Finden Sie schnell stahl federn für Ihr Unternehmen: 32 Ergebnisse

Mechanische Bearbeitung

Mechanische Bearbeitung

Unsere mechanische Bearbeitung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gussteile fertig bearbeitet zu erhalten. Mit unseren hochpräzisen CNC-Bearbeitungszentren führen wir Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidarbeiten durch, um Ihre Teile nach Ihren Wünschen zu verpacken. Diese Bearbeitungsschritte sind entscheidend, um die Funktionalität und Passgenauigkeit Ihrer Bauteile sicherzustellen. Zusätzlich bieten wir Montagearbeiten an, bei denen wir einfache bis komplexe Baugruppen für Sie zusammenstellen. Unsere 3D-Koordinaten-Messmaschine ermöglicht es uns, Teile mit hohen Genauigkeitsanforderungen zu überprüfen und Messprotokolle zur Dokumentation zu erstellen. Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Bearbeitung und im Maschinenbau, um Ihre Präzisionsteile in höchster Qualität zu erhalten.
Schmiedeplatten

Schmiedeplatten

Schmiedeplatten finden sie in verschiedenen Größen und Legierungen in unserem Sortiment. In unserem modernen Zuschnitt-Center mit über 10 Horizontal- und Vertikalsägen produzieren wir Ihre Zuschnitte termingerecht nach Ihren Anforderungen.
Druckfedern

Druckfedern

Druckfedern – auch Spiralfedern genannt – finden Verwendung in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Von einfachen und allseits bekannten Dingen des Alltags z.B. in Kugelschreibern über die Medizintechnik z.B. in Hörgeräten, bis hin zu einem Einsatz in Messgeräten oder in der Automobilindustrie. Auf modernen CNC Maschinen sind wir in der Lage im Drahtstärkenbereich von 0,20mm – 9,00mm die unterschiedlichsten Ausführungen und Formen herzustellen. Unsere Maschinen sind mit Mess-, Regel- und Sortiersystemen ausgerüstet um Ihre Qualitätsanforderungen bestmöglich erfüllen zu können. Maschinen zur Bearbeitung der Federenden, unserer Strahlanlagen, sowie unsere Setzanlagen zum Setzen der Federn ermöglichen es uns ,die gesamte Prozesskette bei der Herstellung von Druckfedern aus einer Hand abdecken zu können. Werkstoffe Stahldraht und Bandstahl zur Herstellung von technischen Federn findet seinen Einsatz in allen Bereichen der Technik, insbesondere bei Elektrotechnik, Kommunikation, Medizin oder der Autoindustrie. Die zu verwendete Materialgüte hängt von der Beanspruchung und der Einsatzumgebung der Feder ab. Die folgende Aufstellung von Werkstoffen stellt einen Querschnitt der Materialien dar, die von uns hauptsächlich verarbeitet werden. Aufgrund umfangreicher Lagerhaltung von Vormaterialien können wir Kundenwünsche in der Regel kurzfristig realisieren. Bezeichnung Materialbeschreibung Belastung, Eigenschaften, Verwendungszweck Einsatztemperatur DIN EN 10270-1 Federstahl mittlere statische oder selten dynamische Beanspruchung, Druck-, Dreh- oder Zugfedern, Biegeteile max. 80° DIN EN 10270-1 Federstahl hohe statische oder geringe dynamische Beanspruchung, Druck-, Dreh- oder Zugfedern, Biegeteile max. 80° DIN EN 10270-1 Federstahl hohe statische oder mittlere dynamische Beanspruchung, Druck-, Dreh-, Form- oder Zugfedern, Biegeteile max. 80° DIN EN 10270-2 FDSiCr Vergüteter Federstahl hohe statische Beanspruchung, Druck- und Schenkelfedern max. 130° DIN EN 10270-2 TDSiCr Vergüteter Federstahl hohe statische Beanspruchung, mittlere Dauerfestigkeit, Druck- und Schenkelfedern max. 130° DIN EN 10270-2 VDSiCr Vergüteter Federstahl statisch und dynamisch hochbeansprucht, hohe Dauerfestigkeit, Druck- und Schenkelfedern max. 130° DIN EN 10270-3 1.4310 (X10CrNi18-8) Nichtrostender Werkstoff für den Einsatz bei höheren Temperaturen max. 250° DIN EN 10270-3 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) unmagnetisch, Korrosionsbeständiger als 1.4310 max. 250° DIN EN 10270-3 1.4568 (X7CrNiAl17-7) weniger Korrosionsbeständig als 1.4310, hochbeanspruchbar max. 300° DIN EN 10270-3 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) seewasserfest max. 300° DIN EN 1654 CuSn Bronze unmagnetisch, stromleitend DIN EN 1654 CuZn Messing unmagnetisch DIN EN 1654 CuNiZn Neusilber korrosionsbeständig und stromleitend 2.4610 Hastelloy C-4 (NiMo16Cr16Ti) hö
Gehärteter, rostfreier Werkzeugstahl 0,50xca.380x1000mm 1.4021 43-47HRC

Gehärteter, rostfreier Werkzeugstahl 0,50xca.380x1000mm 1.4021 43-47HRC

Durch die Legierung mit 13% Chrom sind martensitische Chromstähle korrosionsbeständig an feuchter Luft, Wasserdampf und Wasser, aber nicht beständig gegen Chloridionen und Säuren. Im Vergleich zum 1.4310 haben diese Werkstoffe eine geringere Korrosionsbeständigkeit. Die Vorzüge dieser Stähle liegen in der guten Verschleißbeständigkeit und minimalen inneren Spannungen. Der Werkstoff 1.4021 ist mit einer Härte von 43-47 HRC etwas weniger verschleißbeständig als die Werkstoffe 1.4034 und 1.4037, hat aber eine höhere Zähigkeit und kann leichter gekantet werden. Auf das Einbringen von Senkungen für Schrauben ist bei diesem Werkstoff leichter möglich. Werkstoff: 1.4021 Festigkeit: gehärtet Dicke: 0,50 mm Breite: 360-380 mm Länge: 1000 mm Gewicht: 1.463 kg
MFW* (Stahl | Anlaufscheibe)

