Knowledge Answer

Jak obliczyć i zarządzać promieniowym rozszerzaniem się sprężyna falista, gdy jest on ściśnięty w obudowie do wysokości roboczej?

2026-06-16 FAQ

Kiedy sprężyna falista jest ściskany osiowo, wysokość jego fali maleje, powodując promieniowe rozszerzanie się płaskiego drutu na zewnątrz. Należy dokładnie uwzględnić ten promieniowy wzrost, aby zapobiec zakleszczeniu się sprężyny wewnątrz obudowy lub kolizji z wewnętrznym wałem. **Obliczenie rozszerzenia teoretycznego:** $$D_{max} = \sqrt{D_m^2 + \left( \frac{1,45 \cdot h \cdot...

Back to Q&A
Official Answer

Answer

Kiedy sprężyna falista jest ściskany osiowo, wysokość jego fali maleje, powodując promieniowe rozszerzanie się płaskiego drutu na zewnątrz. Należy dokładnie uwzględnić ten promieniowy wzrost, aby zapobiec zakleszczeniu się sprężyny wewnątrz obudowy lub kolizji z wewnętrznym wałem.

Obliczanie rozszerzalności teoretycznej:
$$D_{max} = \sqrt{D_m^2 + \left( \frac{1,45 \cdot h \cdot N_w^2}{\pi} \right)^2} + \frac{b}{2}$$
Gdzie $h$ to amplituda fali ($mm$), $N_w$ to liczba fal, a $b$ to promieniowa szerokość ścianki.

Wytyczne dotyczące zarządzania inżynieryjnego:
1. Luz rowka/obudowy: Zawsze projektuj średnicę wewnętrzną obudowy ($D_{obudowa}$) większą niż obliczona maksymalna średnica zewnętrzna sprężyny rozciągniętej plus margines bezpieczeństwa wynoszący co najmniej $0,15\text{mm}$:
$$D_{obudowa} \ge D_{max} + 0,15\text{ mm}$$
2. Luz wału: W przypadku zastosowań montowanych na wale należy upewnić się, że wewnętrzna średnica sprężyna falista na pełnej wysokości nie uciska ani nie blokuje się na wale. Zachowaj minimalny luz wewnętrzny od 0,1 $\text{ mm}$ do 0,25\text{ mm}$ przy maksymalnym ugięciu osiowym.

TOP