Hydrodynamische Kupplung K series
für Elektromotorfür Kraftübertragungenfür Pumpen

Hydrodynamische Kupplung - K series - Transfluid - für Elektromotor / für Kraftübertragungen / für Pumpen
Hydrodynamische Kupplung - K series - Transfluid - für Elektromotor / für Kraftübertragungen / für Pumpen
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Eigenschaften

Typ
hydrodynamisch
Produktanwendung
für Elektromotor, für Kraftübertragungen, für Pumpen, für Schifffahrtsanwendungen, für die Zementindustrie, für Turbine, für Dieselmotor, für Untersetzungsgetriebe, für Rührwerk, für Öfen und Trockenschränke, für Windkraftanlage, für Lüfter, für Gebläse, für Förderanlagen, für die Lebensmittelindustrie, für Rührgerät, Industrie, schwere Pakete
Leistung
für Intensiveinsatz
Drehmoment

Max: 21.000 Nm
(15.488,80513 ft.lb)

Min: 0 Nm
(0 ft.lb)

Rotationsgeschwindigkeit

Max: 4.000 rpm
(25.132,74 rad.min-1)

Min: 600 rpm
(3.769,91 rad.min-1)

Beschreibung

Hydraulische Kupplung für Elektromotor – Motorstarter Die TRANSFLUID Kupplung (Baureihe K) ist eine Kupplung mit konstanter Füllung, bestehend aus drei Hauptelementen: Antriebsrad (Pumpenrad), auf der Eingangswelle montiert. Angetriebenes Rad (Turbinenrad), auf der Ausgabewelle montiert. Gehäuse, mit einer öldichten Dichtung an das Turbinenrad geflanscht. Die ersten beiden Elemente können beide als Pumpe und/oder Turbine agieren. Funktionsweise der hydrdynamischen Kupplung mit konstanter Füllung Die TRANSFLUID Kupplung ist eine hydrokinetische Kraftübertragung. Die Räder agieren wie eine Zentrifugalpumpe und eine hydraulische Turbine. Mit einem Eingangsantrieb der Pumpe (z. B. Elektromotor oder Dieselmotor) wird kinetische Energie auf das Öl in der Kupplung übertragen. Das Öl wird durch Zentrifugalkräfte über die Flügelblätter der Turbine an die Außenseite der Flüssigkeitskupplung bewegt. Dies absorbiert die kinetische Energie und entwickelt ein Drehmoment, das immer dem Eingangsdrehmoment gleicht, was zur Rotation der Ausgabewelle führt. Die Abnutzung geht praktisch gegen Null, weil es keine mechanischen Verbindungen gibt. Die Effizienz wird lediglich durch die Geschwindigkeitsdifferenz (Schlupf) zwischen Pumpenrad und Turbinenrad beeinflusst. Der Schlupf ist für die Funktion der Kupplung von entscheidender Bedeutung: ohne Schlupf gäbe es keine Drehmomentübertragung! Die Formel für den Schlupf, von der der Kraftverlust abgeleitet werden kann, lautet wie folgt: Schlupf %=((Eingangsgeschwindigkeit – Ausgangsgeschwindigkeit) / Eingangsgeschwindigkeit) x 100

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* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.