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Wie wirkt sich die „Anzahl der Wellen“ ($N$) auf die Tragfähigkeit gegenüber dem Durchbiegungsbereich in einem Single-Turn-Wellenfeder aus?

2026-06-16 FAQ

Die Anzahl der Wellen $N$ hat einen dramatischen Einfluss auf die Leistung der Feder. Die Federrate $k$ ist proportional zu $N^4$ ($k \propto \frac{E \cdot b \cdot t^3 \cdot N^4}{D_m^3}$). Durch das Hinzufügen von Wellen wird die Steifigkeit deutlich erhöht. Wenn jedoch $N$ zunimmt, nimmt die zulässige Ablenkung $f$ ab, da der physikalische Abstand zwischen Wellenbergen kleiner wird...

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Die Anzahl der Wellen $N$ hat einen dramatischen Einfluss auf die Leistung der Feder. Die Federrate $k$ ist proportional zu $N^4$ ($k \propto \frac{E \cdot b \cdot t^3 \cdot N^4}{D_m^3}$). Durch das Hinzufügen von Wellen wird die Steifigkeit deutlich erhöht. Wenn jedoch $N$ zunimmt, nimmt die zulässige Durchbiegung $f$ ab, da der physikalische Abstand zwischen den Wellenbergen kleiner wird, was zu steileren Wellenwinkeln und höheren Biegespannungen bei gleicher Durchbiegung führt. Die Spannung $S$ ist proportional zu $1/N^2$. Daher kann eine Feder mit mehr Wellen eine höhere Last tragen, jedoch auf Kosten eines geringeren Federwegs. Ingenieure müssen $N$ ausbalancieren, um die erforderliche Kraft $P$ innerhalb des verfügbaren axialen Raums zu erreichen, ohne die Streckgrenze des Materials zu überschreiten.

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