Servohydraulische Lastrahmen
Download- 10 kN - 25 kN (HC)
- 50 kN - 500 kN (HA)
- 50 kN - 2.500 kN (HB)
- Ermüdung
- Bruchmechanik
- LCF
- ISO 12106
- ASTM E606
- DIN 50100
- ASTM E399
- ASTM E647
- ASTM E466
Servohydraulische Lastrahmen
Die Lastrahmen der servohydraulischen Prüfmaschinen von ZwickRoell wurden extra für die besonderen Anforderungen der Ermüdungsprüfung konzipiert, was u.a. in ihrer hohen Rahmensteifigkeit zum Ausdruck kommt. Sie werden zur Ermittlung von Werkstoffkennwerten unter schwingender Beanspruchung wie beispielsweise Wöhlerversuche (Dauerschwingversuche), LCF-Versuche (Kurzzeitfestigkeit) oder Bruchmechanik-Versuche eingesetzt.
Abhängig von den Prüfanforderungen und den Anforderungen an ergonomisches Arbeiten im Prüfalltag ist der Prüfzylinder entweder unterhalb oder oberhalb des Prüfraums montiert.
Für die servohydraulischen Lastrahmen wird ein separates Hydraulikaggregat benötigt. ZwickRoell bietet Hydraulikaggregate mit unterschiedlichen Leistungsstufen, wodurch die servohydraulischen Lastrahmen spezifisch an die Kundenanforderungen angepasst werden können.
HC-Baureihe bis 25 kN HA-Baureihe bis 500 kN HB-Baureihe bis 2.500 kN
HC-Baureihe bis 25 kN
Während die Lastrahmen der HA- und HB-Baureihe selbst auf dem Boden stehen und in optimaler Bedienhöhe bestückt werden können, sind die servohydraulischen Lastrahmen der HC-Baureihe 10 kN und 25 kN sogenannte Tischmodelle. Ein passender Betonsockel sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe.
Bei den servohydraulischen Tischlastrahmen HC ist der Prüfzylinder oberhalb des Prüfraumes angeordnet. Die hartverchromte T-Nutenplatte im Prüfraum sowie die Säulen des Prüfrahmens sind auch für Versuche unter korrosiven Medien geeignet.
Eine optional verfügbare hydraulische Verstellung erleichtert das Positionieren der oberen Traverse.
HA-Baureihe bis 500 kN
Die servohydraulischen Lastrahmen der HA-Baureihe sind in den Standardbaugrößen (Fmax) von 50 kN, 100 kN, 250 kN und 500 kN verfügbar.
Die HA-Baureihe mit dem in der unteren Traverse montierten Prüfzylinder ist die klassische servohydraulische Prüfmaschine für die Ermittlung von Werkstoffkennwerten unter zyklischer Beanspruchung. Sie ist besonders geeignet für Versuche bei denen Temperierkammern oder Hochtemperatur-Öfen eingesetzt werden.
Die obere Traverse ist verstellbar und kann optional mit hydraulischer Traversenklemmung und Hubzylindern ausgestattet werden. Der Prüfzylinderhub beträgt 100 mm oder 250 mm. Die servohydraulische Prüfmaschine kann für 210 bar oder 280 bar Systemdruck geliefert werden.
HB-Baureihe bis 2.500 kN
Die servohydraulischen Lastrahmen der HB-Baureihe sind in den Standardbaugrößen (Fmax) 50 kN, 100 kN, 250 kN, 500 kN, 1.000 kN und 2.500 kN verfügbar.
Bei der HB-Baureihe ist der Prüfzylinder oberhalb des Prüfraumes angeordnet. Diese Maschinen sind besonders vielseitig einsetzbar. In der Ausführung mit integrierter T-Nutenplatte können neben Standard-Dauerschwingversuchen auch Biege- und Bauteilversuche durchgeführt werden. Der Kraftaufnehmer kann je nach Anwendung entweder auf der unteren Traverse befestigt werden oder direkt an der Kolbenstange.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm wie beispielsweise hydraulische Probenhalter, Druckplatten, Biegevorrichtung etc. vervollständigen das System.
