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Betrachtung der Eignung von Kupferwerkstoffen für Biegebelastungen

Consideration of the suitability of copper materials for bending loads

  1. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Ivo Maximow Professur Förder- und Materialflusstechnik Institut für Fördertechnik und Kunststoffe Fakultät für Maschinenbau Technische Universität Chemnitz
  2. Dipl.-Ing. Tobias Schöneck Professur Förder- und Materialflusstechnik Institut für Fördertechnik und Kunststoffe Fakultät für Maschinenbau Technische Universität Chemnitz
  3. Dr.-Ing. Sebastian Weise Professur Förder- und Materialflusstechnik Institut für Fördertechnik und Kunststoffe Fakultät für Maschinenbau Technische Universität Chemnitz
  4. Prof. Dr.-Ing. Markus Golder Professur Förder- und Materialflusstechnik Institut für Fördertechnik und Kunststoffe Fakultät für Maschinenbau Technische Universität Chemnitz

Abstracts

In dem Forschungsprojekt wird ein berührungsloses Direktantriebssystem für hochdynamische Bandförderer entwickelt. Die Förderkraft wird nach dem Prinzip der linearen Asynchronmaschine in den Gurt eingeleitet. Zur Umsetzung des Antriebsprinzips muss der Gurt eine flächige Kupferstruktur, die den Sekundärteil der Asynchronmaschine darstellt, beinhalten. Aus wirtschaftlichen Gründen soll sich der resultierende Bandförderer mit neuartigem Antriebssystem durch kleine Umlenkradien, den Verzicht auf zusätzliche Zugträger sowie die Erreichung eines bestmöglichen motorischen Wirkungsgrades auszeichnen. Für diese Forschungsziele ist die Kupferstruktur, welche in den Gurt integriert wird, von herausragender Bedeutung. In diesem Beitrag wird das Ergebnis der Betrachtung der mechanischen Eigenschaften der Kupferwerkstoffe dargestellt und bewertet.

In the research project, a non-contact direct drive system for highly dynamic belt conveyors is being developed. The conveying force is impressed on the belt according to the principle of the linear asynchronous machine. To implement the drive principle, the belt must have a flat copper structure that represents the secondary part of the asynchronous machine. For economic reasons, the resulting belt conveyor with a new type of drive system should be characterized by small deflection radii, the elimination of additional tension members and the achievement of the best possible motor efficiency. The copper structure, which is integrated in the belt, is of outstanding importance for this research goal. In this article, the result of considering the mechanical properties of the copper materials is presented and evaluated.

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