3· 56
9,0
4·7
7,5
4·7
14,5
9·4
14,5
9·4
Riemenprofile – AbmesRiemenprofile – AbmesRiemenprofile – AbmesRiemenprofile – AbmesRiemenprofile – Abmessungensungensungensungensungen
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 6Seite 06
Riemen – AbmesRiemen – AbmesRiemen – AbmesRiemen – AbmesRiemen – Abmessungensungensungensungensungen
140 356150 381160 406170 432180 457190 483200 508220 559230 584240 610260 660270 686280 711290 737300 762320 813330 838340 864350 889 ± 5360 914380 965390 991400 1016415 1054430 1092450 1143460 1168470 1194480 1219490 1245500 1270510 1295520 1321540 1372550 1397575 1461580 1473
610 1550630 1600640 1626650 1651670 1702690 1753 ± 7700 1778730 1854760 1930770 1956780 1981
795 2019820 2083870 2210 ± 10900 2286920 2337980 2489
900 2286
940 2388
990 2515± 15
1060 2693
1115 2832
1150 2921
1185 3010
1230 3124
1310 3327
1390 3531
1470 3734 ± 20
1610 4089
1650 4191
1760 4470
1830 4648
1980 5029
2130 5410 ± 30
2410 6121
2710 6883
3010 7646 ± 45
3310 8408
3610 9169
3910 9931± 60
4210 10693
4810 12217
5410 13741
6010 15266 ± 90
6600 16784
PJ-Profil PL- und PLTK*-Profil PM- und PMTK-Profil
Riemenlänge Längentoleranz Riemenlänge Längentoleranz Riemenlänge LängentoleranzZoll · 10 (mm) (mm) Zoll · 10 (mm) (mm) Zoll · 10 (mm) (mm)
410 1041452 1149460 1168470 1194480 1219500 1270510 1295520 1321525 1334530 1346540 1372550 1397560 1422565 1435580 1473 ± 7590 1499615 1562635 1613650 1651655 1664675 1715680 1727695 1765710 1803725 1842765 1943770 1956780 1981
795 2019815 2070825 2096840 2134865 2197 ± 10880 2235915 2324930 2362975 2477990 2515
1065 27051080 27431120 2845 ± 151140 28951150 2921
1180 29971215 30851230 31241295 32891310 33271375 3492 ± 201455 36961595 40511650 41911760 44701820 4622
1980 50292120 5385 ± 302400 6096
* Riemenlängen für PLTK-Profil ab Type 710, Nennlänge 1803 mm, möglich
Die Riemenlängen für das Profil PH und PK bitten wir anzufragen.
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Allgemeine InformaAllgemeine InformaAllgemeine InformaAllgemeine InformaAllgemeine Informationtiontiontiontion
Profilbezeichnung PH PJ PK PL und PLTK PM und PMTK
Riemen-Bezugslänge mm < 559 ≥ 559 < 559 ≥ 559 alle alle alle
Scheiben-Bezugsumfang Ub mm 100 300 100 300 300 500 800
Durchmesser über Prüfstift d0 ± 0,13 mm 31,94 95,60 32,06 95,72 96,48 161,51 259,17
Durchmesser des Prüfstiftes ds ± 0,01 mm 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 7,0
Messkraft je Rippe F N 30 30 50 50 100 200 450
Kontrolle der Riemenbezugslänge nach DIN 7867
Die Keilrippenriemenlänge wird über den Achsabstand vonzwei genau gleichgroßen Keilrillen-Scheiben gemessen. EineScheibe ist starr gelagert, die andere ist in Richtung desAchsabstandes veränderlich und durch die Prüflast F nachuntenstehender Tabelle belastet. (Abb. 1)
Nach dem Auflegen des Keilrippenriemens und der Prüflastwird der Antrieb mindestens zwei Umläufe gedreht und derAchsabstand gemessen.
Die Riemenbezugslänge entspricht dem Istwert des zweifa-chen Achsabstandes und dem Bezugsumfang U
b der Mess-
scheibe:
Lb = 2 · a + U
b
Profilkurzzeichen PH PJ PK PL und PLTK PM und PMTK
hb Nennmaß 0,8 1,2 1,5 3,0 4,0
Bezugs-Linien Differenz hb
Der Wirkdurchmesser dw einer Keilrillenscheibe berechnet sich nachder Gleichung
dw = db + 2 hb
Messscheiben und Messkraft (Abb. 2)
Übersetzungsverhältnis der Keilrillen-Scheiben
Die theoretische Bezugslinie des Keilrippenriemens wird inder Mitte der Zugstränge angenommen. Hiermit übereinstim-mend haben auch die Keilrillen-Scheiben einen theoretischenWirkdurchmesser, der um den in untenstehender Tabelleaufgeführten Betrag 2 · h
b größer ist als der Außendurchmes-
ser. Das theoretisch genaue Übersetzungsverhältnis istdemnach
itheor. =d
b2 + 2 h
b
db1
+ 2 hb
Abb. 1
Abb. 2
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Zeichen: Dimensionen:����� Trumneigung Grada Achsabstand mmC1 WinkelfaktorC1F Winkelfaktor FlachscheibeC2 BelastungsfaktorC3 Längenfaktordaf Außendurchmesser Flachscheibe mmdbf Bezugsdurchmesser der Flachscheibe mmdbg Bezugsdurchmesser der großen Scheibe mmdbk Bezugsdurchmesser der kleinen Scheibe mmF Statische Trumkraft pro Rippe NFA Achskraft im Stillstand bei richtiger Riemen-
spannung NfB Biegefrequenz S-1
Fges Statische Trumkraft je Keilrippenriemen NFN erforderliche Achskraft im Betrieb NFU Umfangskraft NFv Gesamtvorspannkraft NFz Zentrifugalkraft Nhb Bezugslinien-Differenz mmhf Höhenfaktor mmi Übersetzungsverhältnisk Anzahl der Scheiben je Triebkf Korrekturfaktor FlachscheibeLb Riemenbezugslänge mmM Drehmoment Nmn1 Drehzahl der treibenden Scheibe U/min.n2 Drehzahl der getriebenen Scheibe U/min.P Antriebsleistung kWPB Berechnungsleistung kWPN Nennleistung/Rippe kWs Trumlänge mmß Umschlingungswinkel an der kleinen Scheibe Gradv Riemengeschwindigkeit m/sx Verstellbereich des Achsabstandes zum
Spannen und Nachspannen des Riemens mmy Verstellbereich des Achsabstandes zum
zwanglosen Auflegen des Riemens mmz Anzahl der Rippen
Zeichen bei unseren Standardscheiben
d Vorbohrung
F Abstand Rand bis Mitte 1. Rille
J Ausdrehungsdurchmesser
Kb Kranzbreite
L Nabenlänge
N Nabendurchmesser
R Rücksprung
Wichtig für die Berechnung
Folgende Details zur Errechnung des Antriebs müssen bekanntsein: Leitung + Motor- oder Antriebstyp sowie Spitzenbelastung.Drehzahlen und Übersetzungsverhältnis. Achsabstand mitVerstellbereich. Scheibendurchmesser sowie eventuelle Einbau-beschränkungen.
Für die Antriebsberechnung gelten folgendeFormeln, Zeichen und Dimensionen:
Abb. 3
Formeln:
Antriebsleistung:P = F · v/1000 oder
= M · n/9550
Berechnungsleistung:PB = P · c2
Riemengeschwindigkeit:v = dw · n/19100
Riemenbezugslänge angenähert:
Lb ≈ 2a + 1,57 (dbk + dbg) + (dbg – dbk)2
4a
genau
Lb = 2a · sin �/2 + (dbk + db) · �/2 +(dbg – dbk) · � · �/180°
Achsabstand:a = 0,25 Lb – 0,393 (dbk + dbg) +
� [0,25 Lb – 0,393 (dbk + dbg)]2 – 0,125 (dbg – dbk)2
Umschlingungswinkel angenähert:
��� 180° – 60° dbg – dbk
a
genau:cos �/2 = (dbg – dbk)/2a
Erforderliche Anzahl der Rippen:
z =P · c2
PN · c1 · c3
Biegefrequenz fB:
fB =103 · v · k
S-1
Lb + 2 · � · hb
BerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethode
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BerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethode
Beispiel Warmkreissägen-Antrieb
Antriebsmotor: Drehstrommotor, Stern-Dreieck-Schaltung, 200,75 kW bei 1486 U/min.
Achsabstand: 950 mm ± 35 mm
Übersetzung: i = 1,2 in Schnelle (gefordert)
Profilwahl: nach Auswahldiagramm Seite 10 ist ProfilPM oder PMTK erforderlich
Scheiben: Motor: dbg 420 ��= 428���dwgSägewelle: dbk 350 ��= 358 ��dwk
i = dwg = 428 = 1,2dwk 358
Riemenbezugs- (angenähert)länge: 2 x 950 + 1,57 (350 + 420) +
(420 - 350)2 = 3110,19
4 x 950
gewählt: 3124 mm Nennlänge
Achsabstanderrechnet: 956,60 mm
c2-Faktor: 1,6 (Kundenwunsch)
c1-Winkelfaktor: gem. Tabelle Seite 11 = 0,99
c3-Längenfaktor: gem. Tabelle Seite 11 = 0,94
Gewähltes Profil: PMTK
Erforderliche z =P x C
2 =200,75 x 1,6
= 12,52Rippenzahl: P
N x C
1 x C
327,56 x 0,99 x 0,94
gewählt: z = 14
Zusammen- Keilrippenriemen: Type 1230 PM 14 TKfassung: mit ARAMID-Zugstrang
Nennlänge = 3124 mmScheiben: 14 PM 350 db
14 PM 420 db
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BerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethode
Eine genaue Antriebsbemessung berücksichtigt die tatsächli-chen Maximalbelastungen und Drehmomente beim Start undebenso auch die Kippmomente des Motors, die Bremsmo-mente, schwellende oder wechselnde Belastungen. DieseSpitzenbelastungen und Drehmomentstöße übersteigengewöhnlich die Nenn-Leistung der treibenden und getriebe-nen Maschine.
Eine gute Antriebskonstruktion ist so bemessen, dass genü-gend Riemenleistung zur Verfügung ist, um diese Überlastenmit einem Minimum an Riemenschlupf oder -Spannung zuübertragen. Da die tatsächlich auftretenden Belastungen imBetriebsablauf nicht im voraus bekannt sind, wird die Berech-nungsleistung aus der Antriebs-Nennleistung durch Multipli-kation mit dem Belastungsfaktor ermittelt
Berechnungsleistung = Motor-Nennleistung x BelastungsfaktorBelastungsfaktor c
2
Getriebene Maschinen Antriebsmaschinen
Elektromotoren: Elektromotoren:Drehstrom mit Einschaltung direkt mitStern-Dreieck-Schaltung Motorschalter,Gleichstrom Nebenschluss
Verbrennungsmotoren Gleichstrom-Reihen- und4 oder Mehr-Zylinder Hauptschluss,Alle Antriebsmaschinen Verbrennungsmotoren mitausgestattet mit Zentrifugal- weniger als 4 Zylinderkupplungen, Trocken- oderFlüssigkeitskupplungen
Typen der getriebenen Maschinen Tägliche Betriebsdauer / Stunden
bis 10 10-16 über 16 bis 10 10-16 über 16
Rührwerke, FörderbänderGebläse, Sauglüfter und
1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3Ventilatoren (bis 7,5 kW)Zentrifugalkompressoren und Pumpen
Umwälzeinrichtungen und MischanlagenFörderbänder (Kohle, Sand etc.)Gebläse, Saugfilter und Ventilatoren (über 7,5 kW)Generatoren und ErregerWäschereimaschinen
1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4WerkzeugmaschinenDruckmaschinenRotationskompressoren und PumpenSägemühlen und holzverarbeitende MaschinenSiebe
ZiegelsteinmaschinenBecherwerkeKompressoren und Pumpen (Kolben-)Förderbänder (Hochleistungs-jFlaschenzügeMühlen (Hammer)
1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6Stanzer, Druckvorrichtungen, BolzenscherenSteinbrecherGummimaschinenSiebe (vibrierende)Textilmaschinen
Brechwerke (Dreh-, Klemmbacke)1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8
Mühlen (Kugel-Stangen-Rohr)
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BerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethode
Auswahldiagramm für DEUSSEN-Keilrippenriemen
Die zulässigen Riemengeschwindigkeitender einzelnen Profile sind zu beachten!
Abb. 4 Drehzahl derkleinen Scheibe
kW
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Winkelfaktor c1
Umschlingungs-Winkelfaktor c1
Umschlingungs-Winkelfaktor c1winkel ����� °(Grad) winkel ����� °(Grad)
201 1,04 142 0,90198 1,04 139 0,89195 1,03 136 0,87192 1,03 133 0,87189 1,02 130 0,86186 1,01 127 0,85183 1,01 123 0,83180 1,00 120 0,82177 0,99 117 0,81174 0,99 113 0,79171 0,98 109 0,78169 0,97 106 0,76166 0,97 103 0,75163 0,96 100 0,74160 0,95 96 0,72157 0,94 92 0,69154 0,93 88 0,67151 0,92 84 0,66148 0,92 80 0,64145 0,91 77 0,62
Berechnungsmethode – LängenfBerechnungsmethode – LängenfBerechnungsmethode – LängenfBerechnungsmethode – LängenfBerechnungsmethode – Längenfakakakakaktor ctor ctor ctor ctor c33333
Der Längenfaktor c3 berücksichtigt die Biegewechsel in Abhängigkeit der Bezugslänge.
Profil PH
Lb mm 400 500 610 730 870 1020 1100 1200 1280 1320 1400 1550 1750 1900 2200 2500
c3 0,81 0,85 0,89 0,93 0,97 1,00 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 1,12 1,14 1,17 1,20
Profil PJ
Lb mm 356 406 483 610 723 864 1016 1105 1200 1280 1321 1397 1549 1752 1895 2210 2490
c3 0,78 0,81 0,85 0,89 0,93 0,97 1,00 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 1,12 1,14 1,17 1,20
Profil PK
Lb mm 550 698 755 812 855 900 955 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1400 1500 1985 2100 2255
c3 0,78 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,96 0,97 0,99 1,04 1,06 1,07
Profil PL und PLTK
Lbi mm 1041 1270 1397 1562 1715 1841 1981 2095 2195 2325 2515 2745 2920 3125 3490 4050 4620 6095
c3 0,86 0,89 0,91 0,94 0,96 0,97 0,99 1,00 1,01 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,15 1,18 1,24
Profil PM und PMTK
Lb mm 2285 2515 2695 2830 3010 3325 3530 4090 4470 4650 5030 6120 6885 7645 9170 10695 12215 16785
c3 0,88 0,90 0,91 0,92 0,93 0,96 0,97 1,00 1,02 1,03 1,05 1,09 1,12 1,14 1,18 1,22 1,25 1,30
Berechnungsmethode – WinkelfBerechnungsmethode – WinkelfBerechnungsmethode – WinkelfBerechnungsmethode – WinkelfBerechnungsmethode – Winkelfakakakakaktor ctor ctor ctor ctor c11111
Der Winkelfaktor c1 korrigiert den Leistungswert P
N, der auf einen Umschlingungswinkel � = 180° an der kleinen Scheibe d
bkbasiert.
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BerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethode
Verstellwege des Achsabstandes x und y
Der Verstellweg x wird zum Spannen und Nachspannen, derVerstellweg y zum zwanglosen Auflegen des Keilrippenrie-mens benötigt.
Der Verstellweg x ist
x = 0,01 · L
b mm für L
b ≤ 700 mm
sin ��2
sin �
���� √ a2 – [(d
bg – d
bk)/2]2
2 a
x = 0,008 · L
b mm für L
b > 700 mm
sin ��2
Der Verstellweg y ist
y = 0,01 · L
b + ��·�h
f ·
��
�� mm für Lb ≤ 700 mm
sin �
360
2
y = 0,005 · L
b + ��·�h
f ·
���
�� mm für Lb > 700 mm
sin �
360
2
Höhenfaktor hf
Riemenprofil PH PJ PK PL PM
Höhenfaktor hf mm 1,5 2,5 3 6 11
Beispiel
sin �
�� √ a2 – [(d
bg –
d
bk)/2]2 = √ 15392 – [(500 – 200)/2]2
2 a 1539
= 0,995 � = 84,4° ����168,8°
x = 0,008 · 4191
= 33,7 mm0,995
y = 0,005 · 4191 + ��· 6 · 168,8/360
= 29,9 mm1135
Beispiel
sin � ��
√11352 – [(530 – 400)/2]2
2 1135
= 0,998 � = 86,7° ����173,4°
x = 0,008 · 3734
= 29,9 mm0,998
y = 0,005 · 3734 + ��· 11 · 173,4/360
= 35,4 mm0,998
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Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 200 400 700 950 1200 1450 2000 2850 3500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 14000 16000
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13 1,20 4,30 7,53 11,77 14,96 17,95 20,77 26,56 34,64 40,30 52,08 59,16 65,72 71,81 77,47 82,73 92,12 100,05 106,541,50 4,45 7,85 12,32 15,72 18,90 21,92 28,14 36,90 43,08 56,06 63,93 71,28 78,16 84,62 90,68 101,65 111,17 119,263,00 4,57 8,07 12,72 16,25 19,58 22,74 29,27 38,50 45,05 58,87 67,30 75,22 82,66 89,68 96,30 108,41 119,05 128,26
1,00 5,08 8,96 14,10 18,00 21,67 25,15 32,33 42,46 49,62 64,67 73,80 82,32 90,28 97,73 104,69 117,18 127,82 136,591,05 5,18 9,17 14,45 18,48 22,28 25,89 33,36 43,92 51,41 67,23 76,88 85,91 94,38 102,34 109,81 123,33 134,99 144,79
15 1,20 5,38 9,57 15,16 19,44 23,48 27,35 35,36 46,78 54,92 72,25 82,89 92,92 102,40 111,36 119,84 135,36 149,03 160,831,50 5,54 9,89 15,71 20,19 24,44 28,50 36,95 49,04 57,70 76,22 87,66 98,49 108,76 118,51 127,78 144,89 160,15 173,543,00 5,65 10,11 16,11 20,73 25,11 29,32 38,08 50,65 59,67 79,03 91,04 102,43 113,26 123,58 133,41 151,65 168,03 182,55
1,00 6,15 10,98 17,45 22,43 27,14 31,65 41,04 54,47 64,07 84,58 97,22 109,14 120,40 131,05 141,10 159,45 175,47 189,101,05 6,25 11,18 17,81 22,91 27,75 32,40 42,06 55,93 65,86 87,14 100,29 112,72 124,50 1 35,66 146,22 165,60 182,64 197,30
17 1,20 6,45 11,58 18,51 23,86 28,96 33,85 44,07 58,78 69,37 92,16 106,30 119,74 132,52 144,68 156,25 177,63 196,68 213,341,50 6,61 11,90 19,07 24,62 29,91 35,00 45,66 61,05 72,15 96,13 111,07 125,30 138,87 151,83 164,19 187,16 207,80 226,053,00 6,72 12,13 19,46 25,15 30,59 35,82 46,78 62,65 74,12 98,94 114,45 129,24 143,38 156,90 169,82 193,92 215,68 235,06
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20 1,20 8,04 14,57 23,48 30,43 37,07 43,49 56,97 76,56 90,77 121,59 140,87 159,27 176,84 193,61 209,60 239,21 265,61 288,631,50 8,20 14,89 24,04 31,18 38,03 44,64 58,56 78,83 93,55 125,56 145,64 164,83 183,20 200,76 217,54 248,75 276,73 301,343,00 8,31 15,11 24,43 31,72 38,70 45,45 59,69 80,43 95,52 128,37 149,02 168,77 187,70 205,83 223,17 255,50 284,61 310,35
1,00 9,05 16,43 26,51 34,39 41,94 49,23 64,57 86,87 103,06 138,18 160,12 181,01 200,91 219,82 237,76 270,65 299,42 323,781,05 9,15 16,63 26,87 34,88 42,55 49,97 65,59 88,33 104,85 140,74 163,19 1 84,60 205,00 224,43 242,88 276,80 306,59 331,98
22,5 1,20 9,35 17,03 27,57 35,83 43,76 51,42 67,60 91,19 108,36 145,75 169,21 191,62 213,02 233,45 252,90 288,83 320,62 348,021,50 9,51 17,35 28,13 36,59 44,71 52,57 69,18 93,46 111,14 149,72 173,98 197,18 219,38 240,60 260,85 298,36 331,75 360,733,00 9,62 17,58 28,52 37,12 45,38 53,39 70,31 95,06 113,11 152,54 177,35 201,12 223,88 245,67 266,48 305, 1 2 339,63 369,74
1,00 10,35 18,86 30,57 39,75 48,56 57,09 75,08 101,35 120,47 162,03 188,05 212,83 236,41 258,81 280,00 318,67 352,12 379,921,05 10,45 19,07 30,93 40,23 49,17 57,83 76,11 102,81 122,26 164,59 191,12 216,42 240,51 263,42 285,12 324,82 359,29 388,12
25 1,20 10,65 19,47 31,63 41,18 50,37 59,28 78,11 105,67 125,77 169,61 197,14 223,43 248,53 272,44 295,15 336,85 373,32 404,161,50 10,81 19,79 32,19 41,94 51,33 60,43 79,70 107,93 128,55 173,58 201,91 229,00 254,89 279,59 303,09 346,38 384,44 416,873,00 10,92 20,01 32,58 42,47 52,00 61,25 80,83 109,54 1 30,52 176,39 205,28 232,94 259,39 284,66 308,72 353,14 392,32 425,88
1,00 11,89 21,76 35,39 46,11 56,43 66,43 87,58 118,54 141,12 190,28 221,05 250,33 278,14 304,46 329,26 374,10 412,12 442,721,05 11,99 21,97 35,75 46,60 57,04 67,17 88,61 120,00 142,91 192,84 224,12 253,91 282,23 309,07 334,38 380,24 419,29 450,91
28 1,20 12,19 22,37 36,45 47,55 58,24 68,63 90,61 122,86 146,42 197,85 230,14 260,93 290,25 318,09 344,41 392,27 433,33 466,951,50 12,35 22,69 37,01 48,30 59,20 69,78 92,20 125,13 149,20 201,82 234,91 266,49 296,61 325,24 352,35 401,81 444,45 479,663,00 12,46 22,91 37,40 48,84 59,87 70,59 93,33 126,73 151,17 204,64 238,28 270,43 301,11 330,31 357,98 408,56 452,33 488,67
1,00 13,67 25,11 40,96 53,46 65,51 77,22 102,01 138,37 164,91 222,72 258,85 293,14 325,58 356,12 384,69 435,57 477,39 509,201,05 13,77 25,32 41,32 53,95 66,13 77,96 103,04 139,83 166,70 225,28 261,93 296,73 329,67 360,73 389,81 441,71 484,56 517,39
31,5 1,20 13,97 25,72 42,02 54,90 67,33 79,41 105,04 142,69 170,21 230,29 267,94 303,74 337,70 369,75 399,84 453,74 498,59 533,431,50 14,13 26,03 42,58 55,65 68,28 80,57 106,63 144,95 172,99 234,26 272,71 309,31 344,05 376,90 407,78 463,28 509,72 546,153,00 14,24 26,26 42,97 56,19 68,96 81,38 107,76 146,56 174,96 237,08 276,08 313,25 348,55 381,97 413,41 470,03 517,60 555,15
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden
LeistungstabelleProfil PH
Nennleistung PN (W) pro Rippe für ����� = 180°
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 15
LeistungstabelleProfil PH
Nennleistung PN (W) pro Rippe für ����� = 180°
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 200 400 700 950 1200 1450 2000 2850 3500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 14000 16000
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35,5 1,20 15,99 29,50 48,32 63,21 77,61 91,61 121,34 165,07 197,04 266,72 310,24 351,43 390,25 426,60 460,36 519,52 566,44 599,721,50 16,15 29,82 48,88 63,97 78,56 92,76 122,93 167,33 199,82 270,69 315,00 356,99 396,61 433,75 468,31 529,05 577,57 612,433,00 16,26 30,05 49,27 64,50 79,24 93,58 124,06 168,93 201,79 273,51 318,38 360,93 401,11 438,82 473,93 535,81 585,45 621,44
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40 1,20 18,23 33,72 55,34 72,47 89,05 105,18 139,47 189,91 226,77 306,90 356,66 403,46 447,18 487,64 524,64 587,38 633,46 660,781,50 18,39 34,04 55,89 73,22 90,00 106,34 141,06 192,18 229,55 310,87 361,42 409,02 453,53 494,79 532,59 596,92 644,58 673,493,00 18,51 34,26 56,29 73,76 90,67 107,15 142,19 193,78 231,52 313,68 364,80 412,96 458,03 499,85 538,22 603,67 652,46 682,50
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45 1,20 20,70 38,36 63,05 82,64 101,62 120,10 159,38 217,14 259,29 350,54 406,78 459,19 507,56 551,60 591,01 654,53 695,27 710,181,50 20,86 38,68 63,60 83,40 102,57 121,25 160,97 219,40 262,07 354,51 411,54 464,75 513,92 558,75 598,95 664,06 706,39 722,893,00 20,97 38,90 64,00 83,93 103,25 122,07 162,09 221,01 264,04 357,32 414,92 468,69 518,42 563,82 604,58 670,82 714,27 731,90
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Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden
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Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
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71 1,20 0,08 0,15 0,24 0,32 0,39 0,46 0,61 0,82 0,98 1,31 1,50 1,66 1,80 1,90 1,981,50 0,08 0,15 0,24 0,32 0,39 0,46 0,61 0,83 0,99 1,32 1,51 1,68 1,82 1,93 2,003,00 0,08 0,15 0,24 0,32 0,39 0,47 0,62 0,84 1,00 1,33 1,53 1,69 1,84 1,95 2,021,00 0,08 0,15 0,25 0,33 0,41 0,48 0,63 0,86 1,02 1,36 1,55 1,71 1,84 1,93 1,991,05 0,08 0,15 0,25 0,33 0,41 0,48 0,64 0,87 1,03 1,37 1,56 1,72 1,85 1,95 2,01
75 1,20 0,08 0,15 0,26 0,33 0,41 0,49 0,64 0,87 1,04 1,38 1,58 1,75 1,88 1,98 2,041,50 0,08 0,16 0,26 0,34 0,41 0,49 0,65 0,88 1,05 1,40 1,60 1,77 1,90 2,01 2,073,00 0,08 0,16 0,26 0,34 0,42 0,49 0,65 0,89 1,06 1,41 1,61 1,78 1,92 2,02 2,09
LeistungstabelleProfil PJ HT*
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden* HT (neue Ausführung mit erhöhten Leistungsdaten)
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1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 200 400 700 950 1200 1450 2000 2850 3500 5000 6000 7000 8000 9000 10000
1,00 0,09 0,16 0,27 0,35 0,43 0,51 0,68 0,92 1,09 1,45 1,65 1,81 1,94 2,02 2,051,05 0,09 0,16 0,27 0,36 0,44 0,52 0,68 0,93 1,10 1,46 1,66 1,82 1,95 2,03 2,07
80 1,20 0,09 0,17 0,27 0,36 0,44 0,52 0,69 0,94 1,11 1,47 1,68 1,85 1,98 2,06 2,111,50 0,09 0,17 0,28 0,36 0,44 0,52 0,70 0,94 1,12 1,49 1,69 1,87 2,00 2,09 2,133,00 0,09 0,17 0,28 0,36 0,45 0,53 0,70 0,95 1,13 1,50 1,70 1,88 2,01 2,11 2,151,00 0,09 0,17 0,29 0,38 0,46 0,55 0,73 0,98 1,17 1,54 1,74 1,90 2,02 2,09 2,101,05 0,09 0,18 0,29 0,38 0,47 0,55 0,73 0,99 1,17 1,54 1,75 1,91 2,03 2,10 2,12
85 1,20 0,10 0,18 0,29 0,38 0,47 0,56 0,74 1,00 1,18 1,56 1,77 1,94 2,06 2,14 2,151,50 0,10 0,18 0,29 0,38 0,47 0,56 0,74 1,01 1,19 1,58 1,79 1,96 2,08 2,16 2,183,00 0,10 0,18 0,29 0,39 0,48 0,56 0,75 1,01 1,20 1,59 1,80 1,97 2,10 2,18 2,201,00 0,10 0,19 0,31 0,40 0,49 0,58 0,77 1,04 1,24 1,62 1,83 1,99 2,10 2,14 2,131,05 0,10 0,19 0,31 0,40 0,49 0,58 0,77 1,05 1,24 1,63 1,84 2,00 2,11 2,16 2,15
90 1,20 0,10 0,19 0,31 0,41 0,50 0,59 0,78 1,06 1,25 1,65 1,86 2,02 2,14 2,19 2,181,50 0,10 0,19 0,31 0,41 0,50 0,59 0,79 1,07 1,26 1,66 1,88 2,04 2,16 2,22 2,213,00 0,10 0,19 0,31 0,41 0,50 0,60 0,79 1,07 1,27 1,67 1,89 2,06 2,17 2,23 2,231,00 0,11 0,20 0,32 0,42 0,52 0,62 0,82 1,10 1,30 1,70 1,91 2,07 2,16 2,18 2,131,05 0,11 0,20 0,32 0,43 0,52 0,62 0,82 1,11 1,31 1,71 1,92 2,08 2,17 2,20 2,15
95 1,20 0,11 0,20 0,33 0,43 0,53 0,62 0,83 1,12 1,32 1,73 1,94 2,10 2,20 2,23 2,191,50 0,11 0,20 0,33 0,43 0,53 0,63 0,83 1,12 1,33 1,74 1,96 2,12 2,22 2,26 2,213,00 0,11 0,20 0,33 0,43 0,53 0,63 0,84 1,13 1,34 1,75 1,97 2,14 2,24 2,27 2,231,00 0,11 0,21 0,34 0,45 0,55 0,65 0,86 1,16 1,37 1,78 1,99 2,14 2,21 2,21 2,121,05 0,11 0,21 0,34 0,45 0,55 0,65 0,86 1,17 1,38 1,79 2,00 2,15 2,23 2,22 2,14
100 1,20 0,11 0,21 0,34 0,45 0,56 0,66 0,87 1,18 1,39 1,81 2,02 2,17 2,25 2,26 2,171,50 0,11 0,21 0,35 0,45 0,56 0,66 0,88 1,18 1,40 1,82 2,04 2,19 2,28 2,28 2,203,00 0,11 0,21 0,35 0,46 0,56 0,66 0,88 1,19 1,41 1,83 2,05 2,21 2,29 2,30 2,221,00 0,12 0,23 0,38 0,50 0,62 0,73 0,97 1,30 1,53 1,96 2,16 2,27 2,29 2,20 1,981,05 0,12 0,23 0,38 0,50 0,62 0,73 0,97 1,30 1,53 1,97 2,17 2,28 2,30 2,21 2,00
112 1,20 0,13 0,23 0,39 0,51 0,62 0,74 0,98 1,31 1,55 1,99 2,19 2,31 2,33 2,24 2,041,50 0,13 0,24 0,39 0,51 0,63 0,74 0,98 1,32 1,56 2,00 2,21 2,33 2,35 2,27 2,063,00 0,13 0,24 0,39 0,51 0,63 0,74 0,98 1,33 1,56 2,01 2,22 2,34 2,37 2,28 2,081,00 0,14 0,26 0,43 0,56 0,69 0,82 1,08 1,44 1,69 2,13 2,30 2,36 2,281,05 0,14 0,26 0,43 0,56 0,69 0,82 1,08 1,45 1,70 2,14 2,31 2,37 2,30
