Konstruktionselemente der Feinmechanik

Werner Krause

Konstruktionselemente der Feinmechanik

2018

1028 Seiten

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ISBN: 9783446449923

 

Inhaltsverzeichnis

10

Vorwort

6

1 Charakterisierung und Systematik der Konstruktionselemente

22

Literatur zum Abschnitt 1 und Grundlagenliteratur zu den Abschnitten 2 bis 14

27

2 Entwerfen und Gestalten von Konstruktionselementen

30

2.1 Arbeitsschritte und Methoden

33

2.1.1 Ermitteln und Präzisieren von Konstruktionsaufgaben

33

2.1.2 Prinzipbestimmung für Konstruktionselemente

34

2.1.3 Gestalten von Konstruktionselementen

39

2.1.3.1 Grundsätze

40

2.1.3.2 Auswahl der Form

41

2.1.3.3 Auswahl der Werkstoffe

42

2.1.3.4 Festlegen der Zustandseigenschaften

43

2.1.3.5 Einflussfaktoren auf die Gestalt

43

2.1.3.6 Vorgehensweise beim Gestalten

49

2.1.4 Bewerten und Auswählen von Konstruktionselementen

51

2.2 Rechnerunterstütztes Konstruieren

54

2.2.1 Rechnereinsatz in der Produktentwicklung

54

2.2.2 Rechnerunterstützter Entwurf

59

2.2.3 Rechnerunterstützte Dimensionierung

65

Literatur zum Abschnitt 2

70

3 Grundlagen zur Dimensionierung von Konstruktionselementen

74

3.1 Normzahlen und Normmaße

75

3.1.1 Normzahlen

75

3.1.2 Normmaße

78

3.1.3 Berechnungsbeispiele

79

Literatur zum Abschnitt 3.1

81

3.2 Toleranzen und Passungen

81

3.2.1 Toleranzen

81

3.2.1.1 Grundbegriffe

82

3.2.1.2 ISO-Toleranzen

84

3.2.1.3 Maße ohne Toleranzangabe, frei tolerierte Maße

89

3.2.1.4 Form- und Lagetoleranzen

92

3.2.1.5 Oberflächenrauheit und deren Kennzeichnung

95

3.2.2 Passungen

100

3.2.2.1 Grundbegriffe

102

3.2.2.2 Passungsauswahl

111

3.2.3 Einfluss der Temperatur auf Toleranz und Passung

112

3.2.4 Maß- und Toleranzketten

114

3.2.5 Toleranz- und passungsgerechtes Gestalten

116

3.2.6 Berechnungsbeispiele

119

Literatur zum Abschnitt 3.2

121

3.3 Statik

122

3.3.1 Kräfte an starren Körpern

123

3.3.2 Reibung

129

3.3.2.1 Ruhereibung (Haftreibung)

129

3.3.2.2 Reibungszustände

130

3.3.2.3 Gleitreibung

132

3.3.2.4 Rollreibung

137

3.3.2.5 Bohrreibung

138

3.3.2.6 Umschlingungsreibung (Seilreibung)

139

3.3.3 Berechnungsbeispiele

140

3.4 Dynamik

143

3.4.1 Kinematik

144

