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		<title>BS-Wiki: Wissen teilen - Benutzerbeiträge [de]</title>
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		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Diskussion:FSM2-2005&amp;diff=40623</id>
		<title>Diskussion:FSM2-2005</title>
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				<updated>2008-11-14T19:49:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Weihnachtsfeier */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--- Bitte diese 3 Kopfzeilen nicht verändern ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Chat}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--- Eure Beiträge: ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Hallo liebe Klassenkameraden,&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
hier habe ich noch mal einen sehr interessanten [http://www.techniker-forum.de/berufsleben-und-gehalt-37/umfrage-jahresgehalt-8955.html  Link ] gefunden, wie es nach den nächsten (2009) Sommerferien weiter gehen könnte. Macht mich nicht wirklich glücklich...&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Egmont|Egmont]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ma ein wenig off-topic : Aktuelle Bilder aus Cern vom LHC ( in Anlehnung der Diskussion ) http://www.lhc-live.com/ [[Benutzer:Jens|Jens]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hallo,&amp;lt;br /&amp;gt; habe hier einen [http://de.wikipedia.org/wiki/Webfarben   Link] aus der Wikipedia wo die ganzen Kennzahlen der Farben aufgelistet sind.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Egmont|Egmont]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Zahnräderberechnung''' per [http://www.roloff-matek.de/arbeitsblaetter/Zrg-01fc.xls  Excel].&amp;lt;br /&amp;gt; Hier kann man deutlich sehen, dass einige in Excel mehr drauf haben als andere...&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Egmont|Egmont]] 21:25, 2. Nov. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;100%&amp;quot; {{}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#000080; color:#C0C0C0;&amp;quot; |NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!So hier findet ihr die versprochene [[Zahnräder und Zahnradgetriebe#Aufgabensammlung|Aufgabensammlung]] hat leider doch etwas länger gedauert als gedacht wünsche trotzdem viel Spaß beim rechnen. --[[Benutzer:Timewarper|Timewarper]] 01:49, 9. Nov. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#000080; color:#C0C0C0;&amp;quot; |NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Fehlerteufel :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgabe 11 Handbohrmaschine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Bei verminderter Drehzahl 3100min&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Aufgabe gerechnet mit '''3200min&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt;''' somit ist das Ergebnis fehlerhaft: richtige Drehzahl sollte sein: 734min&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt; und daraus resultierende v&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;: 18,5 m/min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gruss&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Jens|Jens]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hallo Jens danke das du mich auf die Fehler Aufmerksam machst habe sie in meinem Dokument behoben. Sollten noch mehr Fehler zu Tage treten was ich nicht hoffe hier hin schreiben ich behebe sie und stelle dann eine neue Version des Dokuments Online.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green&amp;quot;&amp;gt;Fehler behoben im  '''Urdokument'''&amp;lt;/span&amp;gt; --[[Benutzer:Timewarper|Timewarper]] 19:10, 9. Nov. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Fehlerteufel 2 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgabe 12 Fahrrad:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
geg: z&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;= 47 und z&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=19&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ges: i&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lösung: i = z&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; / z&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; = 19 / 47 = 0,404 (oder sehe ich was falsch? Angegeben ist nämlich i = 2.47)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gruss&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Jens|Jens]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green&amp;quot;&amp;gt;Fehler behoben im  '''Urdokument'''&amp;lt;/span&amp;gt; --[[Benutzer:Timewarper|Timewarper]] 19:10, 9. Nov. 2008 (CET)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aufgabe 6. Zahntrieb mit Abdeckhaube: bei Berechnung der lichten Weite stimmt die Formel nicht.Du hast geschrieben 2 x m = 2 x 5mm es muß heissen: 2x(2 x m) da m =2,5mm--[[Benutzer:Benni1981|Benni1981]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Habe leider einen Tippfehler gemacht Sorry die Formelreihe muss so lauten&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;x=d_1+d_2+2×m+2×10mm&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;x=105mm+60mm+2×&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red&amp;quot;&amp;gt;2,&amp;lt;/span&amp;gt;5mm+2×10mm&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;x=190mm&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das rot markierten fehlte in der Formel Klammern sind nicht notwendig meine ich da Punkt vor Strichrechnung geht.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green&amp;quot;&amp;gt;Fehler behoben im  '''Urdokument'''&amp;lt;/span&amp;gt;--[[Benutzer:Timewarper|Timewarper]] 19:52, 10. Nov. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hallo Jan, Du hast Dich bei der Aufgabe 13 mit dem Zwischenrad ein paar mal vertippt. z. B z2 mit z3 vertauscht und zweimal ne2 berechnet.--[[Benutzer:Benni1981|Benni1981]] 14:28, 13. Nov. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit deiner Lösung zur Aufgabe 18 kann ich irgendwie nix anfangen. Wenn ich die Teilung berechne komme ich bei einem Modul m= 5mm auf p=15,71mm und somit bei einer Umdrehung mit 24 Zähnen auf l=p*z = 15,71 * 24 =377,04mm , somit braucht mein Zahnrad exakt 5 Umdrehungen um einen Zahnstangenweg von 1884mm zu absolvieren.--[[Benutzer:Benni1981|Benni1981]] 14:28, 13. Nov. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Weihnachtsfeier==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie schon erwähnt, bin ich auch für Bowling. Ich habe den Vorschlag es bei &amp;quot;Amiki-Bowling&amp;quot; in Lüneburg zu veranstalten, da es dort beim Moonlight-Bowling für jeden Strike einen Kurzen gibt und wenn ein farbiger Pin an Pos.1 steht gibt's beim Strike für die ganze Bahn Kurze. Bezahlt wird dort nach Zeit: glaube es waren 20€ pro Bahn/h. Nach dem Bowling könnte man noch in die Innenstadt und etwas trinken, oder ins &amp;quot;Vamos&amp;quot;. Amiki ist ca.20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Also eigentlich für jeden gut zu erreichen. Wenn entsprechendes Feedback kommt, würde ich es auch organisieren. --[[Benutzer:Tobias W.