125 1,20 0,14 0,26 0,43 0,57 0,70 0,82 1,09 1,46 1,71 2,15 2,33 2,39 2,321,50 0,14 0,26 0,43 0,57 0,70 0,83 1,09 1,46 1,72 2,17 2,35 2,41 2,353,00 0,14 0,26 0,43 0,57 0,70 0,83 1,10 1,47 1,72 2,18 2,36 2,43 2,361,00 0,16 0,29 0,48 0,63 0,77 0,91 1,20 1,60 1,86 2,29 2,41 2,37 2,151,05 0,16 0,29 0,48 0,63 0,78 0,91 1,21 1,61 1,87 2,30 2,42 2,39 2,17
140 1,20 0,16 0,29 0,48 0,63 0,78 0,92 1,21 1,62 1,88 2,32 2,44 2,41 2,201,50 0,16 0,29 0,48 0,64 0,78 0,92 1,22 1,62 1,89 2,33 2,46 2,43 2,223,00 0,16 0,29 0,49 0,64 0,78 0,93 1,22 1,63 1,90 2,34 2,47 2,44 2,231,00 0,18 0,33 0,55 0,72 0,88 1,04 1,36 1,80 2,07 2,45 2,46 2,241,05 0,18 0,33 0,55 0,72 0,88 1,04 1,37 1,80 2,08 2,46 2,47 2,25
160 1,20 0,18 0,33 0,55 0,72 0,89 1,05 1,37 1,81 2,09 2,47 2,49 2,281,50 0,18 0,33 0,55 0,72 0,89 1,05 1,38 1,82 2,10 2,49 2,51 2,303,00 0,18 0,34 0,55 0,73 0,89 1,05 1,38 1,83 2,11 2,50 2,52 2,311,00 0,20 0,37 0,61 0,80 0,99 1,16 1,52 1,98 2,25 2,53 2,381,05 0,20 0,37 0,61 0,81 0,99 1,16 1,52 1,99 2,26 2,54 2,39
180 1,20 0,20 0,37 0,62 0,81 0,99 1,17 1,53 2,00 2,27 2,56 2,411,50 0,20 0,37 0,62 0,81 1,00 1,17 1,53 2,00 2,28 2,57 2,433,00 0,20 0,38 0,62 0,81 1,00 1,18 1,54 2,01 2,29 2,58 2,441,00 0,22 0,41 0,68 0,89 1,09 1,28 1,67 2,15 2,41 2,531,05 0,22 0,41 0,68 0,89 1,09 1,28 1,67 2,15 2,41 2,54
200 1,20 0,22 0,41 0,68 0,90 1,10 1,29 1,68 2,16 2,42 2,561,50 0,22 0,41 0,68 0,90 1,10 1,29 1,68 2,17 2,43 2,573,00 0,22 0,42 0,69 0,90 1,10 1,30 1,69 2,18 2,44 2,58
1,00 0,31 0,59 0,97 1,26 1,54 1,80 2,31 2,85 3,031,05 0,31 0,59 0,97 1,26 1,54 1,81 2,31 2,86 3,04
250 1,20 0,32 0,59 0,97 1,27 1,55 1,81 2,32 2,87 3,051,50 0,32 0,59 0,97 1,27 1,55 1,82 2,32 2,88 3,07
13,00 0,32 0,59 0,97 1,27 1,56 1,82 2,33 2,88 3,07
LeistungstabelleProfil PJ HT*
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden* HT (neue Ausführung mit erhöhten Leistungsdaten)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 18
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 200 400 700 950 1450 2000 2400 2850 3500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
1,00 0,08 0,14 0,22 0,28 0,38 0,48 0,54 0,60 0,69 0,84 0,88 0,91 0,94 0,96 0,97 0,981,05 0,08 0,15 0,23 0,29 0,39 0,50 0,57 0,64 0,73 0,90 0,94 0,98 1,01 1,03 1,05 1,06
45 1,20 0,09 0,16 0,24 0,31 0,42 0,54 0,62 0,70 0,80 1,00 1,06 1,11 1,15 1,18 1,21 1,231,50 0,09 0,16 0,25 0,32 0,45 0,57 0,66 0,74 0,86 1,09 1,15 1,21 1,26 1,30 1,34 1,373,00 0,09 0,17 0,26 0,33 0,47 0,60 0,69 0,78 0,90 1,15 1,22 1,28 1,34 1,39 1,43 1,46
1,00 0,10 0,17 0,27 0,35 0,48 0,61 0,70 0,80 0,92 1,15 1,21 1,26 1,31 1,34 1,37 1,391,05 0,10 0,18 0,28 0,36 0,50 0,64 0,73 0,83 0,95 1,20 1,27 1,33 1,38 1,42 1,45 1,48
50 1,20 0,11 0,19 0,30 0,38 0,53 0,68 0,78 0,89 1,03 1,31 1,38 1,45 1,52 1,57 1,61 1,651,50 0,11 0,19 0,31 0,39 0,55 0,71 0,82 0,94 1,09 1,39 1,48 1,56 1,63 1,69 1,74 1,783,00 0,11 0,20 0,32 0,41 0,57 0,74 0,85 0,97 1,13 1,45 1,54 1,63 1,70 1,77 1,83 1,88
1,00 0,12 0,21 0,34 0,43 0,61 0,78 0,90 1,02 1,18 1,50 1,59 1,66 1,73 1,78 1,83 1,861,05 0,12 0,22 0,35 0,44 0,62 0,80 0,92 1,05 1,22 1,56 1,65 1,73 1,80 1,86 1,91 1,94
56 1,20 0,13 0,23 0,36 0,46 0,65 0,84 0,97 1,11 1,30 1,66 1,76 1,86 1,94 2,01 2,07 2,111,50 0,13 0,23 0,37 0,48 0,68 0,88 1,01 1,16 1,36 1,75 1,86 1,96 2,05 2,13 2,19 2,253,00 0,13 0,24 0,38 0,49 0,69 0,90 1,04 1,19 1,40 1,81 1,92 2,03 2,13 2,21 2,28 2,34
1,00 0,14 0,26 0,41 0,53 0,75 0,97 1,12 1,28 1,49 1,90 2,01 2,11 2,20 2,27 2,32 2,361,05 0,15 0,26 0,42 0,54 0,76 0,99 1,15 1,31 1,53 1,96 2,07 2,18 2,27 2,34 2,40 2,45
63 1,20 0,15 0,27 0,43 0,56 0,80 1,03 1,20 1,37 1,60 2,06 2,19 2,31 2,41 2,49 2,56 2,621,50 0,15 0,28 0,45 0,58 0,82 1,07 1,24 1,42 1,66 2,15 2,28 2,41 2,52 2,61 2,69 2,753,00 0,16 0,28 0,45 0,59 0,84 1,09 1,27 1,45 1,70 2,21 2,35 2,48 2,59 2,69 2,78 2,85
1,00 0,17 0,31 0,50 0,64 0,91 1,18 1,37 1,57 1,83 2,34 2,48 2,60 2,70 2,78 2,84 2,871,05 0,17 0,31 0,50 0,65 0,93 1,21 1,40 1,60 1,87 2,40 2,54 2,66 2,77 2,85 2,93 2,96
71 1,20 0,18 0,32 0,52 0,67 0,96 1,25 1,45 1,66 1,95 2,50 2,66 2,79 2,91 3,00 3,08 3,131,50 0,18 0,33 0,53 0,69 0,98 1,28 1,49 1,77 2,01 2,59 2,75 2,89 3,02 3,12 3,21 3,273,00 0,18 0,33 0,54 0,70 1,00 1,31 1,52 1,74 2,05 2,65 2,82 2,97 3,10 3,21 3,30 3,36
1,00 0,20 0,36 0,59 0,76 1,09 1,42 1,65 1,89 2,21 2,81 2,97 3,11 3,22 3,30 3,35 3,371,05 0,20 0,37 0,60 0,77 1,11 1,44 1,67 1,92 2,25 2,87 3,03 3,17 3,29 3,37 3,43 3,46
80 1,20 0,21 0,38 0,61 0,79 1,14 1,49 1,73 1,98 2,32 2,98 3,15 3,30 3,42 3,52 3,59 3,631,50 0,21 0,38 0,62 0,81 1,16 1,52 1,77 2,03 2,38 3,06 3,24 3,40 3,53 3,64 3,72 3,763,00 0,21 0,39 0,63 0,82 1,18 1,54 1,79 2,06 2,42 3,12 3,31 3,47 3,61 3,72 3,81 3,86
1,00 0,23 0,43 0,69 0,90 1,29 1,68 1,95 2,23 2,61 3,31 3,48 3,62 3,73 3,79 3,82 3,811,05 0,24 0,43 0,70 0,91 1,30 1,70 1,98 2,27 2,65 3,36 3,54 3,69 3,80 3,87 3,90 3,90
90 1,20 0,24 0,44 0,71 0,93 1,33 1,75 2,03 2,33 2,72 3,47 3,66 3,81 3,94 4,02 4,06 4,071,50 0,24 0,45 0,73 0,95 1,36 1,78 2,07 2,37 2,78 3,55 3,75 3,92 4,05 4,14 4,19 4,203,00 0,25 0,45 0,73 0,96 1,38 1,80 2,10 2,41 2,82 3,61 3,82 3,99 4,12 4,22 4,28 4,30
1,00 0,27 0,49 0,79 1,03 1,48 1,94 2,25 2,57 3,00 3,76 3,94 4,08 4,16 4,20 4,19 4,121,05 0,27 0,49 0,80 1,04 1,50 1,96 2,27 2,60 3,04 3,82 4,00 4,14 4,23 4,28 4,27 4,20
100 1,20 0,27 0,50 0,82 1,06 1,53 2,00 2,32 2,66 3,11 3,93 4,12 4,27 4,37 4,43 4,43 4,381,50 0,28 0,51 0,83 1,08 1,55 2,04 2,36 2,71 3,17 4,01 4,21 4,37 4,48 4,55 4,56 4,513,00 0,28 0,51 0,84 1,09 1,57 2,06 2,39 2,75 3,21 4,07 4,28 4,44 4,56 4,63 4,65 4,61
LeistungstabelleProfil PK
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 19
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 200 400 700 950 1450 2000 2400 2850 3500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
1,00 0,30 0,56 0,91 1,19 1,71 2,24 2,59 2,96 3,45 4,26 4,43 4,54 4,58 4,56 4,47 4,301,05 0,31 0,56 0,92 1,20 1,73 2,26 2,62 3,00 3,48 4,32 4,49 4,60 4,66 4,64 4,55 4,39
112 1,20 0,31 0,57 0,94 1,22 1,76 2,30 2,67 3,06 3,56 4,42 4,61 4,73 4,79 4,79 4,71 4,561,50 0,31 0,58 0,95 1,24 1,78 2,34 2,71 3,10 3,62 4,51 4,70 4,83 4,90 4,91 4,84 4,693,00 0,32 0,58 0,96 1,25 1,80 2,36 2,74 3,14 3,60 4,57 4,77 4,91 4,98 4,99 4,93 4,79
1,00 0,35 0,64 1,04 1,36 1,95 2,56 2,96 3,37 3,90 4,73 4,87 4,93 4,90 4,78 4,56 4,241,05 0,35 0,64 1,05 1,37 1,97 2,58 2,98 3,41 3,94 4,79 4,93 4,99 4,97 4,86 4,64 4,32
125 1,20 0,35 0,65 1,07 1,39 2,00 2,62 3,04 3,47 4,02 4,89 5,05 5,12 5,11 5,00 4,80 4,491,50 0,36 0,66 1,08 1,41 2,03 2,65 3,08 3,51 4,07 4,98 5,14 5,22 5,22 5,12 4,93 4,633,00 0,36 0,66 1,09 1,42 2,04 2,68 3,10 3,55 4,12 5,04 5,21 5,29 5,30 5,21 5,02 4,73
1,00 0,39 0,73 1,19 1,55 2,23 2,91 3,37 3,83 4,39 5,18 5,25 5,22 5,061,05 0,40 0,73 1,20 1,56 2,25 2,94 3,39 3,86 4,43 5,24 5,31 5,28 5,13
140 1,20 0,40 0,74 1,21 1,58 2,28 2,98 3,44 3,92 4,51 5,34 5,43 5,41 5,271,50 0,40 0,75 1,22 1,60 2,30 3,01 3,48 3,97 4,57 5,43 5,52 5,51 5,383,00 0,41 0,75 1,23 1,61 2,32 3,04 3,51 4,00 4,61 5,49 5,59 5,58 5,46
1,00 0,46 0,84 1,38 1,81 2,59 3,37 3,88 4,39 4,98 5,61 5,54 5,311,05 0,46 0,85 1,39 1,82 2,61 3,40 3,91 4,42 5,02 5,66 5,60 5,38
160 1,20 0,46 0,86 1,41 1,84 2,64 3,44 3,96 4,48 5,10 5,77 5,72 5,501,50 0,47 0,86 1,42 1,85 2,67 3,47 4,00 4,53 5,16 5,85 5,81 5,603,00 0,47 0,87 1,43 1,86 2,68 3,50 4,03 4,56 5,20 5,91 5,87 5,68
1,00 0,52 0,96 1,57 2,06 2,95 3,82 4,37 4,91 5,50 5,81 5,531,05 0,52 0,96 1,58 2,07 2,96 3,84 4,40 4,94 5,53 5,87 5,59
180 1,20 0,52 0,97 1,60 2,09 2,99 3,88 4,45 5,00 5,61 5,97 5,711,50 0,53 0,98 1,61 2,10 3,02 3,92 4,49 5,05 5,67 6,06 5,803,00 0,53 0,98 1,62 2,11 3,04 3,94 4,52 5,08 5,71 6,12 5,87
1,00 0,58 1,08 1,76 2,30 3,29 4,24 4,83 5,38 5,92 5,771,05 0,58 1,08 1,77 2,31 3,31 4,26 4,86 5,41 5,96 5,83
200 1,20 0,59 1,09 1,79 2,33 3,34 4,30 4,91 5,47 6,03 5,931,50 0,59 1,09 1,80 2,35 3,36 4,34 4,95 5,52 6,09 6,023,00 0,59 1,10 1,81 2,36 3,38 4,36 4,98 5,55 6,13 6,08
1,00 0,65 1,21 1,99 2,59 3,69 4,72 5,33 5,87 6,301,05 0,65 1,22 1,99 2,60 3,70 4,74 5,36 5,90 6,33
224 1,20 0,66 1,22 2,01 2,62 3,74 4,78 5,41 5,96 6,411,50 0,66 1,23 2,02 2,64 3,76 4,82 5,45 6,01 6,473,00 0,66 1,24 2,03 2,65 3,78 4,84 5,48 6,04 6,51
1,00 0,73 1,36 2,22 2,90 4,10 5,20 5,82 6,301,05 0,73 1,36 2,23 2,91 4,12 5,22 5,85 6,33
250 1,20 0,74 1,37 2,25 2,93 4,15 5,27 5,90 6,391,50 0,74 1,38 2,26 2,94 4,18 5,30 5,94 6,443,00 0,74 1,38 2,27 2,95 4,19 5,32 5,97 6,48
LeistungstabelleProfil PK
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 20
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 200 400 700 950 1200 1450 2000 2400 2850 3200 3500 3800 4000 4300 4600 5000 5500 6000
1,00 0,18 0,31 0,48 0,61 0,72 0,82 1,02 1,14 1,25 1,33 1,38 1,42 1,44 1,46 1,48 1,47 1,44 1,361,05 0,19 0,32 0,50 0,63 0,75 0,86 1,07 1,20 1,33 1,41 1,47 1,52 1,54 1,57 1,59 1,60 1,57 1,51
75 1,20 0,20 0,34 0,53 0,68 0,81 0,93 1,17 1,32 1,47 1,57 1,64 1,70 1,74 1,78 1,82 1,84 1,84 1,811,50 0,21 0,36 0,56 0,71 0,85 0,98 1,24 1,41 1,58 1,69 1,78 1,85 1,90 1,95 2,00 2,04 2,06 2,043,00 0,21 0,37 0,58 0,74 0,89 1,02 1,30 1,48 1,66 1,78 1,87 1,96 2,01 2,07 2,12 2,18 2,21 2,21
1,00 0,21 0,36 0,56 0,70 0,84 0,96 1,20 1,35 1,50 1,59 1,66 1,72 1,75 1,79 1,81 1,81 1,79 1,711,05 0,21 0,37 0,57 0,73 0,87 1,00 1,25 1,41 1,57 1,67 1,75 1,81 1,85 1,89 1,92 1,94 1,92 1,87
80 1,20 0,22 0,39 0,61 0,77 0,92 1,07 1,35 1,53 1,71 1,83 1,92 2,00 2,05 2,11 2,15 2,19 2,20 2,161,50 0,23 0,40 0,63 0,81 0,97 1,12 1,43 1,62 1,82 1,96 2,06 2,15 2,20 2,27 2,33 2,38 2,41 2,393,00 0,23 0,42 0,65 0,84 1,00 1,16 1,48 1,69 1,90 2,04 2,16 2,25 2,31 2,39 2,46 2,52 2,56 2,56
1,00 0,25 0,45 0,70 0,89 1,07 1,23 1,56 1,77 1,98 2,11 2,21 2,30 2,34 2,40 2,44 2,46 2,43 2,351,05 0,26 0,46 0,72 0,92 1,10 1,27 1,61 1,83 2,05 2,19 2,30 2,39 2,44 2,51 2,55 2,58 2,57 2,50
90 1,20 0,27 0,48 0,75 0,96 1,16 1,34 1,71 1,95 2,19 2,35 2,47 2,58 2,64 2,72 2,78 2,83 2,84 2,801,50 0,27 0,49 0,78 1,00 1,20 1,40 1,79 2,04 2,30 2,47 2,61 2,73 2,80 2,89 2,96 3,02 3,06 3,033,00 0,28 0,50 0,80 1,03 1,24 1,44 1,85 2,11 2,38 2,56 2,71 2,83 2,91 3,00 3,08 3,16 3,21 3,20
1,00 0,30 0,53 0,84 1,08 1,30 1,51 1,92 2,18 2,44 2,61 2,74 2,84 2,90 2,97 3,02 3,04 3,00 2,891,05 0,30 0,54 0,86 1,10 1,33 1,54 1,97 2,24 2,51 2,69 2,83 2,94 3,00 3,08 3,13 3,17 3,14 3,04
100 1,20 0,31 0,56 0,89 1,15 1,39 1,61 2,07 2,36 2,65 2,85 3,00 3,13 3,20 3,29 3,36 3,41 3,41 3,331,50 0,32 0,58 0,92 1,19 1,44 1,67 2,14 2,45 2,76 2,97 3,13 3,27 3,36 3,46 3,54 3,61 3,63 3,573,00 0,33 0,59 0,94 1,21 1,47 1,71 2,20 2,52 2,84 3,06 3,23 3,38 3,47 3,58 3,67 3,74 3,78 3,73
1,00 0,35 0,63 1,01 1,30 1,58 1,84 2,37 2,71 3,05 3,29 3,46 3,61 3,70 3,81 3,89 3,96 3,96 3,861,05 0,35 0,64 1,03 1,33 1,61 1,87 2,41 2,76 3,12 3,36 3,54 3,70 3,79 3,91 4,00 4,07 4,09 4,01
106 1,20 0,36 0,66 1,06 1,37 1,66 1,94 2,50 2,87 3,24 3,50 3,69 3,87 3,97 4,10 4,20 4,29 4,33 4,281,50 0,37 0,67 1,08 1,40 1,70 1,99 2,57 2,95 3,34 3,61 3,82 4,00 4,11 4,25 4,36 4,47 4,52 4,493,00 0,37 0,68 1,10 1,42 1,73 2,02 2,62 3,01 3,41 3,69 3,90 4,09 4,21 4,35 4,47 4,59 4,66 4,64