MFW* (Stahl | Anlaufscheibe)

Für typische raue Anwendungen wie z.B. im Bereich der Baumaschinen, eignen sich gehärtete Stahlgleitlager [Typ: MF*], welche bereits mit verschiedenen, Standard-Schmiernutensystemen ausgestattet sind und so einen schnellen Austausch und Ersatz gewährleisten können. Massive, Anlaufscheibe aus gehärtetem Stahl; wartungsintensiv
Mehrdrahtfedern

Mehrdrahtfedern

Mehrdrahtfedern werden aus Drahtlitzen mit variantenreichem Litzenaufbau gefertigt und finden als Schraubendruck-, Dreh- oder Formfedern Verwendung. Unsere Mehrdrahtfedern sind technisch hochentwickelte Produkte und werden überwiegend eingesetzt, wenn Eindrahtfedern aus Rund- oder Profildraht aufgrund hoher stoßartiger Belastungen und hoher Stoßfrequenzen versagen bzw. die Betriebssicherheit nicht gewährleisten können. Durch den Litzenaufbau treten bei der Mehrdrahtfeder bei großen Federwegen erhöhte Federkräfte und verminderte Torsionsspannungen gegenüber einer Eindrahtfeder auf. Die Zugspannungen im Drahtquerschnitt schwächen die federzerstörenden Torsionsspannungen entscheidend ab und erhöhen so die Dämpfung. Die entscheidenden Vorteile: •Aufnahme hoher Stoßgeschwindigkeiten und Spitzenbelastungen •Aufnahme hoher Belastungsfrequenzen •Hohe Dämpfungseigenschaften •Optimierung von Dämpfungs- und Führungseigenschaften und Lebensdauer durch Kunststoffbeschichtung •Optimale Werkstoffausnutzung des Litzenquerschnittes durch Umwandlung von Torsions- in Zugspannung •Hohe Betriebssicherheit, da bei Drahtbrüchen innerhalb der Drahtlitze die Federkraft kaum beeinflusst wird •Langer Federweg, auch bei kleinen Außendurchmessern •Flache Kennlinie mit progressivem Anstieg bei Annährung an die Blocklänge
CNC-Drehteile aus Stahl,  Ob Einzelteile oder Serienproduktionen, wir bieten maßgeschneiderte Lösungen

CNC-Drehteile aus Stahl, Ob Einzelteile oder Serienproduktionen, wir bieten maßgeschneiderte Lösungen

Bei Daniel Herrmann Feinwerktechnik erhalten Sie hochpräzise CNC-Drehteile aus Stahl. Unsere modernen CNC-Maschinen und erfahrenen Fachkräfte ermöglichen es uns, Stahlkomponenten mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit herzustellen. Wir können eine Vielzahl von Stahlarten bearbeiten und garantieren qualitativ hochwertige Ergebnisse, die Ihren Anforderungen entsprechen. Ob Einzelteile oder Serienproduktionen, wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und kurze Lieferzeiten für Ihre CNC-Drehteile aus Stahl. Vertrauen Sie auf unsere Expertise für präzise Fertigungslösungen.
Druckfedern, beschichtete

Druckfedern, beschichtete

Die Notwendigkeit eine Feder zu beschichten kann viele Ursachen haben. Hauptsächlich dient die Beschichtung dem Korrosionsschutz aber auch optische Gründe können vorliegen. Farbliche Unterscheidung als Montagehilfe, eine bestimmte Farbe um den Wiedererkennungswert zu steigern oder schlicht eine Verbesserung der Optik bei sichtbaren Federn können Gründe sein. Röhrs sucht mit dem Kunden gemeinsam die bestmögliche Lösung und empfiehlt das entsprechende Verfahren. Gängig sind •Zn-Al-Lamelle Beschichten zur Erhöhung des Korrosionsschutzes •Lackieren zur individuellen Farbgebung •Chromatieren zur optischen Verbesserung
Passivieren

Passivieren

Das Passivieren ist ein chemischer Prozess zur Erzeugung einer Schutzschicht auf metallischen Werkstoffen wie Edelstahl, C-Stahl, Kupferlegierungen und Titanlegierungen. Es verhindert oder verlangsamt die Korrosion des Grundwerkstoffs und verbessert die Korrosionsbeständigkeit merklich. Empfohlen für Werkstücke, die chemisch beansprucht werden.
MFLS* (Stahl + Stopfen | Gleitplatte)

MFLS* (Stahl + Stopfen | Gleitplatte)

massive Gleitplatte aus gehärtetem Stahl und eingebetteten Schmierstopfen; wartungsfreier Einsatz möglich
ZUGFEDER

ZUGFEDER

Schraubenfedern, die einer auf die Verlängerung der Feder gerichteten Axialkraft entgegenwirken Funktion: Zugfedern gehören zur Gruppe der Schraubenfeder — mit dem Unterschied, dass die Realisierung einer „Inneren Vorspannung F0“ möglich ist. Beschreibung: Zugfedern kommen vielfältig im Fahrzeug zum Einsatz, sie sind zum Beispiel in Zugangssystemen aber auch im Brems- und Interieurbereich zu finden. Neben dem eigentlichen Federdesign gehört bei einigen Anwendungen auch die Betrachtung der dazugehörigen Kinematik zur Entwicklungskompetenz. VORTEILE Sehr hohe Vorspannungen F0 möglich Definierte Setzverluste in der Funktion 100% Kraftkontrolle innerhalb des Fertigungsablaufes möglich INNOVATION Ausführung als Baugruppe inklusive aller dazugehörigen Anbauteile realisiert Spannungsoptimierte Fertigung FERTIGUNG Produktion von Prototypen auf Serienmaschinen Große Auswahl an Materialabmessungen und ‑Qualitäten SCHERDEL Gruppe: Bereich Maschinenbau
Schraubenfedern