|Tobi]] 20:05, 14. Sep. 2008 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PS: Die Kosten belaufen sich auf schmale 18 (T)euro pro Bahn und Stunde (max. 6 Personen pro Bahn), da wir ja alle arme Schüler/Studenten oder so etwas ähnliches sind.&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Benni1981|Benni1981]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich vermute mal nicht.Allerdings würden sich die Gesamtkosten ab 22Uhr um 11,11% erhöhen.Das müßte dann jeder mit sich vereinbaren können.Zudem müßten die &amp;quot;Ausfälle&amp;quot; überschaubar bleiben, in 2 Stunden kann viel passieren.[[Benutzer:Benni1981|Benni1981]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nur in 2std. bekommt man nicht viel vom Bowlen mit. (bei 6 Personen auf der Bahn) ... Das sind so meine Bedenken. [[Benutzer:Jens|Jens]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das bekommen wir schon hin, denke ich. Wir können uns ja auch ein Limit von 4 Personen pro Bahn setzen.Ob wir 2 Stunden zu viert, oder 3-4 Stunden zu sechst spielen.Ich denke das kommt finanziell aufs Gleiche raus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich mach jetzt mal ne Liste bezüglich des Termins. Dann kann sich jeder eintragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
|+ {{Mark&lt;br /&gt;
|Weihnachtsfeier 2008}}&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
! 29.11.2008&lt;br /&gt;
! 06.12.2008&lt;br /&gt;
! 13.12.2008&lt;br /&gt;
! Wunsch&amp;lt;br /&amp;gt;(Spieler pro Bahn)&lt;br /&gt;
! Spieldauer&amp;lt;br /&amp;gt;(in Std.)&lt;br /&gt;
! Danach noch&amp;lt;br /&amp;gt;weiterzechen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| E. Abali &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| H. Ayyildiz&lt;br /&gt;
| x&lt;br /&gt;
| x&lt;br /&gt;
| x&lt;br /&gt;
| 3-5&lt;br /&gt;
| 2-3&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| M. Blesse &lt;br /&gt;
| x&lt;br /&gt;
| vielleicht&lt;br /&gt;
| x&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 2-3&lt;br /&gt;
| natürlich nicht&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| David Betz &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| B. Ercelebi &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jens Hübscher &lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| x&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 2- ...&lt;br /&gt;
| immer doch &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Egmont Jank &lt;br /&gt;
| &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''X'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''eventuell'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''X'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''4-6'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''2-3'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|  &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''logisch'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Benjamin Kanzari &lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 2-3&lt;br /&gt;
| JA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A. Mergen &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| J. Peplau &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A. Preuß &lt;br /&gt;
| nein&lt;br /&gt;
| Ja&lt;br /&gt;
| Ja&lt;br /&gt;
| 5-6&lt;br /&gt;
| max.1,5&lt;br /&gt;
|  oh JA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Thimo R. &lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| max 5&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| jain &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| S. Schneider &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| J. Schünke&lt;br /&gt;
| '''&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
| '''&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
| '''&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
| '''&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
|'''&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
| '''&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;''' &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| R. Seefeldt &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Frederik Stelle &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sandra Urban&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| 4 - 6&lt;br /&gt;
| 2 - 3&lt;br /&gt;
| &amp;quot;nö&amp;quot; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| T. Wahne &lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
|max. 5&lt;br /&gt;
|  3&lt;br /&gt;
|tüllich&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jan Wörsdörfer &lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| 4-6&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
|  Nö&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| J. Wörsdörfer&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| 4-6&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Nein&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Benni1981|Benni1981]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zu den Kosten bzw. Spielzeit wäre ich dafür, dass wir am besten um 21 Uhr mit spielen beginnen. Wenn wir drei h spielen sollten, können wir noch das Moonlight-Bowling mitnehmen. Das ist doch viel besser, als ohne Musik und Lichteffekte vor 22 Uhr. Zudem gibt es ja für jeden Strike erst ab 22 Uhr einen Kurzen! Das sollten wir nochmal überdenken! Schöne Ferien noch.&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Tobias W.|Tobi]] 21:33, 22. Okt. 2008 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wie gehts jetzt eigentlich weiter mit der Weihnachtsfeier??? wird ein Termin festgelegt und die Bahn gebucht in letzter Zeit hat sich ja keiner mehr in die Liste eingetragen. Anscheinend wollen mehr nicht mit zum bowlen. Schade --[[Benutzer:Timewarper|Timewarper]] 01:52, 9. Nov. 2008 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39073</id>
		<title>Gleitlager</title>
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				<updated>2008-10-11T09:06:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Fragen Allgemeiner Teil */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hinweis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erklärung der benutzten Kürzel:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Lehrbuch von Roloff Matek ist nur mit RM abgekürzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Formelsammlung mit RM und in Klammern die Formelnummer z.B. RM (15-15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Tabellenbuch mit TB und dann die Tabellennummer z.B. TB (15-3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle Grafiken die nicht mit einer Quellenangebe versehen sind stammen aus denn Drei unten aufgelisteten Büchern von Roloff Matek.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axiallager_und_Radiallager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''ANTWORTEN:'''&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mit dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Einführung_Rechnen.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschieht durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch den immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinigungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschinen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrige Drehzahlen wo keine hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39072</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39072"/>
