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Die Neutralitat ist umstritten Eine Begrundung steht auf der Diskussionsseite Weitere Informationen erhaltst du hier Luftlager aerostatische oder aerodynamische Lager Gas bearings 1 sind Lager bei denen die beiden zueinander bewegten Lagerungspartner durch einen dunnen Luftfilm getrennt sind Durch die stick slip freie und reibungsfreie Bewegung wird grosse Genauigkeit erreicht Die Tragfahigkeit ist geringer als bei konventionellen Walzlagern Luftlager werden bevorzugt in Prazisionsmaschinen Mess und Bearbeitungsmaschinen und schnelllaufenden Maschinen Hochgeschwindigkeitsspindeln verwendet Inhaltsverzeichnis 1 Formen 2 Luftlagerarten 2 1 Konventionelle Dusenluftlager 2 2 Sinterluftlager 3 Vorteile des Luftlagers 3 1 Verschleissfreiheit Lebensdauer 3 2 Fuhrungs Wiederhol bzw Positioniergenauigkeit 3 3 Kostenvorteile und Reproduzierbarkeit 3 4 Reinheit Ol und Fettfreiheit 3 5 Okologische Vorteile 4 Nachteile des Luftlagers 5 Berechnungsmoglichkeiten 5 1 Theoretische Modellierung 5 2 Geschwindigkeit 5 3 Verformung 5 4 Spindeln und zylindrische Luftlager 5 5 Genauigkeit 6 Beispiele 6 1 Automobiltechnologie 6 2 Linearantriebe 6 3 Halbleiter Technologie 6 4 Medizintechnologie 6 5 Produktionstechnologie 6 6 Spindeln 6 7 Kurzhubantrieb 6 8 Drehantrieb 6 9 Astronomie 7 Siehe auch 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseFormen Bearbeiten nbsp Luftgelagerte Hochfrequenz Bohrspindel mit integriertem Vorschub nbsp Luftlagerung einer Hochfrequenzspindel fur das LeiterplattenbohrenMan unterscheidet aerodynamische Lager die das Luftpolster durch die Bewegung selbst aufbauen und aerostatische Lager bei denen Druckluft zum Aufbau des Druckpolsters eingeleitet wird Aerodynamische Lager benotigen keine Druckluftversorgung haben aber das Problem dass sich die beiden Lagerpartner unterhalb einer charakteristischen Relativgeschwindigkeit linear oder rotativ beruhren und damit Reibung aufweisen die zu Verschleiss fuhrt Das Ultraschallluftlager das durch den Nahfeldeffekt im Ultraschallfeld hervorgerufen wird benotigt keine externe Luftversorgung Es wird derzeit weniger als Lager als zum beruhrungslosen Greifen und Transportieren von flachigen Gegenstanden verwendet Transportmittel und Transportgut werden dabei durch einen Luftspalt von 50 300 µm getrennt Luftlagerarten BearbeitenLuftlager gehoren grundsatzlich zur Klasse der Gleitlager Die in den Lagerspalt d h zwischen die zueinander bewegten Gleitflachen gepresste Druckluft bildet das Schmiermedium Zugleich wird mit ihr ein Druckpolster aufgebaut das die Last beruhrungsfrei tragt Die Druckluft wird normalerweise von einem Kompressor zur Verfugung gestellt Ziel ist fur den Druck die Steifigkeit und die Dampfung des Luftpolsters ein moglichst hohes Niveau zu erreichen Dabei spielen der Luftverbrauch und die gleichmassige Einspeisung der Luft uber die gesamte Lagerflache eine entscheidende Rolle Sogenannte Totvolumen sind alle Hohlraume in denen die Luft bei Lagerspaltanderung nicht komprimiert werden kann Sie tragen damit nicht zum Lagerungseffekt bei denn sie stellen eine weiche Gasfeder dar die zum Schwingen anregt Zu den Totvolumina zahlen insbesondere Kammern und oder Kanale wie sie konventionelle Luftlager aufweisen