3.4.2 Kinetik

144

3.4.3 Mechanische Schwingungen

145

3.4.3.1 Torsionsschwingungen

146

3.4.3.2 Biegeschwingungen

147

3.4.3.3 Gedämpfte und getilgte Schwingungen

150

3.4.3.4 Erzwungene Schwingungen

150

3.5 Festigkeitslehre

150

3.5.1 Grundbegriffe

153

3.5.2 Ermittlung der Nennspannungen

155

3.5.2.1 Beanspruchung durch Kräfte

156

3.5.2.2 Beanspruchung durch Momente

163

3.5.2.3 Zusammengesetzte Beanspruchung

172

3.5.3 Ermittlung der zulässigen Spannungen

175

3.5.3.1 Werkstoffkenngrößen

175

3.5.3.2 Einflussfaktoren auf die Werkstofffestigkeit

178

3.5.3.3 Festigkeitsnachweis

181

3.5.4 Berechnungsbeispiele

184

Literatur zu den Abschnitten 3.3 bis 3.5

188

3.6 Konstruktionswerkstoffe

189

3.6.1 Kriterien für die Werkstoffauswahl

190

3.6.2 Metallische Werkstoffe

191

3.6.2.1 Eisenwerkstoffe

192

3.6.2.2 Nichteisenmetall-Werkstoffe

194

3.6.2.3 Metallische Sinterwerkstoffe

203

3.6.3 Nichtmetallische Werkstoffe

203

3.6.3.1 Kunststoffe

203

3.6.3.2 Silicatische Werkstoffe

208

3.6.3.3 Naturstoffe

208

3.6.4 Halbzeuge und Normteile, technologische Innovationen

209

Literatur zum Abschnitt 3.6

215

4 Mechanische Verbindungen

220

4.1 Eigenschaften, Einteilung und Auswahl

220

Literatur zu den Abschnitten 4.1 und 4.5

225

4.2 Stoffschlüssige Verbindungen

226

4.2.1 Schweißverbindungen

227

4.2.1.1 Schweißverfahren, Eigenschaften und Anwendung

228

4.2.1.2 Werkstoffe

236

4.2.1.3 Berechnung

240

4.2.1.4 Konstruktive Gestaltung

242

4.2.1.5 Berechnungsbeispiele

252

Literatur zum Abschnitt 4.2.1

255

4.2.2 Lötverbindungen

258

4.2.2.1 Lötverfahren, Eigenschaften und Anwendung

258

4.2.2.2 Werkstoffe

260

4.2.2.3 Berechnung

264

4.2.2.4 Konstruktive Gestaltung

266

4.2.2.5 Berechnungsbeispiele

271

Literatur zum Abschnitt 4.2.2

272

4.2.3 Einschmelzverbindungen

273

4.2.3.1 Verfahren, Eigenschaften und Anwendung

273

4.2.3.2 Werkstoffe

274

4.2.3.3 Berechnung

275

4.2.3.4 Konstruktive Gestaltung

276

Literatur zum Abschnitt 4.2.3

277

4.2.4 Klebverbindungen

277

4.2.4.1 Klebverfahren, Eigenschaften und Anwendung

277

4.2.4.2 Werkstoffe

278

4.2.4.3 Berechnung

280

4.2.4.4 Konstruktive Gestaltung

281

4.2.4.5 Berechnungsbeispiel

284

Literatur zum Abschnitt 4.2.4.