1,00 0,38 0,68 1,10 1,41 1,72 2,00 2,58 2,95 3,32 3,57 3,76 3,92 4,01 4,12 4,20 4,25 4,23 4,111,05 0,38 0,69 1,11 1,44 1,74 2,03 2,62 3,00 3,38 3,64 3,83 4,00 4,10 4,21 4,30 4,37 4,36 4,24
112 1,20 0,39 0,71 1,14 1,48 1,80 2,10 2,71 3,11 3,51 3,78 3,99 4,17 4,27 4,40 4,50 4,59 4,60 4,511,50 0,40 0,72 1,17 1,51 1,84 2,15 2,78 3,19 3,61 3,89 4,11 4,30 4,41 4,55 4,67 4,76 4,79 4,723,00 0,40 0,73 1,18 1,54 1,87 2,18 2,83 3,25 3,68 3,97 4,20 4,40 4,51 4,66 4,78 4,89 4,93 4,87
1,00 0,40 0,73 1,18 1,53 1,85 2,16 2,78 3,18 3,58 3,84 4,04 4,21 4,30 4,41 4,48 4,52 4,47 4,301,05 0,41 0,74 1,20 1,55 1,88 2,19 2,83 3,23 3,64 3,92 4,12 4,29 4,39 4,51 4,59 4,63 4,59 4,43
118 1,20 0,42 0,76 1,23 1,59 1,93 2,26 2,91 3,34 3,77 4,06 4,27 4,46 4,57 4,70 4,79 4,86 4,84 4,701,50 0,42 0,77 1,25 1,62 1,97 2,31 2,98 3,42 3,87 4,17 4,40 4,59 4,71 4,85 4,95 5,03 5,03 4,913,00 0,43 0,78 1,27 1,65 2,00 2,34 3,03 3,48 3,94 4,25 4,48 4,69 4,80 4,95 5,06 5,15 5,17 5,06
1,00 0,44 0,79 1,28 1,65 2,01 2,34 3,02 3,45 3,87 4,15 4,36 4,53 4,62 4,73 4,79 4,80 4,70 4,461,05 0,44 0,80 1,29 1,67 2,03 2,38 3,06 3,50 3,94 4,23 4,44 4,61 4,71 4,82 4,89 4,92 4,83 4,60
125 1,20 0,45 0,82 1,32 1,72 2,09 2,44 3,15 3,61 4,06 4,37 4,59 4,78 4,89 5,01 5,10 5,14 5,07 4,861,50 0,46 0,83 1,35 1,75 2,13 2,49 3,22 3,69 4,16 4,48 4,72 4,92 5,03 5,16 5,26 5,31 5,26 5,073,00 0,46 0,84 1,37 1,77 2,16 2,53 3,27 3,75 4,23 4,56 4,80 5,01 5,13 5,27 5,37 5,44 5,40 5,22
1,00 0,47 0,85 1,37 1,78 2,16 2,52 3,25 3,71 4,16 4,46 4,67 4,84 4,92 5,02 5,06 5,05 4,89 4,561,05 0,47 0,86 1,39 1,80 2,19 2,56 3,29 3,76 4,23 4,53 4,74 4,92 5,01 5,12 5,17 5,16 5,01 4,70
132 1,20 0,48 0,88 1,42 1,84 2,24 2,62 3,38 3,87 4,35 4,67 4,90 5,09 5,19 5,31 5,37 5,38 5,25 4,961,50 0,49 0,89 1,45 1,88 2,28 2,67 3,45 3,95 4,45 4,78 5,02 5,22 5,33 5,46 5,53 5,56 5,45 5,173,00 0,49 0,90 1,46 1,90 2,31 2,71 3,50 4,01 4,52 4,86 5,11 5,32 5,43 5,56 5,65 5,68 5,58 5,32
LeistungstabelleProfil PL HT*
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden* HT (neue Ausführung mit erhöhten Leistungsdaten)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 21
LeistungstabelleProfil PL HT*
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 200 400 700 950 1200 1450 2000 2400 2850 3200 3500 3800 4000 4300 4600 5000 5500 6000
1,00 0,50 0,92 1,48 1,92 2,34 2,73 3,51 4,00 4,48 4,78 5,00 5,16 5,24 5,32 5,24 5,28 5,031,05 0,51 0,93 1,50 1,94 2,37 2,76 3,55 4,06 4,54 4,86 5,08 5,25 5,33 5,42 5,45 5,39 5,16
140 1,20 0,52 0,94 1,53 1,99 2,42 2,83 3,64 4,16 4,67 5,00 5,23 5,45 5,51 5,61 5,65 5,61 5,401,50 0,52 0,96 1,56 2,02 2,46 2,88 3,71 4,25 4,77 5,11 5,35 5,55 5,65 5,76 5,81 5,79 5,593,00 0,53 0,97 1,57 2,04 2,49 2,91 3,76 4,31 4,84 5,19 5,44 5,64 5,75 5,87 5,92 5,91 5,73
1,00 0,55 1,00 1,62 2,10 2,56 2,98 3,83 4,36 4,86 5,17 5,38 5,54 5,60 5,65 5,63 5,49 5,111,05 0,55 1,01 1,64 2,12 2,58 3,02 3,87 4,41 4,93 5,25 5,46 5,62 5,69 5,75 5,73 5,60 5,24
150 1,20 0,56 1,03 1,67 2,17 2,64 3,08 3,96 4,52 5,05 5,39 5,62 5,79 5,87 5,94 5,94 5,82 5,481,50 0,57 1,04 1,69 2,20 2,68 3,13 4,03 4,60 5,15 5,50 5,74 5,92 6,01 6,09 6,10 6,00 5,673,00 0,57 1,05 1,71 2,22 2,71 3,17 4,08 4,66 5,22 5,58 5,83 6,02 6,11 6,20 6,21 6,12 5,81
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160 1,20 0,60 1,11 1,80 2,34 2,85 3,33 4,28 4,86 5,42 5,75 5,97 6,12 6,18 6,21 6,15 5,941,50 0,61 1,12 1,83 2,38 2,89 3,38 4,35 4,95 5,52 5,86 6,10 6,26 6,32 6,36 6,32 6,123,00 0,62 1,13 1,84 2,40 2,92 3,42 4,40 5,01 5,59 5,94 6,18 6,35 6,42 6,47 6,43 6,24
1,00 0,63 1,16 1,89 2,45 2,98 3,48 4,45 5,04 5,57 5,88 6,06 6,16 6,18 6,13 5,991,05 0,64 1,17 1,91 2,48 3,01 3,51 4,49 5,09 5,63 5,95 6,14 6,25 6,27 6,23 6,10
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180 1,50 0,69 1,27 2,07 2,69 3,27 3,82 4,88 5,52 6,08 6,40 6,58 6,66 6,66 6,57 6,361,50 0,70 1,29 2,10 2,72 3,31 3,87 4,95 5,60 6,18 6,51 6,70 6,79 6,80 6,72 6,533,00 0,70 1,30 2,11 2,75 3,34 3,90 5,00 5,66 6,25 6,59 6,79 6,89 6,90 6,83 6,64
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Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden* HT (neue Ausführung mit erhöhten Leistungsdaten)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 22
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
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75 1,05 0,25 0,43 0,67 0,85 1,01 1,16 1,46 1,65 1,83 1,96 2,05 2,13 2,17 2,23 2,27 2,30 2,31 2,261,50 0,26 0,45 0,70 0,89 1,07 1,23 1,56 1,76 1,97 2,11 2,22 2,31 2,37 2, 44 2,50 2,55 2,57 2,553,00 0,26 0,46 0,73 0,92 1,11 1,28 1,62 1,85 2,07 2,22 2,34 2,45 2,51 2, 59 2,66 2,72 2,76 2,76
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Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden
LeistungstabelleProfil PLTK
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 23
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
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LeistungstabelleProfil PLTK
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 24
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 50 100 200 300 400 700 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2850 3200 3600 4000
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1,00 0,91 1,68 3,07 4,36 5,59 8,91 11,31 13,34 14,96 15,71 16,42 16,79 16,771,05 0,92 1,69 3,10 4,40 5,64 9,00 11,43 13,50 15,15 15,92 16,66 17,05 17,06
315 1,20 0,93 1,72 3,15 4,48 5,74 9,18 11,68 13,81 15,52 16,33 17,13 17,57 17,631,50 0,94 1,74 3,19 4,54 5,82 9,33 11,78 14,05 15,82 16,66 17,50 17,98 18,083,00 0,95 1,75 3,22 4,59 5,88 9,43 12,01 14,23 16,03 16,89 17,76 18,27 18,40
1,00 1,05 1,93 3,55 5,05 6,47 10,31 13,03 15,26 16,93 17,63 18,17 18,231,05 1,06 1,95 3,58 5,09 6,53 10,40 13,16 15,42 17,13 17,85 18,41 18,48
355 1,20 1,07 1,97 3,63 5,17 6,63 10,58 13,40 15,73 17,50 18,26 18,88 19,011,50 1,08 1,99 3,67 5,23 6,71 10,73 13,60 15,98 17,80 18,59 19,25 19,423,00 1,09 2,01 3,70 5,28 6,77 10,83 13,73 16,15 18,01 18,82 19,51 19,71
LeistungstabelleProfil PM HT*
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden* HT (neue Ausführung mit erhöhten Leistungsdaten)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 25
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 50 100 200 300 400 700 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2850 3200 3600 4000
1,00 1,20 2,22 4,08 5,82 7,45 11,84 14,87 17,24 18,85 19,39 19,571,05 1,21 2,23 4,11 5,86 7,51 11,93 14,99 17,40 19,04 19,60 19,80
400 1,20 1,22 2,26 4,16 5,94 7,61 12,11 15,24 17,71 19,41 20,01 20,071,50 1,23 2,28 4,20 6,00 7,69 12,26 15,43 17,96 19,71 20,34 20,643,00 1,24 2,29 4,23 6,04 7,75 12,36 15,57 18,13 19,92 20,57 20,90
1,00 1,37 2,53 4,67 6,66 8,52 13,47 16,78 19,19 20,54 20,771,05 1,37 2,54 4,70 6,69 8,58 13,56 16,90 19,35 20,73 20,98
450 1,20 1,39 2,57 4,75 6,77 8,68 13,75 17,15 19,66 21,11 21,401,50 1,40 2,59 4,79 6,83 8,76 13,89 17,34 19,90 21,40 21,723,00 1,40 2,61 4,82 6,88 8,82 13,99 17,48 20,08 21,61 21,95
1,00 1,53 2,84 5,25 7,48 9,57 15,04 18,53 20,84 21,741,05 1,54 2,86 5,27 7,52 9,63 15,13 18,66 21,00 21,93
500 1,20 1,55 2,88 5,33 7,60 9,73 15,31 18,90 21,31 22,311,50 1,56 2,90 5,37 7,66 9,81 15,45 19,10 21,56 22,603,00 1,57 2,92 5,40 7,70 9,87 15,55 19,23 21,73 22,81
1,00 1,90 3,53 6,53 9,30 11,88 18,49 22,45 24,641,05 1,91 3,55 6,55 9,34 11,94 18,59 22,59 24,82
560 1,20 1,92 3,57 6,61 9,43 12,05 18,79 22,86 25,161,50 1,94 3,60 6,66 9,49 12,14 18,95 23,07 25,433,00 1,94 3,61 6,69 9,54 12,21 19,06 23,22 25,62
1,00 2,15 4,00 7,39 10,52 13,42 20,62 24,511,05 2,16 4,01 7,42 10,57 13,48 20,72 24,65
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1,00 2,43 4,53 8,37 10,89 15,13 22,82 26,341,05 2,44 4,54 8,40 11,94 15,18 22,92 26,47
710 1,20 2,46 4,57 8,46 12,02 15,30 23,12 26,741,50 2,47 4,59 8,50 12,09 15,39 23,28 26,963,00 2,48 4,61 8,53 12,14 15,45 23,39 27,11
1,00 2,75 5,11 9,45 13,40 16,97 24,991,05 2,76 5,13 9,48 13,44 17,03 25,09
800 1,20 2,77 5,16 9,54 13,53 17,14 25,291,50 2,78 5,18 9,58 13,59 17,23 25,453,00 2,79 5,20 9,61 13,64 17,29 25,56
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1000 1,20 3,46 6,44 11,87 16,72 20,94 28,771,50 3,47 6,46 11,91 16,78 21,03 28,933,00 3,48 6,48 11,95 16,83 21,09 29,04
LeistungstabelleProfil PM HT*
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden* HT (neue Ausführung mit erhöhten Leistungsdaten)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 26
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 50 100 200 300 400 700 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2850 3200 3600 4000
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180 1,20 0,55 0,99 1,77 2,49 3,16 4,98 6,33 7,53 8,61 9,18 9,86 10,45 10,93 11,29 11,67 11,50 10,75 9,341,50 0,56 1,01 1,82 2,56 3,26 5,15 6,56 7,83 8,96 9,57 10,31 10,94 11,47 11,88 12,37 12,29 11,63 10,323,00 0,57 1,03 1,86 2,62 3,33 5,27 6,72 8,04 9,21 9,85 10,62 11,29 11,85 12,30 12,87 12,84 12,26 11,02
1,00 0,57 1,02 1,83 2,57 3,26 5,12 6,48 7,70 8,76 9,32 9,97 10,51 10,93 11,22 11,36 10,93 9,791,05 0,58 1,04 1,86 2,62 3,32 5,23 6,63 7,89 8,99 9,57 10,26 10,83 11,28 11,60 11,81 11,44 10,36
190 1,20 0,59 1,07 1,93 2,71 3,44 5,45 6,93 8,26 9,44 10,07 10,82 11,45 11,96 12,35 12,70 12,43 11,481,50 0,60 1,09 1,98 2,78 3,54 5,62 7,16 8,56 9,80 10,46 11,26 11,94 12,50 12,93 13,40 13,21 12,363,00 0,61 1,11 2,01 2,84 3,61 5,74 7,33 8,76 10,05 10,74 11,57 12,29 12,88 13,35 13,89 13,77 12,99
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224 1,20 0,92 1,68 3,05 4,31 5,50 8,77 11,19 13,35 15,23 16,23 17,37 18,31 19,01 19,47 19,52 18,501,50 0,94 1,71 3,11 4,41 5,63 8,98 11,48 13,71 15,68 16,72 17,93 18,92 19,69 20,21 20,39 19,483,00 0,95 1,73 3,16 4,47 5,71 9,13 11,68 13,98 15,99 17,07 18,32 19,36 20,17 20,73 21,01 20,18
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250 1,20 1,06 1,94 3,53 5,01 6,41 10,23 13,06 15,55 17,70 18,81 20,05 20,01 21,67 21,99 21,381,50 1,07 1,97 3,60 5,10 6,53 10,44 13,35 15,92 18,15 19,30 20,61 21,63 22,34 22,73 22,263,00 1,09 1,99 3,64 5,17 6,62 10,60 13,55 16,18 18,46 19,65 21,00 22,06 22,82 23,25 22,88
1,00 1,19 2,17 3,97 5,63 7,20 11,48 14,60 17,30 19,54 20,64 21,80 22,57 22,93 23,841,05 1,20 2,19 4,01 5,69 7,28 11,61 14,78 17,54 19,83 20,96 22,16 22,97 23,37 23,31
280 1,20 1,22 2,23 4,09 5,81 7,43 11,88 15,15 18,00 20,39 21,58 22,85 23,74 24,22 22,241,50 1,23 2,26 4,15 5,90 7,55 12,10 15,44 18,37 20,83 22,07 23,41 24,36 24,90 24,983,00 1,24 2,29 4,19 5,96 7,64 12,25 15,65 18,63 21,15 22,42 23,80 24,79 25,37 25,50
1,00 1,37 2,51 4,61 6,55 8,38 13,36 16,96 20,01 22,43 23,56 24,64 25,19 25,161,05 1,38 2,53 4,65 6,61 8,46 13,50 17,15 20,24 22,72 23,88 24,99 25,58 25,59
315 1,20 1,40 2,57 4,72 6,72 8,61 13,77 17,52 20,71 23,28 24,50 25,69 26,36 26,451,50 1,41 2,60 4,79 6,81 8,74 13,99 17,81 21,08 23,73 24,99 26,24 26,97 27,123,00 1,42 2,63 4,83 6,88 8,82 14,14 18,01 21,34 24,04 25,34 26,64 27,41 27,60
1,00 1,57 2,90 5,33 7,58 9,71 15,47 19,55 22,89 25,40 26,45 27,26 27,341,05 1,58 2,92 5,37 7,64 9,79 15,61 19,73 23,13 25,69 26,77 27,62 27,73