um die Luft gleichmassig zu verteilen und den Druck im Lagerspalt zu erhohen Diese sind fur die Dynamik des Luftlagers ausserst schadlich und regen zu selbsterregten Schwingungen an Technologisch unterscheiden sich Luftlager nach ihrem inneren Aufbau wie die Luftversorgung und verteilung im Lagerspalt realisiert wird Luftlagerarten nbsp Konventionelles Dusen Luftlager nbsp Eindusen Luftlager mit Vorkammer nbsp Dusen Luftlager mit Kammern und Kanalen nbsp Sinterluftlagern Konventionelle Dusenluftlager Bearbeiten Bei konventionellen Dusen Luftlagern fliesst die Druckluft uber wenige jedoch relativ grosse Einstromdusen Durchmesser 0 1 0 5 mm in den Lagerspalt Dadurch ist ihr Luftverbrauch wenig flexibel und die Lagereigenschaften konnen nur unzureichend an die Randbedingungen Krafte Momente Lagerflache Lagerspalthohe Dampfung angepasst werden Um die Luft bei der geringen Anzahl an Einstromdusen dennoch moglichst gleichmassig im Spalt verteilen zu konnen werden verschiedene konstruktive Massnahmen getroffen Sie alle erzeugen jedoch Totvolumina nicht verdichtbare und damit weiche Luftvolumina Konventionelle Eindusen Luftlager mit Vorkammer haben um die zentral angeordnete Duse eine Kammer Ihre Flache betragt ublicherweise 3 20 der Lagerflache Selbst bei einer Vorkammer Tiefe von nur wenigen 1 100 mm ist das Totvolumen dieser Luftlager sehr gross Im ungunstigsten Fall besitzen diese Luftlager statt einer Vorkammer einfach nur eine konkave Lagerflache Alle diese Luftlager besitzen neben sehr vielen anderen Nachteilen insbesondere eine ausserst schlechte Kippsteifigkeit Sinterluftlager Bearbeiten Bei sogenannten Sinterluftlagern handelt es sich um ein pulvermetallurgisches Produkt Hier soll das porose Lagermaterial fur ein gleichmassiges Verteilen der Luft sorgen Vorteile des Sinterluftlagers sind unter anderen ein ruhiger Lauf geringer Verschleiss und dass es RoHS konform ist Nachteile sind das grosse Totvolumen Hohlstellen im Material und das ungleichformige Ausstromen der Luft infolge der unregelmassigen Porositat Damit verbunden sind auch die hohen Schwankungen der Lagereigenschaften dieser Luftlager Systembedingt konnen Sinterluftlager nur in einem sehr geringen Temperaturbereich zwischen 0 C und 50 C eingesetzt werden Vorteile des Luftlagers BearbeitenVerschleissfreiheit Lebensdauer Bearbeiten Luftlager arbeiten kontaktfrei und weisen im Betrieb keine Festkorperreibung sondern nur Luftreibung im Spalt auf Ihre Lebensdauer ist deshalb im ungestorten Betrieb mit Luftversorgung fast unbegrenzt Walz oder Gleitlager haben insbesondere bei hoheren Beschleunigungen einen Abrieb der infolge des Verschleisses zu einer Reduzierung der Fuhrungsgenauigkeit und damit zu ihrem Ausfall fuhrt Siehe auch Walzlagerschaden Fuhrungs Wiederhol bzw Positioniergenauigkeit Bearbeiten In der Chipproduktion werden im Back End beim Positionieren heute schon Wiederholgenauigkeiten von 1 bis 2 µm beim Wire Bonden und 5 µm beim Die Bonden benotigt Mit Walzlagern sind damit die physikalischen Grenzen erreicht wenn nicht gleichzeitig die Beschleunigungen reduziert werden Im Front End Lithographie sind Luftlager bereits etabliert Beim Bestucken in der Elektronikproduktion steigen die Anforderungen an die Genauigkeiten derzeit rapide durch kleinere