286

4.2.5 Kittverbindungen

287

4.2.5.1 Verfahren, Eigenschaften und Anwendung

287

4.2.5.2 Werkstoffe

287

4.2.5.3 Berechnung

288

4.2.5.4 Konstruktive Gestaltung

288

Literatur zum Abschnitt 4.2.5

290

4.3 Formschlüssige Verbindungen

290

4.3.1 Nietverbindungen

292

4.3.1.1 Verfahren, Eigenschaften und Anwendung

292

4.3.1.2 Nietformen

294

4.3.1.3 Berechnung

296

4.3.1.4 Konstruktive Gestaltung

298

4.3.1.5 Berechnungsbeispiel

303

4.3.2 Stift- und Bolzenverbindungen

304

4.3.2.1 Eigenschaften und Anwendung

304

4.3.2.2 Stiftformen

305

4.3.2.3 Berechnung

308

4.3.2.4 Konstruktive Gestaltung

309

4.3.2.5 Berechnungsbeispiel

311

4.3.3 Feder- und Profilwellenverbindungen

312

4.3.3.1 Einteilung, Eigenschaften und Anwendung

313

4.3.3.2 Berechnung

315

4.3.3.3 Konstruktive Gestaltung

316

4.3.3.4 Berechnungsbeispiel

317

4.3.4 Bördelverbindungen

318

4.3.5 Sickenverbindungen

320

4.3.6 Lapp- und Schränkverbindungen

322

4.3.7 Falz- und Einrollverbindungen

325

4.3.8 Blechsteppverbindungen

327

4.3.9 Einspreizverbindungen

328

4.3.10 Einbettverbindungen

332

Literatur zum Abschnitt 4.3

335

4.4 Kraftschlüssige Verbindungen

337

4.4.1 Einpressverbindungen

340

4.4.1.1 Einteilung, Eigenschaften und Anwendung

340

4.4.1.2 Berechnung

342

4.4.1.3 Konstruktive Gestaltung

345

4.4.1.4 Berechnungsbeispiel

348

4.4.2 Verpress- und Quetschverbindungen

349

4.4.3 Keilverbindungen

351

4.4.3.1 Einteilung, Eigenschaften und Anwendung

351

4.4.3.2 Berechnung

352

4.4.3.3 Konstruktive Gestaltung

353

4.4.3.4 Berechnungsbeispiel

354

4.4.4 Schraubenverbindungen

355

4.4.4.1 Gewindearten

356

4.4.4.2 Berechnung

358

4.4.4.3 Schrauben, Muttern, Zubehör

363

4.4.4.4 Konstruktive Gestaltung, Schraubensicherungen

367

4.4.4.5 Berechnungsbeispiele

377

4.4.5 Klemmverbindungen

379

4.4.6 Renkverbindungen

382

Literatur zum Abschnitt 4.4

384

4.5 Schachtelverbindungen

387

5 Elektrische Leitungsverbindungen

392

5.1 Funktion und Aufbau

392

5.2 Stoffschlüssige Verbindungen

393

5.3 Kraftschlüssige Verbindungen

396

5.3.1 Quetsch- oder Crimp-Verbindungen

396

5.3.2 Klemmverbindungen

397

5.3.2.1 Schraubenklemmverbindungen

397

5.3.2.2 Federklemmverbindungen

398

5.3.3 Wickelverbindungen

402

Literatur zum Abschnitt 5

404

6 Federn

406

6.1 Grundlagen des Federentwurfs

409

6.1.1 Vorgehen beim Entwurf

409

6.1.2 Federkennlinie, Federarbeit

410

6.1.3 Berechnungshilfen und Optimierung

412

6.2 Berechnung

413

6.2.1 Biegefedern

413

6.2.2 Torsionsfedern

420

6.2.3 Bimetallfedern (Thermobimetalle)

422

6.2.4 Nichtmetallische Federn

423

6.2.4.1 Gummifedern

423

6.2.4.2 Kunststoff-, Glas-, Gas- und Flüssigkeitsfedern

425

6.2.5 Federsysteme

425

6.3 Werkstoffe

426

6.3.1 Anforderungen

426

6.3.2 Beanspruchungsgrenzen

428

6.3.3 Verarbeitung

428

6.4 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

429

6.4.1 Gestaltungsgrundsätze

429

6.4.2 Ausführungsformen

429

6.5 Betriebsverhalten von Feder-Masse-Systemen

436

6.5.1 Belastungs-Zeit-Verhalten

436

6.5.2 Schwingend belastete Feder, Eigenkreisfrequenz

436

6.5.3 Feder unter Stoßbelastung

436

6.5.4 Einflussgrößen

437

6.5.5 Federantriebe

437

6.6 Berechnungsbeispiele

439

Literatur zum Abschnitt 6

442

7 Achsen und Wellen, Wellendichtungen

446

7.1 Beanspruchungen

447

7.2 Entwurfsberechnung

