DE102011009537A1 - Hydrostatische Maschine, insbesondere Axialkolbenmaschine - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine hydrostatische Maschine, insbesondere Axialkolbenmaschine mit einem Gehäuse, das aus einem inneren Gehäuseteil zur Aufnahme des Kraftflusses, einem äußeren Gehäuseteil zur Abdichtung und Dämpfung und einem Gehäuseboden besteht, und einer Triebwelle, die antriebseitig den Gehäuseboden und antriebabseitig eine Schrägscheibe koaxial durchsetzt und mit einer Zylindertrommel drehfest verbunden ist. Es stellt sich die Aufgabe, eine hydrostatische Maschine, insbesondere Axialkolbenmaschine der der eingangs genannten Art zu schaffen, die Gewicht einsparend ausgeführt ist und bei der die Schwingungsausbreitung und daraus resultierend die Geräuschbildung reduziert sind. Dies wird dadurch erreicht, dass die Triebwelle nur das innere Gehäuseteil zumindest teilweise durchsetzt und im Gehäuseboden und im inneren Gehäuseteil drehbar gelagert ist.
Description
- Die Erfindung geht aus von einer hydrostatischen Maschine, insbesondere eine Axialkolbenmaschine, die die Merkmale aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aufweist.
- Bekannte Axialkolbenmaschinen dieser Bauart besitzen eine in einem Gehäuse drehbar gelagerte Triebwelle, die antriebseitig eine Schrägscheibe durchsetzt, mit der eine Zylindertrommel, über einen Mitnahmebereich drehfest und axial verschiebbar, in Verbindung steht und die eine gehäusefeste Anschlussplatte koaxial durchsetzt. Die Zylindertrommel weist in auf einem Teilkreis angeordneten Zylinderbohrungen längsverschiebbare Verdränger auf. Die Schrägscheibe ist im Gehäuseinneren gelagert. Im Betrieb entstehen interne dynamische Kräfte, die vor allem durch die Überlagerung der an den einzelnen Verdrängern auftretenden, zeitlich veränderlichen Druckkräften verursacht werden. Da das Gehäuse im Kraftfluss der internen dynamischen Kräfte liegt, wird das Gehäuse zu Schwingungen angeregt, die Schallabstrahlung und Körperschallübertragung an die Anschlussplatte, an Rohr- oder Schlauchleitungen sowie andere mit dem Gehäuse gekoppelte Strukturen zur Folge haben. Da der Kraftfluss vollständig über das Gehäuse geführt wird, muss das Gehäuse entsprechend dimensioniert werden, wodurch sich Gewicht und Materialaufwand erhöhen. Da eine untere Gewichtsgrenze bei Gehäusen, insbesondere Gehäusen aus Sandguss, bereits durch die Oberfläche und Mindestwandstärke des Fertigungsverfahrens vorgegeben ist und die Anforderungen zunehmend zu einer Bauraum einsparenden Bauweise mit möglichst geringem Gewicht tendieren, bietet sich kaum Spielraum für Zusatzmasse für akustische Maßnahmen. Zudem verringern bekannte Maßnahmen zur Geräuschreduzierung nicht die Schwingungsanregung, sondern behindern lediglich die Schwingbereitschaft des Gehäuses.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine hydrostatische Maschine, insbesondere Axialkolbenmaschine der eingangs genannten Art zu schaffen, die Gewicht einsparend ausgeführt ist und bei der die Schwingungsausbreitung und daraus resultierend die Geräuschbildung reduziert sind.
- Diese Aufgabe wird für eine hydrostatische Maschine, insbesondere eine Axialkolbenmaschine, mit den Merkmalen aus dem Oberbegriff durch eine zusätzliche Ausstattung mit den Merkmalen aus dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gelöst.