				<updated>2008-10-11T09:05:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hinweis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erklärung der benutzten Kürzel:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Lehrbuch von Roloff Matek ist nur mit RM abgekürzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Formelsammlung mit RM und in Klammern die Formelnummer z.B. RM (15-15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Tabellenbuch mit TB und dann die Tabellennummer z.B. TB (15-3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle Grafiken die nicht mit einer Quellenangebe versehen sind stammen aus denn Drei unten aufgelisteten Büchern von Roloff Matek.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axiallager_und_Radiallager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mit dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Einführung_Rechnen.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschieht durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch den immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinigungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschinen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrige Drehzahlen wo keine hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39070</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39070"/>
				<updated>2008-10-11T09:03:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Hinweis */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hinweis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erklärung der benutzten Kürzel:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Lehrbuch von Roloff Matek ist nur mit RM abgekürzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Formelsammlung mit RM und in Klammern die Formelnummer z.B. RM (15-15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Tabellenbuch mit TB und dann die Tabellennummer z.B. TB (15-3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle Grafiken die nicht mit einer Quellenangebe versehen sind stammen aus denn Drei unten aufgelisteten Büchern von Roloff Matek.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axiallager_und_Radiallager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mit dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Einführung_Rechnen.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschieht durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch den immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinigungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschinen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrige Drehzahlen wo keine hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39069</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39069"/>
				<updated>2008-10-11T09:03:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hinweis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erklärung der benutzten Kürzel:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Lehrbuch von Roloff Matek ist nur mit RM abgekürzt.&lt;br /&gt;
Die Formelsammlung mit RM und in Klammern die Formelnummer z.B. RM (15-15).&lt;br /&gt;
Das Tabellenbuch mit TB und dann die Tabellennummer z.B. TB (15-3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle Grafiken die nicht mit einer Quellenangebe versehen sind stammen aus denn Drei unten aufgelisteten Büchern von Roloff Matek.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axiallager_und_Radiallager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mit dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Einführung_Rechnen.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschieht durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch den immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinigungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschinen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrige Drehzahlen wo keine hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39061</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39061"/>
				<updated>2008-10-11T08:41:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Einführung Rechnen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axiallager_und_Radiallager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mit dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Einführung_Rechnen.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschieht durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch den immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinigungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschinen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrige Drehzahlen wo keine hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Einf%C3%BChrung_Rechnen.pdf&amp;diff=39060</id>
		<title>Datei:Einführung Rechnen.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Einf%C3%BChrung_Rechnen.pdf&amp;diff=39060"/>
				<updated>2008-10-11T08:41:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39057</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=39057"/>
				<updated>2008-10-11T08:30:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Funktionen und Wirkungen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axiallager_und_Radiallager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mit dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschieht durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch den immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinigungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschinen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrige Drehzahlen wo keine hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Axiallager_und_Radiallager.jpg&amp;diff=39055</id>
		<title>Datei:Axiallager und Radiallager.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Axiallager_und_Radiallager.jpg&amp;diff=39055"/>
				<updated>2008-10-11T08:27:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38396</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38396"/>
				<updated>2008-10-10T13:55:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Einführung Rechnen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mit dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschieht durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch den immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinigungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschinen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrige Drehzahlen wo keine hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38394</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38394"/>