448

7.2.1 Überschlägliche Bestimmung des Achsendurchmessers

448

7.2.2 Überschlägliche Bestimmung des Wellendurchmessers

449

7.3 Nachrechnung

450

7.3.1 Nachrechnung der vorhandenen Spannungen

450

7.3.2 Nachrechnung der Verformung

452

7.3.3 Schwingungsberechnung

454

7.4 Konstruktive Gestaltung, Werkstoffe

455

7.4.1 Konstruktive Gestaltung

455

7.4.1.1 Grundform von Achsen und Wellen

455

7.4.1.2 Sonderformen

456

7.4.2 Werkstoffe

457

7.5 Welle-Nabe-Verbindungen

458

7.5.1 Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen

458

7.5.2 Kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen

459

7.6 Wellendichtungen

459

7.6.1 Dichtungen für Drehbewegungen

460

7.6.2 Dichtungen für Längsbewegungen

462

7.6.3 Dichtungen für Dreh- und Längsbewegungen bei unterschiedlichen Drücken (Vakuumdichtungen)

463

7.6.4 Dichtungen für Längs-, Winkel- und Drehbewegungen ohne Stopfbuchse (für Vakuum)

464

Literatur zum Abschnitt 7

465

8 Lager und Führungen

468

8.1 Grundlagen zu Reibung und Verschleiß

468

8.2 Lager

472

8.2.1 Hydrodynamische Gleitlager

474

8.2.1.1 Berechnung

476

8.2.1.2 Konstruktive Gestaltung

479

8.2.1.3 Werkstoffe

480

8.2.2 Sintermetall-Lager

481

8.2.3 Verschleißlager mit zylindrischen Zapfen

483

8.2.3.1 Berechnung

484

8.2.3.2 Konstruktive Gestaltung

486

8.2.3.3 Werkstoffe

489

8.2.3.4 Kunststoffgleitlager

491

8.2.3.5 Kunstkohlegleitlager

493

8.2.4 Lager mit kegelförmigen Zapfen

494

8.2.4.1 Berechnung

495

8.2.4.2 Konstruktive Gestaltung

495

8.2.5 Axialgleitlager

497

8.2.5.1 Planspurlager (Ringspurlager)

497

8.2.5.2 Kugelspurlager

498

8.2.6 Spitzenlager

499

8.2.6.1 Berechnung

499

8.2.6.2 Konstruktive Gestaltung

503

8.2.6.3 Werkstoffe

505

8.2.7 Stoßsicherungen

505

8.2.8 Wälzlager

507

8.2.8.1 Aufbau und Eigenschaften

507

8.2.8.2 Ausführungsformen, Anwendung

507

8.2.8.3 Berechnung

513

8.2.8.4 Einbaurichtlinien

517

8.2.9 Schneidenlager

520

8.2.9.1 Berechnung

521

8.2.9.2 Konstruktive Gestaltung

522

8.2.9.3 Werkstoffe

524

8.2.10 Federlager

524

8.2.10.1 Biegefedergelenke

524

8.2.10.2 Torsionsfedergelenke

526

8.2.11 Strömungslager (Luftlager)

528

8.2.11.1 Berechnung

531

8.2.11.2 Konstruktive Gestaltung

534

8.2.11.3 Werkstoffe

535

8.2.12 Magnetlager

535

8.2.12.1 Wirkprinzip

535

8.2.12.2 Luftspaltlager

535

8.2.12.3 Magnetisch entlastete Lager

538

8.2.12.4 Magnetflüssigkeitslager

539

8.2.13 Berechnungsbeispiele

541

Literatur zu den Abschnitten 8.1 und 8.2

543

8.3 Führungen

545

8.3.1 Bauarten, Eigenschaften, Konstruktionsgrundsätze

546

8.3.2 Gleitführungen

549

8.3.2.1 Verkanten von Führungen

549

8.3.2.2 Zwangfreie Führungen

551

8.3.2.3 Bauarten von Gleitführungen

553

8.3.3 Wälzführungen

556

8.3.3.1 Grundlagen

556

8.3.3.2 Bauarten von Wälzführungen

557

8.3.4 Federführungen

561

8.3.4.1 Bauarten und Eigenschaften

562

8.3.4.2 Bewegungsverhalten

563

8.3.4.3 Konstruktive Gestaltung

566

8.3.5 Strömungsführungen (Luftführungen)

569

8.3.5.1 Bauarten von Luftführungen

569

8.3.5.2 Auslegung und Eigenschaften von Luftführungen

571

8.3.5.3 Konstruktionshinweise

572

8.3.6 Entlastete Führungen

573

8.3.7 Geradführungen mit Hilfe von Getrieben

575

8.3.8 Berechnung und Werkstoffwahl

577

Literatur zum Abschnitt 8.3

580

8.4 Schmierung

581

8.4.1 Schmierstoffe

