Skip to main content

Part of the book series: Springer-Lehrbuch ((SLB))

  • 755 Accesses

Zusammenfassung

Elastische Elemente — in der Praxis Federn genannt — sind Bauteile, bei denen durch eine zweckdienliche Gestaltung die Elastizität des Werkstoffes besonders ausgenutzt wird. Sie lassen sich auch bei wiederholter stationärer und dynamischer Belastung sehr stark elastisch verformen. Als technische Systeme erfüllen sie die bereits im Abschnitt 1.2.1.1 (Band I) genannten drei Funktionen Speicherung, Transport (Leitung!) und Wandlung.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 49.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 44.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Schrifttum

  1. Albring, W.: Angewandte Strömungslehre. 6. Aufl. Berlin: Akademie Verlag 1990

    MATH  Google Scholar 

  2. Almen, J. O.; László, A.: The Uniform-Section Disk Spring. Trans. ASME 58 (1936), RP-58–10, p. 305–314

    Google Scholar 

  3. Behles, F.: Zur Berechnung von Luftfedern. Automobiltechnische Zeitschrift (ATZ) 63 (1961), H. 9, S. 311–314

    Google Scholar 

  4. Benz, W.: Elastische Lagerung auf geneigt angeordneten Gummipuffern. Motortechnische Zeitschrift (MTZ) 28 (1967); Nr. 1, S. 28–34

    Google Scholar 

  5. Bittel, K.: Die Federkennlinie der Balg-Luftfeder. Automobiltechnische Zeitschrift (ATZ) 61 (1959); H. 7, S. 199–202

    Google Scholar 

  6. Bittel, K.: Zur Dimensionierung von Ölfedern. Automobiltechnische Zeitschrift (ATZ) 62 (1960); H. 7, S. 183–191

    Google Scholar 

  7. Bittel, K.: Kombination der Flüssigkeitsfeder mit einer Korrekturfeder. Automobiltechnische Zeitschrift (ATZ) 69 (1967); H. 4, S. 109–111

    Google Scholar 

  8. Bühl, P.: Zur Berechnung von Tellerfedern mit Auflageflächen. Draht 17 (1966), Nr. 10, S. 753–757

    Google Scholar 

  9. Buschmann, H.; Koeßler, P.: Handbuch der Kraftfahrzeugtechnik. Bd. 2. München: Wilhelm Heyne 1976

    Google Scholar 

  10. Decker, K.-H.: Maschinenelemente. Gestaltung und Berechnung. 10. Aufl. München, Wien: Hanser 1990

    Google Scholar 

  11. Dennecke, K.: Eigenschaften und Berechnungsmöglichkeiten für Tellerfedern. Maschinenbautechnik 16 (1967), H. 4, S. 177–180

    Google Scholar 

  12. DIN-Taschenbuch 29: Normen über Federn. 7. Aufl. Berlin, Köln: Beuth Verlag 1991

    Google Scholar 

  13. Dubbel, H.; Beitz, W. (Hrsg); Küttner, K. H. (Hrsg.): Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau. 17. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1990

    Google Scholar 

  14. Dubs, H.: Angewandte Hydraulik. Zürich: Rascher Verlag 1947

    Google Scholar 

  15. von Estorff, H.-E.: Technische Daten Fahrzeugfedern. Teil 1, Drehfedern. Werdohl: Stahlwerke Brüninghaus 1973

    Google Scholar 

  16. von Estorff, H.-E.: Einheitsparabelfedern für Kraftfahrzeug-Anhänger. Information Nr. 2. Werdohl: Stahlwerke Brüninghaus 1973

    Google Scholar 

  17. Faust, W.: Die Dämpfung und die dynamische Drehsteifigkeit bei hochelastischen Kupplungen. VDI-Ber. Nr. 73 (1963), S. 13–15

