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Eine Luftlagerspindel ist eine direkt angetriebene Welle mit einer Werkzeugschnittstelle die durch ein Luftlager gelagert ist Diese Spindeln finden vor allem Verwendung als Hauptspindel in Prazisions Werkzeugmaschinen bei der Mikrozerspanung und der Leiterplatten Bohrindustrie Durch die beruhrungslose Lagerung lassen sich sehr hohe Drehzahlen erreichen was gerade in der Mikrozerspanung aufgrund der geringen Werkzeuggrosse und der damit verbundenen hohen Schnittgeschwindigkeit wichtig ist Luftgelagerte HSK 25 Werkzeugspindel 80 000 minLuftgelagerte Prazisions WerkzeugspindelLuftgelagerte Prazisions Schleifspindel im Grossenvergleich mit einer 2 Cent Munze Inhaltsverzeichnis 1 Luftlager 2 Vorteile 3 Drosselung 4 Dynamik und Stabilitat 5 Halbfrequenzwirbel 6 LiteraturLuftlager Bearbeiten nbsp Einlassgedrosseltes aerostatisches Radiallager links und aerodynamisches Spiralrillenradiallager rechts ohne Welle im Schnitt Hauptartikel Luftlager In den nur wenige Mikrometer dicken Lagerspalten spielen dynamische Vorgange wie Quetschfilmdampfer Scherstromungen Dynamischer Auftrieb und aerodynamische Effekte die dominierende Rolle und erzeugen Spaltstromungsgeschwindigkeiten ohne irgendeine Bewegung der Lagerpaare von mehr als 250 m s Es werden aerodynamische sowie aerostatische Lager unterschieden wobei der Lagerdruck bei ersterem lediglich durch die Relativbewegung der Lagerpaare selbst erzeugt wird die hierfur besondere Merkmale wie Erhebungen und oder Strukturen aufweisen Die Abbildung zeigt als plakatives Beispiel eine Schnittdarstellung eines statischen sowie aerodynamischen Radiallagers ohne Welle Bei aerostatischen Lagern muss der Lagerdruck von aussen in den Lagerspalt eingebracht werden Der Lagerspalt ist fur statische Luftlager demnach abstrakt das dem Auslass und Einlass zwischenliegende Spaltsystem und ist von diesen in vielerlei Hinsicht und vor allem dynamisch abhangig Die Lagerfunktion basiert hierbei auf der axialen sowie tangentialen Druckverteilung die Tragkraft generiert als auch dem Luftdurchfluss durch den Lagerspalt der hauptverantwortlich fur die Generierung von Steifigkeit ist Steifigkeit entspricht hier der Tragkraftanderung mit der radialen Verlagerung der Welle Radiallager oder der axialen Verlagerung der Platte Axiallager Die Druckverteilung als auch der Durchfluss jedoch sind Funktionen des Lagerspaltes sowie der Drosselung wobei hier zwischen einer Drosselung am Eintritt einlassgedrosselt oder am Auslass auslassgedrosselt unterschieden wird Vorteile BearbeitenRadiale Luftlagerungen konnen dieselben Steifigkeits und gar bessere Dampfungswerte als Walzlagerungen erzielen sofern sie korrekt ausgelegt sind Der nur wenige Mikrometer grosse Luftspalt eines Luftlagers jedoch besitzt durch die Eigenschaften der Luft einen Ausgleichseffekt gegenuber Form und Grossenfehlern der Welle oder des Lagers der eine resultierende Genauigkeit erlaubt die besser ist als die der Einzelkomponenten Luftlagerspindeln besitzen eine um ca Faktor zehn bessere Asynchrongenauigkeit gegenuber Walzlagerspindeln und eine um ca Faktor zwei bessere Synchrongenauigkeit Somit konnen Steifigkeit und Dampfung von Luftlagerungen mit denen von Walzlagerungen durchaus konkurrieren bieten aber radiale Fehlerbewegungen von teils weniger als 12 nm und axiale teils unter 10 nm selbst bei Drehzahlen uber 50 000 min und Relativgeschwindigkeiten von bis zu 250 m s Bei geringen Gleitgeschwindigkeiten sind Luftlagerungen zudem extrem reibungsarm und schmiermittelfrei was ihren Einsatz bei zum Beispiel bei Navigationssystemen und in der Lebensmittelindustrie erklart kleinere Synchron und entscheidend kleinere Asynchronfehler axial und radialDurch den Ausgleicheffekt des Mediums Luft z B zwischen Lager und bewegter Welle werden Rotationsbewegungen erzeugt die genauer sind als die Genauigkeiten der Summe der Einzelteile Deshalb weisen Luftlagerspindeln im Vergleich zu Walzlagern um einige Faktoren bessere Asynchron und Synchronfehler auf die Fehler von Lagerbahnen und allen Kugeln hart ubertragen Asynchronfehler von weniger als 10 nm sind bei langsam drehenden Spindelsystemen ohne Hurden moglichhohere DrehzahlenNeben kleineren Synchron