355 1,20 1,60 2,96 5,44 7,76 9,94 15,88 20,10 23,60 26,25 27,39 28,32 28,511,50 1,62 2,99 5,50 7,85 10,07 16,09 20,39 23,97 26,70 27,88 28,87 29,123,00 1,63 3,01 5,55 7,91 10,15 16,24 20,60 24,23 27,01 28,23 29,26 29,56
LeistungstabelleProfil PMTK
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����������= 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 27
Bezugsdurch-n
1 in U/minmesser der
kleinenScheibe d
1i 50 100 200 300 400 700 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2850 3200 3600 4000
1,00 1,80 3,33 6,13 8,73 11,18 17,76 22,30 25,86 28,27 29,08 29,351,05 1,81 3,35 6,17 8,79 11,26 17,90 22,49 26,10 28,56 29,40 29,70
400 1,20 1,83 3,39 6,24 8,90 11,41 18,17 22,86 26,57 29,12 30,02 30,401,50 1,85 3,42 6,30 8,99 11,54 18,38 23,15 26,93 29,56 30,51 30,963,00 1,86 3,44 6,35 9,06 11,62 18,54 23,36 27,20 29,88 30,86 31,35
1,00 2,05 3,80 7,00 9,98 12,78 20,21 25,16 28,78 30,81 31,161,05 2,06 3,82 7,04 10,04 12,86 20,35 25,35 29,02 31,10 31,47
450 1,20 2,08 3,86 7,12 10,16 13,02 20,62 25,72 29,48 31,66 32,091,50 2,10 3,89 7,18 10,25 13,14 20,83 26,01 29,85 32,10 32,583,00 2,11 3,91 7,23 10,32 13,23 20,99 26,22 30,11 32,42 32,93
1,00 2,30 4,26 7,87 11,22 14,36 22,55 27,79 31,26 33,611,05 2,31 4,28 7,91 11,28 14,44 27,69 27,98 31,50 32,90
500 1,20 2,33 4,32 7,99 11,40 14,59 22,96 28,35 31,97 33,461,50 2,34 4,35 8,05 11,49 14,72 23,18 28,64 32,34 33,903,00 2,36 4,37 8,09 11,55 14,80 23,33 28,85 32,60 34,22
1,00 2,59 4,82 8,90 12,68 16,21 25,22 30,62 33,611,05 2,60 4,84 8,94 12,74 16,29 25,36 30,81 33,85
560 1,20 2,89 5,36 9,92 14,14 18,08 28,19 34,29 37,731,50 2,90 5,39 9,98 14,24 18,22 28,42 34,61 38,143,00 2,91 5,42 10,03 14,31 18,31 28,59 34,83 38,43
1,00 3,23 6,00 11,09 15,78 20,13 30,92 36,761,05 3,24 6,02 11,13 15,85 20,22 31,08 36,97
630 1,20 3,26 6,06 11,22 15,98 20,39 31,38 37,371,50 3,28 6,10 11,29 16,08 20,52 31,61 37,693,00 3,29 6,12 11,33 16,15 20,62 31,78 37,92
1,00 3,65 6,79 12,55 17,84 22,69 34,23 39,511,05 3,66 6,81 12,60 17,91 22,77 34,38 39,71
710 1,20 3,68 6,85 12,68 18,03 22,95 34,68 40,121,50 3,70 6,89 12,75 18,14 23,08 34,92 40,443,00 3,71 6,91 12,80 18,21 23,18 35,09 40,67
1,00 4,12 7,67 14,17 20,10 25,45 37,481,05 4,13 7,69 14,22 20,16 25,54 37,63
800 1,20 4,15 7,74 14,30 20,29 25,71 37,931,50 4,17 7,77 14,37 20,39 25,85 38,173,00 4,18 7,79 14,42 20,46 25,94 38,34
1,00 5,15 9,59 17,68 24,88 31,15 42,701,05 5,16 9,61 17,72 24,95 31,24 42,85
1000 1,20 5,19 9,66 17,80 25,07 31,41 43,151,50 5,20 9,69 17,87 25,18 31,54 43,393,00 5,21 9,71 17,92 25,25 31,64 43,56
LeistungstabelleProfil PMTK
Nennleistung PN (kW) pro Rippe für ����� = 180°
Hinweis: bei v > 30 m/s sollten die Scheiben dynamisch gewuchtet werden
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 28
MontMontMontMontMontage – Wage – Wage – Wage – Wage – Wararararartungtungtungtungtung
Es ist zu empfehlen, während des Spannens den Antrieb zudrehen, um eine gleichmäßige Beanspruchung des Riemensund ein Anpassen des Scheiben- und Riemenprofils anein-ander zu erreichen. Nach kurzer Betriebsdauer unter Last istdie Spannung zu kontrollieren, und erfahrungsgemäß nach-zustellen. Für den Nachspannweg gelten die in der Seite 12in Abhängigkeit der Riemenlänge angegebenen Formeln.
Vorspannung Fv für DEUSSEN-Keilrippenriemen
Für Zweischeibenantriebe kann die erforderliche Vor-spannung nach folgender Formel errechnet werden:
�Fv = (k1 · Fu + 2 · k2 · v2 · z) · sin N
2
P · 103Fu = N für P in kW
v
Der Vorspannfaktor k1 ist entsprechend der vorliegendenBetriebsverhältnisse zu wählen (Tabelle S. 28).Der Fliehkraftfaktor k2 kann für die einzelnen Profileebenfalls aus der unteren Tabelle S. 28 entnommen werden.
�Fn = k1 · Fu · sin
2
Abb. 5
Die Montage der DEUSSEN-Keilrippenriemen-Antriebe ist mitRücksicht auf den Riemenaufbau, die Übertragungsfähigkeit,Laufruhe und Lebensdauer an bestimmten Gegebenheitenauszurichten, die nachstehend beschrieben werden.
Auflegen der DEUSSEN-KeilrippenriemenUm Beschädigungen der Keilrippen zu vermeiden, muss derAchsabstand soweit verringert werden, dass der Riemenbequem ohne Spannung aufgelegt werden kann. Angabenüber den Verstellbereich finden Sie auf Seite 12. Bei festemAchsabstand ist die Spannrolle in einem entsprechendenGrenzbereich einstellbar anzuordnen. Notfalls kann derKeilrippenriemen auch zusammen mit den Scheiben mon-tiert werden.
RiemenspannungZum Aufbau eines Reibschlusses zwischen Riemen undScheibe muss der DEUSSEN-Keilrippenriemen vorgespanntwerden. Von der richtigen Riemenspannung ist auch dieLaufruhe und der Wirkungsgrad des Antriebs abhängig. Einzu straff gespannter Riemen verursacht unnötige hoheLagerbelastungen und Laufgeräusche und mindert dieÜbertragungsfähigkeit. Bei zu geringer Riemenspannungkann ein Durchrutschen eintreten. Häufiger oder langerandauernder Schlupf verursacht Reibverschleiß und starkeErwärmung.
Die genaue Kontrolle der erforderlichen Riemenspannung istnach folgenden Methoden durchführbar:
1. Durchbiegung des Riementrums durch einePrüflast
Auf der halben Trumlänge s/2 wird eine bestimmte PrüflastFp angesetzt, die den DEUSSEN-Keilrippenriemen um einenzu ermittelnden Wert von der Geraden durchbiegen muss.
Fp = Prüfkraft in N pro Rippe
te = Eindrucktiefe in mm
s = Trumlänge in mm
ste = x Vorspannungskennwert
100
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 29
Vorspannungsfaktor k1
Betriebsbedingungen
bLeichte Antriebe Mittlere
Schwere Antriebe °(Grad)
konstante Belastung BelastungStoßbelastung
häufige Schaltwechsel
180 1,50 1,70 1,90
175 1,53 1,73 1,93
170 1,56 1,76 1,96
165 1,59 1,79 1,99
160 1,63 1,83 2,03
155 1,67 1,87 2,07
150 1,71 1,91 2,11
145 1,75 1,95 2,15
140 1,80 2,00 2,20
135 1,85 2,05 2,25
130 1,91 2,11 2,31
125 1,97 2,17 2,37
120 2,04 2,24 2,44
115 2,11 2,31 2,51
110 2,19 2,39 2,59
105 2,28 2,48 2,68
100 2,38 2,58 2,78
95 2,49 2,69 2,89
90 2,62 2,82 3,02
Fliehkraftfaktor k2
Riemenprofil PH PJ PK PL PM
Fliehkraftfaktor k2 0,005 0,009 0,021 0,040/0,037* 0,120
Für die Einstellung der Keilrippenriemen-Vorspannung ist zu-nächst die statische Trumkraft F der einzelnen Rippe zu ermitteln.
FvF = N
2 · z · sin �2
*Werte für Ausführung mit Aramid-Zugfaser
KontrolleDie Einstellung der ermittelten statischen Trumkraft F kann nachDiagramm Abb. 6 und 7 erfolgen.
MontMontMontMontMontage – Wage – Wage – Wage – Wage – Wararararartungtungtungtungtung
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 30
Vorspannungskennlinien fürDEUSSEN-Keilrippenriemen
Bezeichnung Innenrolle Außenrolle
Profil PH 13 mm 40 mm
Profil PJ 20 mm 50 mm
Profil PK 45 mm 75 mm
Profil PL 75 mm 150 mm
Profil PLTK 75 mm 150 mm
Profil PM 180 mm 360 mm
Profil PMTK 180 mm 360 mm
Mindestdurchmesser für Spannrollen
Profile PH, PJ, PK Abb. 6
Profile PL, PM Abb. 7
MontMontMontMontMontage – Wage – Wage – Wage – Wage – Wararararartungtungtungtungtung
Anordnen von Spannrollen
Spannrollen
Spannrollen werden in der Regel bei festem Achsabstand zumVorspannen oder selbsttätigen Nachspannens des Riemenseingesetzt. Zudem benutzt man sie als zylindrische Außen-spannrolle, um den Umschlingungswinkel einer kleinenScheibe zu vergrößern (Nachteil: Wechselbiegung des Rie-mens!), als Führungsrolle bei langem Riementrum um abzu-stützen und Schwingungen zu vermeiden.Mindestdurchmesser der Spannrollen siehe nebenstehendeTabelle. Die Spannrolle muß im losen Trum in der Nähe derAntriebsscheibe angeordnet werden, vorteilhaft als gerillteInnenspannrolle (gleichsinnige Biegung des Riemens!). FürReversierbetrieb sind Spannrollen nicht zu empfehlen
Ausrichten des Antriebs
Um einen geraden Riemenlauf zu erreichen, müssen dieScheiben fluchten und die Wellen sorgfältig parallel ausge-richtet werden. Für normale Riemenbreiten gilt eine zulässigeAbweichung der Wellen von der Parallelität von maximal ± 0,3Winkelgrad, bei sehr breiten Riemen entsprechend weniger.Unzulässige Abweichungen verursachen unterschiedlicheRandspannungen und eine ungleichmäßige Beanspruchungdes Riemenquerschnitts. Das kann bei hohen Geschwindigkei-ten mit übermäßigen Laufgeräuschen und starkem Riemen-verschleiß verbunden sein.
Wartung
DEUSSEN-Keilrippenriemen-Antriebe bedürfen keine beson-deren Wartung. Pflegemittel aus Fett oder Wachs sind nicht zuverwenden. Um Beschädigungen des Profils durch Fremdkör-per auszuschließen, ist eine geeignete Abdeckung erforderlich.Bei profilgenauen und sauberen Keilrillen-Scheiben undRiemenrippen und bei ausreichender Riemenspannung isteine hohe Betriebssicherheit und Lebensdauer gewährleistet.
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ScheibenScheibenScheibenScheibenScheiben
Allgemeine Informationen
Beschreibung
Keilrillen-Scheiben sind nach Normmaßen gestuft. Das nach-stehende Lieferprogramm unterscheidet zwei Nabenausfüh-rungen:
a) zylindrische Nabenbohrung mit Passfedernut.
b) Konische Nabenbohrung mit eingebauter Taper-Lock-Spannbuchse mit zylindrischer Fertigbohrung undPassfedernut. Diese Ausführung empfiehlt sich für einebequeme und häufige Montage.
Aus wirtschaftlichen Gründen sind für jede Profilgröße Vor-zugs-Rillenzahlen festgelegt worden. In Verbindung mit einerVielzahl verschiedener Scheibendurchmesser ist es leichtmöglich, für die Bemessung des Antriebs eine Scheibengrößeaus dem Lieferprogramm auszuwählen.
Für die Bestellung sind folgende Angaben nötig:Rillenzahl, Profilgröße, Außendurchmesser, sowie Durchmesserder Fertigbohrung.
Herstellungsverfahren
DEUSSEN-Keilrillenscheiben erhalten eine sehr maßgenaueProfilierung der Rillen, exakte Rippenabstände und funktions-gerechte glatte Oberflächen. Die Bearbeitung der Rippenerfolgt mit mehrrilligen Profilstählen, die das vollständigeRippenprofil der Scheiben, einschließlich der Rundung amAußendurchmesser enthalten. Dadurch erreicht man eine guteAngleichung der Keilflächen zwischen Riemen und Scheiben,eine gleichmäßige Flächenpressung, geringen Verschleiß undhohe Übertragungsfähigkeit.
Werkstoffe
Wegen der relativ mäßigen Beanspruchung sind alle Werk-stoffe geeignet, die eine ausreichende Verschleißfestigkeithaben.
Zu empfehlen sind:
Grauguss: GG 25 und festere GusswerkstoffeStahl: C 45Aluminium: AICuMgPb, AlCuMg1, AlMg4,5Mn0,7,
AlZuMgCu1,5Kunststoffe: Polyamid, Polyacetalharz
Auswuchten
Allseitig bearbeitete rotationssymmetrische Scheiben brau-chen nicht ausgewuchtet zu werden, wenn die Umfangsge-schwindigkeit unter 30 m/s bleibt. Darüber müssen alleScheiben dynamisch ausgewuchtet werden. GegosseneScheiben für mittlere Geschwindigkeiten bis max. 30 m/sempfehlen wir statisch auszuwuchten.
Allgemeine Daten
Zulässige Durchmesserunterschiedezwischen den einzelnen Rillen:
Bis einschl. 74 mm Außendurchmesserund bis zu einschl. 6 Rillen = 0,1 mmfür jede Rille zusätzlich 0,003 mm
über 74 mm bis zu einschl. 500 mm Außendurchmesserund bis zu einschl. 10 Rillen = 0,15 mmZuschlag für jede weitere Rille = 0,005 mm
über 500 mm und mehr als 10 Rillen = 0,25 mmZuschlag für jede weitere Rille = 0,01 0 mm
Abweichungen können durch Messen mittels Profillehrenermittelt werden.
Planlauftoleranz tP
Die Planlauftoleranz beträgt 0,002 mm je mm Bezugsdurch-messer.
