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Führungsbauteile aus faserverstärkten Kunststoffen in intralogistischen

Guidance-components made of fiber-reinforced plastics in intralogistic applications

  1. Dipl.-Ing. Tobias Schöneck Professur für Fördertechnik, Technische Universität Chemnitz; Projektgruppe Funktionsintegrierter Leichtbau, Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie; Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme, Karlsruher Institut für Technologie
  2. Dipl.-Ing. Herbert Engelen Professur für Fördertechnik, Technische Universität Chemnitz; Projektgruppe Funktionsintegrierter Leichtbau, Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie; Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme, Karlsruher Institut für Technologie
  3. Prof. Dr.-Ing. Klaus Nendel Professur für Fördertechnik, Technische Universität Chemnitz; Projektgruppe Funktionsintegrierter Leichtbau, Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie; Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme, Karlsruher Institut für Technologie
  4. Prof. Dr.-Ing. Frank Henning Professur für Fördertechnik, Technische Universität Chemnitz; Projektgruppe Funktionsintegrierter Leichtbau, Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie; Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme, Karlsruher Institut für Technologie
  5. Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans Professur für Fördertechnik, Technische Universität Chemnitz; Projektgruppe Funktionsintegrierter Leichtbau, Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie; Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme, Karlsruher Institut für Technologie

Zusammenfassungen

In vielen Anwendungen der Intralogistik lassen sich Führungssysteme mit Stützrollen finden, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Hierbei werden oftmals Profilträger aus Stahlwerkstoffen als führende Bauteile eingesetzt. Deren Bewegung erfordert aufgrund der hohen Eigenmassen einen erheblichen Energiebedarf. Im vorliegenden Artikel wird die Entwicklung von derartigen Komponenten aus faserverstärkten Kunststoffen beschrieben. Der Fokus liegt auf der Eintragung hoher Kontaktkräfte in das Bauteil. Es werden die notwendigen Anforderungen dargestellt sowie die Entwicklung eines speziellen Rollenprüfstandes erläutert. Zudem beinhaltet der Artikel die systematische Entwicklung neuer Funktionselemente und die Herleitung einer Methodik zur Untersuchung der Belastbarkeit des faserverstärkten Kunststoffes beim Einwirken einer Rolle als Teilergebnisse des Forschungsvorhabens.

Guidance systems with supporting rollers can be found in many applications in intralogistics that are exposed to high loads. Profiled beams made of steel materials are often used as main components. Their movement requires a significant energy amount because of the high dead load. The present article describes the development of these components made of fiber-reinforced plastics. It focuses the transmission of high contact forces into the beams. Essential requirements are described as well as the development of a purpose-built roller test bench. The article furthermore includes a methodic concept design and the derivation of a test methodology that can be used to analyze material strength under the influence of a roller.

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