Bauteile und Technologiewechsel z B zur Chip on Board Flip Chip Technologie oder zum Wafer Level Chip Packaging Damit werden auch hier zukunftig Wiederholgenauigkeiten von unter 10 µm gefordert die mit Walzlagern aufgrund des Stick Slip und Schubladen Effekts nicht mehr erreicht werden konnen Luftlager bieten hier alleinig die Voraussetzungen fur die zukunftigen Anforderungen an die Produktivitat bei hoher Reinheit Ol und Fettfreiheit Kostenvorteile und Reproduzierbarkeit Bearbeiten Luftlager zeichnen sich durch hochste Reproduzierbarkeit Vollautomatisierbarkeit und geringe Kosten durch die schnelle Bearbeitung aus Deshalb kann die Technologie auch erstmals fur Grossserien z B in der Druck Textil oder Automobiltechnik eingesetzt werden In Serien konnen Luftlager sogar Kostenvorteile gegenuber Walzlagern aufweisen So ist eine kugelgelagerte Hochfrequenzspindel von walz und luftgelagerten Spindeln in der Herstellung ca 20 teuer als eine luftgelagerte Reinheit Ol und Fettfreiheit Bearbeiten Die Chipproduktion erfolgt im Allgemeinen im Reinraum Bereits geringfugige Verschmutzungen konnen Ausschuss und damit hohe Kosten verursachen In der Elektronikproduktion steigen mit kleineren Bauteilen ebenfalls die Reinheitsanforderungen an die Umgebung Luft ist im Unterschied zu Ol bzw Fett ein optimales Schmiermedium weil es in der gleichen Reinheit wie die umgebende Luft verfugbar ist Deshalb kann bei Luftschmierung auf eine aufwendige Abdichtung des Lagers verzichtet werden Okologische Vorteile Bearbeiten Das Entfallen von umweltbelastenden mineralolbasierten oder synthetischen Schmierstoffen weckt derzeit das Interesse an Luftlagern auch ausserhalb der klassischen Bereiche Okologische Vorteile bietet das Luftlager insbesondere gegenuber ol bzw fettgeschmierten Gleitlagern 2 Nachteile des Luftlagers BearbeitenDie erforderliche hohe Prazision der Fertigung mit 10 µ fur den Lagerspalt bedeutet hohe Fertigungskosten 3 Das Luftlager kann nur dort verwendet werden wo unsymmetrische Belastungen ausgeschlossen sind Unwucht des gelagerten Objekts kann zur Zerstorung des Lagers fuhren 3 wenn keine Vorkehrungen dagegen getroffen werden Beim Anfahren und Stoppen treten Reibung und Verschleiss auf wenn dieser Vorgang ohne Vor und Nachlauf fur den Auf und Abbau des Lagermediums erfolgt Berechnungsmoglichkeiten BearbeitenDruckverlauf nbsp Strukturanalyse FEM Simulation nbsp Druckverlauf im Lagerspalt eines gekippten Lagerrings Zur Berechnung von Luftlagern wurde eine speziell zugeschnittene FEM Software entwickelt Sie wurde auf der Basis exakter theoretischer Modelle entwickelt 4 Dadurch konnen Berechnungsaufgaben gelost werden die weit ausserhalb der Moglichkeiten aller bisherigen Auslegungsformeln und numerischen Berechnungen liegen Nachfolgend werden Berechnungsbeispiele vorgestellt Theoretische Modellierung Bearbeiten Die Berechnung der Lagereigenschaften beruht auf der Simulation der Stromungsvorgange im Lagerspalt und in den Mikrodusen Das Ergebnis ist der Druckverlauf im Lagerspalt Aus ihm lassen sich alle statischen Kennwerte ableiten Die Ergebnisse beruhen also auf der Beschreibung der tatsachlichen physikalischen Effekte und erlauben eine klare Vorstellung von den spateren realen Verhaltnissen Geschwindigkeit Bearbeiten Ebene