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STANDZEIT DES PRODUKTS
Die Standzeit ist die mittlere wirtschaftliche Lebenszeit des Produkts.
Die Standzeit wird stark beeinflusst vom Belastungsindex der vom
Antrieb ausgeführten Bewegungen: D. h. die Summe aller Faktoren,
die zum Verschleiß des Produkts beitragen (siehe Tabelle 1).
Die Schätzung der Standzeit erfolgt aufgrund der Planungsberech-
nungen und der Ergebnisse von an Prototypen ausgeführten Versu-
chen. Da es sich um eine Schätzung handelt, ist sie keine Garantie für
die tatsächliche Lebensdauer des Produkts.
Um die wahrscheinliche Standzeit Ihres Antriebs zu bestimmen, gehen
Sie folgendermaßen vor:
01. Berechnen Sie den Belastungsindex, indem Sie die Prozentwerte
der Einträge in Tabelle 1.
02. Ziehen Sie in Diagramm A vom soeben ermittelten Wert eine
senkrechte Linie bis zum Schneiden der Kurve; von diesem Punkt
ziehen Sie eine waagerechte Linie bis zum Schneiden der Linie
der "Bewegungszyklen". Der so bestimmte Wert ist die geschätzte
Standzeit Ihres Produkts.
Beispiel für die Standzeitberechnung eines Toröffners LFAB(...)
/ XLFAB(...). Siehe Tabelle 1 und Diagramm A:
1) - Länge des Flügels: 3 m
2) - Gewicht des Flügels: 500 kg = Belastungsindex: 30%
3) - Installation in windreichen Gebieten = Belastungsindex: 15%
4) - Keine weiteren Ermüdungsfaktoren
Gesamtbelastungsindex = 45%
Geschätzte Standzeit = 110.000 Bewegungszyklen
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TECHNISCHE MERKMALE DES PRODUKTS
Alle technischen Merkmale beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20°C (±5°C). • Nice S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit
als nötig betrachtete Änderungen am Produkt vorzunehmen, wobei Funktionalitäten und Einsatzzweck beibehalten werden.
Geräteart
Stromversorgung
Spitzenstromaufnahme
Höchststromaufnahme
Spitzenleistung
Höchstleistung
Eingebauter Kondensator
Schutzklasse
Weg
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl bei Nenndrehmoment
Maximales Drehmoment
Nenndrehmoment
Betriebstemperatur
Zyklen pro Std. bei Nenndreh-
moment
Lebensdauer
Abmessungen
Gewicht
(*) - Wert bezieht sich auf eine Versorgungsspannung von 30V.
XLFAB5024
Elektromagnetischer Getriebemotor-Antrieb für Tore mit Torflügeln
24 V
7 A
2 A
170 W
50 W
0,8 rpm
0,65 rpm
400 Nm
100 Nm
45
Geschätzt etwa 100.000 e 250.000 Bewegungszyklen, gemäß den in Tabelle 1 angegebenen Bedingungen
230 mm x 206 mm x h 88 mm
15 kg (Toröffner
mit Fundamentkasten)
TABELLE 1
Länge des Flügels (m)
≥ 2.00
Gewicht des Flügels
(kg)
≤ 150
0 %
151 ÷ 350
10 %
351 ÷ 550
20 %
551 ÷ 750
30 %
751 ÷ 900
40 %
Umgebungstemperatur über 40 °C oder unter 0 °C oder
Feuchtigkeit über 80%
Flügel mit Füllung
Installation in windreichem Gebiet
DIAGRAMM A
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
LFAB4024
LFAB4024HS
24 V
5 A
1,5 A
120 W
36 W
–
IP 67
0° bis 110° oder 360°
1 rpm (1,25 rpm*)
0,85 rpm
300 Nm
75 Nm
-20 °C ... +55 °C
60
375 mm x 225 mm x h 110 mm
12,5 kg
2.01 ÷ 3.00 3.01 ÷ 4.00
Belastungsindex
10 %
20 %
20 %
30 %
30 %
40 %
40 %
50 %
50 %
–
Belastungsindex %
LFAB4000
24 V
230 V
7 A
1,5 A
4 A
1 A
170 W
340 W
96 W
180 W
7μF
3 rpm
0,85 rpm
2,4 rpm
0,65 rpm
200 Nm
500 Nm
90 Nm
125 Nm
50
20
12,5 kg
14,3 kg
4.01 ÷ 5.00
30 %
40 %
50 %
–
–
15 %
20 %
15 %
Deutsch – 11