- Bei einer erfindungsgemäßen hydrostatischen Maschine, insbesondere eine Axialkolbenmaschine, durchsetzt die Triebwelle nur ein inneres Gehäuseteil zumindest teilweise und ist in einem Gehäuseboden und im inneren Gehäuseteil drehbar gelagert. Das innere Gehäuseteil und der Gehäuseboden sind Bestandteil eines Gehäuses, das zusätzlich ein zum inneren Gehäuseteil beabstandetes äußeres Gehäuseteil aufweist. Aus diesem Grund liegt hier nur das innere Gehäuseteil und der Gehäuseboden im Kraftfluss der internen dynamischen Kräfte. Bedingt durch die Gehäusekonstruktion und durch die Lagerung der Triebwelle im inneren Gehäuseteil und im Gehäuseboden ist die Schwingungsneigung und damit die Körperschallübertragung an die Anschlussplatte und an Rohr- oder Schlauchleitungen, sowie die direkte Schallabstrahlung reduziert. Der Gehäuseboden stellt zusätzlich eine Sperrmasse zur Körperschallabkopplung vom Anschlussbereich dar. Da die dynamischen Kräfte durch die Beabstandung der Gehäuseteile vom äußeren Gehäuseteil entkoppelt sind, ist dieses nahezu anregungsfrei und hat nur noch abdichtende Funktion. Dadurch erschließen sich neue Möglichkeiten hinsichtlich der Materialwahl der Gehäuseteile. Da die Dichtfunktion von dem äußeren Gehäuseteil realisiert wird, kann das innere Gehäuseteil als offene Struktur und damit gewichtsreduziert ausgebildet sein. Dadurch kann die Triebwelle das innere Gehäuseteil auch ganz durchsetzen, was sich vorteilhaft auf die Funktion und Ausgestaltung der Wellenlagerung in der inneren Gehäusewandung auswirkt. Besondere Materialanforderungen für das innere Gehäuseteil sind hohe Festigkeit bei geringem Gewicht und kompakter Ausführung.
- Vorteilhafte Ausgestaltungen einer erfindungsgemäßen hydrostatischen Maschine, insbesondere einer Axialkolbenmaschine, sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung sind die Gehäuseteile zueinander beabstandet an einer Oberseite des Gehäusebodens fixiert. Der Gehäuseboden wirkt dadurch als Sperrmasse bezüglich der Einleitung von Körperschall in die nachfolgende Struktur. Das äußere Gehäuseteil schließt dicht mit dem Gehäuseboden ab und ist akustisch vom inneren Gehäuseteil entkoppelt. Das äußere Gehäuse kann ohne spezielle Entkopplungsmaßnahme mit dem Gehäuseboden z. B. durch direkte Verschraubung verbunden sein. Es ist jedoch auch eine Verbindung mit zusätzlicher Entkopplungsmaßnahme, z. B in Form eines Elastomers möglich.
- Als äußerst vorteilhaft erweist es sich, dass das äußere Gehäuseteil aus schwingungsdämpfendem Material mit geringem Gewicht, insbesondere zumindest teilweise aus Kunststoff besteht. Da das äußere Gehäuseteil nur noch abdichtende Funktion hat, gibt es für die Materialwahl viele Möglichkeiten. Auch Verbundwerkstoffe (GFK/CFK) sind als Material für das äußere Gehäuseteil einsetzbar. Wesentlich ist dabei, dass das Material eine dämpfende Wirkung auf die Schwingungsausbreitung hat und eine Abdichtung des Gehäuseinnenraumes erzielt. Daraus resultierend kann das äußere Gehäuseteil zusätzlich hinsichtlich Gewichts- und Bauraumreduzierung ausgewählt werden.
- Besondere Vorteile ergeben sich hinsichtlich der Konstruktion und des Gehäusegewichtes, wenn das innere Gehäuseteil ein strebenförmiger Tragrahmen ist. Die Entstehung von Schwingungen wird durch die kompakte Bauform des Tragrahmens reduziert. Hierdurch werden die Anforderungen an das innere Gehäuse in Bezug auf das Gewicht und die Komplexität reduziert. Wenn die Streben fachwerkartig angeordnet sind, ist das innere Gehäuse besonders stabil ausgeführt. Der strebenförmige Tragrahmen kann auch in Wirkung und Ausgestaltung einem Zuganker entsprechen.
- Vorteilhafterweise ist das innere Gehäuseteil eine Rahmenstruktur mit eingearbeiteten Lagerbahnen für die Schrägscheibe und eingearbeitetem Lager für die Triebwelle. Neben der deutlichen Geräuschreduzierung wirkt sich eine derartige Ausgestaltung des inneren Gehäuseteils vorteilhaft auf die Fertigung und die Montage aus.