				<updated>2008-10-10T13:51:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mi dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschieht durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch den immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinigungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschinen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrige Drehzahlen wo keine hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38388</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38388"/>
				<updated>2008-10-10T13:43:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Übungsaufgabe */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mi dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einem Radiallager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für den Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übungsaufgabe:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38387</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38387"/>
				<updated>2008-10-10T13:39:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Einführung Rechnen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die hydrodynamische Schmierung. Mi dessen Hilfe können sie die folgende Übungsaufgabe rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

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		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38386</id>
		<title>Gleitlager</title>
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				<updated>2008-10-10T13:36:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Reibungszahl */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild möchte ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf mit unterschiedlichen&lt;br /&gt;
* mittleren Drücken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Zustand herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38380</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38380"/>
				<updated>2008-10-10T13:28:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Druckverteilung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleibt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus, um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die hohe Drehzahl und die Gewichtskraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgen dafür, dass der Mittelpunkt der Welle nach linksunten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunschzustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38377</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38377"/>
				<updated>2008-10-10T13:22:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Druckverteilung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von der Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das je größer die Drehzahl, desto größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und Flüssigkeitsreibung und bleobt idealerweise im letzteren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38375</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38375"/>
				<updated>2008-10-10T13:18:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Fragen Allgemeiner Teil */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und die Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38372</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38372"/>
				<updated>2008-10-10T13:16:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Wahl von Gleitlagerwerkstoffen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer, da sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38371</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38371"/>
				<updated>2008-10-10T13:14:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Wahl von Gleitlagerwerkstoffen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an Welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; werden meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstähle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird je nach Einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen (siehe unten) aufgezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall-Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor,  z.B. solche mit Kohle, Graphit und  Kupfer das sie eine sehr gute Gleiteigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38366</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38366"/>
				<updated>2008-10-10T13:07:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Lagerdichtungen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein anderer sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen ist, dass keine Fremdkörper in das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber den Nachteil, dass sie eine Mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesem Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38364</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38364"/>
				<updated>2008-10-10T13:03:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Schmierstoffe / Zwischenmedien */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine längere Lebensdauer. An zweiter Stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu hydrodynamische und hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und diese unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer, sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p (z.B. In bar), steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gas Gleitlager finden immer größerer Beliebtheit da es keinen störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschinen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschinen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38360</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38360"/>
				<updated>2008-10-10T12:58:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Was versteht man unter Reibungszustände? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist, dies kann durch hydrodynamische oder hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38359</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38359"/>
				<updated>2008-10-10T12:57:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Was versteht man unter Reibungszustände? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und somit eine kurze Lebensdauer möglich; μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich; μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38357</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38357"/>
				<updated>2008-10-10T12:52:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* hydrodynamischen oder hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* der des Gleitlagerwerkstoffes und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* äußere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist, dass Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieden werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38354</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38354"/>