Schraubenfedern

direkt vom Hersteller – 100 % made in Germany Schraubenfedern, auch Zug-, Druck- oder Drehfedern genannt, bei denen die Windungen schrauben- oder spiralförmig aufgewickelt sind. Die einzelnen Windungen liegen bei identischem Windungsdurchmesser auf- oder übereinander. Die äußere Form kann dabei zylinder-, kegel- oder tonnenförmig sein. Ob in Fahrzeugtüren, Stellelementen, Entlüftungsventilen oder als Ventilfeder – die Schraubendruckfedern sind vielfältig einsetzbar. Insbesondere im Fahrwerk von Autos und Lkws finden Schraubenfedern Verwendung. Schraubenfedern – Aufbau und Fertigung Bei der Herstellung wird der Federdraht in Schraubenform aufgewickelt und gewunden. Die Enden der Druckfeder laufen so aus, dass sich eine relativ ebene Fläche für den Federteller entwickelt. So entsteht eine kompakte Bauform. Anschließend werden die Federn in Richtung der Schraubenachse auseinandergezogen oder zusammengedrückt. Die Hauptbelastungsrichtung verläuft in Richtung der Federachse, dabei können sich die Federenden geringfügig gegeneinander verdrehen. Zu beachten ist, dass die Kraft mittig eingeleitet werden muss, damit die Entwindungen bei Belastung nicht kippen. Durch die zentrische Mittellinie und die progressiven Windungsabstände kann eine progressive Federkennlinie erzielt werden. Geo. F. Kraemer GmbH: eigener Vorrichtungs- und Werkzeugbau Seit über 130 Jahren fertigt die Geo. F. Kramer GmbH dank eigenem Vorrichtungs- und Werkzeugbau im Kundenauftrag Stanzbiegeteile und technische Federn aller Art in erstklassiger Qualität. Für die Produkte, z. B. Schraubenfedern, verwendet der Hersteller ausschließlich DIN-genormte Federstähle. Vertrauen Sie auf das Know-how und die Erfahrung der Geo. F. Kramer GmbH in Augsburg. Die kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zu den einzelnen Produkten oder Leistungen sowohl telefonisch unter +49 (0) 821 / 9 50 78 als auch per E-Mail: contact@geofkraemer-federn.de als Ansprechpartner zur Verfügung. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns!
Druckfedern

Druckfedern

Die Subtil Group entwickelt und produziert zylindrische, konische, doppelkonische oder tonnenförmige Druckfedern, mit linearer oder progressiver Steigung. Druckfedern oder Schraubendruckfedern sind torsionsbeanspruchte Federn, die eine lineare oder progressive Kennlinie aufweisen. Die Herstellung erfolgt aus Federdrähten mit runden, flachen, quadratischen oder profilierten Querschnitten. In allen Abmessungsbereichen stehen uns eine Vielzahl leistungsfähiger Federnwinde-Automaten zur Verfügung. Alle Fertigungsanlagen sind mit elektronischen Mess-, Regel- und Sortiergeräten ausgerüstet. Zusätzlich haben wir einige Maschinen mit Kameramesstechnik ausgestattet. Für das Anschleifen der Federenden verfügen wir über modernste Anlagen, teils mit vollautomatischer Zuführung. Ebenso sind Einrichtungen zum Kaltsetzen, Warmsetzen und zur hundertprozentigen Kraftkontrolle sowie Dauerprüfgeräte vorhanden. Gefertigt wird in Drahtstärken von 0,10 mm bis max. 12 mm Rund- und Profilmaterial; in allen Federwerkstoffen und Sonderlegierungen.
Druckfedern

Druckfedern

Wir fertigen ausschließlich nach kundenspezifischen Vorgaben. Druckfedern werden in unterschiedlichsten Ausführungen und Formen dargestellt. Unsere Fertigungsmöglichkeiten umfassen Druckfedern mit geschliffenen Enden im Drahtstärkenbereich von 0,30 bis 3,00 mm und mit ungeschliffenen Enden von 0,10 bis 4,00 mm. Selbst äußerst enge Längen- und Krafttoleranzen werden in unserer Druckfedernproduktion eingehalten. Auch Sonderwerkstoffe, die speziellen Anforderungen gerecht werden, können problemlos in die Fertigung integriert werden. Drahtwerkstoffe • Alle gängigen Federdrähte nach EN10270 • NE-Drähte aus Kupfer, Messing und Bronze • Sonderlegierungen wie z.B.: o Hasteloy o CuNi44 o NbZr1 o TaW2 Weitere Materialien auf Anfrage Alle technischen Federn fertigen wir auf Anfrage auch in kleineren Losgrößen. Für alle Produkte werden auch Sonderverpackungen angeboten. Wir verfügen über einen eigenen Werkzeugbau und als Ihr Entwicklungspartner leisten wir für Sie auch individuelle Berechnungen.
Zugfedern

Zugfedern

Trompetenanbindungen und Montagehilfen für Zugfedern finden einen wachsenden Anwendungsbereich – mit diesem Lösungsansatz beschäftigen wir uns bereits seit vielen Jahren. Wir fertigen unser Zugfedernsortiment mit deutschen und englischen Ösen von 0,25 mm bis 4,00 mm Drahtdurchmesser. Bei Bedarf fertigen wir auch mit Sonderösen und Ösenformen nach speziellen Anforderungen im Drahtdurchmesser-Bereich von 0,20 mm bis 4,00 mm. Alle technischen Federn fertigen wir auf Anfrage auch in kleineren Losgrößen. Für alle Produkte werden auch Sonderverpackungen angeboten. Wir verfügen über einen eigenen Werkzeugbau und als Ihr Entwicklungspartner leisten wir für Sie auch individuelle Berechnungen.
Federn - Zugfedern

