Absturzsicherungen
Absturzsicherungen kommen dort zum Einsatz, wo im Zusammenhang mit angehobenen Lasten oder Werkzeugen beim Ausfall eines Tragmittels Personenschutz und Unfallverhütung gewährleistet sein müssen. So zum Beispiel beim Ausfall eines hydraulischen oder pneumatischen Drucksystems.
Absturzsicherungen übernehmen abstürzende Massen stufenlos an jeder Stelle des Hubes mechanisch sicher und absolut zuverlässig. Durch das Funktionsprinzip der selbstverstärkenden Klemmung wird dabei ein Sicherheitsniveau erreicht, das alle technischen Alternativen übertrifft.
Anwendungen
Hydraulische PresseStufenloses Hochhalten des Werkzeuges zum Schutz des Werkers und der Maschine im Sinne der UVV 7n5.2 bzw. DIN prEN 693. >> |
AbgratungspresseSicherung des vertikalen Stößels >> |
Hydraulischer AufzugFangvorrichtung für hydraulische Aufzüge, damit mögliche Defekte der Hydraulik nicht zu Unfällen führen. >> |
FormträgerStufenloses Hochhalten des Formoberteils zum Schutz des Werkers und der Maschine. >> |
Innenhochdruck-UmformungStößelsicherung für Innenhochdruck-Presse zum Formen von Wärmetauschern >> |
RäummaschineHochhalten der Räum- und Zubringerzylinder zum Schutz des Werkers und des Werkzeuges bei Versagen der Hydraulik. >> |
Seilbahn mit Umlauf-SesselnRücklaufsperre für den Seilspannzylinder zum Halten der Seilvorspannung für den Schutz der Fahrgäste. >> |
An Ketten hängendes StapellagerFangen des angehobenen Plattenstapels bei Kettenbruch zum Schutz von Personal und Material. >> |
VerpackungsmaschineMittels Ketten angehobener Rahmen einer Verpackungsmaschine zum Schutz des Personals bei Kettenbruch. >> |
Auswahl
Ansteuerung
Absturzsicherungen werden hydraulisch (40 bar min) oder pneumatisch (4 bar min) offengehalten und wirken bei Druckabfall.
Lastrichtung
Absturzsicherungen werden in den meisten Fällen so eingebaut, daß die von der Last aufgebrachte Kraft als Druckkraft von der Bodenplatte des Gehäuses nach unten in das Maschinengestell eingeleitet wird. Wenn aber die Anwendung das Ableiten der Kraft nach oben verlangt, muß das Gehäuse den hohen Zugkräften entsprechend gestaltet werden.
Dimensionen
SITEMA Absturzsicherungen
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| Typ | Ident.-Nr | Stange Ø mm | zul. Last kN | Gehäuse Ø mm | Gehäuse Länge mm |
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| KR 25* | KR 025 10 | 25 | 10 | 71 | 152 |
| KR 28 | SK 028 007 | 28 | 15 | 82 | 169 |
| KR 32 | SK 032 022 | 32 | 21 | 87 | 189 |
| KR 36 | SK 036 023 | 36 | 33 | 106 | 211 |
| KR 40* | KR 040 10 | 40 | 33 | 106 | 211 |
| KR 45 | SK 045 058 | 45 | 40 | 120 | 230 |
| KR 50 | SK 050 061 | 50 | 52 | 125 | 264 |
| KR 56* | KR 056 10 | 56 | 67 | 140 | 262 |
| KR 63 | SK 063 014 | 63 | 100 | 160 | 285 |
| KR 70 | KR 070 10 | 70 | 107 | 172 | 302 |
| KR 80* | KR 080 10 | 80 | 133 | 194 | 322 |
| K 90 | SK 090 049 | 90 | 160 | 218 | 284 |
| K 100* | K 100 20 | 100 | 220 | 240 | 310 |
| K 110 | SK 110 027 | 110 | 270 | 240 | 355 |
| K 125* | K 125 10 | 125 | 330 | 270 | 356 |
| K 140* | K 140 10 | 140 | 450 | 320 | 390 |
| K 160 | SK 160 022 | 160 | 530 | 360 | 435 |
| K 180 | SK 180 008 | 180 | 750 | 410 | 460 |
| K 200 | SK 200 009 | 200 | 850 | 448 | 533 |
SITEMA Absturzsicherungen
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|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Ident.-Nr | Stange Ø mm | zul. Last kN | Gehäuse Ø mm | Gehäuse Länge mm |
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| KR/T 25* | KR 025 15 | 25 | 10 | 71 | 155 |
| KR/T 40* | KR 040 15 | 40 | 33 | 106 | 214 |
| KR/T 56* | KR 056 15 | 56 | 67 | 140 | 265 |
| KR/T 80* | KR 080 15 | 80 | 133 | 194 | 325 |
| K/T 100* | K 100 25 | 100 | 220 | 255 | 310 |
| K/T 125* | K 125 15 | 125 | 330 | 290 | 360 |
| K/T 140* | K 140 15 | 140 | 450 | 350 | 400 |
| K/T 160 | SK 160 028 | 160 | 700 | 380 | 515 |
| K/T 180 | SK 180 015 | 180 | 750 | 415 | 480 |
| K/T 200 | SK 200 014 | 200 | 850 | 455 | 539 |
| K/T 220 | SK 220 010 | 220 | 1100 | 475 | 578 |
SITEMA Absturzsicherungen
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|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Ident.-Nr | Stange Ø mm | zul. Last kN | Gehäuse Ø mm | Gehäuse Länge mm |