und Asynchronfehlern ist das charakteristischste Merkmal von Luftlagerspindeln die im Vergleich zum Wellendurchmesser von Walzlagerspindeln erheblich hoheren Drehzahlgrenzen Schergeschwindigkeiten von 200 m s in Radiallagern und 450 m s in Axiallagern sind ohne Probleme zu realisieren Hochstdrehzahl ohne zeitliche Begrenzung zuverlassig stationarer BetriebWalzlagerspindeln konnen nicht im Dauerbetrieb auf Nenndrehzahl betrieben werden und antworten hierbei mit heiss werdenden Lagern steigendem Laufgerausch und letztendlichem Ausfall Fur die immer haufiger vorkommenden Applikationen mit Bearbeitungszeiten von Stunden bis Wochen bei hochsten Drehzahlen sind Luftlagerspindeln die perfekte Antwort mit strikt konstanten Betriebsbedingungen und praktisch keinem Zeitlimit fur den Dauerbetrieb bei Nenndrehzahl extrem kurze RampenzeitenWahrend bei Walzlagerspindeln die Beschleunigungs und Bremsrampenzeiten durch den Lagerkafig begrenzt werden begrenzt bei dynamisch gut ausgelegten Luftlagerspindeln lediglich der Maximalstrom des Motors die Beschleunigungs und Bremswerte keine Vorschmierzeit unmittelbarer BetriebWahrend Walzlagerspindeln eine Vorschmierzeit von teils Minuten vor ihrem Betrieb und teils nach einer gewissen Betriebsdauer benotigen ist eine Luftlagerspindel mit Anschalten von Lagerluft Kuhler und Umrichter direkt voll einsatzbereit extrem kleines axiales Wellenwachstum uber DrehzahlBenotigt das Wellenwachstum von teils 50 100 µm bei Walzlagerspindeln eine Langenkompensation uber die Maschinensteuerung erlaubt eine richtig ausgelegte Luftlagerspindel mit 1 5 µm fur die meisten Applikationen einen Verzicht auf eine solche einfacher Aufbau und extrem kurze ReparaturzeitenZwar ist eine Luftlagerspindel ahnlich belastbar wie eine Walzlagerspindel wahrend jedoch Walzlagerspindeln bei Uberlast mit lauten Lagergerauschen hoheren Lagertemperaturen und fehlenden Genauigkeiten antworten blockieren meist die Wellen von Luftlagerspindeln ol fett und beruhrungsloser BetriebKein Fett kein Ol kein Verschleiss Dies macht die Luftlagerspindel bei sachgerechter Behandlung prinzipiell wartungsfrei und erlaubt die Verwendung in gashaltiger und oder reinraumahnlicher Umgebung oder zum Beispiel der Lebensmittelindustrie Hier kann das umgebende Gas z B CO2 auch als Lagermedium verwendet werden keine Anti Statik MassnahmenDie allgemein verbreitete Verwendung von Keramik Walzkorpern Hybrid Walzlager verlangt zur Vermeidung von Funkenbildung zwischen Werkzeug und Werkstuck bei Walzlagerspindeln Anti Statik Massnahmen wie Bursten oder Uberschlagsdornen Aufgrund der immensen Flache zwischen Welle und Lager sowie dem nur wenige Mikrometer grossen Spalten leiten Luftlagerspindeln uber den sich ergebenden Kondensator diese Energien uber die Lager und damit an den Schutzleiter weiter und machen die Verwendung von Anti Statik Massnahmen generell uberflussig kein axiales Ruckhaltesystem beim WerkzeugwechselWalzlager verlangen ein ausserst kompliziertes Fangsystem welches die axialen Krafte beim Werkzeugwechsel aufnimmt um die Spindellager nicht zu beschadigen Der Axiallagerteller von Luftlagerspindeln jedoch ist derart gross dass dieser sich beim Werkzeugwechsel einfach anlegt bei ausserst kleinen Flachenpressungen Drosselung Bearbeiten nbsp Notwendigkeit der Drosselung bei Luftlagern konzentrische Welle nbsp Notwendigkeit der Drosselung bei Luftlagern exzentrische WelleAm folgenden Beispiel lagerinduzierte Eigenfrequenzmoden soll erortert werden warum eine Drosselung des Zufuhrdrucks in den Lagerspalt eines statischen Luftlagers so wichtig und leistungsentscheidend ist In der gezeigten Stabilitats und Resonanzanalyse ist die Welle zwischen oberem und unterem Lagerrand im geometrischen als auch physikalischen Gleichgewicht Es herrscht rundum Druck pm pm1 pm2 zwischen den Dusenreihen Durch eine Storung zum Beispiel Zerspankraft verlagert sich die Welle nun gemass Abbildung und erzeugt unterschiedlich grosse Spalte H1 und H2 Wurde der Zufuhrdruck P0 nun ungedrosselt in den Lagerspalt geleitet wurde uber den Umfang uberall der gleiche Druck und somit Kraft herrschen Eine Ruckstellkraft entgegen der Storung wurde somit fehlen das Lager hatte keine Funktion Durch analytisch und iterativ berechnete und optimierte Dusen gespeist durch den Zufuhrdruck p0 wird ein Zwischendruck pm H p0 nach der Duse erzeugt der mitunter abhangig ist von der Lagerspaltdicke H unmittelbar nach der Duse Ergo je kleiner der Lagerspalt nach der jeweiligen Duse desto hoher der Zwischendruck pm nach der Duse und damit auch die Druckkraft Somit ist bei einer Verlagerung der Welle durch Storung eine wegabhangige Ruckstellkraft und somit auch Steifigkeit also Ruckstellkraftanderung mit Verlagerung gewahrleistet Dynamik und Stabilitat Bearbeiten nbsp Lagerinduzierte Eigenfrequenzmoden nbsp Stabilitats und Resonanzanalyse nbsp Biegekritische Eigenfrequenz einer WelleEin statisches Luftlager besitzt eine externe Druckversorgung und generiert nach dem Prinzip der spaltabhangigen Drosselung Tragkraft Steifigkeit und Dampfung wobei hierbei die Welle durch den Lagerspalt angekoppelt ist und mit ihren polaren und transversalen Tragheitsmomenten und ihrer Masse abstrakt gesprochen ein Feder Masse Dampfer System darstellt Dementsprechend existieren demnach auch lagerinduzierte Eigenfrequenzen sprich stosse ich die Welle an schwingt diese mit der lagerabhangigen Systemeigenfrequenz wobei die Amplitude wiederum durch die Dampfung bestimmt wird Das impliziert auch dass zum Beispiel ein luftgelagertes Spindelsystem von Natur aus ein schwingungsfahiges System mit den Moden zylindrisch und konisch darstellt wobei der Drehpunkt des konischen Modus stets durch den Massenmittelpunkt der Welle geht Diese Eigenfrequenzen jedoch hangen von den Lagersteifigkeiten ab die wiederum sowohl von der Lagerspaltweite bzw form als auch von aerodynamischen Effekten bei Drehzahl abhangt Somit verandert eine Spindel mit Drehzahl ihre Steifigkeit und somit auch die lagerinduzierten Eigenfrequenzen Diese Eigenfrequenzen mussen aus zwei Grunden bekannt sein zum einen um Drehfrequenzen der Spindel in der Nahe dieser Eigenfrequenzen aufgrund von Vibrationen Uberhohung zu vermeiden und um eine Stabilitatsanalyse anfertigen zu konnen Halbfrequenzwirbel BearbeitenHier ergibt sich nun ein sehr entscheidender Unterschied zu Walzlagerungen denn bei Luftlagern sei es statischer oder dynamischer Natur existiert der Zustand des Halbfrequenzwirbels der unbedingt zu vermeiden und somit im Vorfeld zu berechnen ist Der Halbfrequenzwirbel ist eine Instabilitat von Luftlagern bei der die Welle anfangt mit halber Drehfrequenz gegen die Drehrichtung zu ruhren Dieser Zustand stellt sich ein erreicht die Drehfrequenz und somit die drehfrequente Anregung mit der Unwucht das Doppelte der momentan herrschenden ersten Systemeigenfrequenz Physikalisch gesehen ist dies der Zustand bei dem die Dampfung Null wird und die Amplituden somit unendlich Neben den lagerinduzierten starrkritischen Eigenfrequenzen existiert noch die biegekritische Eigenfrequenz der Welle selbst Jedes Material besitzt einen E Modul der bildlich gesprochen einer Federrate entspricht Somit ist vergleichbar mit einer Stimmgabel auch die Welle ein schwingungsfahiges System Erreicht man mit der Drehfrequenz die Frequenz der biegekritischen Eigenfrequenz fangt die Welle derart an zu schwingen dass Luftlager aufgrund der engen Lagerspalte und geringen Dampfung als auch Kugellagerlosungen hier versagen Fluidlager jedoch besitzen genugend Dampfung und genugend grosse Lagerspalte um diese biegekritische Eigenfrequenz zu durchfahren Eine luftgelagerte Welle wird somit hinreichend unterhalb der konischen zylindrischen Starrkritischen aber notwendigerweise unter der Halbfrequenzkritischen und der ersten Biegekritischen betrieben Fluidgelagerte Spindeln oder Anlagen konnen jedoch durchaus zwischen der ersten und zweiten Biegekritischen betrieben werden Literatur BearbeitenJ Engmann Galvanisch gebundene Mikroschleifstifte Entwicklung Herstellung und Einsatz Dissertation Technische Universitat Kaiserslautern Maschinenbau und Verfahrenstechnik 2011 ISBN 978 3 941438 59 0 R Dupont Isotrop und fliehkraftinvariant gestaltetes gasgeschmiertes Spiralrillenlager in Kegelbauform fur hochste Drehfrequenzen Dissertation Technische Universitat Kaiserslautern Maschinenbau und Verfahrenstechnik 2005 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Luftlagerspindel amp oldid 212695039