				<updated>2008-10-10T12:45:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach aArt der internen Druckerzeugung, d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese arbeiten nach Art der externen Druckerzeugung, d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlager&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese bieten somit kommen wir auf den Schluss, dass Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungsgefahr&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Lager (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstige alternative zu Wälzlager&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38351</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38351"/>
				<updated>2008-10-10T12:32:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Was ist ein Gleitlager?&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionen und Wirkungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkrafterzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkrafterzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Quelle&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38349</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38349"/>
				<updated>2008-10-10T12:27:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Allgemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38345</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38345"/>
				<updated>2008-10-10T12:23:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Algemeines&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38296</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38296"/>
				<updated>2008-10-10T11:00:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Funktion und Wirkung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38290</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38290"/>
				<updated>2008-10-10T10:57:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fragen Allgemeiner Teil ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Nenne die zwei Kriterien wonach man Gleitlager unterscheidet, und der Unterpunkte.&lt;br /&gt;
# Nenne drei Vorteile von Gleitlagern.&lt;br /&gt;
# Welche Reibungszustände gibt es?&lt;br /&gt;
# Welchen Zweck erfüllt der Schmierstoff?&lt;br /&gt;
# Wofür werden Lagerdichtungen eingebaut?&lt;br /&gt;
# Bestimme aus dem Tabellenbuch (Roloff Matek) den Lagerwerkstoff für „geringe bis mäßige Belastung, ausreichende Schmierung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ANTWORTEN&lt;br /&gt;
[[Bild:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf&amp;diff=38288</id>
		<title>Datei:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Fragen-Algemeiner-Teil.pdf&amp;diff=38288"/>
				<updated>2008-10-10T10:55:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38282</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38282"/>
				<updated>2008-10-10T10:30:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Schmierstoffe / Zwischenmedien */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schmierstoffe sorgen für ein geringeres Reibungsverhalten und somit für eine Längere Lebensdauer. An Zweiter stelle sorgen sie für eine Trennung von Lagerschale und Lagerwelle.&lt;br /&gt;
(siehe hierzu Hydrodynamische und Hydrostatische Schmierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38281</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38281"/>
				<updated>2008-10-10T10:21:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Was versteht man unter Reibungszustände? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung tritt immer dann auf wenn ein Zwischenmedium zwischen Lagerschale und Lagerwelle ist dies kann durch Hydrodynamische oder Hydrostatische Schmierung erzeugt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38280</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38280"/>
				<updated>2008-10-10T10:12:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Schmierstoffe / Zwischenmedien */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Schmieröl1.jpg |right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Schmier%C3%B6l1.jpg&amp;diff=38278</id>
		<title>Datei:Schmieröl1.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Schmier%C3%B6l1.jpg&amp;diff=38278"/>
				<updated>2008-10-10T10:09:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38270</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38270"/>
				<updated>2008-10-10T09:42:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Schmierstoffe / Zwischenmedien */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Gasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38269</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38269"/>
				<updated>2008-10-10T09:42:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Schmierstoffe / Zwischenmedien */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; ZGasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38266</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=38266"/>
				<updated>2008-10-10T09:39:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* geringen Platz&lt;br /&gt;
* Stöße und Erschütterungen&lt;br /&gt;
* geräuscharmen Lauf&lt;br /&gt;
* Lagerungen mit hoher Verschmutzungs Gefahr&lt;br /&gt;
* Verschleißfreie Lagerungen (Flüssigkeitsreibung oder Magnetlagerungen)&lt;br /&gt;
* Günstigen alternative zu Wälzlagerungen&lt;br /&gt;
* geteilte Lager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung&lt;br /&gt;
* außere Einflüsse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; ZGasgeschmierte Lager finden immer größerer Beliebtheit da kein störenden Schmierstoff gibt. &lt;br /&gt;
Sie finden Anwendung in der Pharma-, Nahrungs- und Genussmittel-Industrie aber auch in der Raumfahrttechnik und bei Turbomaschienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Magnetlager finden derzeitig Anwendung bei Werkzeug- und Turbomaschienen und in der Vakuumtechnik.&lt;br /&gt;
Sie eignen sich vorzugsweise für&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Magnetlager1.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* berührungslosen Betrieb&lt;br /&gt;
* einstellbare Steifigkeit und Dämpfung&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen bei mittlerer Traglast&lt;br /&gt;
* hohe Laufgenauigkeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsatzgebiete ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrostatische Gleitlager werden eingestezt für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie und reinungsarme Lager bei niedriger Drehzahl (z.B. große Antennen, Werkzeugmaschienen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* verschleißfreie Präzisionslagerungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* niedrigen Drahzahlen wo keine Hydrodynamische Schmierung entstehen kann&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

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		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Magnetlager1.jpg&amp;diff=38265</id>
		<title>Datei:Magnetlager1.jpg</title>
