| Dateityp | APK |
|---|---|
| Ausführung | 1.0 |
| Herausgeber | hyc-tech.com |
| Veröffentlichungsdatum | 16.10.2019 |
| Datum hinzugefügt | 16.10.2019 |
| Os Anforderungen | Android |
| Bedarf | Requires Android 2.2 and up |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | $9.99 |
Beschreibung
Federrate von axial belasteten Schraubenfedern
Die Mechanik der Druck- oder Zugfeder kann aus der Formulierung von Kräften und Spannungen nur einer Windung interpretiert werden.
Bei einer Ringspule, wie sie im Programm gezeigt wird, werden an den Enden jeweils zwei entgegengesetzte Kräfte gleicher Größe aufgebracht. Nachdem die Kraft aufgebracht wurde, bewegen sich diese beiden Enden um eine relative Distanz e. Die Last wirkt parallel zur Spule axial. Dieser Belastung widersteht die Feder durch eine Torsion, die sich in dem Spulendraht entwickelt. Das Gesamtdrehmoment des Spulendrahts beträgt:
= T * L/(GJ)=(F * R) * L/(GJ)
Theta einer Schleifenverdrehung=Drehmoment * (Eine Schleifenlänge)/(G Schermodul * J Torsionsträgheit)
Wobei T=Drehmoment=F * R=Kraft * Radius=F * D/2
F=Axialkraft der Schraubenfeder
L=Länge einer Schleife=* D
D=Spulendurchmesser
J=* d ^ 4 /32
d=Drahtdurchmesser
Deswegen
= (F * D/2)* ( * D )/ (G * * d ^ 4 /32)
= F * D^2 */( G * * d^4/16)
= 16 * F * D^2/(G * d^4)
Verlängerung einer Schleife entlang der axialen Richtung=e=R *=D * /2=8 * F * D^3/(G * d^4)
Federrate für eine Schleife=k=F/e=(G * d^4)/(8 * D^3)
Für n Schleifen ist Gesamtdehnung=E=e * n
Die Federrate für die gesamte Feder ist also F/E=(G * d^4)/(8 * n * D^3)
Frühlingsindex
Der Federindex ist das Verhältnis von (D/d), wobei D der mittlere Windungsdurchmesser und d der Drahtdurchmesser ist. Im Allgemeinen wird die Feder mit einem Federindex zwischen 5 und 10 für die Herstellbarkeit ausgelegt.
Federende Zustand
Eine Druckfeder kann viele Endbedingungen haben, um Stabilität zu erreichen.
Geschlossene Enden: Das Federdrahtende berührt die nächste Schlaufe.
Geschlossene und geschliffene Enden
Glatte Enden geschliffen
Schlichte Enden
Anzahl der Spulen
Die geerdete Endwicklung der Druckfeder wird als unwirksam in Bezug auf die Widerstandslast angesehen.
Endtyp Anzahl inaktiver Windungen
Geschlossen und geerdet 2
Geschlossen und ungeerdet 2
0 öffnen
Öffnen und erden 1
Konisch gewalzt (geschmiedet und warmgewalzt) 1.5
Last-Durchbiegungs-Beziehung
Die Last- und Federhöhendefinition ist in der Abbildung rechts dargestellt.
H0: Theoretische freie Höhe
H1: Höhe bei Laststufe 1
H2: Höhe bei Laststufe 2
HS: Solide Höhe, wenn sich die Spulen vollständig berühren
Mindestarbeitshöhe: H1 - 0,85 (H0 - HS)
Da die Federwindungen nicht perfekt geformt werden, ist die theoretisch berechnete Federhöhe geringer als die tatsächliche Höhe.
Spannungen und zulässige Spannungen
Die Torsionsspannung in der Druckfeder beträgt:
= (8 F D K )/( d ^3)
Wobei K=( c + 0,2 )/ ( c -1)
C= D/d=Federindex
Die zulässigen Spannungen der Druckfeder hängen von der Materialart und dem Herstellungsverfahren ab. Letztlich ist die Belastungsbewertung Teil der Überprüfung der Federlebensdauer anhand des modifizierten Goodman-Diagramms.