Rundlauftoleranz tr
Bezugsdurchmesser db
Rundlauftoleranz tr
bis 74 0,13über 74 bis 250 0,25über 250 0,25 + 0,0004 je mm
Bezugsdurchmesser über 250
Außendurchmesser-Toleranzen
Außendurchmesser bis zu einschl. 74 mm 0,25 mmüber 74 mm bis einschl. 200 mm 0,50 mmfür jede weitere 25 mm des A-0 über 200 mm + 0,05 mm
Oberflächengüte
max. Rauhtiefe Rz 16 �m
Abb.: Bestimmung der Rundlauf- und Planlaufabweichung
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 32
KKKKKeilrillenscheibeneilrillenscheibeneilrillenscheibeneilrillenscheibeneilrillenscheiben
Profilmaße nach DIN 7876
DIN-Profilgrößen PH PJ PK PL und PLTK PM und PMTK
Rillenabstände 1,6 2,34 3,56 4,70 9,40
Toleranz für 1 e ± 0,03 ± 0,03 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,08
Toleranz für � e ± 0,30 ± 0,30 ± 0,30 ± 0,30 ± 0,30
Rillenwinkel a ± 0,25° 40° 40° 40° 40° 40°
Kopfradius rt min 0,15 0,20 0,25 0,40 0,75
Fußradius rb max 0,30 0,40 0,50 0,40 0,75
Randabstand f, mm min 1,3 1,8 2,5 3,3 6,4
Min. Bezugsdurchmesser db
13 20 40 75 180
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 33
Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4
Figur 5 Figur 6 Figur 7 Figur 8
Figur 9 Figur 10
StStStStStandandandandandardscheibenprogrardscheibenprogrardscheibenprogrardscheibenprogrardscheibenprogrammammammammamm
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 34
Profil PJTeilung (Rillenabstand = 2,34 mm)
∅Db Anzahl Material TL-Buchse* Figur f Kb L R J N d Bezeich-der Rillen mm mm mm mm mm mm mm nung
4 GG – 1 3,24 22,5 – – – – 5 WF 4J208 GG – 1 3,31 32,0 – – – – 5 WF 8J20
20 12 GG – 1 3,38 41,5 – – – – 5 WF12J2016 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 5 WF16J2020 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 5 WF20J20
4 GG – 1 3,24 22,5 – – – – 5 WF 4J258 GG – 1 3,31 32,0 – – – – 5 WF 8J25
25 12 GG – 1 3,38 41,5 – – – – 5 WF12J2516 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 5 WF16J2520 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 5 WF20J25
4 GG – 1 3,24 22,5 – – – – 9,5 WF 4J308 GG – 1 3,31 32,0 – – – – 9,5 WF 8J30
30 12 GG – 1 3,38 41,5 – – – – 9,5 WF12J3016 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 9,5 WF16J3020 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 9,5 WF20J30
4 GG – 1 3,24 22,5 – – – – 9,5 WF 4J358 GG – 1 3,31 32,0 – – – – 9,5 WF 8J35
35 12 GG – 1 3,38 41,5 – – – – 9,5 WF12J3516 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 9,5 WF16J3520 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 9,5 WF20J35
4 GG – 1 3,24 22,5 – – – – 12,0 WF 4J408 GG – 1 3,31 32,0 – – – – 12,0 WF 8J40
40 12 GG – 1 3,38 41,5 – – – – 12,0 WF12J4016 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 12,0 WF16J4020 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 12,0 WF20J40
4 GG – 1 3,24 22,5 – – – – 12,0 WF 4J458 GG – 1 3,31 32,0 – – – – 12,0 WF 8J45
45 12 GG – 1 3,38 41,5 – – – – 12,0 WF12J4516 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 12,0 WF16J4520 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 12,0 WF20J45
4 GG – 1 3,24 22,5 – – – – 12,0 WF 4J508 GG – 1 3,31 32,0 – – – – 12,0 WF 8J50
50 12 GG – 1 3,38 41,5 – – – – 12,0 WF12J5016 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 12,0 WF16J5020 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 12,0 WF20J50
4 GG 1108 7 3,24 13,5 23,0 9,5 – 50 – WF 4J568 GG 1108 3 3,31 23,0 – – – – – WF 8J56
56 12 GG – 1 3,38 41,5 – – – – 12,0 WF12J5616 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 12,0 WF16J5620 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 12,0 WF20J56
4 GG 1108 7 3,24 13,5 23,0 9,5 – – – WF 4J608 GG 1108 3 3,31 23,0 – – – – – WF 8J60
60 12 GG 1108 2 3,38 32,5 23,0 9,5 45 – – WF12J6016 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 12,0 WF16J6020 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 12,0 WF20J60
4 GG 1108 7 3,24 13,5 23,0 9,5 – – – WF 4J638 GG 1108 3 3,31 23,0 – – – – – WF 8J63
63 12 GG 1108 2 3,38 32,5 23,0 9,5 45 – – WF12J6316 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 12,0 WF16J6320 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 12,0 WF20J63
4 GG 1108 7 3,24 13,5 23,0 9,5 – – – WF 4J678 GG 1108 3 3,31 23,0 – – – – – WF 8J67
67 12 GG 1108 2 3,38 32,5 23,0 9,5 51 – – WF12J6716 GG – 1 3,45 51,0 – – – – 12,0 WF16J6720 GG – 1 3,77 61,0 – – – – 12,0 WF20J67
* Technische Angaben zu den TL-Buchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 41 und 42Material GG in den Güten GG20 bis GG25Auswuchtgüte gemäß ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchmesser werden statisch gewuchtet (Gütestufe G 6.3)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 35
Profil PJTeilung (Rillenabstand = 2,34 mm)
∅Db Anzahl Material TL-Buchse* Figur f Kb L R J N d Bezeich-der Rillen mm mm mm mm mm mm mm nung
4 GG 1108 7 3,24 13,5 23,0 9,5 60 – – WF 4J718 GG 1108 3 3,31 23,0 – – – – – WF 8J71
71 12 GG 1108 2 3,38 32,5 23,0 9,5 – 55 – WF12J7116 GG 1215 3 3,45 42,0 – – – 55 – WF16J7120 GG 1215 2 3,77 52,0 42,0 10,0 – 55 – WF20J71
4 GG 1108 7 3,24 13,5 23,0 9,5 – 60 – WF 4J758 GG 1108 3 3,31 23,0 – – – – – WF 8J75
75 12 GG 1210 2 3,38 32,5 26,0 6,5 59 – – WF12J7516 GG 1610 2 3,45 42,0 26,0 16,0 59 – – WF16J7520 GG 1615 2 3,77 52,0 42,0 10,0 59 – – WF20J75
4 GG 1310 7 3,24 13,5 26,0 12,5 – 70 – WF 4J808 GG 1310 7 3,31 23,0 26,0 3,0 – 70 – WF 8J80
80 12 GG 1610 2 3,38 32,5 26,0 6,5 64 – – WF12J8016 GG 1610 2 3,45 42,0 26,0 16,0 64 – – WF16J8020 GG 1615 2 3,77 52,0 42,0 10,0 64 – – WF20J80
4 GG 1310 7 3,24 13,5 26,0 12,5 – 70 – WF 4J858 GG 1310 7 3,31 23,0 26,0 3,0 – 70 – WF 8J85
85 12 GG 1610 2 3,38 32,5 26,0 6,5 69 – – WF12J8516 GG 1610 2 3,45 42,0 26,0 16,0 69 – – WF16J8520 GG 1615 2 3,77 52,0 42,0 10,0 69 – – WF20J85
4 GG 1610 7 3,24 13,5 26,0 12,5 – 82 – WF 4J908 GG 1610 7 3,31 23,0 26,0 3,0 – 82 – WF 8J90
90 12 GG 1610 2 3,38 32,5 26,0 6,5 74 – – WF12J9016 GG 1610 2 3,45 42,0 26,0 16,0 74 – – WF16J9020 GG 1615 2 3,77 52,0 42,0 10,0 74 – – WF20J90
4 GG 1610 7 3,24 13,5 26,0 13,5 – 82 – WF 4J958 GG 1610 7 3,31 23,0 26,0 3,0 – 82 – WF 8J95
95 12 GG 1610 2 3,38 32,5 26,0 6,5 79 – – WF12J9516 GG 1610 2 3,45 42,0 26,0 16,0 79 – – WF16J9520 GG 1615 2 3,77 52,0 42,0 10,0 79 – – WF20J95
4 GG 1610 7 3,24 13,5 26,0 12,5 – 82 – WF 4J1008 GG 1610 7 3,31 23,0 26,0 3,0 – 82 – WF 8J100
100 12 GG 1610 2 3,38 32,5 26,0 6,5 82 – – WF12J10016 GG 1610 2 3,45 42,0 26,0 16,0 82 – – WF16J10020 GG 1615 2 3,77 52,0 42,0 10,0 82 – – WF20J100
4 GG 1610 7 3,24 13,5 26,0 12,5 – 88 – WF 4J1068 GG 1610 7 3,31 23,0 26,0 3,0 – 88 – WF 8J106
106 12 GG 1610 2 3,38 32,5 26,0 6,5 88 – – WF12J10616 GG 1610 2 3,45 42,0 26,0 16,0 88 – – WF16J10620 GG 1615 2 3,77 52,0 42,0 10,0 88 – – WF20J106
4 GG 1610 7 3,24 13,5 26,0 12,5 – 90 – WF 4J1128 GG 1610 7 3,31 23,0 26,0 3,0 – 90 – WF 8J112
112 12 GG 1610 2 3,38 32,5 26,0 6,5 94 – – WF12J11216 GG 1610 2 3,45 42,0 26,0 16,0 94 – – WF16J11220 GG 1615 2 3,77 52,0 42,0 10,0 94 – – WF20J112
4 GG 1610 7 3,24 13,5 26,0 12,5 – 90 – WF 4J1188 GG 1610 7 3,31 23,0 26,0 3,0 – 90 – WF 8J118
118 12 GG 2012 2 3,38 32,5 32,0 0,5 98 – – WF12J11816 GG 2012 2 3,45 42,0 32,0 10,0 98 – – WF16J11820 GG 2012 2 3,77 52,0 32,0 20,0 98 – – WF20J118
4 GG 1610 8 3,24 13,5 26,0 12,5 109 90 – WF 4J1258 GG 1610 8 3,31 23,0 26,0 3,0 109 90 – WF 8J125
125 12 GG 2012 2 3,38 32,5 32,0 0,5 105 – – WF12J12516 GG 2012 2 3,45 42,0 32,0 10,0 105 – – WF16J12520 GG 2012 2 3,77 52,0 32,0 7,0 105 – – WF20J125
* Technische Angaben zu den TL-Buchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 41 und 42Material GG in den Güten GG20 bis GG25Auswuchtgüte gemäß ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchmesser werden statisch gewuchtet (Gütestufe G 6.3)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 36
Profil PJTeilung (Rillenabstand = 2,34 mm)
∅Db Anzahl Material TL-Buchse* Figur f Kb L R J N d Bezeich-der Rillen mm mm mm mm mm mm mm nung
4 GG 1610 8 3,24 13,5 26,0 12,5 116 90 – WF 4J1328 GG 1610 8 3,31 23,0 26,0 3,0 116 90 – WF 8J132
132 12 GG 2012 2 3,38 32,5 32,0 0,5 112 – – WF12J13216 GG 2012 2 3,45 42,0 32,0 10,0 112 – – WF16J13220 GG 2517 2 3,77 52,0 45,0 7,0 112 – – WF20J132
4 GG 1610 8 3,24 13,5 26,0 12,5 124 90 – WF 4J1408 GG 1610 8 3,31 23,0 26,0 3,0 124 90 – WF 8J140
140 12 GG 2517 7 3,38 32,5 45,0 12,5 – 120 – WF12J14016 GG 2517 7 3,45 42,0 45,0 3,0 – 120 – WF16J14020 GG 2517 2 3,77 52,0 45,0 7,0 124 – – WF20J140
4 GG 2012 8 3,24 13,5 32,0 18,5 144 110 – WF 4J1608 GG 2012 8 3,31 23,0 32,0 9,0 144 110 – WF 8J160
160 12 GG 2517 8 3,38 32,5 45,0 12,5 140 120 – WF12J16016 GG 2517 8 3,45 42,0 45,0 3,0 140 120 – WF16J16020 GG 2517 2 3,77 52,0 45,0 7,0 140 – – WF20J160
4 GG 2012 6 3,24 13,5 32,0 9,25 164 110 – WF 4J1808 GG 2012 6 3,31 23,0 32,0 4,50 164 110 – WF 8J180
180 12 GG 2517 6 3,38 32,5 45,0 6,25 160 120 – WF12J18016 GG 2517 6 3,45 42,0 45,0 1,50 160 120 – WF16J18020 GG 2517 5 3,77 52,0 45,0 3,50 160 120 – WF20J180
4 GG 2012 6 3,24 13,5 32,0 9,25 185 110 – WF 4J2008 GG 2012 6 3,31 23,0 32,0 4,50 185 110 – WF 8J200
200 12 GG 2517 6 3,38 32,5 45,0 6,25 180 120 – WF12J20016 GG 2517 6 3,45 42,0 45,0 1,50 180 120 – WF16J20020 GG 2517 5 3,77 52,0 45,0 3,50 180 120 – WF20J200
4 GG 2012 6 3,24 13,5 32,0 9,25 208 110 – WF 4J2248 GG 2012 6 3,31 23,0 32,0 4,50 208 110 – WF 8J224
224 12 GG 2517 6 3,38 32,5 45,0 6,25 204 120 – WF12J22416 GG 2517 6 3,45 42,0 45,0 1,50 204 120 – WF16J22420 GG 2517 5 3,77 52,0 45,0 3,50 204 120 – WF20J224
4 GG 2012 9 3,24 13,5 32,0 9,25 234 110 – WF 4J2508 GG 2012 9 3,31 23,0 32,0 4,50 234 110 – WF 8J250
250 12 GG 2517 6 3,38 32,5 45,0 6,25 230 120 – WF12J25016 GG 2517 6 3,45 42,0 45,0 1,50 230 120 – WF16J25020 GG 2517 5 3,47 52,0 45,0 3,50 230 120 – WF20J250
4 GG 2012 9 3,24 13,5 32,0 9,25 264 110 – WF 4J2808 GG 2012 9 3,31 23,0 32,0 4,50 264 110 – WF 8J280
280 12 GG 2517 9 3,38 32,5 45,0 6,25 260 120 – WF12J28016 GG 2517 9 3,45 42,0 45,0 1,50 260 120 – WF16J28020 GG 2517 10 3,47 52,0 45,0 3,50 260 120 – WF20J280
4 GG 2012 9 3,24 13,5 32,0 9,25 299 110 – WF 4J3158 GG 2012 9 3,31 23,0 32,0 4,50 299 110 – WF 8J315
315 12 GG 2517 9 3,38 32,5 45,0 6,25 295 120 – WF12J31516 GG 2517 9 3,45 42,0 45,0 1,50 295 120 – WF16J31520 GG 2517 10 3,77 52,0 45,0 3,50 295 120 – WF20J315
4 GG 2517 9 3,24 13,5 45,0 15,7 339 120 – WF 4J3558 GG 2517 9 3,31 23,0 45,0 11,0 339 120 – WF 8J355
355 12 GG 2517 9 3,38 32,5 45,0 6,25 335 120 – WF12J35516 GG 3020 9 3,45 42,0 52,0 5,00 335 146 – WF16J35520 GG 3020 10 3,77 52,0 52,0 – 335 146 – WF20J355
4 GG 2517 9 3,24 13,5 45,0 15,75 380 120 – WF 4J4008 GG 2517 9 3,31 23,0 45,0 11,0 380 120 – WF 8J400
400 12 GG 2517 9 3,38 32,5 45,0 6,25 380 120 – WF12J40016 GG 3020 9 3,45 42,0 52,0 5,00 380 146 – WF16J40020 GG 3020 10 3,47 52,0 52,0 – 380 146 – WF20J400
* Technische Angaben zu den TL-Buchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 41 und 42Material GG in den Güten GG20 bis GG25Auswuchtgüte gemäß ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchmesser werden statisch gewuchtet (Gütestufe G 6.3)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 37
Profil PLTeilung (Rillenabstand = 4,7 mm)
∅Db Anzahl Material TL-Buchse* Figur f Kb L R J N d Bezeich-der Rillen mm mm mm mm mm mm mm nung
6 GG 1210 2 7,50 38,5 26 12,5 56 – – WF 6L758 GG 1210 2 7,55 48,0 26 22,0 56 – – WF 8L7575
10 GG 1215 2 7,35 57,0 42 15,0 56 – – WF10L7512 GG 1215 2 7,65 67,0 42 25,0 56 – – WF12L75
6 GG 1210 2 7,50 38,5 26 12,5 56 – – WF 6L808 GG 1210 2 7,55 48,0 26 22,0 56 – – WF 8L8080
10 GG 1215 2 7,35 57,0 42 15,0 56 – – WF10L8012 GG 1215 2 7,65 67,0 42 25,0 56 – – WF12L80
6 GG 1210 2 7,50 38,5 26 12,5 61 – – WF 6L858 GG 1210 2 7,55 48,0 26 22,0 61 – – WF 8L85
