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웨이브 스프링이 '고체 높이'로 압축될 때 발생하는 '설정' 또는 '영구 변형'에 대해 토론하십시오.

2026-06-16 FAQ

고체 높이는 모든 파도가 평평하게 압축되는 지점입니다. 웨이브 스프링를 고체 높이로 압축하면 특히 고하중 설계에서 재료의 탄성 한계를 초과하는 경우가 많습니다. 결과적으로 자유 높이 $H_{free}$가 감소하는 'set'이 됩니다. 고체 높이 $\sigma_s = \frac{3 π E t (H_{free}-t_{solid})}{4 N^2 D_m^2}$에서의 응력을 비교해야 합니다...

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고체 높이는 모든 파도가 평평하게 압축되는 지점입니다. 웨이브 스프링를 고체 높이로 압축하면 특히 고하중 설계에서 재료의 탄성 한계를 초과하는 경우가 많습니다. 결과적으로 자유 높이 $H_{free}$가 감소하는 'set'이 됩니다. 고체 높이 $\sigma_s = \frac{3 π E t (H_{free}-t_{solid})}{4 N^2 D_m^2}$에서의 응력을 항복 강도와 비교해야 합니다. $\sigma_s > \sigma_y$이면 스프링이 원래 높이로 돌아가지 않습니다. 일부 제조 공정에서는 '사전 설정'이 수행됩니다. 초기 설정을 '제거'하고 하중을 안정화하기 위해 스프링을 의도적으로 견고한 높이로 압축합니다. 현장의 스프링이 감소된 자유 높이를 가지고 있는 것으로 밝혀지면 이는 작동 중에 어셈블리가 '바닥' 상태에 도달했다는 명확한 표시입니다.

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