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				<updated>2008-10-10T09:34:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37850</id>
		<title>Gleitlager</title>
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				<updated>2008-10-09T12:03:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind Lager bei denen die Relativbewegung zwischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei Kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tragkraft Erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nach Art der Tragkraft Erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h. der tragende Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischen Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck Erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außerhalb des Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleitlagern&lt;br /&gt;
** bei Trockenlaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt, sie gleiten alleine auf Grund der Werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen Einsatzgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung (μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmacht und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2. wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen. (Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnell zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei Gleitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Animationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei falscher Wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetall Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze Beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine Bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die Mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür dass der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt genau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschiedlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskosität η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in Abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einführung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche Einführung in die zu berechnenden Größen für die Hydrodynamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungsaufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungsaufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwendung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlagern muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37790</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37790"/>
				<updated>2008-10-09T08:45:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Wahl von Gleitlagerwerkstoffen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnel zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei GLeitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Annimationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sehen sie Verschiedene Lagerwerkstoffe und eine kurze Beschreibung des Einsatzgebietes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einfürung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in die zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungs aufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungs Aufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimmensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwedndung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37789</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37789"/>
				<updated>2008-10-09T08:42:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Lagerdichtungen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnel zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei GLeitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Annimationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einfürung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in die zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungs aufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungs Aufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimmensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwedndung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37788</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37788"/>
				<updated>2008-10-09T08:41:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Wahl von Gleitlagerwerkstoffen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnel zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei GLeitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Annimationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einfürung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in die zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungs aufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungs Aufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimmensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwedndung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37787</id>
		<title>Gleitlager</title>
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				<updated>2008-10-09T08:39:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Schmierstoffe / Zwischenmedien */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lagerdichtungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die eben erwähnten Schmierstoffe nicht austreten benutzt man Lagerdichtungen.&lt;br /&gt;
Ein zweiter sehr wichtiger Grund für Lagerdichtungen das keine Fremdkörper im das Lager eindringen und die Funktion stören.&lt;br /&gt;
Dies kann wie auch bei Wälzlagern schnel zur Zerstörung des Lagers führen.&lt;br /&gt;
Es gibt berührende Dichtungen und berührungsfreie Dichtungen.&lt;br /&gt;
Bei GLeitlagern werden oft berührungsfreie Dichtungen eingesetzt. Diese haben aber denn Nachteil ist das sie eine mindestdrehzahl brauchen um einen Schutz bieten zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Unter diesen Link finden sie zwei sehr gute Annimationen über Lagerdichtungen.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.prelon.de/animationen/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einfürung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in die zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungs aufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungs Aufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimmensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwedndung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37325</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37325"/>
				<updated>2008-10-08T13:00:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einfürung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in die zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungs aufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungs Aufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimmensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwedndung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37323</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37323"/>