85 10 GG 1215 2 7,35 57,0 42 15,0 61 – – WF10L8512 GG 1215 2 7,65 67,0 42 25,0 61 – – WF12L8516 GG 1215 4 7,75 86,0 42 22,0 61 – – WF16L85
6 GG 1610 2 7,50 38,5 26 12,5 66 – – WF 6L908 GG 1610 2 7,55 48,0 26 22,0 66 – – WF 8L90
90 10 GG 1615 2 7,35 57,0 42 15,0 66 – – WF10L9012 GG 1615 2 7,65 67,0 42 25,0 66 – – WF12L9016 GG 1615 4 7,75 86,0 42 22,0 66 – – WF16L90
6 GG 1610 2 7,50 38,5 26 12,5 71 – – WF 6L958 GG 1610 2 7,55 48,0 26 22,0 71 – – WF 8L95
95 10 GG 1615 2 7,35 57,0 42 15,0 71 – – WF10L9512 GG 1615 2 7,65 67,0 42 25,0 71 – – WF12L9516 GG 1615 4 7,75 86,0 42 22,0 71 – – WF16L95
6 GG 1610 2 7,50 38,5 26 12,5 76 – – WF 6L1008 GG 1610 2 7,55 48,0 26 22,0 76 – – WF 8L100
100 10 GG 2012 2 7,35 57,0 32 25,0 79 – – WF10L10012 GG 2012 2 7,65 67,0 32 35,0 79 – – WF12L10016 GG 2012 4 7,75 86,0 32 27,0 79 – – WF16L100
6 GG 1610 2 7,50 38,5 26 12,5 82 – – WF 6L1068 GG 1610 2 7,55 48,0 26 22,0 82 – – WF 8L106
106 10 GG 2012 2 7,35 57,0 32 25,0 82 – – WF10L10612 GG 2012 2 7,65 67,0 32 35,0 82 – – WF12L10616 GG 2012 4 7,75 86,0 32 27,0 82 – – WF16L106
6 GG 1610 2 7,50 38,5 26 12,5 88 – – WF 6L1128 GG 1610 2 7,55 48,0 26 22,0 88 – – WF 8L112
112 10 GG 2012 2 7,35 57,0 32 25,0 88 – – WF10L11212 GG 2012 2 7,65 67,0 32 35,0 88 – – WF12L11216 GG 2012 4 7,75 86,0 32 27,0 88 – – WF16L112
6 GG 2012 2 7,50 38,5 32 6,5 94 – – WF 6L1188 GG 2012 2 7,55 48,0 32 16,0 94 – – WF 8L118
11810 GG 2517 4 7,35 57,0 45 6,0 97 – – WF10L11812 GG 2517 4 7,65 67,0 45 11,0 97 – – WF12L11816 GG 2517 4 7,75 86,0 45 20,5 97 – – WF16L11820 GG 2517 4 7,85 105,0 45 30,0 97 – – WF20L118
6 GG 2012 2 7,50 38,5 32 6,5 101 – – WF 6L1258 GG 2012 2 7,55 48,0 32 16,0 101 – – WF 8L125
12510 GG 2517 4 7,35 57,0 45 6,0 101 – – WF10L12512 GG 2517 4 7,65 67,0 45 11,0 101 – – WF12L12516 GG 2517 4 7,75 86,0 45 20,5 101 – – WF16L12520 GG 2517 4 7,85 105,0 45 30,0 101 – – WF20L125
6 GG 2012 2 7,50 38,5 32 6,5 108 – – WF 6L1328 GG 2012 2 7,55 48,0 32 16,0 108 – – WF 8L132
13210 GG 2517 4 7,35 57,0 45 6,0 108 – – WF10L13212 GG 2517 4 7,65 67,0 45 11,0 108 – – WF12L13216 GG 2517 4 7,75 86,0 45 20,5 108 – – WF16L13220 GG 2517 4 7,85 105,0 45 30,0 108 – – WF20L132
* Technische Angaben zu den TL-Buchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 41 und 42Material GG in den Güten GG20 bis GG25Auswuchtgüte gemäß ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchmesser werden statisch gewuchtet (Gütestufe G 6.3)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 38
Profil PLTeilung (Rillenabstand = 4,7 mm)
∅Db Anzahl Material TL-Buchse* Figur f Kb L R J N d Bezeich-der Rillen mm mm mm mm mm mm mm nung
6 GG 2517 7 7,50 38,5 32 6,5 – 120 – WF 6L1408 GG 2517 2 7,55 48,0 32 3,0 116 – – WF 8L140
14010 GG 2517 4 7,35 57,0 45 6,0 116 – – WF10L14012 GG 2517 4 7,65 67,0 45 11,0 116 – – WF12L14016 GG 2517 4 7,75 86,0 45 20,5 116 – – WF16L14020 GG 3020 4 7,85 105,0 52 26,5 116 – – WF16L140
6 GG 2517 7 7,50 38,5 45 6,5 – 120 – WF 6L1508 GG 2517 2 7,55 48,0 45 3,0 126 – – WF 8L150
15010 GG 2517 4 7,35 57,0 45 6,0 126 – – WF10L15012 GG 2517 4 7,65 67,0 45 11,0 126 – – WF12L15016 GG 2517 4 7,75 86,0 45 20,5 126 – – WF16L15020 GG 3020 4 7,85 105,0 52 26,5 126 – – WF20L150
6 GG 2517 7 7,50 38,5 45 6,5 – 120 – WF 6L1608 GG 2517 2 7,55 48,0 45 3,0 136 – – WF 8L160
16010 GG 2517 4 7,35 57,0 45 6,0 136 – – WF10L16012 GG 2517 4 7,65 67,0 45 11,0 136 – – WF12L16016 GG 3020 4 7,75 86,0 52 17,0 136 – – WF16L16020 GG 3020 4 7,85 105,0 52 26,5 136 – – WF20L160
6 GG 2517 8 7,50 38,5 45 6,5 146 120 – WF 6L1708 GG 2517 2 7,55 48,0 45 3,0 146 – – WF 8L170
17010 GG 2517 4 7,35 57,0 45 6,0 146 – – WF10L17012 GG 2517 4 7,65 67,0 45 11,0 146 – – WF12L17016 GG 3020 4 7,75 86,0 52 17,0 146 – – WF16L17020 GG 3020 4 7,85 105,0 52 26,5 146 – – WF20L170
6 GG 2517 6 7,50 38,5 45 3,25 156 120 – WF 6L1808 GG 2517 5 7,55 48,0 45 1,5 156 120 – WF 8L180
18010 GG 2517 5 7,35 57,0 45 6,0 156 120 – WF10L18012 GG 2517 5 7,65 67,0 45 11,0 156 120 – WF12L18016 GG 3020 4 7,75 86,0 52 17,0 156 – – WF16L18020 GG 3020 4 7,85 105,0 52 26,5 156 – – WF20L180
6 GG 2517 6 7,50 38,5 45 3,25 166 120 – WF 6L1908 GG 2517 5 7,55 48,0 45 1,5 166 120 – WF 8L190
19010 GG 2517 5 7,35 57,0 45 6,0 166 120 – WF10L19012 GG 2517 5 7,65 67,0 45 11,0 166 120 – WF12L19016 GG 3020 5 7,75 86,0 52 17,0 166 146 – WF16L19020 GG 3020 5 7,85 105,0 52 26,5 166 146 – WF20L190
6 GG 2517 6 7,50 38,5 45 3,25 176 120 – WF 6L2008 GG 2517 5 7,55 48,0 45 1,5 176 120 – WF 8L200
20010 GG 3020 5 7,35 57,0 52 2,5 176 146 – WF10L20012 GG 3020 5 7,65 67,0 52 7,5 176 146 – WF12L20016 GG 3020 5 7,75 86,0 52 17,0 176 146 – WF16L20020 GG 3535 4 7,85 105,0 89 8,0 176 – – WF20L200
6 GG 2517 6 7,50 38,5 45 3,25 188 120 – WF 6L2128 GG 2517 5 7,55 48,0 45 1,5 188 120 – WF 8L212
21210 GG 3020 5 7,35 57,0 52 2,5 188 146 – WF10L21212 GG 3020 5 7,65 67,0 52 7,5 188 146 – WF12L21216 GG 3020 5 7,75 86,0 52 17,0 188 146 – WF16L21220 GG 3535 4 7,85 105,0 89 8,0 188 – – WF20L212
6 GG 2517 6 7,50 38,5 45 3,25 202 120 – WF 6L2248 GG 2517 5 7,55 48,0 45 1,5 202 120 – WF 8L224
22410 GG 3020 5 7,35 57,0 52 2,5 202 146 – WF10L22412 GG 3020 5 7,65 67,0 52 7,5 202 146 – WF12L22416 GG 3020 5 7,75 86,0 52 17,0 202 146 – WF16L22420 GG 3535 5 7,85 105,0 89 8,0 202 – – WF20L224
* Technische Angaben zu den TL-Buchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 41 und 42Material GG in den Güten GG20 bis GG25Auswuchtgüte gemäß ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchmesser werden statisch gewuchtet (Gütestufe G 6.3)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 39
Profil PLTeilung (Rillenabstand = 4,7 mm)
∅Db Anzahl Material TL-Buchse* Figur f Kb L R J N d Bezeich-der Rillen mm mm mm mm mm mm mm nung
6 GG 2517 6 7,50 38,5 45 3,25 214 120 – WF 6L2368 GG 2517 5 7,55 48,0 45 1,5 214 120 – WF 8L236
23610 GG 3020 5 7,35 57,0 52 2,5 214 146 – WF10L23612 GG 3020 5 7,65 67,0 52 7,5 214 146 – WF12L23616 GG 3020 5 7,75 86,0 52 17,0 214 146 – WF16L23620 GG 3535 5 7,85 105,0 89 8,0 214 178 – WF20L236
6 GG 2517 9 7,50 38,5 45 3,25 228 120 – WF 6L2508 GG 2517 5 7,55 48,0 45 1,5 228 120 – WF 8L250
25010 GG 3020 5 7,35 57,0 52 2,5 228 146 – WF10L25012 GG 3020 5 7,65 67,0 52 7,5 228 146 – WF12L25016 GG 3020 5 7,75 86,0 52 17,0 228 146 – WF16L25020 GG 3535 5 7,85 105,0 89 8,0 228 178 – WF20L250
6 GG 2517 6 7,50 38,5 45 3,25 256 120 – WF 6L2808 GG 2517 6 7,55 48,0 52 2,0 256 146 – WF 8L280
28010 GG 3020 5 7,35 57,0 52 2,5 256 146 – WF10L28012 GG 3020 5 7,65 67,0 52 7,5 256 146 – WF12L28016 GG 3020 6 7,75 86,0 89 1,5 256 178 – WF16L28020 GG 3535 5 7,85 105,0 89 8,0 256 178 – WF20L280
6 GG 2517 9 7,50 38,5 45 3,25 285 120 – WF 6L3158 GG 3020 9 7,55 48,0 52 2,0 285 146 – WF 8L315
31510 GG 3535 6 7,35 57,0 89 16,0 285 178 – WF10L31512 GG 3535 6 7,65 67,0 89 11,0 285 178 – WF12L31516 GG 3535 6 7,75 86,0 89 1,5 285 178 – WF16L31520 GG 4040 5 7,85 105,0 102 1,5 285 215 – WF20L315
6 GG 3020 9 7,50 38,5 52 6,75 325 146 – WF 6L3558 GG 3020 9 7,55 48,0 52 2,0 325 146 – WF 8L355
35510 GG 3535 9 7,35 57,0 89 16,0 325 178 – WF10L35512 GG 3535 9 7,65 67,0 89 11,0 325 178 – WF12L35516 GG 3535 9 7,75 86,0 89 1,5 325 178 – WF16L35520 GG 4040 5 7,85 105,0 102 1,5 325 215 – WF20L355
6 GG 3020 9 7,50 38,5 52 6,75 370 146 – WF 6L4008 GG 3020 9 7,55 48,0 52 2,0 370 146 – WF 8L400
40010 GG 3535 9 7,35 57,0 89 16,0 370 178 – WF10L40012 GG 3535 9 7,65 67,0 89 11,0 370 178 – WF12L40016 GG 3535 9 7,75 86,0 89 1,5 370 178 – WF16L40020 GG 4040 10 7,85 105,0 102 1,5 370 215 – WF20L400
6 GG 3020 9 7,50 38,5 52 6,75 420 146 – WF 6L4508 GG 3020 9 7,55 48,0 52 2,0 420 146 – WF 8L450
45010 GG 3535 9 7,35 57,0 89 16,0 420 178 – WF10L45012 GG 3535 9 7,65 67,0 89 11,0 420 178 – WF12L45016 GG 3535 9 7,75 86,0 89 1,5 420 178 – WF16L45020 GG 4040 9 7,85 105,0 102 1,5 420 215 – WF20L450
6 GG 3020 9 7,50 38,5 52 6,75 470 146 – WF 6L5008 GG 3020 9 7,55 48,0 52 2,0 470 146 – WF 8L500
50010 GG 3535 9 7,35 57,0 89 16,0 470 178 – WF10L50012 GG 3535 9 7,65 67,0 89 11,0 470 178 – WF12L50016 GG 3535 9 7,75 86,0 89 1,5 470 178 – WF16L50020 GG 5050 9 7,85 105,0 127 11,0 470 267 – WF20L500
* Technische Angaben zu den TL-Buchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 41 und 42Material GG in den Güten GG20 bis GG25Auswuchtgüte gemäß ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchmesser werden statisch gewuchtet (Gütestufe G 6.3)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 40
Profil PLTeilung (Rillenabstand = 4,7 mm)
∅Db Anzahl Material TL-Buchse* Figur f Kb L R J N d Bezeich-der Rillen mm mm mm mm mm mm mm nung
6 GG 3020 9 7,50 38,5 52 6,75 600 146 – WF 6L6308 GG 3020 9 7,55 48,0 52 2,0 600 146 – WF 8L630
63010 GG 3535 9 7,35 57,0 89 16,0 600 178 – WF10L63012 GG 3535 9 7,65 67,0 89 11,0 600 178 – WF12L63016 GG 4040 9 7,75 86,0 102 1,5 600 215 – WF16L63020 GG 5050 9 7,85 105,0 127 11,0 600 267 – WF20L630
6 GG 3535 9 7,50 38,5 89 25,2 770 178 – WF 6L8008 GG 3535 9 7,55 48,0 89 20,5 770 178 – WF 8L800
80010 GG 4040 9 7,35 57,0 102 22,5 770 215 – WF10L80012 GG 4040 9 7,65 67,0 102 17,5 770 215 – WF12L80016 GG 5050 9 7,75 86,0 127 20,5 770 267 – WF16L80020 GG 5050 9 7,85 105,0 127 11,0 770 267 – WF20L800
* Technische Angaben zu den TL-Buchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 41 und 42Material GG in den Güten GG20 bis GG25Auswuchtgüte gemäß ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchmesser werden statisch gewuchtet (Gütestufe G 6.3)
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 41
Neben den aufgeführten zylindrischen Spannelementen steht ein umfangreiches Programm von konischen TL-Spannelementenzur Verfügung.
MontageAlle blanken Oberflächensäubern und entfetten. Scheibeund Buchse ineinander setzen,Löcher auf Deckung bringenund Schrauben lose einschrau-ben.
Scheibe mit Buchse auf Welleaufschieben, ausrichten undSchrauben gleichmäßig mitentsprechendem Anzugsmo-ment nach Tabelle festanziehen.
Die leeren Bohrungen solltenmit Fett gefüllt werden, um dasEindringen von Fremdkörpernzu verhindern.
DemontageSchrauben herausnehmen, einedavon als Abdruckschraube indas Loch mit halbem Gewinde inder Büchse einschrauben undanziehen.Hierdurch wird die Taper Lock®-Buchse gelöst. Die locker gewor-dene Scheibeneinheit – ohneSchlag und ohne Beschädigungder Maschine – von Hand ab-nehmen.
Montagebohrungen
Demontagebohrun-gen
1008 bis 3030 3525 bis 5050
Wenn hohe Drehmomente übertragen werden müssen undkeine Passfeder eingesetz wird, kann die Taper Lock®-Spann-buchse mit leichten Hammerschlägen mittels einer hierfürgeeigneten Hülse oder eines Holzklotzes weiter in die konischeBohrung eingetrieben werden. Danach lassen sich die Schrau-ben wieder etwas anziehen. Dieser Vorgang kann wiederholtwerden.
Taper Lock ® - Buchsenbohrung Rutschmoment KlemmkraftSpannbuchse (mm) (Nm*) N
12 29 39901008 19 51 4940
24 66 5490
12 28 –
110819 49 463024 64 522028 79 5720
16 82 8840
121019 105 980024 142 1090032 210 12300
1610 19 98 –24 135 9570+38 240 11900
1615 42 265 12700
24 165 1150038 310 14400
2012 42 340 1570048 400 –50 420 16700
24 220 –38 380 17000
251742 430 1850048 510 –55 600 2100060 670 22300
Taper Lock ® - Buchsenbohrung Rutschmoment KlemmkraftSpannbuchse (mm) (Nm*) N
38 520 239003020 48 730 26100
+ 55 890 299003030 60 970 31500
75 1300 34500
3525 42 1000 41000
+ 60 1580 49800
3535 75 2150 5480090 2600 59000
4030 48 1700 –
+ 60 2300 70200
4040 75 3150 77200100 4400 89400
4535 55 2500 79600
+ 75 3900 93000
4545 100 5500 107700110 6300 –
5040 75 3950 91800+ 100 5650 106600
5050 125 7370 119500
* Die angegebenen Rutschmomente sind auf Prüfständenermittelt worden. Die Schrauben wurden mit dem entsprechen-den Anzugsmoment angezogen.
Taper Lock® ist ein Warenzeichen von J. H. Fenner and Co. Ltd.