Federn - Zugfedern

Die Subtil Group produziert zylindrische Zugfedern mit und ohne Steigung. Zugfedern oder Schraubenzugfedern sind torsionsbeanspruchte Federn, die eine lineare Kennlinie aufweisen. Die Herstellung erfolgt aus Federdrähten mit runden, flachen, quadratischen, oder profilierten Querschnitten. In allen Abmessungsbereichen stehen uns eine Vielzahl leistungsfähiger Fertigungseinrichtungen zur Verfügung. Alle Fertigungsanlagen sind mit Laser- oder Kameraprüftechnik ausgestattet. Dank modernster Automaten sind neben klassischen Ösenformen nach DIN 2097 alle nur denkbaren Sonder- oder Formösen wirtschaftlich herstellbar. Der Formenvielfalt sind dabei kaum noch Grenzen gesetzt – wir richten uns nach Ihren individuellen Anforderungen und realisieren Ihre Wünsche. Eine unserer besonderen Kompetenzen sind Zugfedern mit eingerollten Haken und Gussösen: Wir verfügen über Spezialeinrichtungen, die eine rationelle Produktion solcher Zugfedern ermöglichen. Gefertigt wird in Drahtstärken von 0,20 mm bis max. 12 mm Rundmaterial oder Profilmaterial; in allen Federwerkstoffen und Sonderlegierungen.
Zugfedern

Zugfedern

in Klein- oder Großserie oder als Einzelanfertigung Die Geo. F. Kraemer GmbH hat sich auf die Fertigung hochwertiger technischer Federn, Draht- und Stanzbiegeteile spezialisiert und ist für alle Lösungen im Bereich Federtechnik der richtige Ansprechpartner. In der eigenen Stanzerei können sie sowohl perfekte Einzelanfertigungen als auch erstklassige Klein- oder Großserien hervorbringen. Zugfedern, auch Schraubenzugfedern genannt, gehören ebenfalls zum umfangreichen Sortiment und werden aus hochwertigem Material ganz nach Ihren Wünschen gefertigt. Zugfedern: ihre Funktion und unsere Umsetzung Zugfedern, die zylindrisch und mit konstantem Durchmesser aufgebaut sind, speichern und übertragen Kräfte, indem sie ihre Form verändern. Sie bestehen aus Runddraht, der spiralförmig aufgewickelt ist. Die Federn werden mit Vorspannung ausgeführt. Das bedeutet es muss eine gewisse Kraft aufgewendet werden, um die einzelnen Windungen voneinander zu lösen. Durch die Ösen an beiden Enden, die den gleichen Durchmesser haben wie der Federkörper, wird die Kraft eingeleitet. Durch das Auseinanderziehen der beiden Enden wird die Feder entlang der Federachse belastet. Die Zugfedern werden beispielsweise im Anlagen- und Gerätebau, im Fahrzeugbau oder als Teil von Mechaniken verwendet. Man findet sie in Trommelbremsen oder Sitzmöbeln, in Schlössern und Relais – die Einsatzgebiete sind vielfältig und zahlreich. Fertigung im eigenen Werkzeug- und Vorrichtungsbau Da wir um die Bedeutsamkeit dieser Bauteile wissen, fertigen wir nur hochwertige Produkte, die ganz genau passen und höchste Anforderungen erfüllen. Unser eigener Werkzeug- und Vorrichtungsbau zeichnet sich durch eine hohe Fertigungsqualität und erfahrene Mitarbeiter aus. Falls erforderlich, stellen wir auch spezielle Werkzeuge her, die wir für eine schnelle Herstellung Ihrer Produkte benötigen. Unsere Teile stellen wir aus DIN-genormtem Federstahl jeder gängigen Güte-Klasse her und führen regelmäßige Qualitätsprüfungen durch. So können wir Ihnen die Langlebigkeit unserer technischen Federn versprechen. Auf Wunsch stellen wir Ihre Produkte aber auch aus anderen Materialien her, die Ihrer Meinung nach am besten zu Ihren spezifischen Anforderungen passen. Individuelle Umsetzung - Bauteil nach Wunsch Dank unseres modern ausgestatteten Maschinenparks, unserer langjährigen Erfahrung und Flexibilität können wir für Sie Produkte fertigen, die auf Ihre individuelle Anwendung zugeschnitten sind. Ob es sich um eine spezielle Einzelanfertigung mit individualisierten Ösen handelt oder Sie eine Klein- oder Großserie eines Stückes wünschen: Wir stehen Ihnen mit umfangreicher Expertise zur Seite und setzen alles daran, Ihre Anforderungen vollständig zu erfüllen. Wir können Ihnen neben Zugfedern auch nach Zeichnung oder Muster gefertigte Drahtbiegeteile anbieten oder Sie mit Stanzteilen oder anderen technischen Federn versorgen. Geo F. Kramer GmbH: Experte für technische Federn aller Art Dank unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir über umfangreiches Know-how im Bereich Federherstellung und können Ihnen auf Basis unserer Kenntnisse eine zuverlässige und kompetente Beratung bieten. Sie interessieren sich für unsere Zugfedern oder andere technische Federn aus dem Sortiment der Geo F. Kraemer GmbH? Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von unserem geschulten Fachpersonal ausführlich beraten!
DRUCKFEDER