    Google Scholar 

  18. Friedrichs, J.: Uerdinger Ringfeder (R). Draht 15 (1964), Nr. 8, S. 539–542

    Google Scholar 

  19. Gamer, U.: Genaue Berechnung der Gummi-Torsionsfeder. Forschg. Ing.-Wesen 39 (1973), Nr. 1, S. 13–16

    Article  Google Scholar 

  20. Gerthsen, Chr.; Kneser, H. O.; Vogel, H.: Physik. 16. Aufl. Berlin: Springer 1992

    Google Scholar 

  21. Göbel, E. F.: Konstruktive Anwendung von Gummifedern bei der Bekämpfung des Betriebslärms. Lärmbekämpfung 1(1957), H.3/4, S. 66–72

    Google Scholar 

  22. Göbel, E. F.: Gummifedern. Berechnung and Gestaltung. 3. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1969

    Google Scholar 

  23. Göbel, E. F.: Gummifedern als moderne Konstruktionselemente. Konstruktion 22 (1970), H. 10, S. 402–406

    Google Scholar 

  24. Göldner, H.: Lehrbuch Höhere Festigkeitslehre. Bd. 1. 3. Aufl. Weinheim: Physik Verlag 1991

    Google Scholar 

  25. Göldner, H.; Holzweißig, F.: Leitfaden der Technischen Mechanik. 11. Aufl. Leipzig: VEB Fachbuchverlag 1990

    Google Scholar 

  26. Groß, S.: Berechnung und Gestaltung von Metallfedern. 3. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1960

    Google Scholar 

  27. de Gruben, K.: Eigenfrequenzen federnd gelagerter Maschinen. Z. VDI86 (1942), Nr. 41/42, S. 633–637

    Google Scholar 

  28. Hilbert, H. L.: Stanzereitechnik. Bd. 1 Schneidende Werkzeuge und Bd. 2 Umformende Werkzeuge. München: Hanser 1954 und 1956

    Google Scholar 

  29. Hildebrandt, S.: Feinmechanische Bauelemente. 3. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1975

    Google Scholar 

  30. Hütte: Die Grundlagen der Ingenieurwissenschaften. Hrsg. H. Czichos. 29. Aufl. Berlin: Springer 1990

    Google Scholar 

  31. Hütte: Des Ingenieurs Taschenbuch. Maschinenbau Teil A (IIA). 28. Aufl. Berlin: Wilhelm Ernst u. Sohn 1955

    Google Scholar 

  32. Jörn, R.: Gummigefederte Räder für Schienenfahrzeuge. Z. VDI 99 (1957), Nr. 22, S. 1049–1059

    Google Scholar 

  33. Jörn, R.; Lang, G.: Gummi-Metall-Elemente zur elastischen Lagerung von Motoren. Motortechnische Zeitschrift (MTZ) 29 (1968), Nr. 6, S. 252–258

    Google Scholar 

  34. Johnson, L. L.: The Hydraulic Spring. Machine Design 32 (1960), Nr. 11, p. 114–117

    Google Scholar 

  35. Kayserling, U.: Über die Abfederung der Drehgestelle von hochbelasteten Leichtbauwagen. Leichtbau der Verkehrsfahrzeuge 8 (1964), Nr. 1, S. 31–37

    Google Scholar 

  36. Keitel, H.: Die Rollfeder - ein federndes Maschinenelement mit horizontaler Kennlinie. Draht 15 (1964), Nr. 8, S. 534–538

    Google Scholar 

  37. Köhler, G.; Rögnitz, H.: Maschinenteile. Teil 1. 8.Aufl. Stuttgart: Teubner 1992

    Google Scholar 

  38. Lipinski, J.: Fundamente und Tragkonstruktionen für Maschinen. Wiesbaden: Bauverlag 1972

    Google Scholar 

  39. Löper, B.: Nicht-zylindrische Schraubenfedern im Automobilbau und deren Berechnung. Automobiltechnische Zeitschrift (ATZ) 76 (1974), Nr. 12, S. 385–390.