Luftlager die bewegt werden verkippen aufgrund aerodynamischer Effekte im Spalt Abhangig von der Kippsteifigkeit des Luftlagers verringert sich seine Tragkraft mit zunehmender Geschwindigkeit bis hin zu einer Grenze ab der es versagt Fur Luftlager liegt diese Grenzgeschwindigkeit auslegungsabhangig bei einigen Dutzend m s Fur Luftlager mit Kammern und Varianten von Kanalstrukturen sind jedoch schon Geschwindigkeiten von wenigen m s gefahrlich Verformung Bearbeiten Die Steifigkeit eines Luftlagerkorpers wird im Verhaltnis zur Steifigkeit des Luftpolsters oft uberschatzt Das Diagramm zeigt die Kennlinien eines ebenen Lagerelements Hohe 20 mm Durchmesser 80 mm im Vergleich zu den theoretischen Kennlinien eines starren Luftlagers gleicher Geometrie Auf der Basis derartiger Berechnungen wird sowohl das Material der Luftlager festgelegt als auch die Anordnung und Anzahl der Dusen gezielt auf die Verformung angepasst Die Verformung der Lagerflache durch die Flachenlast des Luftpolsters wird mittels einer Strukturanalyse berechnet Das Ergebnis geht dann als Parameter in die Berechnung der Luftlager Kennlinien ein Durch einen iterativen Prozess kann so fur jeden Punkt der Kennlinie die tatsachliche Verformung und das tatsachliche Druckprofil berechnet werden Spindeln und zylindrische Luftlager Bearbeiten Die FEM Software erlaubt auch die Berechnung von rotationssymmetrischen Bauteilen Tragkraft Steifigkeit Kippsteifigkeit und Luftverbrauch einer kompletten Spindellagerung konnen im Stillstand und bei Drehzahl inklusive dynamischer Effekte exakt berechnet werden Dadurch ist die Vorhersage von maximaler Drehzahl und Eigenfrequenzen moglich eine unabdingliche Voraussetzung fur den Bau einer optimalen Spindel Zylindrische Luftlager konnen mit den Berechnungsverfahren hinsichtlich Steifigkeit Luftverbrauch und der Auswirkung mechanischer Toleranzen in der Fertigung optimiert werden Genauigkeit Bearbeiten Die Berechnungsmodelle sind durch Messungen vielfach validiert Typischerweise stimmen die Ergebnisse mit der Wirklichkeit auf 5 bei der Tragkraft und auf 10 bei der Steifigkeit uberein Die Abweichungen resultieren nicht etwa aus Fehlern bei den Berechnungen sondern aus den Beschaffenheiten Formabweichungen usw realer Lagerflachen 5 Beispiele BearbeitenAutomobil und Medizintechnik nbsp Luftgelagerter Messerantrieb bewegt nbsp Luftgelagerter Turbolader nbsp Luftgelagerter Computer Tomograph mehrfach patentiert Automobiltechnologie Bearbeiten Luftgelagerter MesserantriebLuftgelagerter TurboladerLinearantriebe Bearbeiten Das breite Feld reicht von sehr prazisen Antrieben fur die Messtechnik uber komplexe robuste Multifunktionalsysteme fur die Elektronik und Halbleiterproduktion bis hin zu gunstigen Antrieben fur die Automatisierungstechnik PrazisionsmesstischHochbeschleunigter DopplerantriebDer hochbeschleunigte Dopplerantrieb besitzt einen Kohlefaserspiegel Flache 500 mm 250 mm der bei Beschleunigungen bis zu 300 m s mit flexiblen Bewegungsprofilen hochgenau gefuhrt wird Die Losung ist als luftgelagerter Antrieb ausgefuhrt Der Fuhrungsholm Lange 900 mm an dem der Spiegel befestigt ist ist ebenfalls aus CFK gefertigt und tragt die Magnete der Linearmotoren Die Kabel bzw Schlauche Motor Luftlager Messsystem werden nicht mitbewegt