DRUCKFEDER

Druckfedern zeichnen sich durch eine Kombination von Werkstoffauswahl, Fertigungstiefe sowie Bewältigung extremer Anforderungen aus. Funktion: Die Druckfeder ist ein vielseitig einsetzbares Federelement, das in zahlreichen Applikationen als Energiespeicher oder als Rückstellfunktion verwendet wird. Das Federelement hat einen hohen Energienutzungsgrad. Beschreibung: In folgenden Applikationen werden Druckfedern eingesetzt: Einspritzsysteme (Pumpen und Injektoren), Torsionsdämpfersysteme (ZMS, Kupplungs- und Wandlerdämpfungsfedern), Stoßdämpfer, Bremssysteme (ABS, ESP, Bremsaktuatorik), Getriebesteuerung, Riemen- und Kettenspannsysteme, Ölpumpen VORTEILE Hoher Energienutzungsgrad Kostengünstige Fertigung Großes Varianten- und Abmessungsspektrum herstellbar Einsatz von Sonderbehandlungen (z. B. Wärmebehandlungen und Beschichtungen) Hohes Applikationswissen, das in die Federauslegung übertragen werden kann INNOVATION Entwicklung einer spannungsoptimierten Fertigung (SOF) Entwicklung von Nitrierbehandlungen zum Verschleißschutz und zur Lebensdauersteigerung Entwicklung von querkraftoptimierten Federn DMC-Lasercodierung Entwicklung eines umfangreichen Berechnungsprogrammes zur dynamischen Auslegungen von Druckfedern (SpringDesigner). FERTIGUNG Eigener Maschinenbau unterstützt bei automatisierten Fertigungsprozessen und fertigt Sonderlösungen zur Leistungssteigerung von Druckfedern Eigener Prototypenbau Eigene Prozess- und Verfahrensentwicklung Automotive INDUSTRIE
DRUCKFEDER

DRUCKFEDER

Druckfedern zeichnen sich durch eine Kombination von Werkstoffauswahl, Fertigungstiefe sowie Bewältigung extremer Anforderungen aus Funktion: Die Druckfeder ist ein vielseitig einsetzbares Federelement, das in zahlreichen Applikationen als Energiespeicher oder als Rückstellfunktion verwendet wird. Das Federelement hat einen hohen Energienutzungsgrad. Beschreibung: In folgenden Applikationen werden Druckfedern eingesetzt: Einspritzsysteme (Pumpen und Injektoren), Torsionsdämpfersysteme (ZMS, Kupplungs- und Wandlerdämpfungsfedern), Stoßdämpfer, Bremssysteme (ABS, ESP, Bremsaktuatorik), Getriebesteuerung, Riemen- und Kettenspannsysteme, Ölpumpen VORTEILE Hoher Energienutzungsgrad Kostengünstige Fertigung Großes Varianten- und Abmessungsspektrum herstellbar Einsatz von Sonderbehandlungen (z. B. Wärmebehandlungen und Beschichtungen) Hohes Applikationswissen, das in die Federauslegung übertragen werden kann INNOVATION Entwicklung einer spannungsoptimierten Fertigung (SOF) Entwicklung von Nitrierbehandlungen zum Verschleißschutz und zur Lebensdauersteigerung Entwicklung von querkraftoptimierten Federn DMC-Lasercodierung Entwicklung eines umfangreichen Berechnungsprogrammes zur dynamischen Auslegungen von Druckfedern (SpringDesigner). FERTIGUNG Eigener Maschinenbau unterstützt bei automatisierten Fertigungsprozessen und fertigt Sonderlösungen zur Leistungssteigerung von Druckfedern Eigener Prototypenbau Eigene Prozess- und Verfahrensentwicklung Automotive INDUSTRI
DRUCKFEDER

DRUCKFEDER

Druckfedern zeichnen sich durch eine Kombination von Werkstoffauswahl, Fertigungstiefe sowie Bewältigung extremer Anforderungen aus Funktion: Die Druckfeder ist ein vielseitig einsetzbares Federelement, das in zahlreichen Applikationen als Energiespeicher oder als Rückstellfunktion verwendet wird. Das Federelement hat einen hohen Energienutzungsgrad. Beschreibung: In folgenden Applikationen werden Druckfedern eingesetzt: Einspritzsysteme (Pumpen und Injektoren), Torsionsdämpfersysteme (ZMS, Kupplungs- und Wandlerdämpfungsfedern), Stoßdämpfer, Bremssysteme (ABS, ESP, Bremsaktuatorik), Getriebesteuerung, Riemen- und Kettenspannsysteme, Ölpumpen VORTEILE Hoher Energienutzungsgrad Kostengünstige Fertigung Großes Varianten- und Abmessungsspektrum herstellbar Einsatz von Sonderbehandlungen (z. B. Wärmebehandlungen und Beschichtungen) Hohes Applikationswissen, das in die Federauslegung übertragen werden kann INNOVATION Entwicklung einer spannungsoptimierten Fertigung (SOF) Entwicklung von Nitrierbehandlungen zum Verschleißschutz und zur Lebensdauersteigerung Entwicklung von querkraftoptimierten Federn DMC-Lasercodierung Entwicklung eines umfangreichen Berechnungsprogrammes zur dynamischen Auslegungen von Druckfedern (SpringDesigner). FERTIGUNG Eigener Maschinenbau unterstützt bei automatisierten Fertigungsprozessen und fertigt Sonderlösungen zur Leistungssteigerung von Druckfedern Eigener Prototypenbau Eigene Prozess- und Verfahrensentwicklung Automotive INDUSTRIE
Zugfedern

