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ウェーブスプリング が「固体高さ」まで圧縮されたときに発生する「セット」または「永久変形」について説明します。

2026-06-16 よくある質問

固体の高さは、すべての波が平らに圧縮される点です。 ウェーブスプリング を固体の高さに圧縮すると、特に高負荷設計の場合、材料の弾性限界を超えることがよくあります。これにより、自由高さ $H_{free}$ が減少する「セット」が行われます。固体高さ $\sigma_s = \frac{3 π E t (H_{free}-t_{solid})}{4 N^2 D_m^2}$ での応力を比較する必要があります...

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固体の高さは、すべての波が平らに圧縮される点です。 ウェーブスプリング を固体の高さまで圧縮すると、特に高荷重設計の場合、材料の弾性限界を超えることがよくあります。これにより、自由高さ $H_{free}$ が減少する「セット」が行われます。固体高さでの応力 $\sigma_s = \frac{3 π E t (H_{free}-t_{solid})}{4 N^2 D_m^2}$ を降伏強さと比較する必要があります。 $\sigma_s > \sigma_y$ の場合、スプリングは元の高さに戻りません。一部の製造プロセスでは、「プリセット」が実行されます。つまり、スプリングを意図的にしっかりとした高さまで圧縮して、初期セットを「除去」し、荷重を安定させます。現場でスプリングの自由高さが低下していることが判明した場合、それはアセンブリが動作中に「ボトムアウト」状態に達したことを明確に示しています。

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