582

8.4.1.1 Schmieröle

582

8.4.1.2 Schmierfette

585

8.4.1.3 Festkörperschmierstoffe

586

8.4.2 Reibungs- und verschleißmindernde Schichten

586

8.4.3 Schmierverfahren

589

Literatur zum Abschnitt 8.4

593

9 Gehemme und Gesperre

596

9.1 Gehemme

598

9.1.1 Formgehemme (Rastungen)

598

9.1.1.1 Berechnung

598

9.1.1.2 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

602

9.1.2 Reibgehemme (Klemmungen)

604

9.1.2.1 Berechnung

605

9.1.2.2 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

606

9.2 Gesperre

610

9.2.1 Formgesperre

610

9.2.1.1 Berechnung

610

9.2.1.2 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

611

9.2.2 Reibgesperre

615

9.2.2.1 Berechnung

615

9.2.2.2 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

616

Literatur zum Abschnitt 9

618

10 Anschläge, Bremsen und Dämpfer

620

10.1 Anschläge

621

10.1.1 Bauarten und Eigenschaften

622

10.1.2 Berechnung

623

10.1.3 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

624

10.1.4 Betriebsverhalten

629

10.1.5 Berechnungsbeispiele

630

10.2 Bremsen

631

10.2.1 Bauarten und Eigenschaften

631

10.2.2 Berechnung

632

10.2.3 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

634

10.2.4 Betriebsverhalten

639

10.2.5 Berechnungsbeispiele

640

10.3 Dämpfer

642

10.3.1 Bauarten und Eigenschaften

642

10.3.2 Berechnung

644

10.3.3 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

646

10.3.4 Betriebsverhalten spezieller Dämpfer, Berechnungsbeispiel

651

Literatur zum Abschnitt 10

652

11 Kupplungen

654

11.1 Bauarten, Eigenschaften und Anwendung

656

11.2 Feste Kupplungen

657

11.2.1 Berechnung

657

11.2.2 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

658

11.2.3 Betriebsverhalten

661

11.3 Ausgleichskupplungen

661

11.3.1 Berechnung

661

11.3.2 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

662

11.3.3 Betriebsverhalten

670

11.4 Schaltbare Kupplungen

673

11.4.1 Berechnung

673

11.4.2 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

675

11.4.3 Betriebsverhalten

681

11.5 Selbstschaltende Kupplungen

684

11.5.1 Berechnung

684

11.5.2 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

685

11.5.3 Betriebsverhalten

689

11.6 Werkstoffe

690

11.7 Berechnungsbeispiele

692

Literatur zum Abschnitt 11

696

12 Spann-, Schritt- und Sprungwerke

700

12.1 Spannwerke

700

12.1.1 Sperrspannwerke

700

12.1.2 Kippspannwerke

702

12.2 Schrittwerke

704

12.3 Sprungwerke

707

12.3.1 Sperrsprungwerke

707

12.3.2 Kippsprungwerke

711

12.4 Hinweise zur Dimensionierung, Beispiele

714

Literatur zum Abschnitt 12

715

13 Getriebe

716

13.1 Einteilung der Getriebe

716

Literatur zum Abschnitt 13.1

721

13.2 Zahnradgetriebe-Übersicht

722

13.2.1 Übersetzung, Zähnezahlverhältnis, Momentenverhältnis

723

13.2.2 Allgemeine Verzahnungsgeometrie

725

13.2.2.1 Grundgesetze der Verzahnung

725

13.2.2.2 Konstruktion von Gegenprofil und Eingriffslinie

727

13.2.2.3 Zahnfußflanke, relative Kopfbahn und unbrauchbare Flankenabschnitte

728

13.2.2.4 Bezeichnungen und Bestimmungsgrößen an Zahnrädern

729

13.2.3 Bauformen von Zahnradgetrieben

730

13.3 Stirnradgetriebe mit nichtevolventischer Verzahnung

734

13.3.1 Zykloidenverzahnung

735

13.3.1.1 Zahnform

735

13.3.1.2 Eingriffsverhältnisse und Überdeckung

737

13.3.1.3 Tragfähigkeit, Eigenschaften und Anwendung