Zugfedern

Zugfedern stellen eine einfache, mechanische und kostengünstige Lösung für sämtliche ungesteuerte Schließ- bzw. Rückholbewegungen dar. Wir stellen für unsere Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen zur Verfügung, besonderes legen wir hierbei Wert auf eine möglichst optimierte Anbindung an die Peripherie, da die Krafteinleitung meist die Lebensdauer begrenzende Schwachstelle einer Zugfeder bildet. Unsere Ansätze sind hier: •Eingelegte Ösen •Eingelegte Schrauben •Einschraubstücke •ganze deutsche Öse •halbe deutsche Öse Zudem bieten wir unseren Kunden zahlreiche Sonderbehandlungen wie Kugelstrahlen im aufgespannten Zustand oder Beschichtungen um die Zugfeder perfekt auf den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen.
Druckfedern

Druckfedern

Für die Produktion hochwertiger Druckfedern ist die Geo. F. Kraemer GmbH als Spezialist für die Fertigung von technischen Federn sowie Draht- und Stanzbiegeteilen Ihr erster Ansprechpartner. Unser umfangreiches Druckfedersortiment bietet dabei eine Vielzahl an Auswahl- und Anwendungsmöglichkeiten. Dabei verwenden wir in sämtlichen Güteklassen ausschließlich solchen Federstahl, der den gängigen DIN-Normen entspricht und somit hohen Ansprüchen genügt. Druckfedern für jeden Zweck Je nachdem wie intensiv Druckfedern beansprucht werden, kommt bei ihrer Herstellung eine höhere oder geringere Materialgüte zum Einsatz. Man unterscheidet hierbei zwischen statischen und dynamischen Beanspruchungen, die je nach Intensität unterschiedliche Anforderungen an die technischen Federn stellen. Was die Einsatzumgebung anbelangt, spielt bei der Wahl des geeigneten Materials für die Druckfeder auch die Einsatztemperatur eine große Rolle. Bei extremen Temperaturen bis zu 250 °C empfiehlt sich beispielsweise der nichtrostende Werkstoff 1.4310 nach der Norm DIN EN 10270-3 oder der noch korrosionsbeständigere 1.4401. Dank unseres optimierten Lagersystems ist es in der Regel möglich, individuelle Kundenwünsche auch kurzfristig zu realisieren. Korrosionsschutz vom Profi Aus technischer oder auch finanzieller Sicht kann die Wahl eines nicht korrosionsgeschützten Werkstoffes durchaus Sinn machen. Schließlich muss nicht jede Druckfeder auch gleich seewasserfest sein. In diesem Fall empfiehlt sich jedoch eine nachträgliche Oberflächenbehandlung, um die Druckfedern vor Korrosion zu schützen. So stellt beispielsweise die galvanische Verzinkung das am häufigsten verwendete Korrosionsschutzverfahren für technische Federn dar; nicht zuletzt aufgrund der geringen Kosten. Durch eine anschließend aufgebrachte Passivierung kann der Korrosionsschutz der Druckfeder zusätzlich erhöht werden. Phosphatieren steigert ebenfalls die Haltbarkeit einer technischen Feder, wird aber in erster Linie dann angewandt, wenn auf der Feder ein Haftgrund für Farb- und Lackanstriche geschaffen werden soll. Mit diesen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, gepaart mit dem langjährigen Know-how der Geo. F. Kraemer GmbH, finden wir gemeinsam die geeignetste und preiswerteste Lösung für Ihr individuelles Anliegen.
Saug- und Druckschlauch mit Federstahlspirale

Saug- und Druckschlauch mit Federstahlspirale

Saug- und Druckschlauch mit Federstahlspirale Material - PVC Farbe - transparent in zwei Größen erhältlich 50 x 5,5 mm - Betriebsdruck 5 bar - Rolle mit 30 m 75 x 6,8 mm - Betriebsdruck 4 bar - Rolle mit 30 m Auf Wunsch können wir Ihnen die Schlauchrollen in die gewünschten Längen mit Storz konfektionieren - Preise auf Anfrage Abnahmemenge ist immer die in der Tabelle angegebenen Rollenlänge!
Patentiert-Gezogener Federstahldraht

Patentiert-Gezogener Federstahldraht

Die Stahl- und Drahtwerk Röslau GmbH setzt für die Produktion von gezogenem Federstahldraht auf modernste Mittel der metallmechanischen Technologie und organisiert diese in prozessorientierten Arbeitsabläufen. Die Qualitätszertifizierungen stellen beständige und leistungsfähige Vorgehensweisen in unseren Anlagen sicher. Alle Prozessabläufe und Verfahren sind in unserem Qualitätssystem genau beschrieben. Durch ein zukunftsorientiertes Investitionsprogramm nutzen wir die technischen Weiterentwicklungen zur Verbesserung der Qualität und anhaltende Zuverlässigkeit unserer Produkte. Unser bestens geschultes Personal fertigt Qualitätserzeugnisse streng nach den internationalen und nationalen Normen, sowie nach den Vorgaben unserer Kunden. Dies beinhaltet z. B. Sondertoleranzen bei Individualdurchmesser und Zugfestigkeit. Patentiert-Gezogener Federstahldraht - Sorten für die am häufigsten anzutreffenden Anforderungen SORTEN DRAHT-Ø [mm] Röslau Extra-Extra, ähnlich Klasse I DIN 17223 Teil 1/1964 0,07 - 5,00 Röslau Extra, ähnlich Klasse II DIN 17223 Teil 1/1964 0,07 - 6,00 Sorte D DIN 17223 Teil 1/1984 0,07 - 6,00 Sorte C DIN 17223 Teil 1/1984 0,07 - 6,00 Sorte B DIN 17223 Teil 1/1984 0,30 - 6,00 Sorte SM/DM EN 10270/1 0,30 - 6,00 Sorte SH EN 10270/1 0,30 - 6,00 Sorte DH EN 10270/1 0,07 - 6,00 Patentiert-Gezogener Federstahldraht - Oberflächen für die am häufigsten anzutreffenden Anforderungen OBERFLÄCHEN DRAHT-Ø [mm] Phosphatiert gezogen 0,07 - 6,00 Mechanisch poliert 0,20 - 6,00 Feuerverzinnt 0,20 - 2,00 Vernickelt auf Anfrage Patentiert-Gezogener Federstahldraht - Aufmachungen Fabrikringe
Fühlerlehren Set - Präzisionslehren Set - Federstahlband Sortiment - 1.4310