				<updated>2008-10-08T12:57:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* Übungs Aufgabe */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Einfürung Rechnen===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in die zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung. Wonach sie die Folgende Übungs aufgabe rechnen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungs Aufgabe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimmensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwedndung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einfürung Rechnen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in dei zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37322</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37322"/>
				<updated>2008-10-08T12:49:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übungs Aufgabe ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier können sie eine Dimmensionierung von einen Radial-Gleitlager rechnerisch Prüfen und somit die Sicherheit für denn Einbau und die Verwedndung sicherstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frage Zettel mit Hinweisen:&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplette Lösung:&lt;br /&gt;
[[Bild:Übung-Radiallager-Fragen-Antworten.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einfürung Rechnen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in dei zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37317</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37317"/>
				<updated>2008-10-08T12:20:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: /* &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen (siehe Bild). Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrostatische-schmierung1.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einfürung Rechnen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in dei zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Hydrostatische-schmierung1.gif&amp;diff=37316</id>
		<title>Datei:Hydrostatische-schmierung1.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Hydrostatische-schmierung1.gif&amp;diff=37316"/>
				<updated>2008-10-08T12:17:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37229</id>
		<title>Gleitlager</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Gleitlager&amp;diff=37229"/>
				<updated>2008-10-08T07:59:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Preuß: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Bild2.jpg|right|150px ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Was ist ein Gleitlager? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;'''Gleitlager sind lager bei denen die Relativbewegung zweischen Welle und Lagerschale bzw. einem Zwischenmedium eine Gleitbewegung ist.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;ALGEMEINES&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktion und Wirkung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man unterscheidet Gleitlager nach zwei kriterien 1. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Art der Tagkraft erzeugung&amp;lt;/span&amp;gt; und 2. nach &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Blue&amp;quot;&amp;gt;Anordnung der Gleitflächen&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nach Art der Tragkraft erzeugung unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hydrodynamische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der internen Druckerzeugung d.h der tragenden Schmierfilm wird durch die Relativbewegung zwischn Wellen und Lagerschale erzeugt.&lt;br /&gt;
* hydrostatische Gleitlager&lt;br /&gt;
** diese Arbeiten nach Art der externen Druck erzeugung d.h. der notwendige Schmierstoffdruck wird außeerhalb der Lagers durch eine Pumpe erzeugt.&lt;br /&gt;
* Trockenlaufgleutlagern&lt;br /&gt;
** bei Trocklaufgleitlagern wird kein Zwischenmedium genutzt sie gleiten alleine auf Grund der werkstoffpaarung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. nach Anordnung der Gleitflächen unterscheidet man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radiallager (a)&lt;br /&gt;
* Axiallager (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Axallager.jpg]] [[Bild:Radialager.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verwendung von Gleitlagern in der Praxis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Gleitlagern ergeben sich aus den Vorteilen die diese Bieten somit kommen wir auf den Schluss das Gleitlager speziell geeignet sind für:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hohe Drehzahlen&lt;br /&gt;
* hohe Belastungen &lt;br /&gt;
* für &amp;quot;Dauerläufer&amp;quot;&lt;br /&gt;
* bei geringen Platz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese und alle anderen einstazgebiete von Gleitlagern sind sehr stark abhängig von:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* den Reibungszuständen &lt;br /&gt;
* Hydrodynamischen oder Hydrostatischen Gleitlagern&lt;br /&gt;
* dem Schmierstoff&lt;br /&gt;
* Wahl der Gleitlagerwerkstoff und dessen Paarung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genaueres dazu unten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was hier aber klar werden soll ist das Gleitlager nicht gleich Gleitlager für jeden Zweck sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                 ''' &amp;lt;span style=&amp;quot;color: Red&amp;quot;&amp;gt;Eine gewissenhafte Berechnung ist nicht zu umgehen!!!&amp;lt;/span&amp;gt; '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vor- und Nachteile von Gleitlagern ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Stöße, Erschütterungen&lt;br /&gt;
*geräuscharmer Lauf&lt;br /&gt;
*unempfindlich gegen Verschmutzung&lt;br /&gt;
*unbegrenzte Drehzahlen &lt;br /&gt;
*kein Verschleiß (Flüssigkeitsreibung)&lt;br /&gt;
*billig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*hohes Anlaufdrehmoment &lt;br /&gt;
*hoher Schmierstoffverbrauch&lt;br /&gt;
*laufende Überwachung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Was versteht man unter Reibungszustände? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter den Reibungszuständen versteht man das Reibungsverhalten was mit dem Symbol μ bezeichnet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. μ hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. unterschieder werden: &lt;br /&gt;
Festkörperreibung (μ sehr hoch und eine schneller Verschleiß μ hat hier ca. einen wert von 0,3 ) und &lt;br /&gt;
Flüssigkeitsreibung ( μ sehr klein und somit ist eine lange Lebensdauer möglich μ erreicht einen Wert von 0,005 bis 0,001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reibungszustände.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schmierstoffe / Zwischenmedien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommen wir erstmal zu den Eigenschaften die ein Schmierstoff ausmachen und sie unterscheiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Viskosität (Zähigkeit)&lt;br /&gt;
