Answer
Crest-to-Crest 웨이브 스프링에 대한 스프링율 $k$는 $N$ 파동과 $Z$ 회전이 있는 원형 형상에 맞게 조정된 빔 편향 공식에서 파생됩니다. 표준 공식은 $k = \frac{E \cdot b \cdot t^3 \cdot N^4}{1.68 \cdot D_m^3 \cdot Z}$입니다. 여기서 $E$는 영률, $b$는 방사형 벽, $t$는 재료 두께, $D_m$은 평균 직경입니다. 고정밀 응용 분야에서는 파동과 하우징 또는 샤프트의 접촉 표면 사이의 마찰로 인해 기생 부하가 발생합니다. 스프링이 압축됨에 따라 평균 직경 $D_m$이 약간 증가하여 스트로크 끝 부분에서 비선형 강화 효과가 발생할 수 있습니다. 설계자는 작동 높이 $H$로 인해 스프링이 견고한 높이 $H_s$에 도달하지 않도록 해야 합니다. 응력 수준 $S = \frac{3 \cdot \pi \cdot P \cdot D_m}{4 \cdot b \cdot t^2 \cdot N^2}$이 기하급수적으로 급증하여 소성 변형이나 피로 파괴로 이어질 수 있기 때문입니다.