    Google Scholar 

  40. Lürenbaum, K.: Beitrag zur Dynamik der gefederten Maschinengründung. Z. VDI 98 (1956), Nr. 18, S. 976–980

    Google Scholar 

  41. Lutz, O.: Zur Berechnung der Tellerfeder. Konstruktion 12 (1960), H. 2, S. 57–59

    Google Scholar 

  42. Malter, G.; Jentzsch, J.: Zur Abhängigkeit des E- bzw. des G-Moduls von der Beanspruchung. Plaste und Kautschuk 22 (1975), H. 1, S. 30–32

    Google Scholar 

  43. Malter, G.; Jentzsch, J.: Gummifedern als Konstruktionselement. Maschinenbautechnik 25 (1976), Teil I, H. 3, S. 109–112 und 121; Teil II, H. 5, S. 225–228

    Google Scholar 

  44. Mayer, E.: Abwehr mechanischer Schwingungen durch elastische Aufstellung der Maschinen (Schwingungisolierung). Werkstatt und Betrieb 94 (1961), H. 4, S. 203–212.

    Google Scholar 

  45. Mehner, G.: Berechnungsunterlagen für Kegelstumpf-, Tonnen- und Taillenfedern. Maschinenbautechnik 16 (1967), H. 8, S. 401–407

    Google Scholar 

  46. Muhr, K. H.; Niepage, P.: Zur Berechnung von Tellerfedern mit rechteckigem Querschnitt und Auflageflächen. Konstruktion 18 (1966), H. 1, S. 24–27

    Google Scholar 

  47. Muhr, K. H.; Niepage, P.: Eine Methode zur schnellen und einfachen Berechnung von Tellerfedern mit Auflageflächen. Konstruktion 19 (1967), H. 3, S. 109–111

    Google Scholar 

  48. Niemann, G.; Winter, H.: Maschinenelemente. Band I, 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1981

    Google Scholar 

  49. Niepage, P.: Beitrag zur Frage des Ausknickens axial belasteter Schraubendruckfedern. Konstruktion 23 (1971), H. 1, S. 19–24

    Google Scholar 

  50. Niepage, P.; Muhr, K. H.: Nutzwerte der Tellerfedern im Vergleich mit anderen Federarten. Konstruktion 19 (1967), H. 4, S. 126–133

    Google Scholar 

  51. Oehler, G.; Kaiser, F.: Schnitt-, Stanz- und Ziehwerkzeuge. 5. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1966

    Google Scholar 

  52. Pinnekamp, W.; Jörn, R.: Neue Drehfederelemente aus Gummi für elastische Kupplungen. Motortechnische Zeitschrift (MTZ) 25 (1964), Nr. 4, S. 130–135

    Google Scholar 

  53. Pöschl, Th.: Lehrbuch der Technischen Mechanik. Bd. 2: Elementare Festigkeitslehre. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1952

    Google Scholar 

  54. Rodenacker, W. G.: Methodisches Konstruieren. 4. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1991

    Google Scholar 

  55. Roloff, H.; Matek, W.: Maschinenelemente. 12. Aufl. Braunschweig: Vieweg 1992

    Google Scholar 

  56. Scheuermann, G.: Verbindungselemente. 6. Aufl. Leipzig: VEB Fachbuchverlag 1976

    Google Scholar 

  57. Schlottmann, D.: Maschinenelemente, Grundlagen. 2. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1977

    Google Scholar 

  58. Schremmer, G. : Dynamische Festigkeit von Tellerfedern. Konstruktion 17 (1965), H. 12, S. 473–479

    Google Scholar 

  59. Schremmer, G.: Die geschlitzte Tellerfeder. Konstruktion 24 (1972), H. 6, S. 226–229

    Google Scholar 

  60. Schulze, F.: Die Luftfederung im Omnibus- und Nutzfahrzeugbau. Leichtbau der Verkehrsfahrzeuge 14(1970), H. 3, S. 110–116

    Google Scholar 

  61. Seitz, H.: Statische und dynamische Untersuchungen an Blattfedern mit verschiedener Formgebung insbesondere an Federn der Feinwerktechnik. Diss. TH Karlsruhe 1963

    Google Scholar 

  62. Stolte, E.: Körperschalldämmung im Maschinenbau. Konstruktion 8 (1956), H. 2, S. 60–65

    Google Scholar 

  63. Thomas, K.: Berechnung gekrümmter Biegefedern. Z. VDI 101 (1959), Nr. 8, S. 301–308

    Google Scholar 

  64. Tochtermann, W.; Bodenstein, F.: Konstruktionselemente des Maschinenbaues. Teil 1. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1979