737

13.3.2 Triebstockverzahnung

738

13.3.2.1 Zahnform

738

13.3.2.2 Eingriffsverhältnisse und Überdeckung

739

13.3.2.3 Tragfähigkeit, Eigenschaften und Anwendung

739

13.3.3 Kreisbogenverzahnung (Pseudozykloidenverzahnung, Uhrwerkverzahnung)

740

13.3.3.1 Zahnformen

740

13.3.3.2 Eingriffsverhältnisse und Überdeckung

742

13.3.3.3 Tragfähigkeit, Eigenschaften und Anwendung

744

Literatur zum Abschnitt 13.3

745

13.4 Stirnradgetriebe mit Evolventenverzahnung

746

13.4.1 Zahnform

751

13.4.2 Bezugsprofil und Verzahnungsgrößen

754

13.4.3 Eingriffsverhältnisse und Überdeckung

756

13.4.4 Unterschnitt und Grenzzähnezahl

759

13.4.5 Profilverschobene Verzahnung

761

13.4.6 Schrägverzahnung

766

13.4.7 Innenverzahnung

771

13.4.8 Grenzen der Verzahnungsgeometrie, extrem kleine Zähnezahlen

772

13.4.9 Hochübersetzende Stirnradgetriebe, Umlaufrädergetriebe

774

13.4.9.1 Stirnradstandgetriebe

775

13.4.9.2 Umlaufrädergetriebe

777

13.4.10 Verzahnungstoleranzen und Getriebepassungen, Zeichnungsangaben

783

13.4.10.1 Verzahnungstoleranzen

784

13.4.10.2 Getriebepassungen

786

13.4.10.3 Zeichnungsangaben

789

13.4.11 Tragfähigkeitsberechnung

790

13.4.11.1 Begriffe der Tragfähigkeit

791

13.4.11.2 Zahnkräfte

792

13.4.11.3 Entwurfsberechnung

794

13.4.11.4 Nachrechnung der Zahnfußtragfähigkeit

795

13.4.11.5 Nachrechnung der Zahnflankentragfähigkeit

799

13.4.11.6 Berechnung von Kunststoffzahnrädern (nach VDI-Richtlinie 2736, Bl. 2)

800

13.4.12 Zahnradwerkstoffe, Schmierung

805

13.4.13 Konstruktive Gestaltung, spielfreie Verzahnung

807

13.4.14 Betriebsverhalten

816

13.4.14.1 Drehwinkelübertragungsabweichung

816

13.4.14.2 Verlustleistung und Wirkungsgrad

820

13.4.14.3 Geräuschverhalten

824

13.4.15 Herstellung der Zahnräder

826

13.4.16 Berechnungsbeispiele

831

Literatur zu den Abschnitten 13.2 und 13.4

839

13.5 Schraubenstirnradgetriebe

842

13.5.1 Geometrische Beziehungen

844

13.5.2 Eingriffsverhältnisse und Überdeckung

847

13.5.3 Profilverschiebung

848

13.5.4 Tragfähigkeitsberechnung

849

13.5.5 Werkstoffe, Schmierung, Gestaltung, Toleranzen

851

13.5.6 Verlustleistung und Wirkungsgrad

851

13.5.7 Berechnungsbeispiel

852

Literatur zum Abschnitt 13.5

855

13.6 Schneckengetriebe

856

13.6.1 Paarungsarten und Flankenformen

857

13.6.2 Geometrische Beziehungen

862

13.6.3 Eingriffsverhältnisse und Überdeckung

865

13.6.4 Tragfähigkeitsberechnung

866

13.6.5 Werkstoffe, Schmierung, Gestaltung, Toleranzen

867

13.6.6 Verlustleistung und Wirkungsgrad

869

13.6.7 Berechnungsbeispiel

871

Literatur zum Abschnitt 13.6

873

13.7 Kegelrad- und Kronenradgetriebe

874

13.7.1 Kegelradgetriebe mit Geradverzahnung

877

13.7.1.1 Geometrische Beziehungen

878

13.7.1.2 Profilverschiebung

880

13.7.1.3 Eingriffsverhältnisse und Überdeckung

881

13.7.1.4 Tragfähigkeitsberechnung

882

13.7.1.5 Werkstoffe, Schmierung, Gestaltung, Toleranzen

882

13.7.1.6 Verlustleistung und Wirkungsgrad

883

13.7.2 Kronenradgetriebe

883

Literatur zum Abschnitt 13.7

884

13.8 Reibkörpergetriebe

885

13.8.1 Bauarten, Eigenschaften und Anwendung

887

13.8.2 Berechnung

888

13.8.2.1 Geometrische Beziehungen und Geschwindigkeiten

888

13.8.2.2 Kräfte und Tragfähigkeit

891

13.8.3 Werkstoffe, Schmierung

893

13.8.4 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