Videos zu servohydraulischen Lastrahmen
HB-Baureihe: Ermüdungsversuch
Technischer Überblick
HA-Baureihe | HB-Baureihe | HC-Baureihe | |
---|---|---|---|
Kraftstufen |
|
|
|
Prüfzylinder | Untere Traverse | Obere Traverse | Obere Traverse |
Ausrichteinheit | ✓ | - | ✓ |
Temperaturkammer | ✓ | - | - |
Hochtemperatu-Ofen | ✓ | - | - |
T-Nutenplatte | - | ✓ | ✓ |
Typische Anwendungen |
|
|
Dynamische Nennkraft | 50 | 100 | 250 | 500 | kN |
Traversen-Klemmung | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | |
Traversen-Verstellung | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | |
A – Max. Höhe des Prüfrahmens | 2750 (3250)1 | 2750 (3250)1 | 3040 (3540)1 | 3430 (3930)1 | mm |
AK – Kippmaß zum Aufrichten | 2820 (3320)1 | 2820 (3320)1 | 3195 (3695)1 | 3650 (4125)1 | mm |
B – Max. Breite des Prüfrahmens | 1079 | 1079 | 1179 | 1525 | mm |
C – Max.Tiefe des Prüfrahmens | 780 | 780 | 790 | 1390 | mm |
D1 – Säulenabstand | 565 | 565 | 670 | 800 | mm |
E – Säulendurchmesser | 80 | 80 | 100 | 120 | mm |
F – Höhe Oberkante untere Traverse2 | 1010 | 1010 | 1030 | 1020 | mm |
G – Max. Prüfraumhöhe3 | 1450 (1950)1 | 1450 (1950)1 | 1750 (2250)1 | 2000 (2500)1 | mm |
H – Max. Arbeitsraumhöhe4 | 1372 (1872)1 | 1372 (1872)1 | 1659 (2159)1 | 1900 (2400)1 | mm |
J – Verstellweg Traverse | 1000 (1250)1 | 1000 (1250)1 | 1150 (1400)1 | 1250 (1400)1 | mm |
Gewicht | 920 (970)1 | 920 (970)1 | 1520 (1600)1 | 3600 (3720)1 | kg |
Rahmensteifigkeit bei Traversenabstand 1000 mm | 673 | 673 | 967 | 2100 | kN/mm |
Geeignet für Zylinder mit einem Hub von max. | 250 | 150 | 150 | 100 | mm |
Artikel-Nr. | |||||
Standard Höhe | 039825 | 025238 | 924810 | 935267 | |
Extra hoch +500 mm | 073968 | 935832 | 073969 | 073970 |
- Um 500 mm erhöhte Variante
- Mit Schwingungsdämpferfüßen
- Abstand zwischen unterer und oberer Traverse
- Abstand zwischen Kolbenflansch und oberer Traverse bei eingefahrenem Kolben
Dynamische Nennkraft | 50 | 100 | 250 | 500 | kN |
Traversen-Klemmung | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | |
Traversen-Verstellung | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | |
AG100 – Max. Höhe des Prüfrahmens mit 100 mm Hub Zylinder | 3175 (3675)1 | 3259 (3759)1 | 3523 (4023)1 | 4045 (4545)1 | mm |
AG250 – Max. Höhe des Prüfrahmens mit 250 mm Hub Zylinder | 3475 (3975)1 | 3559 (4059)1 | 3823 (4323)1 | 4345 (4845)1 | mm |
AG400 – Max. Höhe des Prüfrahmens mit 400 mm Hub Zylinder | - | 3859 (4359)1 | 4123 (4623)1 | 4635 (5135)1 | |
A – Max. Säulenhöhe | 2690 (3190)1 | 2690 (3190)1 | 2900 (3400)1 | 3250 (3750)1 | mm |
AK – Kippmaß zum Aufrichten | 2820 (3320)1 | 2820 (3320)1 | 3060 (3560)1 | 3500 (3980)1 | mm |
B – Max. Breite des Prüfrahmens | 1079 | 1079 | 1197 | 1525 | mm |
C – Max.Tiefe des Prüfrahmens | 780 (1020)2 | 780 (1020)2 | 1130 (1130)2 | 1130 (1370)2 | mm |
D1 – Säulenabstand | 565 | 565 | 670 | 800 | mm |
E – Säulendurchmesser | 80 | 80 | 100 | 120 | mm |
F – Höhe Oberkante untere Traverse3 | 950 | 950 | 890 | 900 | mm |
G – Max. Prüfraumhöhe4 | 1510 (2010)1 | 1510 (2010)1 | 1705 (2205)1 | 2120 (2620)1 | mm |
H – Max. Arbeitsraumhöhe5 | 1434 (1934)1 | 1434 (1934)1 | 1614 (2114)1 | 2020 (2520)1 | mm |
J – Verstellweg Traverse | 1000 (1250)1 | 1000 (1250)1 | 1150 (1400)1 | 1250 (1400)1 | mm |
Gewicht ohne T-Nutenplatte6 | 899 (945)1 | 895 (941)1 | 1361 (1430)1 | 3660 (3780)1 | kg |