- Wenn die Rahmenstruktur für die Schrägscheibe eine Lagerbahn auf einer Hochdruckseite und eine Lagerbahn auf einer Niederdruckseite aufweist, die beide durch eine Aussparung entweder auf der Niederdruckseite oder auf der Hochdruckseite zugänglich sind, vereinfacht sich das Fertigungsverfahren bezüglich der Lagerbahnerstellung. Damit kann eine Werkzeugachse parallel zur Schwenkachse ausgerichtet werden und die die Lagerbahnen können mit hoher Fertigungsgenauigkeit in einer Aufspannung gefertigt werden.
- Als äußerst vorteilhaft erweist es sich, dass die Rahmenstruktur auf der Hochdruckseite Versteifungen in Form von Verrippungen oder Verstärkungen aufweist. Durch die asymmetrische Gestaltung der Tragstruktur wird die unterschiedliche Belastung auf der Hoch- und Niederdruckseite berücksichtigt. Infolge der hochdruckseitigen Versteifung ist die Tragstruktur verstimmt, sodass eine gemeinsame Resonanz auf der Hoch- und Niederdruckseite vermieden werden kann. Ungünstiger ist eine Versteifung auf der Niederdruckseite, sie ist jedoch auch möglich.
- Vorzugsweise hat die Rahmenstruktur mindestens einen Querschnittsprung, z. B. beim Übergang der Rahmenstruktur auf die Lagerbahnen. Ein Querschnittsprung behindert die Weiterleitung von Schwingungen. Longitudinalwellen werden bei der Umwandlung in Biegewellen und umgekehrt gebrochen und verlieren an Schwingungsenergie.
- Wenn in das innere Gehäuseteil mindestens eine Nachgiebigkeit eingebracht ist, können stoßartige Kräfte des Triebwerkes abgefedert werden und die Schrägscheibenlagerung kann sich besser anschmiegen. Durch eine nachgiebige Halterung des Wellenlagersitzes schrägscheibenseitig wird bei Wellenverkippung das Risiko von Kantenläufern vermieden.
- Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist in das innere Gehäuseteil, insbesondere auf der Niederdruckseite, mindestens ein schwingungsfähiges System zur Aufnahme von Schwingungsenergie integriert.
- Die unterschiedlichen Ausführungen des inneren Gehäuses können einteilig oder mehrteilig sein. Insbesondere bei Lagerung der Schwenkwiege in einem Lagerbock kann dieser in das innere Gehäuse eingesetzt werden.
- Für eine Vielzahl von hydraulischen Anwendungsfällen geeignet wird die Erfindung dadurch, dass die hydrostatische Kolbenmaschine eine Axialkolbenmaschine ist, mit einem Gehäuse, das aus einem inneren Gehäuseteil, einem äußeren Gehäuseteil und einem Gehäuseboden besteht, und einer Triebwelle, die antriebseitig den Gehäuseboden koaxial durchsetzt, die mit einer Zylindertrommel drehfest verbunden ist und antriebabseitig eine Schrägscheibe durchsetzt. Die Schrägscheibe kann verstellbar oder nicht verstellbar ausgeführt sein.
- Dies erschließt ein breites Anwendungsfeld und auch den Massenmarkt für die Erfindung, wobei es gerade bei der genannten Ausgestaltung nach Anspruch auf eine im Gewicht stark reduzierte und bezüglich der Geräuschbildung optimierte Axialkolbenmaschine sehr stark ankommt.
- Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen hydrostatischen Kolbenmaschine, insbesondere einer Axialkolbenmaschine sind in den Zeichnungen dargestellt. Anhand der Figuren dieser Zeichnungen wird die Erfindung nun näher erläutert. Es zeigen
-
1 einen Längsschnitt durch eine Axialkolbenmaschine in Schrägscheibenbauweise gemäß Stand der Technik, -
2 einen vereinfachten Längsschnitt durch eine erfindungsgemäße Axialkolbenmaschine in Schrägscheibenbauweise, -
3 eine bevorzugte Ausführungsform des inneren Gehäuses als Tragrahmenkonstruktion der erfindungsgemäßen Axialkolbenmaschine in perspektivischer Ansicht, -
4 die Tragrahmenkonstruktion nach3 um 90° gedreht, -
5 eine zweite Ausführungsform der Tragrahmenkonstruktion gemäß3 , -
6 eine dritte Ausführungsform der Tragrahmenkonstruktion gemäß3 und -
7 eine vierte Ausführungsform der Tragrahmenkonstruktion gemäß3 . - Die in
1 dargestellte Axialkolbenmaschine1 in Schrägscheibenbauweise weist ein Triebwerk2 auf, das in einem Gehäuse3 angeordnet ist. - Das Triebwerk
2 umfasst als wesentliche Bauteile eine über zwei Wälzlager8 ,9 drehbar gelagerte Triebwelle4 , eine Zylindertrommel5 , die auf einem Teilkreis angeordnete, axial verlaufende Zylinderbohrungen6 mit darin längsverschiebbaren Kolben7 aufweist und über einen Mitnahmebereich11 in Form einer Zylinderverzahnung drehfest und axial verschiebbar mit der Triebwelle4 in Verbindung steht und eine gehäusefeste, von der Triebwelle4 koaxial durchsetzte Anschlussplatte10 . - Die in den Zylinderbohrungen
6 längsverschiebbar geführten Kolben7 sind zylindrisch ausgeführt. Die zylindertrommelabseitigen Enden der Kolben7 stützen sich jeweils über ein Gelenk12 an einer Schrägscheibe13 ab. - Die Schrägscheibe
13 wird von der Triebwelle4 durchsetzt. In dieser Figur ist nicht dargestellt, dass die als schwenkbar gelagerte Schwenkwiege mit kreissegmentförmigen Lagerbahnen ausgebildet ist, sie ist in der jeweiligen Schwenkstellung durch eine Verstellvorrichtung14 einstellbar angeordnet. - Die Zylinderbohrungen
6 münden über Zylindernieren15 in eine Zylinderbodenfläche, die mit einer Steuerfläche einer nichtrotierenden Steuerplatte16 zum Zwecke der Zu- und Abführung des Druckmittels kooperiert. - Bei einer Drehung der Triebwelle
4 dreht sich aufgrund der drehfesten Verbindung auch die Zylindertrommel5 mitsamt den Kolben7 . Wenn durch Betätigung der Verstellvorrichtung14 die Schrägscheibe13 in eine Schrägstellung gegenüber der Zylindertrommel5 verschwenkt ist, führen die Kolben7 Hubbewegungen aus. Bei einer kompletten Drehung der Zylindertrommel5 durchläuft jeder Kolben7 einen Saug- und einen Kompressionshub, wobei entsprechende Ölströme erzeugt werden, deren Zu- und Abführung über die Zylindernieren15 , Steuerplatte16 und nicht dargestelltem Druck- und Saugkanal in der Anschlussplatte10 erfolgen. - Die in
2 dargestellte erfindungsgemäße Axialkolbenmaschine30 in Schrägscheibenbauweise weist ein Triebwerk31 auf, das in einem Gehäuse32 angeordnet ist. Das Triebwerk31 umfasst als wesentliche Bauteile eine drehbar gelagerte Triebwelle34 , eine Zylindertrommel35 , die auf einem Teilkreis angeordnete, axial verlaufende Zylinderbohrungen36 mit darin längsverschiebbaren Kolben37 aufweist, und die drehfest und axial verschiebbar mit der Triebwelle34 in Verbindung steht, und eine gehäusefeste, von der Triebwelle34 koaxial durchsetzte Anschlussplatte38 . Die in den Zylinderbohrungen36 längsverschiebbar geführten Kolben37 sind zylindrisch ausgeführt. Die zylindertrommelabseitigen Enden39 der Kolben37 stützen sich jeweils an einer Schrägscheibe40 ab. - Die Schrägscheibe
40 wird von der Triebwelle34 durchsetzt. Die als schwenkbar gelagerte Schrägscheibe40 oder auch Schwenkwiege ist mit kreissegmentförmigem Querschnitt ausgebildet. - Das Gehäuse
32 besteht aus einem äußeren Gehäuseteil46 , einem inneren Gehäuseteil47 und einem Gehäuseboden48 . Der Gehäuseboden48 entspricht der Anschlussplatte38 . Das innere Gehäuseteil47 ist zum äußeren Gehäuseteil46 beabstandet angeordnet und beide Gehäuseteile46 und47 sind zueinander beabstandet an einer Oberfläche45 des Gehäusebodens48 fixiert. - Die Triebwelle