895

13.8.5 Betriebsverhalten

902

13.8.6 Berechnungsbeispiel

903

Literatur zum Abschnitt 13.8

904

13.9 Zugmittelgetriebe

905

13.9.1 Bauarten

908

13.9.2 Seil-, Band- und Flachriemengetriebe

909

13.9.2.1 Eigenschaften und Anwendung

910

13.9.2.2 Berechnung

910

13.9.2.3 Zugmittelarten, Werkstoffe

917

13.9.2.4 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

919

13.9.2.5 Verlustleistung und Wirkungsgrad

924

13.9.3 Keilriemen- und Rundriemengetriebe

925

13.9.3.1 Eigenschaften und Anwendung

925

13.9.3.2 Berechnung

926

13.9.3.3 Zugmittelarten, Werkstoffe

929

13.9.3.4 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

930

13.9.3.5 Verlustleistung und Wirkungsgrad

932

13.9.4 Zahnriemengetriebe

932

13.9.4.1 Eigenschaften und Anwendung

932

13.9.4.2 Werkstoffe, Geometrie und Aufbau

935

13.9.4.3 Profilgeometrien

940

13.9.4.4 Allgemeingültige Hinweise zur Dimensionierung

942

13.9.4.5 Dimensionierung entsprechend der Belastung

944

13.9.4.6 Vorspannung

949

13.9.4.7 Betriebsverhalten

951

13.9.5 Kettengetriebe

959

13.9.5.1 Eigenschaften und Anwendung

959

13.9.5.2 Berechnung

960

13.9.5.3 Kettenarten, Werkstoffe, Schmierung

963

13.9.5.4 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

965

13.9.5.5 Verlustleistung und Wirkungsgrad

968

13.9.6 Berechnungsbeispiel

969

Literatur zum Abschnitt 13.9

970

13.10 Schraubengetriebe

973

13.10.1 Bauarten, Eigenschaften und Anwendung

974

13.10.2 Berechnung

974

13.10.2.1 Kinematik und geometrische Beziehungen

974

13.10.2.2 Kräfte und Tragfähigkeit

977

13.10.3 Werkstoffe, Schmierung

978

13.10.4 Konstruktive Gestaltung, Ausführungsformen

978

13.10.4.1 Gleitschraubengetriebe

978

13.10.4.2 Wälzschraubengetriebe

987

13.10.4.3 Wälzmutter

989

13.10.5 Wirkungsgrad

989

13.10.6 Berechnungsbeispiel

990

Literatur zum Abschnitt 13.10

991

13.11 Koppelgetriebe

993

13.11.1 Bauarten, Eigenschaften und Anwendung

993

13.11.1.1 Koppelgetriebe mit vier Gliedern

993

13.11.1.2 Mehrgliedrige Koppelgetriebe

995

13.11.2 Berechnung

996

13.11.3 Konstruktive Gestaltung, Werkstoffe

997

13.11.4 Betriebsverhalten

997

13.11.5 Berechnungsbeispiele

998

13.12 Kurvengetriebe

1001

13.12.1 Bauarten, Eigenschaften und Anwendung

1001

13.12.2 Berechnung, konstruktive Gestaltung, Betriebsverhalten

1003

Literatur zu den Abschnitten 13.11 und 13.12

1008

14 Mikromechanik

1010

14.1 Charakteristik der Mikromechanik

1012

14.2 Werkstoffe der Mikromechanik

1015

14.3 Mikromechanische Fertigungsverfahren

1016

14.3.1 Spezielle Verfahrensschritte und Standardtechnologien

1017

14.3.1.1 Zweiseitenzuordnung

1018

14.3.1.2 Tiefenätzverfahren

1019

14.3.1.3 Herstellung isolierender Schichten

1024

14.3.1.4 Verbindungsverfahren (Wafer-Bonden)

1026

14.3.2 Mikromechanische Formgebungsverfahren

1028

14.3.2.1 Ätzverfahren (Volumenmikromechanik)

1028

14.3.2.2 Oberflächenmikromechanik (Surface Micromachining, Opferschichtverfahren)

1029

14.3.2.3 Oberflächennahe Volumenmikromechanik

1030

14.3.2.4 LIGA-Verfahren

1030

14.3.2.5 Mikromechanische Grundformen

1031

14.4 Entwicklung mikromechanischer Funktionsgruppen

1032

14.5 Mikromechanische Konstruktionselemente

1033

Literatur zum Abschnitt 14

1035

Sachwörterverzeichnis

1040

 

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