damit keine Bruche infolge der hohen Lastwechsel auftreten Die Luftlagerung ist sehr unempfindlich gegenuber Geometrieschwankungen infolge Temperatureinfluss 6 Antrieb fur ProduktionsautomatenIn Produktionsautomaten hat neben der Performance die Zuverlassigkeit hochste Prioritat Die Luftlagerung ist statisch bestimmt ausgefuhrt Die Vorspannung erfolgt direkt durch den eisenbehafteten Linearmotor bzw durch Kolbenlager Dadurch ist der Antrieb einfach zu montieren und unempfindlich gegen Geometrieanderungen z B durch Temperatureinflusse oder die Aufstellung des Automaten Halbleiter Technologie Bearbeiten Luftlagerung fur InspektionsgeratDer Chip zur Vermessung von Wafern und Flat Panels muss sehr genau und ohne Beruhrung uber die Oberflache gefuhrt werden Dazu ist der Chip direkt in die Lagerflache integriert Seine maximale Abstandsanderung von der Oberflache d h die Schwankung der Spalthohe des Luftlagers ist kleiner 0 5 µm Beim Aufsetzen durfen Luftlager und Chip die zu vermessende Oberflache nicht beruhren Als Aktor fur die Auf und Abbewegung dient ein Pneumatikkolben der aus Grunden der Reproduzierbarkeit ebenso luftgelagert ist Uber den Luftdruck wird die Vorspannkraft auf das Luftlager und damit die Lagerspalthohe eingestellt Chuck mit integriertem HubantriebDer Chuck kann fur das elektrische Prufen der Wafer Stick Slip frei bis zu 3 mm angehoben werden Unabhangig von der Hubbewegung bis zum Erreichen der erforderlichen Kontaktkraft ist die Kraft auf die Prufspitzen konstant Der Hubantrieb basiert auf Tauchspulen seine Fuhrung ist luftgelagert Zwischen Antrieb und Chuck begrenzt ein luftgelagerter Pneumatikkolben einstellbar die Kontaktkraft Medizintechnologie Bearbeiten Fett und olfreie Antriebe fur Atemgerate Stick Slip freie Bewegungen bei Scannern oder hohe Drehzahlen bei grossen Rotoren Luftgelagerter Computer TomographHohe Drehzahl gt 5 5 s 330 min niedrige Herstellkosten geringes Gerausch grosser freier Durchmesser des Rotors gt 1 m geringes Gewicht des Rotors und Gestells die volle Kippbarkeit des Rotors sowie die hohe Zuverlassigkeit sind die Vorteile dieses Instruments Eine Version mit Riemenantrieb anstatt des Direktantriebs ist ebenso moglich Produktionstechnologie Bearbeiten Luftlager zum Ausrichten von BauteilenMit Hilfe eines luftgelagerten Fuhrungskorpers konnen optische Bauteile auf einen gemeinsamen Durchmesser auf einem Drehtisch ausgerichtet werden Der Fuhrungskorper schwimmt vakuumvorgespannt mit konstanter Lagerspalthohe kontaktfrei auf dem Drehtisch Justierschlitten fur die OptikproduktionDer Linearschlitten dient zum hochgenauen Positionieren des Objekts in der Optikfertigung Ausgefuhrt als statisch bestimmte Lagerungen kann sich das Bearbeitungsobjekt zum Schleifen in der Maschine reibungs und kraftefrei in Achsrichtung selbst ausrichten Beim Klemmen des Linearschlittens zum Bearbeiten bleibt diese Position im Sub µm Bereich erhalten Hochprazise hochbelastbare Aerostatikfuhrungen in Werkzeugmaschinen 7 Realisierte Achslangen bis 15 m und Belastung bis 600 kN Selbstreinigungsfahigkeit durch ausstromende Luft temperaturstabil keine aufwandige Mediumruckfuhrung wie z B einer Hydrostatischen Fuhrung Spindeln Bearbeiten Hauptartikel Luftlagerspindel Inzwischen reicht das breite Spektrum an