Fühlerlehren Set - Präzisionslehren Set - Federstahlband Sortiment - 1.4310

Fühlerlehrenband Set - Präzisionslehren bänder bzw. Fühlerlehren aus Federbandstahl 1.4310 CrNi Stahl - verschiedene Stärken im Sortiment - Set Präzisions- Fühlerlehrenband Set Bestehend aus: 1x Fühlerlehrenband (1.4310) 0,005 x 12,7 x 2000 mm 1x Fühlerlehrenband (1.4310) 0,01 x 12,7 x 2000 mm 1x Fühlerlehrenband (1.4310) 0,02 x 12,7 x 2000 mm 1x Fühlerlehrenband (1.4310) 0,05 x 12,7 x 5000 mm 1x Fühlerlehrenband (1.4310) 0,10 x 12,7 x 5000 mm 1x Fühlerlehrenband (1.4310) 0,20 x 12,7 x 5000 mm 1x Fühlerlehrenband (1.4310) 0,50 x 12,7 x 5000 mm Anwendung Präzisionsbänder bzw. Metallfolien aus Federbandstahl CrNi - Stahl hart - 1.4310 finden ihre Verwendung u.a. im Maschinenbau als Unterlegfolien, zum Ausrichten von Werkstücken bei Schleifmaschinen, einstellen von Spielen (Montage von Werkstücken) oder messen von Spaltmaßen. Eigenschaften Werkstoff 1.4310 Bei diesem Werkstoff wird eine hohe Festigkeit durch Kaltwalzen erzielt. Im Vergleich zum Werkstoff 1.4301 kann eine wesentlich höhere Zugfestigkeit erreicht werden. Daher ist dieser der Werkstoff sehr gut geeignet für rostfreie Präzisionslehrenbänder und Unterlegfolien sowie für rostfrei Federn und Teile mit höherer Festigkeit. Durch die Legierung mit Chrom und Nickel hat dieser Federstahl eine gute Korrosionsbeständigkeit. In korrosiver Umgebung sollte der Werkstoff 1.4404 verwendet werden. Wenn keine besonderen Ansprüche an Korrosion gestellt werden, kann auch der Werkstoff 1.1274 eingesetzt werden. Technische Informationen Die Dickentoleranz ist definiert nach DIN EN 9445 Tabelle 1 bzw. T3 (für Festigkeitsklasse 15-1700 N/mm²). Wie andere austenitische rostfreie Stähle ist dieser Stahl seht gut schweißbar. An der Schweißnaht kann es durch den Wärmeeintrag aber zu einer Gefügeänderung (die die Festigkeit verringert) und unter anderem auch zu einer örtlichen Korrosion der Schweißnaht kommen. Beim Werkstoff 1.4310 ist beim Abkanten oder Biegen darauf zu achten, dass die Biegungen stets quer zur Walzrichtung verlaufen sollten. Bei einer Verwendung als Flachfeder ist ebenfalls die Walzrichtung zu beachten. Weitere technische Informationen zu unserem kaltgewalzten Federbandstahl 1.4310 finden Sie in unserem Datenblatt. Weitere Anwendungen/Eigenschaften: - Geschweißte Endlosbänder - Förderbänder - sehr gut ätzbar - schwach magnetisierbar - gute Korrosionsbeständigkeit Materialnummer: 1.4310 Magentisierbar: schwach Werkstoffbezeichnung: X10CrNi18-8
Federstahlblech - Federbandstahl - Federstahl Blech - Streifen 1.4310

Federstahlblech - Federbandstahl - Federstahl Blech - Streifen 1.4310

Federbandstahl Bleche - Federstahl Folie im Paket - verschiedene Stärken - CrNi-Stahl hart 1.4310 - Abmessung der Streifen in verschiedenen Größen Bei diesem Werkstoff wird eine hohe Festigkeit durch Kaltwalzen erzielt. Im Vergleich zum Werkstoff 1.4301 kann eine wesentlich höhere Zugfestigkeit erreicht werden. Daher ist dieser der Werkstoff sehr gut geeignet für rostfreie Präzisionslehrenbänder und Unterlegfolien sowie für rostfrei Federn und Teile mit höherer Festigkeit. Durch die Legierung mit Chrom und Nickel hat dieser Federstahl eine gute Korrosionsbeständigkeit. In korrosiver Umgebung sollte der Werkstoff 1.4404 verwendet werden. Die Dickentoleranz ist definiert nach DIN EN 9445 Tabelle 1 bzw. T3 (für Festigkeitsklasse 15-1700 N/mm²). Wie andere austenitische rostfreie Stähle ist dieser Stahl seht gut schweißbar. An der Schweißnaht kann es durch den Wärmeeintrag aber zu einer Gefügeänderung (die die Festigkeit verringert) und unter anderem auch zu einer örtlichen Korrosion der Schweißnaht kommen. Beim Werkstoff 1.4310 ist beim Abkanten oder Biegen darauf zu achten, dass die Biegungen stets quer zur Walzrichtung verlaufen sollten. Bei einer Verwendung als Flachfeder ist ebenfalls die Walzrichtung zu beachten. Weitere technische Informationen zu unserem kaltgewalzten Federbandstahl 1.4310 finden Sie in unserem Datenblatt. Weitere Anwendungen/Eigenschaften: - Geschweißte Endlosbänder - Förderbänder - sehr gut ätzbar - schwach magnetisierbar - gute Korrosionsbeständigkeit Materialnummer: 1.4310 Magentisierbar: schwach Wekrstoffbezeichnung: X10CrNi18-8
RF* (Zylinderbuchse | Federstahl) Einspannbuchse