34 durchsetzt nur das innere Gehäuseteil47 und ist im Gehäuseboden48 und im inneren Gehäuseteil47 drehbar gelagert. Das innere Gehäuseteil47 ist als strebenförmiger Tragrahmen49 ausgeführt. Da die Dichtfunktion für das innere Gehäuseteil47 entfällt, kann der Tragrahmen49 als offene Struktur ausgeführt sein, die eine gewichtsreduzierte, kompakte und einfache Bauweise zur Folge hat. Bedingt durch die Gehäusekonstruktion und durch die Lagerung der Triebwelle34 im Tragrahmen49 und im Gehäuseboden48 ist die Schwingungsneigung und damit die Schallabstrahlung und Körperschallübertragung an die Anschlussplatte38 und an Rohr- oder Schlauchleitungen reduziert und nur das innere Gehäuseteil47 liegt im Kraftfluss der internen dynamischen Kräfte. Der Gehäuseboden48 stellt zusätzlich eine Sperrmasse zur Körperschallabkopplung vom Anschlussbereich dar. Das äußere Gehäuseteil46 schließt dicht mit dem Gehäuseboden48 ab und ist akustisch vom inneren Gehäuseteil47 entkoppelt. Deshalb bleibt das äußere Gehäuse46 nahezu schwingungsfrei und hat nur noch abdichtende Funktion. - In
3 ist das innere Gehäuseteil47 durch eine Tragrahmenstruktur50 realisiert, in die Lagerbahnen51 ,52 für die Schrägscheibe und ein Lager53 für die Triebwelle eingearbeitet sind. Die Lagerbahn51 ist auf einer Hochdruckseite55 der Tragrahmenstruktur50 und die Lagerbahn52 ist auf einer Niederdruckseite56 der Tragrahmenstruktur50 angeordnet, sodass beide Lagerbahnen51 ,52 von der Niederdruckseite56 aus zugänglich sind. - So können diese von der Niederdruckseite
56 aus in einer Aufspannung gefertigt werden. Die unterschiedliche Belastung auf der Hoch- und Niederdruckseite55 ,56 wird durch eine asymmetrische Gestaltung der Tragrahmenstruktur50 berücksichtigt. - In
4 ist die perspektivische Ansicht der Hochdruckseite55 des Tragrahmens50 gemäß3 abgebildet. Sie weist Versteifungen in Form von Längsrippen58 auf. - Infolge der hochdruckseitigen Versteifung
58 und der asymmetrischen Gestaltung ist die Tragrahmenstruktur50 verstimmt, das bedeutet, dass eine gemeinsame Resonanz auf der Hoch- und Niederdruckseite55 ,56 vermieden wird. Dadurch ist der Tragrahmen50 in seiner Schwingungsneigung reduziert. - Die
5 zeigt eine Teilansicht einer weiteren Ausführungsform des Tragrahmens50 , der mit einem Querschnittssprung60 beim Übergang von einem Längssteg61 zur Lagerbahn52 ausgeführt ist. Durch die Querschnittsprunganordnung zwischen Längssteg61 und Lagerbahn52 wird die Weiterleitung von Schwingungen behindert. Die Umwandlung von Longitudinalwellen in Biegewellen und umgekehrt wird durch den Querschnittsprung60 behindert. Dadurch wird die Schwingungsanregung stark gemindert. Querschnittsprünge sind an allen Übergängen zu den Lagerbahnen51 ,52 einbringbar. - Die
6 zeigt eine Teilansicht einer weiteren Ausführungsform des Tragrahmens50 , der ein schwingungsfähiges System in Form einer Tilgermasse64 aufweist. Die Tilgermasse64 ist frei schwingend auf der Niederdruckseite56 angeordnet. - In den Tragrahmen
50 können ein oder mehrere schwingungsfähige Systeme64 integriert sein. Sie nehmen die Schwingungsenergie auf, indem sie auf die Nenndrehzahl oder breitbandig auf einen Drehzahlbereich abgestimmt sind. Die Tilgermasse64 kann auch als Zungenblech, Biegebalken oder als weich aufgehängte Masse aus einem durch Nuten oder Durchbrüchen geschwächten Teilbereich des inneren Gehäuses ausgeführt sein. Durch Einhaltung eines geringen Spaltmaßes zwischen Tilger64 und Tragrahmen50 in Verbindung mit einem Gehäuseöl, durch Auffüllung des Zwischenraums zwischen Tilgermasse und innerem Gehäuse mit einem elastischem Dämpfungselement, durch eine adaptive Anpassung der Tilgerfrequenz an den jeweiligen Betriebspunkt oder durch aktive bzw. passive Maßnahmen kann die Tilgermasse64 zusätzlich bedämpft werden. - Bei der in
7 dargestellten weiteren Ausführungsform des Tragrahmens50 ist eine Nachgiebigkeit66 eingebracht. - Hierdurch werden stoßartige Kräfte des Triebwerkes abgefedert und die Schrägscheibenlagerung kann sich besser anschmiegen. Durch eine nachgiebige Halterung des Wellenlagersitzes schrägscheibenseitig wird bei Wellenkippung das Risiko von Kantenläufern vermieden. Zur Einbringung von Nachgiebigkeiten sind mehrere Positionen möglich.