1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 Typ 3525 3535 4030 4040 4535 4545 5040 5050
5,6 5,6 20 20 20 30 50 90 90 Anzugsmoment [Nm] 115 115 170 170 190 190 270 270
2 2 2 2 2 2 2 2 2 Schraubenanzahl 3 3 3 3 3 3 3 3
1/4“ 1/4“ 3/8“ 3/8“ 3/8“ 7/16“ 1/2“ 5/8“ 5/8“ Schrauben-ø (Zoll) 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“ 3/4“ 3/4“ 7/8“ 7/8“
3 3 5 5 5 6 6 8 8 Inbus SLW (mm) 10 10 12 12 14 14 14 14
Taper Lock® - Spannbuchsen
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 42
Taper Lock® - Spannbuchsen
4 Loch5 Loch
Passfedernut GrößterBuchsen- Buchsen- mm Buchsen- Gewicht Durch-
Nr. bohrung länge ca. messermm breit tief mm kg mm
10 3 1,4 0,1511 12 4 1,8
1008 14 16 5 2,3 22,3 bis 3518 19 20 22 6 2,8
24 25 8 1,3* 0,08
10 3 1,4 0,1811 12 4 1,8
1108 14 16 5 2,3 22,3 bis 3818 19 20 22 6 2,8
24 25 8 3,328 8 1,3* 0,10
11 12 4 1,8 0,1714 16 5 2,3
1210 18 19 20 22 6 2,8 25,4 bis 47,524 25 28 30 8 3,3
32 10 3,3 0,30
14 16 5 2,3 0,1918 19 20 22 6 2,8
1310 24 25 28 30 8 3,3 25,4 bis 5132 10 3,335 10 1,3* 0,33
14 15 16 5 2,3 0,4218 19 20 22 6 2,8
1610 24 25 28 30 8 3,3 25,4 bis 5732 35 38 10 3,3
40 42 12 3,3 0,20
14 16 5 2,3 0,6018 19 20 22 6 2,8
1615 24 25 28 30 8 3,3 38,1 bis 5732 35 38 10 3,3
40 42 12 1,3* 0,25
14 16 5 2,3 0,8018 19 20 22 6 2,824 25 28 30 8 3,32012 32 35 38 10 3,3 31,8 bis 70
40 42 12 3,345 48 50 14 3,8 0,38
16 5 2,3 1,718 19 20 22 6 2,824 25 28 30 8 3,3
2517 32 35 38 10 3,3 40 42 12 3,3 44,5 bis 85,5
45 48 50 14 3,855 16 4,360 18 4,4 0,80
25 28 30 8 3,3 2,832 35 38 10 3,3
40 42 12 3,33020 45 48 50 14 3,8 50,8 bis 108
55 16 4,360 65 18 4,370 75 20 4,9 1,5
35 38 10 3,3 4,040 42 12 3,3
3030 45 48 50 14 3,855 16 4,3 76,2 bis 108
60 65 18 4,470 75 20 4,9 2,1
Passfedernut GrößterBuchsen- Buchsen- mm Buchsen- Gewicht Durch-
Nr. bohrung länge ca. messermm breit tief mm kg mm
35 38 10 3,3 5,540 42 12 3,3
45 48 50 14 3,855 16 4,3
3525 60 65 18 4,4 64 bis 12770 75 20 4,980 85 22 5,490 95 25 5,4
100 28 4,4* 1,8
35 38 10 3,3 6,640 42 12 3,3
45 48 50 14 3,855 16 4,33535 60 65 18 4,4 88,9 bis 127
70 75 20 4,980 85 22 5,4
90 25 5,4 3,2
40 42 12 3,3 7,445 48 50 14 3,8
55 16 4,360 65 18 4,4
4030 70 75 20 4,9 76 bis 14680 85 22 5,490 95 25 5,4
100 105 110 28 6,4115 32 5,4* 4,2
40 42 12 3,3 10,145 48 50 14 3,8
55 16 4,3
4040 60 65 18 4,470 75 20 4,9 101,6 bis 146
80 85 22 5,490 95 25 5,4
100 28 6,4 5,2
55 16 4,3 10,760 65 18 4,470 75 20 4,9
4535 80 85 22 5,4 89 bis 16290 95 25 5,4
100 105 110 28 6,4115 120 125 32 7,4 4,2
55 16 4,3 13,260 65 18 4,4
4545 70 75 20 4,980 85 22 5,4 114,3 bis 162
90 95 25 5,4100 105 110 28 6,4 7,4
70 75 20 4,9 12,280 85 22 5,4
5040 90 95 25 5,4 102 bis 178100 105 110 28 6,4115 120 125 32 7,4 6,2
70 75 20 4,9 15,280 85 22 5,4
5050 90 95 25 5,4 127 bis 178100 105 110 28 6,4115 120 125 32 7,4 9,2
* Bohrung mit Flachnut
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 43
Halbgekreuzte Keilrippenriemen-Antriebe
Keilrippenriemen können als Leistungsantriebe zwischennicht parallelen Wellen – mit bis zu 90° Verdrehung – ohnebesondere Rillenprofile wirtschaftlich eingesetzt werden.Nachstehend einige Beispiele von halbgekreuzten Antriebenmit und ohne Spannrollen.
Halbgekreuzter Keilrippenriemen-Antrieb mitzylindrischer Außenspannrolle
Große Übersetzungsverhältnisse mit relativ kurzen Achsab-ständen sind, ohne eine zweifache Untersetzung, möglichdurch eine glatte Außenrolle im Lastrum in der Nähe dertreibenden Scheibe. Durch eine angepasste Winkelpositionder Spannrolle kann der Antrieb auch reversieren.
Besondere AntriebsfälleBesondere AntriebsfälleBesondere AntriebsfälleBesondere AntriebsfälleBesondere Antriebsfälle
l. Spannrolle um den Winkel 112 =horizontale Scheibe
zur Bodenebene neigen. Achsabstand
Bei nicht reversierendem Antrieb drehe man die Spannrolleund fixiere sie so, dass die einlaufende Mittellinie des Riemensrechtwinklig zur Spannrolle steht und mit der Stirnflächederselben gleichläuft.
Falls beim Anhalten des Antriebes dieser in Gegenrichtungläuft, kann eine Stoppvorrichtung (Anti-Rücklaufvorrichtung)eingesetzt werden, damit vermieden wird, dass der Riemen beidiesem Rücklauf von der Scheibe abläuft.
Wenn der Antrieb reversieren soll, muss eine Spannrolleeingesetzt werden, welche in Höhe und im Winkel verstellbarist, und welche durch Versuch in Höhe und im Winkel soangeordnet wird, dass die Mittellinie des Riemens auf dieSpannrolle aufläuft und von derselben abläuft und zwarrechtwinklig zur Stirnfläche.
2. Mittellinie des Riemens tangiert die Spannrolle.3. Man richtet die Mittellinie des Zugtrums um 90° verdreht
zur treibenden Scheibe aus.
4. Riemenlänge zwischen treibender Scheibe und Spannrollegleich 4 x Riemenbreite + 75 mm.
5. Markierung des Punktes, bei welchem die Mittellinie desRiemens auf den Mittelpunkt der Stirnfläche der Spannrol-le abläuft. Dieser sollte gleich oder leicht höher sein als dieoberste Seite (Fläche) der getriebenen Scheibe.
Verwendung findet eine Flachspannrolle, die 75 mm breiterals der Riemen ist.
Mindest-Außendurchmesser für Profil PL: 200 mmMindest-Außendurchmesser für Profil PM: 375 mm
Halbgekreuzter Keilrippenriemen-Antrieb ohneSpannrolle – nicht reversierbar
1. Die Mittellinie des Riemens verläuft unter weniger als 2°von der getriebenen Scheibe zum Umfang der treibendenoder um 36 mm pro Meter.
2. Die Mitte der getriebenen Scheibe in der selben Ebeneoder geringfügig höher als die Mitte der treibendenScheibe anordnen. Die Riemenspannung unter Belastunganpassen, um ein übermäßiges Absenken des Lasttrums zuvermeiden.
Für alle Winkelantriebe sollten Empfehlungen des Herstellerseingeholt werden.
Antrieb
Antrieb Zugtrum
Mindest-Achsabstand22,5 x Riemenbreite
Mindestabstand 13 x d oder 5,5(D + 1,5 b) größeren Abstand wählen
Antrieb Laufrichtung
Antrieb
DrivenPulley
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 44
Besondere AntriebsfälleBesondere AntriebsfälleBesondere AntriebsfälleBesondere AntriebsfälleBesondere Antriebsfälle
Keilrippen-/Flachscheibenantrieb
Bei einem Übersetzungsverhältnis i ≥ 3 und einemUmschlingungswinkel von 120° - 150° an der kleinen Antriebs-scheibe ist es möglich, die Abtriebsscheibe als Flachscheibe(ohne Rillenprofil) einzusetzen.
Der Kraftschluss auf der profilierten sowie auf der Flachscheibeist bei einem Umschlingungswinkel von 133° vergleichbar. Beieiner kleineren Umschlingung ist der Kraftschluss auf der Flach-scheibe höher als auf der profilierten Scheibe.
Winkelfaktor C1F
Umschlingungswinkel β° (Grad) Winkelfaktor C1F
150 0,82148 0,83145 0,83142 0,84139 0,85136 0,85133 0,86130 0,86127 0,85123 0,84120 0,82
Folgende Empfehlung gilt für die Festlegung des Achsabstan-des:
a = dbf
– dbk
a
min = d
bf0,85
Die Flachscheibe kann sowohl zylindrisch als auch gewölbt(ballig) ausgeliefert werden.
Die Balligkeit sollte 1 mm je 100 mm Außendurchmesser nichtüberschreiten (siehe DIN 111).
Empfohlene Balligkeiten h in mm
Außen ∅ daf Balligkeit h <250 bei Kranzbreite (Kb) > 250< 112 0,3 0,3> 112 - 140 0,4 0,4> 140 - 180 0,5 0,5> 180 - 240 0,6 0,6> 224 - 335 0,8 0,8> 335 - 500 1,0 1,0> 500 - 710 1,2 1,2> 710 - 1000 1,2 1,5> 1000 - 1400 1,5 2,0> 1400 - 2000 1,8 2,5
Die Breite der Flachscheibe sollte immer breiter als derKeilrippenriemen gewählt werden.
Empfohlene Flachscheibenbreite kbf
= (z + 2) x e
z = Anzahl der Rippen e = Rillenabstand
Bezugslänge / Nennlänge
Auch hierbei erfolgt die Riemenlängenberechnung über dieBezugsdurchmesser der Scheiben. Allerdings muss bei der Kom-bination profilierte Scheibe / Flachscheibe der Durchmesserder flachen Scheibe durch einen Korrekturfaktor in den ei-gentlichen Bezugsdurchmesser umgewandelt werden. DerBezugsdurchmesser der Flachscheibe beträgt: dbf = daf + kf
Korrekturwert:
Profil PJ PL PM
Korrekturwert kf 3,5 9,7/6,3* 15,3
Bezugslinien-Differenz hb 1,2 3,0 4,0
* gilt für das PLTK-Profil
Errechnung der Bezugslänge:
2a + 1,57 /dbf
+ dbk
) + (d
bf - d
bk)2
4a
daf
dbf
hb
kf2
Walther Flender GmbHKeilrippenriemenantriebe Seite 45
DaDaDaDaDatenblatenblatenblatenblatenblatttttt zur Berechnung vont zur Berechnung vont zur Berechnung vont zur Berechnung vont zur Berechnung von Riemenantrieben Riemenantrieben Riemenantrieben Riemenantrieben Riemenantrieben
Firma ______________________________________________________________________________________________________________
Name / Abteilung ____________________________________________________________________________________
Straße / Postfach ______________________________________________________________________________________
PLZ /Ort ________________________________________________________________________________________________________
Telefon __________________________________________________________________________________________________________
Telefax ___________________________________________________________________________________________________________
E-Mail _____________________________________________________________________________________________________________
Einsatzfall: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ja nein Bedarf: __________________________ Stück/Jahr
vorhandener Antrieb mit ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
zu ersetzen durch ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Antriebsdaten: Antriebsmaschine Arbeitsmaschine
Art (z. B. Elektromotor) (z. B. Werkzeugmaschine)
Fabrikat ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
Type ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
Drehzahl n1 _____________________________________________________________________ min-1 n2 ____________________________________________________________________________ min-1
Leistung P ____________________________________________________________________________ kW P ________________________________ kW Pmax ____________________________ kW
Moment Bremsmoment ______________________________________________ Nm Anlaufmoment _____________________________________________________ Nm
Anlaufcharakteristik Art der Belastung
(z. B. Drehmomentverlauf-Einschaltart) gleichförmig
_____________________________________________________________________________________________ ungleichförmig
_____________________________________________________________________________________________ stoßartig
_____________________________________________________________________________________________ reversierend
Scheibendurchmesser Wirkdurchmesser dw1 _______________________________________ mm Wirkdurchmesser dw2 ________________________________ mm
Bezugsdurchmesser db1 ___________________ mm Bezugsdurchmesser db2 ______________ mm
zul. Durchmesserbereich von _________________________________ mm bis _______________________ mm von ________________________________ mm bis _________________ mm
max. zul. Scheibenbreite ________________________________________ mm ________________________________________ mm
Übersetzung i ____________________________________ imin ________________________________________ imax ______________________________________ ins langsame schnelle
vorhandener Achsabstand a __________________________ mm Achsabstandsverstellbereich _______________________ mm fest
Achsabstandbereich (für Neukonstruktion) amin __________________________________________________________________ mm amax ____________________________________________________ mm
Spann-/Führungsrollen Innenrolle Lastrum
Außenrolle Lostum
Spannnrollendurchmesser da ___________________________________________ mm da _____________________________________________ mm
Wellenanordnung horizontal vertikal
Betriebsbedingungen:
chemische Einflüsse (z. B. Öl, Staub, etc.) ____________________________________________________________________________________________________________
Umgebungstemperatur ________________________________ ° C ____________________________________________________________________________________________________________
tägliche Betriebsdauer ________________________________ Std./Tag Anzahl der täglichen Ein- und Ausschaltungen
gewünschter Geräuschspegel ________________________________ dBA ____________________________________________________________________________________________________________
Walther Flender GmbH
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Zahnriemenantriebe
Das GATES Zahnriemenprogramm ist in 5 Basissystemen für unterschiedlichsteAntriebsaufgaben lieferbar. Die leistungsstarken PowerGrip® GT3 und PolyChainGT2-Riemensysteme gewährleisten kompakte Leistungsdichte mit hoher Wirtschaftlichkeit.In unterschiedlichsten Teilungen sind Formriemen, Flexriemen in wahlweise herstell-baren Fixlängen sowie Meterware aus Polyurethan für nahezu alle Transport- undFörderaufgaben als ideale Antriebslösung verfügbar. Die jeweiligen Zahnriemenkönnen zusätzlich mit Nocken bzw. diversen Rückenbeschichtungen geliefert werden.
WF-Zahnscheiben Sonderprogramm
Auf modernsten Fertigungsmaschinen können Sonderkonstruktionen von Zahnschei-ben nach Kundenzeichnung hergestellt werden. Unterschiedlichste Materialien sowieFormteile aus Kunststoff, Sintermaterialien bzw. Druckguss für Serien-Einsatzfällerunden das Lieferprogramm ab.
WF-Wellenkupplungen
Unterschiedliche Baureihen von Wellenkupplungen in drehsteifer bzw. drehelastischerAusführung sind für eine Vielzahl von Anwendungen lieferbar.
Antriebsbaugruppen
Unterstützt durch 3D-CAD-Systeme und korrespondierende Berechnungsprogrammeentwickelt und liefert Walther Flender komplette Baugruppen mit unterschiedlichstenantriebstechnischen Anforderungen. Auf Kundenwunsch werden bestehende Kon-struktionen technisch und wirtschaftlich optimiert. Als Beispiel dient neben stehendeEinheit zum Fördern von Papierbahnen.
Tragrollen
Bevorzugt für die Automobilindustrie konstruiert und liefert Walther FlenderSchwerlasttragrollen im Bereich Skid-Transport. Beispielhaft sind zwei Ausführungen(ein- und zweiseitig angetrieben) gezeigt.
WF-Getriebe
Das WF-Getriebeprogramm umfasst Schnecken-, Kegelstirnrad-, Stirnrad- und Winkel-getriebe sowie Sondergetriebe für hohe Drehmomente bis 1.000.000 Nm.Sämtliche Bauarten in praxisgerecht abgestuften Größen sind mit und ohne Motorerhältlich.
ProduktübersichtProduktübersichtProduktübersichtProduktübersichtProduktübersicht
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Schwarzer Weg 100 –106
4 0 5 9 3 D ü s s e l d o r f
Te l . 0 2 1 1 – 7 0 0 7 – 0 0
Fa x 0 2 1 1 – 7 0 0 7 – 2 2 7
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