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Welche Folgen haben nichtparallele Passflächen für die Leistung von Wellenfeder?

2026-06-16 FAQ

Wellenfedern erfordern parallele Passflächen, um eine gleichmäßige Lastverteilung über alle Wellenberge hinweg zu gewährleisten. Wenn die Oberflächen um einen Winkel $heta$ geneigt sind, wird die Last $P$ exzentrisch, was dazu führt, dass einige Wellen stärker komprimiert werden als andere. Dies führt zu einer lokalen Überbeanspruchung, wobei $S_{local} = S_{calc} imes (1 + _x000c_rac{e}{k})$ wobei $e$ die Exzentrizität ist. Das...

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Wellenfedern erfordern parallele Passflächen, um eine gleichmäßige Lastverteilung über alle Wellenberge hinweg zu gewährleisten. Wenn die Oberflächen um einen Winkel $heta$ geneigt sind, wird die Last $P$ exzentrisch, was dazu führt, dass einige Wellen stärker komprimiert werden als andere. Dies führt zu einer lokalen Überbeanspruchung, wobei $S_{local} = S_{calc} imes (1 + _x000c_rac{e}{k})$ wobei $e$ die Exzentrizität ist. Das Ergebnis ist ein vorzeitiger Ermüdungsausfall und eine „gespannte“ Baugruppe, die zu ungleichmäßigem Verschleiß an Dichtungen oder Lagern führen kann. Bei Präzisionsoptiken oder rotierenden Hochgeschwindigkeitsgeräten sollten die Passflächen auf eine Parallelität von weniger als 0,001 Zoll pro Zoll Durchmesser geschliffen werden.

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