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Beschreiben Sie die Auswirkung von Gehäuse- und Wellentoleranzen auf die Leistung eines verschachtelte Wellenfeder während der manuellen Montage.

2026-06-16 FAQ

verschachtelte Wellenfedern, bestehend aus mehreren parallel gewickelten Windungen, erfordern eine strenge Kontrolle über den radialen Hohlraum. Die gesamte radiale Wandausdehnung während der Kompression ist erheblich; Wenn sich die Gehäusebohrung im minimalen Materialzustand (MMC) befindet und der $D_{outer}$ der Feder seine maximale Toleranz aufweist, kann die Feder klemmen, was zu unvorhersehbaren Belastungsdefekten führt...

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verschachtelte Wellenfedern, bestehend aus mehreren parallel gewickelten Windungen, erfordern eine strenge Kontrolle des radialen Hohlraums. Die gesamte radiale Wandausdehnung während der Kompression ist erheblich; Wenn sich die Gehäusebohrung im minimalen Materialzustand (MMC) befindet und der $D_{outer}$ der Feder seine maximale Toleranz aufweist, kann die Feder klemmen, was zu einem unvorhersehbaren Lastablenkungsverhalten oder einer bleibenden Verformung führt. Bei der Installation muss die Feder durch einen Dorn geführt werden, wenn sie auf einer Welle platziert wird, oder durch eine Führung, wenn sie in einer Bohrung platziert wird. Eine Fehlausrichtung während des Zusammenbaus kann zu einer „Schindelbildung“ führen, bei der die verschachtelten Schichten nicht gleichmäßig gestapelt werden, was zu einer lokalen Spannungsspitze $\sigma = (6 \cdot P \cdot D_m) / (n^2 \cdot b \cdot t^2)$ führt, die von der Konstruktionsabsicht abweicht.

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