- Die Ausführungsformen der
5 ,6 und7 sind zur Verstärkung der Geräuschreduzierung kombinierbar.
Claims (11)
- Hydrostatische Kolbenmaschine (
1 ), insbesondere Axialkolbenmaschine mit einem Gehäuse (3 ,32 ), das aus einem inneren Gehäuseteil (47 ), einem äußeren Gehäuseteil (46 ) und einem Gehäuseboden (10 ,38 ,48 ) besteht, und einer Triebwelle (4 ,34 ), die antriebseitig den Gehäuseboden (10 ,38 ,48 ) koaxial durchsetzt, die mit einer Zylindertrommel (5 ,35 ) drehfest verbunden ist und antriebabseitig eine Schrägscheibe (13 ,40 ) durchsetzt, dadurch gekennzeichnet, dass die Triebwelle (4 ,34 ) nur das innere Gehäuseteil (47 ) zumindest teilweise durchsetzt und im Gehäuseboden (10 ,38 ,48 ) und im inneren Gehäuseteil (47 ) drehbar gelagert ist. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das äußere Gehäuseteil (46 ) beabstandet zum inneren Gehäuseteil (47 ) angeordnet ist und die Gehäuseteile (46 ,47 ) mit dem Gehäuseboden (10 ,38 ,48 ) verbunden sind. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäuseboden (10 ,38 ,48 ) eine Sperrmasse bildet. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das äußere Gehäuseteil (46 ) aus schwingungsdämpfenden Material mit geringem Gewicht, insbesondere zumindest teilweise aus Kunststoff besteht. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das innere Gehäuseteil (47 ) ein strebenförmiger Tragrahmen (49 ) ist. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das innere Gehäuseteil (47 ) eine Rahmenstruktur (50 ) mit eingearbeiteten Lagerbahnen (51 ,52 ) für die Schrägscheibe und eingearbeitetem Lager (53 ) für die Triebwelle (4 ,34 ) ist. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenstruktur (50 ) für die Schrägscheibe (13 ,40 ) die Lagerbahn (51 ) auf einer Hockdruckseite (55 ) und die Lagerbahn (52 ) auf einer Niederdruckseite (56 ) aufweist, wobei beide Lagerbahnen (51 ,52 ) durch eine Aussparung auf der Niederdruckseite (56 ) oder auf der Hochdruckseite (55 ) zugänglich sind. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenstruktur (50 ) zur Verstimmung des Tragrahmens asymmetrische Versteifungen (58 ), insbesondere in Form von Verrippungen aufweist. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenstruktur (50 ) mindestens einen Querschnittsprung (60 ) beim Übergang der Rahmenstruktur (50 ) auf die Lagerbahnen (51 ,52 ) aufweist. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in das innere Gehäuseteil (47 ) mindestens eine Nachgiebigkeit (66 ) eingebracht ist. - Hydrostatische Maschine (
1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in das innere Gehäuseteil (47 ), insbesondere auf der Niederdruckseite (56 ), mindestens ein schwingungsfähiges System (64 ) integriert ist.
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