Ať už v korozivních kapalinách, při Vysokoteplotní aplikace nebo na nejnižší teploty , s dynamickým nebo statickým zatížením, tlakem, tahem nebo ohybem: S Konstrukce kovové pružiny v extrémních případech je třeba udělat ještě víc Stanovení vhodného materiálu pružiny . Pouze
Systémy pružin s tlačnými pružinami
Absorbovat síly a pohyby jsou někdy také Pružinové systémy použitý. Vzhledem k odlišnému uspořádání Tlačné pružiny Lze generovat širokou škálu silových vlastností. Jednoduché pružinové systémy jsou: Paralelní připojení tlačných pružin Pružiny jsou uspořádány tak, že vnější zatížení „F“ je proporcionálně
Maximální pracovní teplota pružinových materiálů
Úroveň pracovní teploty může významně ovlivnit funkci kovové pružiny, protože tendence k Relaxace se zvyšuje se zvyšující se teplotou. stůl : Omezit teploty od Jarní materiály s minimální relaxací materiál Maximální pracovní teplota ve ° C při Vysoké zatížení Nižší
Ověření funkce a pevnosti tlačných pružin
Každý návrh pružiny tlačné pružiny sestává ze dvou stupňů : 1. Důkaz funkce s ověřením rozměrů, tuhosti pružiny, sil, chodu pružiny a chování vibrací. 2. Důkaz pevnosti s ověřením souladu s přípustným namáháním nebo únavovou pevností. Důkaz funkce Pro válcové
Pružinová ocel pro nízké teploty
Ať už v chladicích systémech, v prostor nebo jiné nízkoteplotní aplikace. Kovové pružiny musí často odolávat teplotám až – 200 stupňů. Přes stoupání pevnost v tahu nízké teploty mají nepříznivý vliv na materiál, protože se snižuje houževnatost a mohou nastat
Nastavení množství tlačných pružin
Překročí, když je pružina zatížena Smykové napětí přípustná hodnota nastane trvalá deformace, která se projeví zmenšením nenapnuté délky „L0“. Tento proces se v pružinové technologii nazývá „nastavení“, což je spojeno s vlastnostmi „tečení“ a „ Relaxace „z materiálového inženýrství je