2.wird die Temperatur des Schmierstoffes größer sinkt die Viskosität (siehe RM TB 15-9).&lt;br /&gt;
3. bei steigendem Druck p(z.B. In bar) steigt die Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Schmierstoffe werden verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gase&lt;br /&gt;
•	Öle&lt;br /&gt;
•	Fette&lt;br /&gt;
•	Wasser&lt;br /&gt;
•	Festschmierstoffe&lt;br /&gt;
•	Magnetfelder&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Ergänzung ist noch zu sagen das Trockenlager ohne Zwischenmedien (Schmierstoffen) arbeiten und das es auch Gleitlager gibt die ohne Festkörperreibung arbeiten und auch kein Schmierstoff benötigen.(Magnetlager)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wahl von Gleitlagerwerkstoffen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswahl der Werkstoffpaarung ist bei Gleitlagern sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Falscher wahl kommst es schnell zu Beschädigungen an welle und Lager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Wellenwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wird meistens &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''unlegierte Einsatzstahle'''''&amp;lt;/span&amp;gt; verwendet und nur bei sehr großen Durchmessern &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Vergütungsstahl''''&amp;lt;/span&amp;gt;'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;lt;u&amp;gt;Lagerwerkstoff&amp;lt;/u&amp;gt; wir je nach einsatzgebiet ausgesucht. Dazu werden Tabellen wie die unten aufgezeigt benutzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es kommen am häufigsten &amp;lt;span style=&amp;quot;color: RED&amp;quot;&amp;gt;'''''Nichteisenmetal Legierungen'''''&amp;lt;/span&amp;gt; vor da welche wie z.B. Kohle, Graphit und mit Kupfer eine sehr gute gleit Eigenschaft haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Lagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tabelle_Gleitlagerwerkstoffe.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrodynamische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hydrodynamische Gleitlager arbeiten nach dem Prinzip der internen Druckerzeugung, durch die Drehfrequenz (Drehzahl n) bildet sich ein tragender Schmierfilm zwischen Welle und Lager. Die Welle dreht sich nun im Mittelpunkt vom Lager. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Druckverteilung ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Die Druckverteilung hängt stark von Drehzahl (n) ab&lt;br /&gt;
*Allgemein ist zu sagen das ja größer die Drehzahl, je größer auch der Druck&lt;br /&gt;
*Beim Anlaufen durchläuft das Hydrodynamische Lager die Fest-, Misch- und bleibt Idealerweise in der Flüssigkeitsreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurze beschreibung der Bilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 1: Die Welle hat keine bewegung und liegt somit auf der Lagerschale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 2: Die Drehzahl der Welle ist zu klein und somit reicht der erzeugte Druck des Schmierstoffes nicht aus um sie in die mitte der Lagerschale zu drücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 3: Die Drehzahl ist zu hoch, dieses und die Gewichtsgraft F&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt; sorgt dafür das der Mittelpunkt der Welle nach links und nach unten gedrückt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild 4: Die Drehzahl passt ganau auf die Gewichtskraft der Welle (Wunsch zustand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Druckverteilung.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reibungszahl ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesen Bild will ich die Reibungszahl beim Anlaufen der Welle und beim Lauf selber mit unterschidlichen:&lt;br /&gt;
* Mittleren Drucken P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
* dynamischen Viskositäten η  (von Schmierstoffen)&lt;br /&gt;
in abhängigkeit von der Drehzahl n optisch zu zeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Ausklinkpunkte2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
η = dynamische Viskosität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = mittlerer Lagerdruck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = Drehzahl&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich Stillstand und Anfahren berühren sich die Welle und die Lagerschale. Mit zunehmender Drehzahl wird der Schmierfilm tragfähig und das Gleitlager befindet sich im Übergangsbereich. In diesem Bereich herrscht Mischreibung. Nimmt die Drehfrequenz weiter zu ist der volltragende Bereich erreicht. In diesem Bereich gibt es nur noch Flüssigkeitsreibung. Ein hydrodynamisches Gleitlager kann den tragenden Schmierfilm nur aufbauen, wenn die Welle exzentrisch läuft. Bei zu hoher Drehfrequenz nähert sich die Welle dem Mittelpunkt der Lagerschale. Beim Überschreiten einer bestimmten Drehfrequenz dreht sich die Welle zentrisch in der Lagerschale, wenn das geschieht ist die interne Druckerzeugung nicht mehr möglich und der tragende Schmierfilm ist nicht mehr vorhanden. Das Lager wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Hydrostatische Schmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei hydrostatischen Gleitlager muss zuerst ein Schmierfilm zwischen Lager und Welle erzeugt werden. Dies geschied durch eine externe Pumpe. Das Zwischenmedium wird durch den Lagerspalt zugeführt. Die Pumpe drückt das Zwischenmedium über Einlasskanäle in Schmiertaschen. Das Schmiermittel wird zwischen Lager und Welle gepresst und trennt diese durch einen dünnen Schmierfilm. Da wir durch denn immer vorhandenen Schmierspalt (s) nur Flüssigkeitsreibung haben, haben wir eine nahezu unbegentzte Lebensdauer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einfürung Rechnen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier habe ich eine sehr Übersichtliche einführung in dei zu Berechnenden größen für die Hydrodynnamische Schmierung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Hydrodynamische_Schmierung1.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenüberschrift ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Roloff Matek.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Roloff MatekFormelsammlung-1.jpg|Thumb|60px|left]][[Bild:Europa Tabellenbuch-1.jpg|Thumb|60px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch, [http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X , € 36,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc| Vieweg Verlag ], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4, € 20,90.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Tabellenbuch Metall, 43. Auflage. [http://www.europa-lehrmittel.de/4dcgi/page?responsePage=/html/index2.html&amp;amp;0.9606717324196992| Europa Verlag ], ISBN 3-8085-1673-9, € 21,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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--[[Benutzer:Preuß|Preuß]] 12:29, 8. Dez 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Preuß</name></author>	</entry>

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