RF* (Zylinderbuchse | Federstahl) Einspannbuchse

Beim Buchsentyp der RF®-Gruppe handelt es sich um gerollte Gleitlager aus Werkstoff (50CrV4 | DIN 1.8159), welche in Anlehnung an DIN 1498 (als Einspannbuchse), bzw. an die DIN 1499 (als Aufspannbuchse) gefertigt werden. Dieser Typ Gleitlager benötigt eine zusätzliche Schmierung, auch wenn das Material aufgrund von Struktur und Härte der Oberfläche nicht schnell korrodiert. Bei der RF* (Zylinderbuchse | Federstahl) Einspannbuchse handelt es sich um ein gerolltes Gleitlager aus Federstahl als Einspannbuchse in Anlehnung an die DIN 1498, wartungsarm. EIGENSCHAFTEN - sehr hoch belastbar und wartungsarm - hohe Schlagfestigkeit - hohe Verschleißfestigkeit - nicht schweißbar - selbstnachstellend bei Verschleiß - sehr gute Dämpfungseigenschaften ANWENDUNGSBEREICHE - bei sehr hohen Stoßbelastungen - Baumaschinen und Fördertechnik - Automobilbereich - Schienenfahrzeuge - Marinetechnik - allgemeiner Maschinenbau TOLERANZEN und MONTAGE Gehäusebohrung: H8 Welle: Stahl mit Rautiefe < Rz 2-3 und Toleranz im Bereich f7-h8 Buchsen-ID nach Einbau: im Bereich von ca. D10 Einbaufasen sollten beim Gehäuse mit ca. 1,5mm x 15-45° und bei der Welle mit ca. 5mm x 15° bedacht werden. Zudem wird die Verwendung eines passenden Einpressdorns empfohlen, sowie auch das leichte Einfetten der Buchsenaußenseiten vor dem Einpressvorgang.
Gerolltes FER-MET® Federstahl Gleitlager | FMZ

Gerolltes FER-MET® Federstahl Gleitlager | FMZ

Gerolltes Federstahl Gleitlager | Wartungspflichtig | DIN 1498 | DIN 1499 FER-MET® ist ein Federstahlgleitlager ohne integrierten Gleitwerkstoff. Es ist daher eine Schmierung der Lagerstelle unbedingt notwendig. Sehr hohe Belastbarkeit und Schlagfestigkeit für stark beanspruchte Lagerstellen mit Stoßbelastungen. Sehr verschleißfest. Ausführung des Spalts im Standard mit geradem Schlitz und ohne Fase innen [EG], bei Bedarf aber auch mit anderen Schlitzformen herstellbar. Besuchen Sie für technische Details auch gerne die Produktseite unserer Website!
Federstahl Blech - Federstahlblech Meterware - Federbandstahl - 1.4310

Federstahl Blech - Federstahlblech Meterware - Federbandstahl - 1.4310

Federstahl Bleche - Federbandstahl 1.4310 - verschiedene Stärken - CrNi-Stahl hart 1.4310 - Meterware in unterschiedlichen Breiten Bei diesem Werkstoff wird eine hohe Festigkeit durch Kaltwalzen erzielt. Im Vergleich zum Werkstoff 1.4301 kann eine wesentlich höhere Zugfestigkeit erreicht werden. Daher ist dieser der Werkstoff sehr gut geeignet für rostfreie Präzisionslehrenbänder und Unterlegfolien sowie für rostfrei Federn und Teile mit höherer Festigkeit. Durch die Legierung mit Chrom und Nickel hat dieser Federstahl eine gute Korrosionsbeständigkeit. In korrosiver Umgebung sollte der Werkstoff 1.4404 verwendet werden. Die Dickentoleranz ist definiert nach DIN EN 9445 Tabelle 1 bzw. T3 (für Festigkeitsklasse 15-1700 N/mm²). Wie andere austenitische rostfreie Stähle ist dieser Stahl seht gut schweißbar. An der Schweißnaht kann es durch den Wärmeeintrag aber zu einer Gefügeänderung (die die Festigkeit verringert) und unter anderem auch zu einer örtlichen Korrosion der Schweißnaht kommen. Beim Werkstoff 1.4310 ist beim Abkanten oder Biegen darauf zu achten, dass die Biegungen stets quer zur Walzrichtung verlaufen sollten. Bei einer Verwendung als Flachfeder ist ebenfalls die Walzrichtung zu beachten. Weitere technische Informationen zu unserem kaltgewalzten Federbandstahl 1.4310 finden Sie in unserem Datenblatt. Weitere Anwendungen/Eigenschaften: - Geschweißte Endlosbänder - Förderbänder - sehr gut ätzbar - schwach magnetisierbar - gute Korrosionsbeständigkeit Materialnummer: 1.4310 Magentisierbar: schwach Werkstoffbezeichnung: X10CrNi18-8
Bandstahl (Federbandstahl, Kohlenstoffstahl etc.)

Bandstahl (Federbandstahl, Kohlenstoffstahl etc.)

Die Hasberg GmbH fertigt Produkte aus Bandstahl (Federbandstahl, Kohlenstoffstahl etc.) In Form von Fühlerlehrenband und Metallfolien (z.B. Präzisionsfolie).Bandstahl, bspw. als Kohlenstoffstahl bzw. Federbandstahl, ist vielseitig einsetzbar. So wird der elastische Federbandstahl - wie der Name "Federbandstahl" schon sagt - zur Federfertigung benötigt. Generell sind Bandstahl- bzw. Federbandstahl-Produkte in der industriellen Produktion weit verbreitet. Bandstahl wird bspw. auch zur Herstellung von Fühlerlehren verwendet.