Knowledge Answer

Vilka är de styrande ekvationerna för att bestämma fjäderhastigheten och arbetsspänningen för en Multi-Turn Crest-to-Crest-vågfjäder?

2026-06-16 FAQ

Fjäderhastigheten $K$ för en Multi-Turn Crest-to-Crest-vågfjäder härleds från strålteorin som tillämpas på krökta segment. Det uttrycks som $K = \frac{E b t^3 N}{D_m^3 n} \times \frac{ID}{OD}$, där $E$ är Youngs modul, $b$ är den radiella väggen, $t$ är tjockleken, $N$ är antalet vågor per varv, $n$ är antalet varv och $D_m$ är antalet varv och $D_m$

Back to Q&A
Official Answer

Answer

Fjäderhastigheten $K$ för en Multi-Turn Crest-to-Crest-vågfjäder härleds från strålteorin som tillämpas på krökta segment. Det uttrycks som $K = \frac{E b t^3 N}{D_m^3 n} \times \frac{ID}{OD}$, där $E$ är Youngs modul, $b$ är den radiella väggen, $t$ är tjockleken, $N$ är antalet vågor per varv, $n$ är antalet varv och $D_m är medeldiametern.$ För att säkerställa strukturell integritet måste driftspänningen $S$ beräknas med hjälp av $S = \frac{3 \pi P D_m}{4 N b t^2}$, där $P$ är den applicerade belastningen. I flyg- och rymdtillämpningar siktar vi vanligtvis på en arbetsspänning under 80 procent av den lägsta draghållfastheten för 17-7PH CH900 för att förhindra för tidigt utmattningsbrott.

TOP