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| KRP 25* | KR 025 11 | 25 | 10 | 71 | 152 |
| KRP 40* | KR 040 11 | 40 | 33 | 106 | 211 |
| KRP 50 | SK 050 063 | 50 | 52 | 125 | 264 |
| KRP 56* | KR 056 11 | 56 | 67 | 140 | 262 |
| KRP 80* | KR 080 11 | 80 | 133 | 194 | 322 |
| KRP 100 | KR 100 21 | 100 | 220 | 240 | 365 |
SITEMA Absturzsicherungen
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|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Ident.-Nr | Stange Ø mm | zul. Last kN | Gehäuse Ø mm | Gehäuse Länge mm |
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| KRP/T 25 | KR 025 16 | 25 | 10 | 71 | 155 |
| KRP/T 40 | KR 040 16 | 40 | 33 | 106 | 214 |
| KRP/T 56 | KR 056 16 | 56 | 67 | 140 | 265 |
| KRP/T 80 | KR 080 16 | 80 | 133 | 194 | 325 |
Federsockel
Bei hydraulischen Pressen sind SITEMA - Absturzsicherungen - prinzipbedingt und im Einklang mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen - zwangsläufig nur dann entsperrbar, wenn ihr Klemmsystem unbelastet ist. Wenn jedoch der Stössel - bzw. ein anderes Lastaufnahmemittel - nach dem Abschalten des Druckes noch überschwingt oder aus anderen Gründen eine geringe Senkbewegung macht, ergibt sich daraus schon eine teilweise Belastung der Absturzsicherung. Deshalb muss in der Praxis der Stössel vielfach zuerst angehoben werden, bevor eine Schließbewegung möglich ist.
Dieser oft als störend empfundenen Effekt läßt sich vermeiden, wenn die Absturzsicherung nicht direkt mit dem Maschinengestell, sondern über einen Federsockel verschraubt wird. Zur Funktionsweise siehe die Simulation mit Federsockel.
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Vorteile
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Befestigung / Montage
Der Federsockel ist werkseitig gebrauchsfertig an der Absturzsicherung montiert. Für evtl. Nachrüstungen wird eine gesonderte Montageanleitung mitgeliefert. Der zum Lösen notwendige Druck beträgt bei hydraulisch angesteuerten Standardausführungen 60 bar, bei pneumatischen 4 bar. Die Druckzuführung muss über eine flexible Leitung erfolgen.
Zur Befestigung am Maschinengestell sind zwei alternative Möglichkeiten vorgesehen, nämlich entweder die Gewindebohrungen, deren Bohrbild gleich ist wie am Klemmkopf, oder der aussen angedrehte Bund, an dem ein Überwurfflansch FL/FS (s.a. Sonstiges Zubehör) angreifen kann.
Dimensionen Federsockel
SITEMA Absturzsicherungen
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|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Ident-Nr. | für Klemmkopf | ØD | H1 | H |
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| FS 25 | FS 025 10 | KR 25/KRP 25 | 98 | 58 | 192 |
| FS 40 | FS 045 10 | KR 40/KRP 40 | 146 | 75 | 257 |
| FS 56 | FS 056 10 | KR 56/KRP 56 | 192 | 106 | 339 |
| FS 80 | FS 080 10 | KR 80/KRP 80 | 246 | 102 | 390 |
SITEMA Absturzsicherungen
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|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Ident-Nr. | für Klemmkopf | ØD | H1 | H |
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| FS 100 | FS 100 10 | K 100/KRP 100 | 260 | 94 | 404 |
| FS 125 | FS 125 10 | K 125 | 325 | 94 | 450 |
| FS 140 | FS 140 10 | K 140 | 355 | 94 | 484 |
Sonstiges Zubehör
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FlanscheDie Standardausführungen der SITEMA-Absturzsicherungen haben alle Gewinde im Boden und können damit einfach am Maschinengestell verschraubt werden. Oftmals ist es jedoch eine Flanschbefestigung erwünscht, da entweder eine Verschraubung von unten nicht möglich ist oder aber eine lose, schwimmende Befestigung notwendig ist. (s. Download A30) |
Enflüftungsautomat
Lufteinschlüsse in der Hydraulikflüssigkeit können sich u.U. selbst entzünden. Schäden an Dichtungen und Dichtflächen sind die Folge. Klemmköpfe sind dabei besonders gefährdet, da sie aufgrund ihres geringen Schluckvolumens nicht bei jeder Betätigung durchgespült werden. Das übliche einmalige manuelle Entlüften des Systems reicht nicht immer aus, insbesondere dann nicht, wenn die Zuleitung zum Klemmkopf von unten nach oben geht. Mindestens in diesen Fällen ist ein Entlüftungsautomat dringend zu empfehlen.