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Erklären Sie den Konstruktionsvorteil und die Lastberechnung für verschachtelte Wellenfedern im Vergleich zu Standard-Mehrwindungsfedern.

2026-06-16 FAQ

verschachtelte Wellenfedern bestehen aus mehreren Windungen, die parallel (gestapelt) statt in Reihe gewickelt sind (Kamm-zu-Kamm). Die Gesamtlast $P_{total}$ für eine verschachtelte Feder beträgt $P_{total} = P_{single} \cdot N$, wobei $N$ die Anzahl der verschachtelten Windungen ist. Diese Konstruktion wird verwendet, wenn extrem hohe Kräfte auf sehr kleinem axialen Raum erforderlich sind. Denn die Kurven sind...

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verschachtelte Wellenfedern bestehen aus mehreren Windungen, die parallel (gestapelt) und nicht in Reihe (Kamm-zu-Kamm) gewickelt sind. Die Gesamtlast $P_{total}$ für eine verschachtelte Feder beträgt $P_{total} = P_{single} \cdot N$, wobei $N$ die Anzahl der verschachtelten Windungen ist. Diese Konstruktion wird verwendet, wenn extrem hohe Kräfte auf sehr kleinem axialen Raum erforderlich sind. Da die Windungen parallel sind, erhöht sich die Federrate $k$ proportional mit der Anzahl der Windungen: $k_{total} = N \cdot \frac{E b t^3 n^4}{D_m^3}$. Dies ist die Umkehrung einer Kamm-zu-Kamm-Feder mit mehreren Windungen, bei der die Geschwindigkeit um 1 $/N$ abnimmt. Nested springs are ideal for high-pressure seals and heavy-duty valve preloading where space constraints preclude the use of heavy-gauge wire coil springs.

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