    Google Scholar 

  65. Ulbricht, J.: Progressive Schraubendruckfeder mit veränderlichem Drahtdurchmesser für den Kraftfahrzeugbau. Automobiltechnische Zeitschrift (ATZ) 71 (1969), H. 6, S. 198–201

    Google Scholar 

  66. VDI-Richtlinie 2062. Schwingungsisolierung. Bl. 1: Begriffe und Methoden; Bl. 2: Isolierelemente. Berlin: Beuth Jan. 1976

    Google Scholar 

  67. Waas, H.: Federnde Lagerung von Kolbenmaschinen. Z. VDI 81 (1937), Nr. 26, S. 763–769

    Google Scholar 

  68. Wahl, A.: Mechanical Springs. 2. Aufl. New York: McGraw-Hill 1963

    Google Scholar 

  69. Walz, K.: Tellerfedern aus Kunststoff. KEM 6 (1969), Nr. 1, S. 58, 61–63

    MathSciNet  Google Scholar 

  70. Weber, G.; Zoeppritz, H. P.: Entwicklungsstand der Luftfederung unter besonderer Berücksichtigung der Rollbalg-Luftfederelemente und ihrer Anwendung. Automobiltechnische Zeitschrift (ATZ) 60 (1958), H. 10, S. 265–269

    Google Scholar 

  71. Weidenhammer, F.; Heidenhain, H.; Benz, G.: Abschirmung mechanischer Schwingungen durch federnde Fundamente. Frequenz 12 (1958), Nr. 4, S. 108–114

    Google Scholar 

  72. Wernitz, H.: Die Tellerfeder. Konstruktion 6 (1954), H. 10, S. 361–376

    Google Scholar 

  73. Fahrgestellfedern. Tragfedern für Straßenfahrzeuge und ihre Berechnung. Merkblatt 394 der Beratungsstelle für Stahlverwendung, Düsseldorf 1974

    Google Scholar 

  74. DIN 1570, Februar 1979. Warmgewalzter gerippter Federstahl; Maße, Gewichte, zulässige Abweichungen, statische Werte

    Google Scholar 

  75. DIN 1777, Januar 1986. Federbänder aus Kupfer-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen

    Google Scholar 

  76. DIN 2076, Dezember 1984. Runder Federdraht; Maße, Gewichte, zulässige Abweichungen

    Google Scholar 

  77. DIN 2077, Februar 1979. Federstahl, rund, warmgewalzt; Maße, zulässige Maß- und Formabweichungen

    Google Scholar 

  78. DIN 2088, November 1992. Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten und Stäben; Kaltgeformte Drehfedern (Schenkelfedern); Berechnung und Konstruktion

    Google Scholar 

  79. DIN 2089, T 1, Dezember 1984. Zylindrische Schraubendruckfedern aus runden Drähten und Stäben; Berechnung und Konstruktion

    Google Scholar 

  80. DIN 2089, T 2, Entw., November 1992. Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten und Stäben; Zugfedern; Berechnung und Konstruktion

    Google Scholar 

  81. DIN 2090, Januar 1971. Zylindrische Schraubendruckfedern aus Flachstahl; Berechnung

    Google Scholar 

  82. DIN 2091, Juni 1981. Drehstabfedern mit rundem Querschnitt; Berechnung und Konstruktion

    Google Scholar 

  83. DIN 2092, Januar 1992. Tellerfedern; Berechnung

    Google Scholar 

  84. DIN 2093, Januar 1992. Tellerfedern; Maße, Qualitätsanforderungen

    Google Scholar 

  85. DIN 2094, März 1981. Blattfedern für Straßenfahrzeuge; Anforderungen

    Google Scholar 

  86. DIN 2095, Mai 1973. Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten; Gütevorschriften für kaltgeformte Druckfedern.