Gewicht mit T-Nutenplatte6 | 1137 (1182)1 | 1133 (1178)1 | 2082 (2232)1 | 4860 (4980)1 | kg |
Rahmensteifigkeit bei Traversenabstand 1000 mm7 | 730 | 730 | 988 | 1529 | kN/mm |
Rahmensteifigkeit bei Traversenabstand 1000 mm2 | 870 | 870 | 1332 | 1848 | kN/mm |
Artikel-Nr. | |||||
Standard Höhe | 077533 | 924779 | 040159 | 079720 | |
Standard Höhe mit T-Nutenplatte | 077370 | 079752 | 040158 | 079728 | |
Extra hoch +500 mm | 750972 | 077534 | 079755 | 079721 | |
Extra hoch +500 mm mit T-Nutenplatte | 077535 | 079753 | 079756 | 079733 |
- Um 500 mm erhöhte Variante
- Variante mit T-Nutenplatte
- Mit Schwingungsdämpferfüßen
- Abstand zw. unterer und oberer Traverse
- Abstand zw. Kolbenflansch und oberer Traverse bei eingefahrenem Kolben
- Gewicht ohne Zylinder, Kraftaufnehmer und irgendwelche Werkzeuge
- Standard Tischplatte
Prüfraumhöhe | Standard | Verlängert um 250 mm | Verlängert um 500 mm | |
Dynamische Nennkraft | 25 | 25 | 25 | kN |
A – Max. Höhe des Prüfrahmens | 1325 | 1575 | 1825 | mm |
AG100 – Max. Höhe des Prüfrahmens mit 100 mm Hub Prüfzylinder | 1865 | 2115 | 2365 | mm |
AG250 – Max. Höhe des Prüfrahmens mit 250 mm Hub Prüfzylinder | 2165 | 2415 | 2665 | mm |
B – Max. Breite des Prüfrahmens | 660 | 660 | 660 | mm |
C – Max.Tiefe des Prüfrahmens | 450 | 450 | 450 | mm |
D1 – Säulenabstand | 460 | 460 | 460 | mm |
E – Säulendurchmesser | 65 | 65 | 65 | mm |
F – Höhe Oberkante untere Traverse | 75 | 75 | 75 | mm |
G – Max. Prüfraumhöhe1 | 1070 | 1320 | 1570 | mm |
H – Max. Arbeitsraumhöhe2 | 310...1010 | 560...1260 | 810...1510 | mm |
J – Verstellweg Traverse3 | 700 | 700 | 700 | mm |
K – Gewicht4 | 300 | 315 | 330 | kg |
Rahmensteifigkeit bei 1000 mm Traversenabstand | 300 | 300 | 300 | kN/mm |
Klemmung/ Verstellung: manuell/manuell | 1037238 | 1037462 | 1037469 | |
Klemmung/ Verstellung: manuell/hydraulisch | 1036930 | 1036931 | 1037473 |
- Abstand zw. unterer und oberer Traverse
- Abstand zw. Kolbenflansch und unterer Traverse bei eingefahrenem Kolben
- Nur für Rahmen mit hydraulischer Verstellung
- Gewicht ohne Zylinder, Kraftaufnehmer und irgendwelche Werkzeuge
testXpert R – unsere Software für dynamische Prüfungen
Bei servohydraulischen Prüfmaschinen, Resonanzprüfsystemen und elektrodynamischen Prüfmaschinen kommt die Prüfsoftware testXpert R zum Einsatz. Die Prüfsoftware bietet passende Prüfprogramme für Ermüdungsversuche, Bruchmechanik und Low Cycle Fatigue (LCF). Zur freien Versuchsdefinition steht ein graphischer Block-Editor zur Verfügung, in dem bis zu 100 Blöcke parametrisiert werden können.
Haben Sie Fragen zu unseren dynamischen Produkten?
Nehmen Sie Kontakt zu unseren Experten auf. Wir beraten Sie gerne!
Downloads
- Produktinformation: Servohydraulische Prüfmaschine HA-Baureihe PDF 398 KB
- Produktinformation: Hydraulische Anschlusseinheit PDF 396 KB
- Produktinformation: Servohydraulische Prüfmaschine HB-Baureihe PDF 378 KB
- Produktinformation: Servohydraulische Prüfmaschine HC-Baureihe PDF 293 KB
- Produktinformation: Hydrostatische Prüfzylinder 10-50 kN PDF 540 KB
- Produktinformation: Hydrostatische Prüfzylinder 100-1000 kN PDF 480 KB
- Produktinformation: Hydraulikaggregat 20 l/min PDF 567 KB
- Produktinformation: Hydraulikaggregat 40 l/min PDF 567 KB
- Produktinformation: Hydraulikaggregat 80 l/min PDF 598 KB
- Produktinformation: Hydraulikaggregat 170 l/min PDF 391 KB
- Produktbroschüre: Dynamik PDF 5 MB