Spindeln von Kleinstspindeln mit geringster Reibung bis hin zu Spindeln mit hochsten Drehzahlen uber 300 000 min Haufig im Einsatz findet man sie in Form von Leiterplattenbohrspindeln Prazisions Scannerspindeln und Prazisions Schleifspindeln Kurzhubantrieb Bearbeiten Die Innovation des Kurzhub Antriebs liegt in seiner Luftlagerung begrundet die direkt in den eisenbehafteten Linearmotor integriert ist Dadurch ist die bewegte Masse niedrig und es konnen hochste Beschleunigungen und Genauigkeiten erreicht werden Seine herausragenden Vorteile beweist der Antrieb bei kurzen Huben im µm und mm Bereich mit hohen Frequenzen bis weit uber 100 Hz Dank seiner optimalen Luftschmierung ist die Lebensdauer auch bei hochdynamischen Bewegungen quasi unbegrenzt Der Antrieb ist damit ideal z B fur Unrunddrehmaschinen Kolbenherstellung Pressen oder Leiterplattenbohrmaschinen geeignet Drehantrieb Bearbeiten Der luftgelagerte Drehantrieb ist mit seinem integrierten Synchronmotor direkt angetrieben Der Rotor besitzt eine Vakuumversorgung die kabellos vom Stator ubertragen wird Der Drehantrieb ist durch seine hohe Laufruhe und die ol fettfreie Lagerung ideal fur Messaufgaben geeignet Seine maximale Drehzahl betragt 500 min Astronomie Bearbeiten SpiegellagerungBeim Large Zenith Telescope das einen Primarspiegel aus Quecksilber besitzt ist der Quecksilberbehalter luftgelagert Siehe auch BearbeitenLuftkissen Transport von Lasten auf ebenem Untergrund Ultraschallmotoren MagnetlagerLiteratur BearbeitenA Schroter Ausgleichsvorgange und Stromungsgerausche bei aerostatischen Lagern mit flachig verteilten Mikrodusen In VDI Fortschrittsberichte VDI Verlag 1995 M Gerke Auslegung von ebenen und zylindrischen aerostatischen Lagern bei stationaren Betrieb Diss TU Munchen 1991 Stefan Risse Ein Beitrag zur Entwicklung eines doppelspharischen Luftlagers aus Glaskeramik Hochschulschrift Hrsg Technische Universitat Ilmenau 2001 d nb info Patentanmeldung DE4436156 Aerostatische Lager und Verfahren zur Herstellung eines aerostatischen Lagers Angemeldet am 10 Oktober 1994 veroffentlicht am 10 Oktober 2014 Anmelder J Heinzl M Muth B Schulz Erfinder J Heinzl M Muth B Schulz Geschaftsverfahren Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Luftlager Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten Alles dreht sich um Luftlager 3rd Gas Bearing Workshop In Elektronik Zeitschrift Nr 11 28 Mai 2019 Bernd Schulz Herstellung von aerostatischen Lagern mit Laserendbearbeitung In Fortschritt Berichte VDI Nr 525 1999 a b Stefan Risse Ein Beitrag zur Entwicklung eines doppelspharischen Luftlagers aus Glaskeramik Hochschulschrift Hrsg Technische Universitat Ilmenau 2001 S 5 d nb info Muijderman Neue Lagerformen Gaslager und Spiralrillenlager In Philips Hrsg Philips TechnischeRundschau Nr 9 S 299 320 1963 1964 Bernd Schulz Herstellung von aerostatischen Lagern mit Laserendbearbeitung In Fortschritt Berichte VDI Nr 525 1999 S 7 17 Joachim Klement Funktionsweise der Luftlager In Technologie der elektrischen Direktantriebe Nr 12 2009 S 56 60 Jochen Krismeyer Ute Drescher Marktubersicht Linearfuhrungen Richtungsweisende Technik Vogel Verlag 31 Marz 2014 S 3 abgerufen am 28 September 2019 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Luftlager amp oldid 239510017