    Google Scholar 

  87. DIN 2096, T 1, November 1981. Zylindrische Schraubendruckfedern aus runden Drähten und Stäben; Güteanforderungen bei warmgeformten Druckfedern

    Google Scholar 

  88. DIN 2096, T 2, Januar 1979. Zylindrische Schraubendruckfedern aus runden Stäben; Güteanforderungen für Großserienfertigung

    Google Scholar 

  89. DIN 2096, T 2, Entw., Dezember 1988. Schraubendruckfedern aus runden Drähten und Stäben; Güteanforderungen für Großserienfertigung

    Google Scholar 

  90. DIN 2097, Mai 1973. Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten; Gütevorschriften für kaltgeformte Zugfedern

    Google Scholar 

  91. DIN 2098, T 1, Oktober 1968. Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten; Baugrößen für kaltgeformte Druckfedern ab 0, 5 mm Drahtdurchmesser

    Google Scholar 

  92. DIN 2098, T 2, August 1970. Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten; Baugrößen für kaltgeformte Druckfedern unter 0, 5 mm Drahtdurchmesser

    Google Scholar 

  93. DIN 2099, T 1, November 1973. Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten und Stäben; Angaben für Druckfedern, Vordruck

    Google Scholar 

  94. DIN 2099, T 2, November 1973. Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten; Angaben für Zugfedern, Vordruck

    Google Scholar 

  95. DIN 4620, November 1992. Federstahl, warmgewalzt, mit gerundeten Schmalseiten für Blattfedern; Maße, Grenzabmaße, Gewichte, statische Werte

    Google Scholar 

  96. DIN 5485, August 1986. Benennungsgrundsätze für physikalische Größen; Wortzusammensetzungen mit Eigenschafts- und Grundwörten

    Google Scholar 

  97. DIN 17221, Dezember 1988. Warmgewalzte Stähle für vergütbare Federn; Technische Lieferbedingungen

    Google Scholar 

  98. DIN 17222, August 1979. Kaltgewalzte Stahlbänder für Federn; Technische Lieferbedingungen

    Google Scholar 

  99. DIN 17223, T 1, Dezember 1984. Runder Federstahldraht; Patentiert-gezogener Federdraht aus unlegierten Stählen; Technische Lieferbedingungen

    Google Scholar 

  100. DIN 17223, T 2, September 1990. Runder Federstahldraht; Ölschlußvergüteter Federstahldraht aus unlegierten und legierten Stählen; Technische Lieferbedingungen

    Google Scholar 

  101. DIN 17224, Februar 1982. Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stählen; Technische Lieferbedingungen

    Google Scholar 

  102. DIN 17225, April 1955. Warmfeste Stähle für Federn; Güteeigenschaften. (Zurückgezogen; in der Übergangsphase noch verwendbar!)

    Google Scholar 

  103. DIN 17660, Dezember 1983. Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, Sondermessing); Zusammensetzung

    Google Scholar 

  104. DIN 17662, Dezember 1983. Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze); Zusammensetzung

    Google Scholar 

  105. DIN 17663, Dezember 1983. Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber); Zusammensetzung

    Google Scholar 

  106. DIN 17682, August 1979. Runde Federdrähte aus Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften, Technische Lieferbedingungen

    Google Scholar 

  107. DIN 17741, Februar 1983. Niedriglegierte Nickel-Knetlegierungen; Zusammensetzung

    Google Scholar 

  108. DIN 43801, T 1, August 1976. Spiralfedern; Maße

    Google Scholar 

  109. DIN 53505, Juni 1987. Prüfung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen; Härteprüfung nach Shore A und Shore D

    Google Scholar 

  110. DIN ISO 2162, Tl, August 1994. Technische Produktdokumentation; Federn; Vereinfachte Darstellung

    Google Scholar 

  111. ASTM D674–49T. Long-time creep and stress-relaxation of plastics

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1996 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Steinhilper, W., Röper, R. (1996). Elastische Elemente, Federn. In: Maschinen- und Konstruktionselemente 3. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-61102-5_1

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-61102-5_1

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-60645-1

  • Online ISBN: 978-3-642-61102-5

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics