弹簧的基本性能和设计要求.

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弹簧设计规范(全)

弹簧设计规范(全)

精心整理弹簧设计规范一、弹簧的功能弹簧是一种弹性元件,由于材料的弹性和弹簧的结构特点,它具有多次重复地随外栽荷的大小而做相应的弹性变形,卸载后立即恢复原状的特性。

很多机械正是利用弹簧的这一特点来满足特殊要求的。

其主要功能有:⑴、减振和缓冲,如车辆的悬挂弹簧,各种缓冲器和弹性联轴器中的弹簧等。

⑵、测力,如测力器和弹簧秤的弹簧等。

⑶、储存及输出能量,如钟表弹簧,枪栓弹簧,仪表和自动控制机构上的原动弹簧等。

计算方法。

三、弹簧使用的材料及其用途弹簧钢的的主要性能要求是高强度和高屈服极限和疲劳极限,所以弹簧钢材用较高的含碳量。

但是碳素钢的淬透性较差,所以在对于截面较大的弹簧必须使用合金钢。

合金弹簧钢中的主要合金元素是硅和锰,他们可以增强钢的淬透性和屈强比。

弹簧材料使用最广者是弹簧钢(SUP)。

碳素钢用于直径较小的弹簧,工艺多为冷拔成型,如:65#,75#,85#。

直径稍大,需用热成型工艺生产的弹簧多采用60Si2Mn,如汽车板簧,铁路车辆的缓冲簧。

对于高应力的重要弹簧可采用50CrV,常用于高级轿车板簧,发动机气门弹簧等。

其他弹簧钢材料还有:65Mn,50CrMn,30W4Cr2V等。

a、碳钢及合金钢:制造弹簧时,常加矽、锰、铬、钒及钼等金属元素于钢中,以增加弹簧之弹性及疲劳限度,且使其耐冲击。

因此要求弹簧材料具有较高的抗拉强度极限、弹性极限和疲劳强度极限,不易松弛。

同时要求有较高的冲击韧性,良好的热处理性能等。

常见的弹簧材料有优质碳素钢、合金钢和铜合金。

几种主要弹簧材料的使用性能和许用应力见表2。

106 D四、弹簧设计资料记号名称单位记号名称单位记号名称单位d 材料直径mm k 弹簧定数kgf/mm a1 腕长(作动点) mmD 弹簧平均径mm τ应力修正kgf/mm a2 腕长(固定点) mmNa 有效圈数δ变量mm E 弹性系数kgf/mm L 自由长mm Pi 初张力kgf SUS19,000 kgf/mm M 密着长mm K 应力修正系数- SWP21,000 kgf/mm G 横弹性系数kgf/mm2 e 弹簧指数D/d - kTd 弹簧定数kgfmm/degSUS 7000 kgf/mm2 L0 自由长mm σ弯曲应力kgf/mm SWPA、B 8000 kgf/mm2 a 自由角°P点作动点-SUWC φd 使用的角(变量) °P0点固定点-P 弹簧荷重kgf R 荷重作用半径mm kb 弯曲修正系数-压缩弹簧(无研磨)压缩弹簧(研磨)弹簧定数:K=(G×d4)/(8×D3×Na)弯曲应力:τ=(8×D×P)/(πd3)×KK=(4C-1)/(4C-4)+0.615/C荷重:P=K×δ(安全确认)安全角(间隔角):14度以下弹簧指数:4—13扭转应力:容许限界以下第1荷重(A):0.8L以下第2荷重(B):1.2M以上引张弹簧荷重:P=kδ+Pi初张力:Pi=(πd4G)/(800D2)弹簧定数:K=(Gd4)/(8D3Na)弯曲应力:τ=(8DP)/(πd3)×k自由长:L0=d(N+1)+2.2(D-d)(安全确认)扭转应力:容许限界以下弯曲应力:容许限界以下初张力的减少:(最大引张时)扭力弹簧(臂长度的场合)弹簧定数不清:kTd=(Ed4)/[3667D×N+389(a1+a2)]荷重:P=(kTd×φd)/R弯曲应力:σ=(Ed×φd)/(360D×N)σ=(32P×R)/(πd3)×kb(安全确认):kb=(4C2–C-1)/[4C(C-1)]弯曲应力:容许限界以下4.1、弹簧设计使用的基本公式4.1.2、有初始张力的拉伸弹簧+4.2、设计弹簧时应考虑的因素G压缩弹簧分别表示螺旋两端的端部磨平圈数图a-c中闭口型,X1=X2=1图(g4~22为0.83以上。

弹簧设计方案

弹簧设计方案

弹簧设计方案弹簧是一种具有弹性的机械装置,广泛应用于各个领域。

在工程设计中,弹簧的设计方案至关重要,它直接关系到产品的性能和质量。

本文将从弹簧的设计要求、材料选择、计算方法以及制造工艺等方面进行论述,帮助读者了解如何合理设计弹簧。

一、设计要求弹簧的设计要求主要包括载荷、变形、材料选择等方面。

首先需要明确弹簧所需承受的载荷大小和方向,以及变形要求。

根据这些要求,我们可以确定弹簧的类型和形状,例如拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧等。

同时,还需要考虑到工作环境的温度、湿度等因素,以确定材料的选择。

二、材料选择弹簧的材料直接影响到其性能和使用寿命。

常见的弹簧材料包括钢、不锈钢、铜、合金等。

选择合适的材料需要考虑弹性模量、屈服强度、导热性能等因素。

同时,还需要根据工作环境的要求选择耐腐蚀性好的材料,以延长弹簧的使用寿命。

三、计算方法在设计弹簧时,有一些常用的计算方法可以帮助我们确定合适的参数。

首先是根据载荷和变形要求计算弹簧的刚度系数。

常用的计算公式包括钢丝弹簧刚度系数计算公式、扭转弹簧刚度系数计算公式等。

其次是根据载荷和变形要求,计算弹簧的自由长度和活动长度。

在计算过程中,需要考虑到弹簧的几何形状和材料特性等因素。

四、制造工艺制造工艺对于弹簧的性能和质量同样重要。

在弹簧的制造过程中,需要注意弹簧的成形方式、热处理工艺以及表面处理等环节。

成形方式可以选择拉伸、压缩或扭转等方式,根据弹簧的形状和要求确定。

热处理工艺可以通过调整温度和保温时间等参数来提高弹簧的强度和韧性。

表面处理可以采用镀锌、喷涂等方式,增加弹簧的抗腐蚀性能。

综上所述,弹簧设计方案需要考虑设计要求、材料选择、计算方法以及制造工艺等多个方面。

只有在综合考虑各个因素的前提下,才能设计出性能优良、质量稳定的弹簧产品。

因此,工程师们在设计弹簧时需要充分了解和掌握这些知识,以实现设计方案的准确和可行。

希望本文的内容能对您的弹簧设计工作有所帮助。

弹簧的设计和选择

弹簧的设计和选择

弹簧的设计和选择弹簧是机械工程中非常常见的零件,它是用来承受或储存机械能的一种零件。

在不同的机械设备中,弹簧的使用方式也有所不同,因此在选择和设计弹簧时,需要考虑多种因素。

一、弹簧的使用环境弹簧是一种机械零件,其使用环境对于其选择和设计有着至关重要的影响。

例如,如果弹簧需在高温或者低温环境下工作,那么其所使用的材料必须对这种温度进行适应。

另外,如果弹簧所处环境中有强磁场,那么也需要选择非磁性材料制作弹簧。

二、弹簧的弹性特性弹簧的弹性特性是其最为基本的特性之一,因为这关系到弹簧能够承受的载荷和弹簧变形的程度。

弹簧的弹性特性通常可以通过其材料构成和几何结构进行控制。

例如,使用不同的材料和线径可以影响其弹性恢复速度和最大变形程度。

三、弹簧的耐久性弹簧的耐久性对于机械设备的寿命和效率有着非常重要的影响,因为弹簧一旦失效,很可能会导致机械设备失效。

为了保证弹簧的耐久性,应该采用优质的材料和制造工艺。

此外,定期检查或更换弹簧,也是确保机械设备正常运行的一个重要环节。

四、弹簧的设计弹簧的设计是一个非常重要的环节,因为它直接关系到弹簧的弹性和承载能力。

在进行弹簧的设计时,首先需要确认弹簧的用途和工作条件。

然后,根据工作条件和弹簧的形状、尺寸等因素,进行合理的构造设计。

在实际制作过程中,还需要考虑到弹簧的制造工艺和加工精度等问题。

五、弹簧的选择选择适合的弹簧不仅直接关系到机械设备的性能和寿命,还牵涉到成本和可维护性等因素。

在选择弹簧时,需要首先确认机械设备的工作条件和要求,并根据这些因素选择合适的弹簧类型和材料。

有些情况下,甚至需要进行弹簧的定制设计和制造。

从选择和设计弹簧的角度来看,弹簧是一种非常重要的机械零件。

无论是在工业生产中还是日常生活中,都可以看到它的身影。

因此,对于我们来说,学习弹簧的选择和设计,不仅可以帮助我们更好地理解机械设备的工作原理,还能够提高我们的机械制造能力和水平。

弹簧资料

弹簧资料

弹簧的设计1.圆柱螺旋弹簧按所受载荷的情况分为三类:Ⅰ类——受循环载荷作用次数在1×106次以上的弹簧;Ⅱ类——受循环载荷作用次数在1×103-106的弹簧;Ⅲ类——受静载荷及受循环载荷作用次数在1×103次一下的弹簧。

按照给定的条件选用Ⅰ类弹簧,有根据弹簧所要满足的循环次数1-107,需要较高的疲劳度,适用于交通工具等弹簧,所以选用60Si2Mn。

60Si2Mn弹簧钢力学性能:抗拉强度:σb (MPa):≥1274屈服强度:σs (MPa):≥1176许用切应力:τ (MPa):≥445(7.1-8)伸长率δ10 (%):≥5断面收缩率ψ (%):≥25切变模量G/GPa:78(7.1-4)弹性模量E/GPa:197(7.1-4)旋绕比:6.5(C=D/d)硬度:热轧,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB2.圆柱螺旋压缩和拉伸弹簧设计计算的基本公式有:τ=8KDF/πd3 =8KCF/πd2≤τpƒ=8nD3F/Gd4=8nC3f/Gdк=F/ ƒ=Gd4/8nD3=GD/8nC4U= F ƒ/2=кƒ2/2τ―切应力(MPa);τp―许用切应力(MPa);F―弹簧的工作载荷(N);ƒ―工作载荷下的工作量(mm);к―弹簧刚度(N/mm); U―弹簧变形能(N•mm);d―材料直径(mm); D―弹簧中径(mm);C―旋绕比,C=D/d;(7.1-3) K―曲度系数,由下式计算K=4C-1/(4C-4)+0.615/C=1.18n―弹簧的有效圈数; G―切变模量(MPa);由上式公式导出计算材料直径的公式d=1.6×(KCF/τp)1/2计算弹簧有效圈数的公式n= Gd4ƒ/8D3F=GD/8C4к试验载荷为弹簧允许承受的最大载荷,其值令上式中的K=1计算,即,F s= d3πτs/8D对于旋绕比C≤6DE 的弹簧,由于原材料和工艺的原因,仍可考虑加曲度系数K。

弹簧技术要求和标准

弹簧技术要求和标准

弹簧技术要求和标准
弹簧的技术要求和标准主要包括以下几个方面:
1. 尺寸和几何要求:弹簧的直径、自由高度、节距、自由长度等应符合设计图纸或相应国家标准的要求。

弹簧的圈数应均匀,圈数不应小于设计图纸或相应国家标准的要求。

弹簧的螺旋方向应符合设计图纸或相应国家标准的要求。

弹簧的表面应光滑,无裂纹、折叠、分层、腐蚀等缺陷。

2. 材料要求:弹簧材料应符合设计要求,并应具有质量证明书或相应的检验报告。

3. 性能要求:弹簧应具有一定的弹性模量、屈服强度、极限强度等性能指标,以满足设计要求。

4. 耐久性要求:弹簧应能够承受长期载荷和循环载荷的作用,而不发生过大的永久变形或断裂。

5. 热处理要求:弹簧材料需要进行适当的热处理,以获得所需的机械性能和耐久性。

热处理工艺应根据材料的不同而有所区别,同时应注意避免出现热脆或过烧现象。

6. 表面处理要求:弹簧的表面处理应根据使用环境和工况选择适当的防腐处理方式,以提高其耐腐蚀性能和延长使用寿命。

7. 验收标准:弹簧的验收应按照相应的国家标准或行业标准进行,对于不合格的弹簧应进行返修或报废。

总之,弹簧的技术要求和标准是确保弹簧能够满足设计要求和使用要求的重要保障。

在生产过程中,应遵循相关标准和规范,加强质量控制和检测,提高产品的可靠性和稳定性。

弹簧设计方案

弹簧设计方案

弹簧设计方案弹簧是一种具有储能性能的机械零件,广泛应用于各种工业领域。

本文将针对弹簧的设计方案进行探讨,以提供一个高效可靠的弹簧设计方案。

一、设计原则1. 负载条件:首先需要确定所设计弹簧所承受的负载条件,包括负载类型、大小和周期等。

这将有助于确定合适的弹簧类型和尺寸。

2. 弹簧材料选择:根据所需的负载条件和工作环境,选择合适的弹簧材料。

常见的材料包括弹簧钢和不锈钢等。

3. 弹簧类型:根据应用需求,选择适合的弹簧类型,如压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧等。

4. 尺寸计算:根据负载条件和所选材料,进行弹簧尺寸计算。

这包括弹簧直径、线径、圈数等参数的确定。

5. 弹簧刚度:根据所需的弹簧刚度,进行刚度计算,以确保弹簧在工作条件下具有适当的变形和回弹性能。

6. 弹簧周期寿命:通过计算弹簧的应力和变形情况,评估其在设计寿命范围内的使用情况。

二、设计流程1. 确定需求:明确弹簧的使用需求和工作条件。

2. 材料选择:根据工作环境和负载条件选择适合的弹簧材料。

3. 弹簧类型选择:根据需求选择合适的弹簧类型。

4. 弹簧尺寸计算:根据负载条件、材料和弹簧类型,计算弹簧的尺寸参数。

5. 弹簧刚度计算:根据需求,计算弹簧的刚度,并根据需要进行调整。

6. 弹簧周期寿命评估:通过应力和变形计算,评估弹簧在设计寿命范围内的使用情况。

7. 样品制作:根据设计结果,制作弹簧的样品,并进行测试验证。

8. 优化调整:根据测试结果,对设计进行优化调整,以提高弹簧的性能和寿命。

9. 批量生产:根据优化后的设计方案,进行弹簧的批量生产。

三、设计案例以压缩弹簧为例,假设需设计一款承受500N负载的压缩弹簧,工作环境为常温下。

1. 确定需求:压缩弹簧承受500N负载,工作环境为常温下。

2. 材料选择:选择弹簧钢作为材料,具有优良的力学性能和耐腐蚀性能。

3. 弹簧类型选择:选择圆截面弹簧,适用于承受压缩负载。

4. 弹簧尺寸计算:根据负载条件和材料弹性模量,计算出弹簧直径、线径和圈数等参数。

弹簧的设计方法范文

弹簧的设计方法范文

弹簧的设计方法范文1.确定应用需求:首先,需要明确设计弹簧的具体用途和性能要求。

这可能包括负荷、变形、工作环境和寿命等方面的要求。

同时,还要考虑到弹簧将如何与其他零件和系统进行配合。

2.确定弹簧类型:根据应用需求,可以选择不同类型的弹簧,如压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧或扁平弹簧等。

每种类型的弹簧都有其特定的优势和限制。

3.材料选择:选择适合的材料对于弹簧的性能十分关键。

一般来说,常用的弹簧材料包括钢材、不锈钢、合金钢和钛合金等。

每种材料都有其自身的特性,如强度、韧性、耐腐蚀性和导热性等。

因此,在选择材料时,需要综合考虑这些因素。

4.确定几何形状和尺寸:根据应用需求和材料特性,可以确定弹簧的几何形状和尺寸。

这包括弹簧的长度、直径、圈数、线径以及线圈之间的间距等。

这些参数将直接影响弹簧的刚度、变形能力和负荷能力。

5.计算和模拟分析:使用合适的数学模型和计算方法来估算弹簧的性能。

这可能包括刚度、最大负荷、变形量和寿命等方面的计算。

同时,可以使用计算机辅助设计(CAD)软件来进行模拟和分析,以确定设计方案的可行性。

6.执行实验验证:设计弹簧后,需要进行实验验证以确保其性能和可靠性。

这可能包括拉伸和压缩测试、负荷和变形测量以及疲劳寿命测试等。

通过实验,可以验证设计的准确性,并对需要进行修改的地方进行调整。

7.最后优化:通过实验验证和测试结果,可以对弹簧设计进行进一步的优化。

这可能包括微调几何参数、材料选择和热处理等方面的调整。

最终目标是满足应用要求,并最大程度地提高弹簧的性能。

总结:弹簧的设计是一项复杂而关键的工程任务,需要考虑到多种因素,如用途、性能要求、材料选择、几何形状、尺寸和实验验证等。

通过综合考虑这些因素,并使用适当的计算和分析方法,可以设计出满足应用需求的高性能弹簧。

弹簧设计规范(全)

弹簧设计规范(全)

名称弹簧简图特点及应用名称碟形弹簧环形弹簧盘簧弹簧简图特点及应用承受压力,缓冲及减振能力强,常用于重型机械的缓冲和减振装置。

承受压力,是目前最强的压缩、缓冲弹簧,常用于重型设备,如机车车辆、锻压设备和机械中的缓冲装置。

承受转矩,能储存较大的能量,常用作仪器、钟表中的弹簧。

弹簧设计标准一、弹簧的功能弹簧是一种弹性元件,由于材料的弹性和弹簧的构造特点,它具有屡次重复地随外栽荷的大小而做相应的弹性变形,卸载后立即恢复原状的特性。

很多机械正是利用弹簧的这一特点来满足特殊要求的。

其主要功能有:(1)、减振和缓冲,如车辆的悬挂弹簧,各种缓冲器和弹性联轴器中的弹簧等。

⑵、测力,如测力器和弹簧秤的弹簧等。

⑶、储存及输出能量,如钟表弹簧,枪栓弹簧,仪表和自动控制机构上的原动弹簧等。

⑷、控制运动,如控制弹簧门关闭的弹簧,离合器、制动器上的弹簧,控制内燃机气缸阀门开启的弹簧等。

二、弹簧的类型、特点和应用弹簧的分类方法很多,按照所承受的载荷的不同,弹簧可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧等四种;按照形状的不同,弹簧可分为螺旋弹簧、碟形弹簧、环形弹簧、盘形弹簧和板弹簧等;按照使用材料的不同,弹簧可分为金属弹簧和非金属弹簧。

各种弹簧的特点、应用见表1。

表1弹簧的根本类型、特点和作用在一般机械中,最常用的是圆柱螺旋弹簧。

故本章主要讲述这类弹簧的构造形式、设计理论和计算方QF圆柱形螺旋弹簧圆柱形螺旋扭转弹簧圆锥形螺旋弹簧图(a)承受拉力,图(b)承受压力,构造简单,制造方便,应用最为广泛承受压力,构造紧凑,稳定性好,防振能承受转矩,主要用于各种装置中的压紧和蓄能法。

三、弹簧使用的材料及其用途弹簧钢的的主要性能要求是高强度和高屈服极限和疲劳极限,所以弹簧钢材用较高的含碳量。

但是碳素钢的淬透性较差,所以在对于截面较大的弹簧必须使用合金钢。

合金弹簧钢中的主要合金元素是硅和锰,他们可以增强钢的淬透性和屈强比。

弹簧材料使用最广者是弹簧钢〔SUP〕。

弹簧的基本性能和设计要求

弹簧的基本性能和设计要求
弹簧的基本性能和 设计要求
—— 低压电器十大工艺之一
弹簧的基本性能和设计要求
低压电器十大工艺 冷冲压 塑料成型 弹簧制造 线圈绕制 铁芯制造 触头焊接 热处理 电镀 涂漆 绝缘处理(浸漆)
弹簧的基本性能和设计要求
弹簧的基本性能是在载荷作用下产生变形,卸载时释放能量恢复原形,
加载变形过程遵循一定的规律。
D1’= D1-
D1 = D1 2n
n

360 n
为了避免弹簧与心轴发生抱紧现象,扭转弹簧的心轴必须比
最大工作扭矩作用下的弹簧内径小10%。
弹簧的基本参数
弹簧的旋绕比C
弹簧中径D与材料直径 d 之比称作弹簧的旋绕比,或弹簧指数。旋绕 比越小,曲率越大,绕制越困难,弹簧刚度也越大。由于工作时弹簧材料 内侧切应力比平均切应力大很多,导致其工作区间变小。旋绕比大时,弹 簧绕制较容易,性能也较稳定。
许用切应力[τp] Mpa
剪切弹性模量 G Gpa
弹性模量 E Gpa
0.5≤d≤4
d>4 0.5≤d≤4 d>4
81.5~78.5
78.5 204~202 197
71.5
193
推荐使用温度 ℃
特性及用途
-40~120
强度高、加工性能好,淬透性 差,适用于做小弹簧,) 中凸和中凹形弹簧 这类弹簧的特性相当于圆锥形弹簧,中凸形弹簧在某些场合
可替代圆锥形弹簧使用,中凹形弹簧主要用作坐垫和床垫。
常用弹簧的分类
(3)蝶形弹簧
加载与卸载特性不重合,在工作过程中有能量消耗,
缓冲和减震能力强,蝶形弹簧常用于中、高压产品中。 (4)平面蜗卷弹簧
这类弹簧圈数多,变形角大,储存能量大,多用在仪
弹簧的圈数

八年级弹簧知识点

八年级弹簧知识点

八年级弹簧知识点弹簧是机械工程中常用的一种元件,被广泛应用于各种机械结构中。

在日常生活中,我们也常常会经常接触到弹簧。

比如,手机里的震动马达、汽车里的悬挂系统以及各类机械钟表、测量仪表等都需要使用到弹簧。

那么,在八年级我们所学习的知识内容中,弹簧有哪些重要的知识点呢?本文将从以下几个方面来进行介绍。

一、弹簧的种类弹簧的种类很多,其中比较常见的主要有拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和波纹管弹簧等。

不同类型的弹簧可以根据其应用场景进行选择。

比如,拉伸弹簧通常用于挂载重物或连接两点,如伸缩门里的拉伸弹簧;压缩弹簧则主要用于给物体提供支撑力,如家具、汽车座椅等;扭转弹簧则用于扭转运动,如汽车引擎里的拉簧;波纹管弹簧则常用于温度传感器中,其特点是具有良好的柔性和线性。

二、弹簧的材料弹簧的材料有很多种,主要包括高碳钢、不锈钢、铜合金、镍钛合金等。

不同的材料对弹簧的性能有不同的影响。

比如,高碳钢制成的弹簧具有良好的弹性和耐磨性,但容易生锈;不锈钢的弹簧具有良好的耐腐蚀性和稳定性,但价格较高;铜合金弹簧则具有优异的导电性和耐腐蚀性,在电脑中的电源插头上就常用铜合金弹簧。

因此,选择合适的弹簧材料对于弹簧的整体性能至关重要。

三、弹簧的设计弹簧的设计与所用的材料以及应用场景密切相关。

弹簧的设计需要考虑到其所用材料的弹性模量、横截面积和应力等因素,以确保其在使用过程中具有稳定的性能。

此外,在设计弹簧时还需考虑到其所承受的载荷以及工作环境中的温度、湿度等因素,以保证其稳定性和可靠性。

四、弹簧的力学性质弹簧的力学性质是研究弹簧性能的重要指标。

其中,最常见的参数有弹性极限、屈服极限、硬度、弹性常数、疲劳极限等。

通过测试这些参数可以了解弹簧的性能指标,以便于选择合适的弹簧或设计出符合要求的弹簧。

总之,弹簧虽然看起来简单,但其内在的知识点却非常重要。

了解弹簧的种类、材料、设计以及力学性质,对于我们在学习和使用弹簧时都非常有意义。

因此,任何与弹簧有关的项目,我们都应该认真对待,以确保其质量和性能的可靠性。

弹簧的力学性能分析与设计优化

弹簧的力学性能分析与设计优化

弹簧的力学性能分析与设计优化弹簧作为一种常用的工业零部件,在许多机械装置和设备中都发挥着重要的作用。

它能够储存和释放力量,具有稳定和可靠的特性。

本文将从弹簧的力学性能出发,探讨弹簧的设计优化。

一、弹簧的力学性能分析弹簧的力学性能是指在外力作用下产生的变形和恢复力的特性。

首先,我们来分析弹簧的变形特性。

弹簧的变形是由于外力的拉伸或压缩而引起的,它的变形量与外力成正比。

弹簧的变形可以通过胡克定律来描述,即弹性变形与外力成线性关系。

但是随着弹簧变形的增加,弹簧的刚度会发生变化,这称为非线性变形。

因此,我们需要分析弹簧的刚度变化,以更加准确地描述弹簧的变形特性。

其次,我们来分析弹簧的恢复力特性。

当外力消除后,弹簧具有恢复原状的能力,这是由于弹簧储存了一定的弹性能量。

我们可以通过胡克定律来计算恢复力,即恢复力与变形量成线性关系。

然而,实际情况中弹簧的恢复力并非完全线性,而是存在一定的非线性。

这是由于弹簧的材料性质以及变形状态等因素的影响。

因此,我们需要对弹簧的非线性恢复力进行分析,以更加有效地利用弹簧的力学性能。

二、弹簧的设计优化在弹簧的设计过程中,我们需要追求弹簧具有更好的力学性能,以满足实际使用的需求。

首先,我们需要优化弹簧的材料选择。

不同的材料具有不同的弹性模量和硬度,因此会对弹簧的力学性能产生重要的影响。

我们可以根据实际工况和要求,选择合适的材料来制造弹簧,以使其在外力作用下具有更好的变形和恢复力特性。

其次,我们需要优化弹簧的结构设计。

弹簧的结构包括弹簧线径、螺距、圈数等参数。

这些参数的优化可以使弹簧具有更好的力学性能。

例如,增加弹簧的线径可以增加其刚度,从而提高弹簧的负荷能力;调整弹簧的螺距可以改变弹簧的刚度和变形范围等。

因此,在设计弹簧时,我们需要考虑这些参数的优化,以使弹簧能够更好地满足实际应用要求。

最后,我们还可以通过优化弹簧的加工工艺来改善其力学性能。

例如,采用热处理技术可以提高弹簧的强度和韧性,使其具有更好的负荷能力和耐久性。

机械设计手册弹簧设计

机械设计手册弹簧设计

机械设计手册弹簧设计【原创实用版】目录1.弹簧设计概述2.弹簧的分类3.弹簧选型与设计原则4.弹簧材料及其性能5.弹簧几何参数的设计6.弹簧的应力与变形7.弹簧的疲劳强度与寿命8.弹簧设计实例9.弹簧设计规范与标准正文一、弹簧设计概述弹簧是机械设计中常见的一种弹性零件,它能够在受到外力作用时产生变形,并在外力去除后恢复原状。

弹簧在机械设备中具有重要的功能,如减震、支撑、调节等。

因此,弹簧设计在机械工程领域具有广泛的应用。

二、弹簧的分类根据弹簧的形状和功能,弹簧可分为以下几类:1.螺旋弹簧:具有螺旋形状的弹簧,包括圆螺旋弹簧、矩形螺旋弹簧等。

2.平面弹簧:具有平面形状的弹簧,包括圆环弹簧、波纹弹簧等。

3.压力弹簧:主要用于承受压力的弹簧,如碟簧、环簧等。

4.拉力弹簧:主要用于承受拉力的弹簧,如拉伸弹簧、万能弹簧等。

三、弹簧选型与设计原则在弹簧设计过程中,应遵循以下原则:1.弹簧的类型应根据工作条件和设计要求进行选择。

2.弹簧的材料应具有良好的弹性、抗疲劳性和耐腐蚀性。

3.弹簧的几何参数应根据工作负荷、变形量和安装空间等因素进行设计。

4.弹簧的应力与变形应符合设计规范和标准。

四、弹簧材料及其性能常用的弹簧材料包括碳钢、不锈钢、弹性合金等。

这些材料具有良好的弹性性能、抗疲劳性能和耐腐蚀性能,能够满足不同工作条件的要求。

五、弹簧几何参数的设计弹簧几何参数的设计主要包括弹簧的直径、圈数、自由长度、工作长度等。

这些参数应根据工作负荷、变形量和安装空间等因素进行设计。

六、弹簧的应力与变形弹簧的应力与变形是弹簧设计中的重要因素。

在设计过程中,应确保弹簧在工作过程中的应力不超过其允许应力,同时考虑弹簧的变形量和变形速率,以保证弹簧的使用寿命和工作性能。

七、弹簧的疲劳强度与寿命弹簧在反复变形过程中,会受到疲劳应力的作用,导致疲劳损伤和寿命缩短。

因此,在弹簧设计过程中,应充分考虑弹簧的疲劳强度和寿命,以保证弹簧的可靠性和安全性。

弹簧的参数

弹簧的参数

弹簧的参数弹簧作为一种常见的弹性元件,在各种机械设备和工业产品中发挥着重要作用。

它可以通过储存和释放弹性能量来实现阻尼、支撑、传动等多种功能。

弹簧的参数对其性能和应用具有重要影响,下面将就弹簧的材料、尺寸、弹性系数等参数进行详细介绍。

一、材料参数1.1 弹簧材料种类弹簧材料的种类主要包括高碳钢、合金钢、不锈钢、铜、铝等。

不同种类的材料具有不同的力学性能和化学性质,因此在不同的工作环境和工作要求下需要选择合适的材料。

1.2 弹簧材料的力学性能弹簧材料的力学性能包括抗拉强度、屈服强度、弹性模量、延伸率等指标。

这些指标影响着弹簧的承载能力、弹性恢复能力和使用寿命,因此在选择和设计弹簧材料时需要综合考虑这些性能指标。

二、尺寸参数2.1 弹簧的直径和长度弹簧的直径和长度是其最基本的尺寸参数,直径决定了弹簧的承载能力和变形程度,长度则影响着弹簧的工作行程和变形量。

在设计和选择弹簧时,需要根据具体的工作要求和安装空间来确定弹簧的合适直径和长度。

2.2 弹簧的线径和圈数弹簧的线径和圈数对其承载力和弹性特性有着重要影响。

线径越大,弹簧的承载能力越大;圈数越多,弹簧的变形量越大。

在设计和选型弹簧时,需要根据具体的工作负荷和工作行程来确定合适的线径和圈数。

三、弹性参数3.1 弹簧的弹性系数弹簧的弹性系数是其最重要的弹性参数之一,它反映了弹簧在受力时的变形量和恢复力之间的关系。

弹性系数越大,弹簧的刚度越大,变形量越小;弹性系数越小,弹簧的刚度越小,变形量越大。

在设计和选择弹簧时,需要根据具体的工作负荷和工作行程来确定合适的弹性系数。

3.2 预紧力和工作力预紧力和工作力是弹簧的另外两个重要的弹性参数,预紧力是指弹簧在无载荷状态下的初始内力,工作力是指弹簧在受载荷状态下的实际内力。

这两个参数影响着弹簧的工作特性和力学性能,在设计和选择弹簧时需要充分考虑这两个参数。

四、表面参数4.1 表面处理方式弹簧在使用过程中需要具有一定的耐磨、耐腐蚀和防锈能力,因此常采用表面处理方式来提高弹簧的表面性能。

模具弹簧标准

模具弹簧标准

模具弹簧标准
一、弹簧材料
模具弹簧的材料应采用高品质的合金钢,如65Mn、50CrVA等。

这些材料具有高的弹性模量、抗拉强度和屈服强度,能够保证弹簧的力学性能和耐久性。

二、弹簧尺寸
模具弹簧的尺寸应符合设计要求,弹簧的直径、圈数、节距等参数应符合行业标准或企业标准。

对于不同用途的弹簧,尺寸规格也有所不同,如用于侧向压合模具的弹簧需考虑其压缩长度和弹性。

三、弹簧刚度
弹簧刚度是描述弹簧在单位受力作用下产生变形量的物理量。

在模具设计中,应根据所需弹簧的刚度值进行选择。

一般来说,弹簧刚度越大,产生的弹力越大,适用于大型、厚重的模具;反之,适用于小型、轻型的模具。

四、弹簧承载能力
弹簧的承载能力应满足模具的使用要求。

在选择弹簧时,需考虑其最大负荷能力、工作负荷范围以及疲劳寿命等因素。

对于需要频繁使用或承受较大冲击力的模具,应选择承载能力较高的弹簧。

五、弹簧使用寿命
弹簧的使用寿命取决于其材料、制造工艺、工作环境等因素。

在保证弹簧承载能力和刚度的前提下,应尽量选择使用寿命较长的弹簧。

六、弹簧外观质量
弹簧的外观质量应符合要求,表面应光滑、无裂纹、锈蚀等现象。

此外,弹簧的圈数和节距应均匀,无明显偏差。

七、弹簧性能测试
在生产过程中和成品出厂前,应对模具弹簧进行性能测试,以确保其符合设计要求和使用性能。

测试项目应包括弹簧的弹性模量、抗拉强度、屈服强度、疲劳寿命等指标。

测试方法可参照相关标准或企业标准进行。

弹簧的基本性能和设计要求

弹簧的基本性能和设计要求
-
弹簧的基本性能和设计要求
弹簧的特性线 载荷P(M)与变形F( )之间的关系曲线称为弹簧的特性线。弹簧
的特性线大致有三种类型:直线型、渐增型和渐减型。 直线型 —— 刚度不随载荷的变化而变化 渐增型 —— 刚度随载荷的增加而增大 渐减型 —— 刚度随载荷的增加而减小
-
弹簧的基本性能和设计要求
常用弹簧的分类(按形状和结构分) (1)圆柱螺旋弹簧 (2)变径螺旋弹簧 (3)蝶形弹簧 (4)平面蜗卷弹簧 (5)片弹簧
压缩弹簧支承圈的圈数n2取决于端部结构型式。总圈数等于有效圈数与 支承圈数之和。
-
弹簧的基本参数
弹簧的螺旋角和节距
压缩弹簧的螺旋角一般取5°~10°,如螺旋角大于10°时,则计算弹簧变 形应考虑螺旋角的影响,螺旋角=arctg t 。
D
相邻两簧圈中心沿弹簧轴线之间的距离称为弹簧的节距t,对于正常节距的 压缩弹簧,要求被压缩到整个变形区的80%时,弹簧圈间不应接触。
拉伸弹簧的节距t≈d,因而螺旋角很小,可忽略不计。
-
常用弹簧的分类
(3)蝶形弹簧 加载与卸载特性不重合,在工作过程中有能量消耗,
缓冲和减震能力强,蝶形弹簧常用于中、高压产品中。 (4)平面蜗卷弹簧
这类弹簧圈数多,变形角大,储存能量大,多用在仪 器和钟表中。 (5)片弹簧
这类弹簧由薄片材料制成,结构形状繁多,主要用于 仪表及低压元器件中,继电器中使用较多。
弹簧的基本性能和 设计要求
—— 低压电器十大工艺之一
-
弹簧的基本性能和设计要求
低压电器十大工艺
冷冲压
触头焊接
塑料成型
热处理
弹簧制造
电镀
线圈绕制
涂漆
铁芯制造

弹簧的基本性能和设计要求

弹簧的基本性能和设计要求

弹簧的基本参数
扭转弹簧在受载后直径将变小、圈数增加,直径变小的程度
取决于弹簧原有圈数及工作时扭转角的大小。变化后的内径D1’
计算如下:
D1’=
D1-
D1

D1
n
360
2n
n
为了避免弹簧与心轴发生抱紧现象,扭转弹簧的心轴必须比 最大工作扭矩作用下的弹簧内径小10%。
弹簧的基本参数
弹簧的旋绕比C
常用弹簧的分类
型式 代 号
圆弹
柱簧
型受
螺 旋

拉向
伸拉
弹伸
簧负

L
LⅠ RLⅠ
LⅡ RLⅡ LⅢ RLⅢ
LⅣ
LⅤ


特点 半圆钩环
用途
圆钩环
圆钩环压中 心
偏心圆钩环
两端弯有钩环,钩环 形式视装配要求而定, 推荐采用半圆钩环、 圆钩环和圆钩环压中 心3种形式。钩环弯折 处应力较大,易折断, 半钩环体积较小,多 用于拉力不太大的情 况。
常用弹簧的分类
(1)圆柱螺旋弹簧 这类弹簧多数由圆形截面材料制成,当同样空间条件下需要更大的刚度时,
可选用矩形截面的材料。低压断路器中常用的圆柱型弹簧有以下三种: A) 圆柱形螺旋压缩弹簧 这种弹簧结构简单,制造方便,特性接近于直线型,刚度值较稳定。 在低压断路器中常用作触头弹簧、螺旋管式电磁脱扣器的瞬时弹簧等。 B) 圆柱形螺旋拉伸弹簧 性能和特点与压缩弹簧相同,主要承受拉伸载荷,其特性线是直线型,分 无初应力和有初应力两种。 在低压断路器中常用作机构主弹簧(一般有初应力)、拍合式电磁脱扣器 的瞬时弹簧和机构的复位弹簧等(一般无初应力)。 C) 圆柱形螺旋扭转弹簧 这种弹簧主要承受扭矩作用,特性线呈直线型。 在低压断路器中常用作触头弹簧或机构及脱扣器的复位弹簧。

金属弹簧的要求

金属弹簧的要求

金属弹簧的要求
金属弹簧的要求主要包括以下几个方面:
1. 弹性力:金属弹簧应具有良好的弹性力,即能够在受力后迅速恢复原状,并能够承受一定的力量和变形。

2. 韧性和耐久性:金属弹簧需要具有足够的韧性和耐久性,能够在长时间使用和重复加载下不断重复弯曲而不断受损。

3. 稳定性:金属弹簧应具有稳定的性能,不易受外界环境、温度和湿度等影响而产生明显的性能变化。

4. 加工性能和精度:金属弹簧应具有良好的加工性能,易于加工和成型,并能够保持一定的几何精度和尺寸稳定性。

5. 材料选择:金属弹簧所使用的材料应具有良好的机械性能、耐腐蚀性和耐高温性,以满足特定工作环境的要求。

总的来说,金属弹簧的要求就是能够提供足够的弹性力、韧性和耐久性,同时具备稳定性、加工性能和材料选择合理等特点。

这些要求保证了金属弹簧能够在各种工业和机械设备中发挥正常的作用。

弹簧设计标准

弹簧设计标准

弹簧设计标准
弹簧是一种常见的机械零部件,广泛应用于汽车、家电、机械设备等领域。


簧的设计标准对于产品的质量和性能有着重要的影响。

本文将从材料选用、设计原则和制造工艺等方面介绍弹簧设计的标准要求。

首先,材料选用是影响弹簧质量的重要因素之一。

弹簧所选用的材料应具有良
好的弹性和韧性,能够在长期使用中保持稳定的弹性变形。

常见的弹簧材料包括优质碳素钢、合金钢、不锈钢等。

在选材时,需要考虑到弹簧的工作环境和使用要求,以确保弹簧在不同的工作条件下都能够发挥稳定的性能。

其次,弹簧的设计应符合一定的原则。

在设计过程中,需要考虑到弹簧的工作
负荷、变形要求、工作温度等因素,合理确定弹簧的结构尺寸和形状。

设计时还需要充分考虑到弹簧的应力分布和变形规律,避免出现应力集中和变形不均匀的情况。

此外,弹簧的设计还需要考虑到装配和安装的便利性,确保弹簧能够准确、稳定地安装在设备中。

最后,制造工艺对于弹簧的质量和性能同样至关重要。

在制造过程中,需要严
格控制弹簧的加工精度和表面质量,避免出现裂纹、疲劳等缺陷。

同时,制造工艺还需要考虑到弹簧的热处理和表面处理,以提高弹簧的强度和耐腐蚀性能。

此外,制造工艺还需要充分考虑到材料的利用率和生产效率,确保弹簧的制造成本和质量都能够得到有效控制。

综上所述,弹簧设计标准涉及到材料选用、设计原则和制造工艺等多个方面,
对于产品的质量和性能有着重要的影响。

在实际设计和制造过程中,需要充分考虑到这些标准要求,确保弹簧能够满足不同工作条件下的使用要求,提高产品的可靠性和使用寿命。

弹簧设计标准

弹簧设计标准

弹簧设计标准
弹簧作为一种常见的机械零部件,在工业生产中起着重要的作用。

它具有储存
和释放能量的特性,广泛应用于汽车、机械设备、家具、电子产品等领域。

弹簧的设计标准对于产品的质量和性能有着至关重要的影响。

本文将从弹簧设计的材料选用、尺寸标准、弹簧的工作环境等方面进行详细介绍。

首先,弹簧的材料选用是影响弹簧性能的重要因素之一。

常见的弹簧材料包括
优质碳素钢、合金钢、不锈钢等。

在选择材料时,需要考虑弹簧的工作环境、所需的弹性模量、疲劳强度等因素,以确保弹簧在使用过程中能够承受相应的负荷并具有较长的使用寿命。

其次,弹簧的尺寸标准也是设计过程中需要重点考虑的问题。

弹簧的尺寸包括
线径、外径、圈数、自由长度等参数,这些参数的选择直接影响着弹簧的弹性和承载能力。

在设计过程中,需要根据实际使用需求和工作环境来确定合适的尺寸标准,以确保弹簧能够满足设计要求并具有良好的可靠性。

此外,弹簧的工作环境也是设计过程中需要考虑的重要因素。

不同的工作环境
对弹簧的要求不同,例如在高温、腐蚀性环境下工作的弹簧需要具有耐高温、耐腐蚀的特性。

因此,在设计过程中需要充分考虑弹簧的使用环境,选择合适的材料和表面处理方式,以确保弹簧能够在各种工作环境下都能够正常工作并具有较长的使用寿命。

总之,弹簧设计标准是保证弹簧质量和性能的重要保障。

在设计过程中需要充
分考虑材料选用、尺寸标准、工作环境等因素,以确保设计的弹簧能够满足实际使用需求并具有良好的可靠性和稳定性。

希望本文的介绍能够对弹簧设计的相关人员有所帮助,促进弹簧产品质量的提升和技术的进步。

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外臂扭转弹簧
中心臂扭转弹簧 双扭簧 扭转弹簧型式繁 多,端部结构视 装配要求而定, 推荐采用外臂、 内臂及直臂扭转 弹簧,均应用于 冷卷弹簧
直臂扭转弹簧
单臂弯曲扭转弹 簧
弹簧的基本参数
弹簧的基本参数
1)弹簧的直径(中径)
2)弹簧的旋绕比 3)弹簧的圈数
4)弹簧的螺旋角和节距
5)弹簧的高度(长度) 6)弹簧的刚度
弹簧的圈数
弹簧的有效圈数n是指直接参加弹性变形的圈数。为了避免由于载荷偏 心引起过大的附加力,工作圈数最少为两圈,一般应不少于3圈。 压缩弹簧支承圈的圈数n2取决于端部结构型式。总圈数等于有效圈数 与支承圈数之和。

弹簧的基本参数
弹簧的螺旋角和节距
压缩弹簧的螺旋角一般取5°~10°,如螺旋角大于10°时,则计算弹簧变 形应考虑螺旋角的影响,螺旋角=arctg
D 1 2 n
n

360 n
D1’= D1-
= D1
为了避免弹簧与心轴发生抱紧现象,扭转弹簧的心轴必须比
最大工作扭矩作用下的弹Байду номын сангаас内径小10%。
弹簧的基本参数
弹簧的旋绕比C
弹簧中径D与材料直径 d 之比称作弹簧的旋绕比,或弹簧指数。旋绕 比越小,曲率越大,绕制越困难,弹簧刚度也越大。由于工作时弹簧材料 内侧切应力比平均切应力大很多,导致其工作区间变小。旋绕比大时,弹 簧绕制较容易,性能也较稳定。
(1)圆柱螺旋弹簧 (2)变径螺旋弹簧 (3)蝶形弹簧 (4)平面蜗卷弹簧
(5)片弹簧
常用弹簧的分类
(1)圆柱螺旋弹簧 这类弹簧多数由圆形截面材料制成,当同样空间条件下需要更大的刚度时,
可选用矩形截面的材料。低压断路器中常用的圆柱型弹簧有以下三种:
A) 圆柱形螺旋压缩弹簧 这种弹簧结构简单,制造方便,特性接近于直线型,刚度值较稳定。 在低压断路器中常用作触头弹簧、螺旋管式电磁脱扣器的瞬时弹簧等。 B) 圆柱形螺旋拉伸弹簧 性能和特点与压缩弹簧相同,主要承受拉伸载荷,其特性线是直线型,分 无初应力和有初应力两种。 在低压断路器中常用作机构主弹簧(一般有初应力)、拍合式电磁脱扣器 的瞬时弹簧和机构的复位弹簧等(一般无初应力)。
弹簧的基本性能和 设计要求
—— 低压电器十大工艺之一
弹簧的基本性能和设计要求
低压电器十大工艺 冷冲压 塑料成型 弹簧制造 线圈绕制 铁芯制造 触头焊接 热处理 电镀 涂漆 绝缘处理(浸漆)
弹簧的基本性能和设计要求
弹簧的基本性能是在载荷作用下产生变形,卸载时释放能量恢复原形,
加载变形过程遵循一定的规律。
圆钩环 圆钩环压中 心 偏心圆钩环
LⅣ 长臂半圆钩 环
两端弯有钩环,钩环 形式视装配要求而定, 推荐采用半圆钩环、 圆钩环和圆钩环压中 心3种形式。钩环弯折 处应力较大,易折断, 半钩环体积较小,多 用于拉力不太大的情 况。
LⅤ
常用弹簧的分类
型式 代号 NⅠ 圆 柱 型 螺 旋 扭 转 弹 簧 N NⅥ 弹 NⅡ 簧 受 NⅢ 扭 转 NⅣ 负 荷 NⅤ 简 图 特 点 用 途 内臂扭转弹簧
弹簧的特性线 载荷P(M)与变形F( )之间的关系曲线称为弹簧的特性线。弹簧 的特性线大致有三种类型:直线型、渐增型和渐减型。 直线型 —— 刚度不随载荷的变化而变化 渐增型 —— 刚度随载荷的增加而增大 渐减型 —— 刚度随载荷的增加而减小
弹簧的基本性能和设计要求
常用弹簧的分类(按形状和结构分)
C) 圆柱形螺旋扭转弹簧
这种弹簧主要承受扭矩作用,特性线呈直线型。 在低压断路器中常用作触头弹簧或机构及脱扣器的复位弹簧。
常用弹簧的分类
2)变径螺旋弹簧
A) 圆锥形螺旋弹簧
这类弹簧的特点是稳定性好,结构紧凑,其特性线开始是直 线,随着载荷的增加,逐渐变成渐增型,有利于缓和冲击和共振,
接触器弹簧的主弹簧常选用圆锥形弹簧。
t
2
d D
2
(t - 弹簧的节距 )
当两端面与支承座间可以自由回转,摩擦力比较小时,直径的 增大值△D为: △D = 0.1
t 0 . 8 td 0 . 2 d D
2 2
弹簧的基本参数
扭转弹簧在受载后直径将变小、圈数增加,直径变小的程度
取决于弹簧原有圈数及工作时扭转角的大小。变化后的内径D1’ 计算如下:
7)弹簧的端部结构
弹簧的基本参数
弹簧的直径(中径)
弹簧的中径D是弹簧的公称尺寸,也是各参数的计算依据,为 了保证弹簧工作时有足够的空间,设计时应考虑弹簧受载荷时簧 圈直径的变化。 对压缩弹簧来说,受载时簧圈直径会增大,增大值的近似计算 如下: 当弹簧两端固定,从自由高度压到并紧时,直径的增大值△D 为: △D = 0.05
器和钟表中。 (5)片弹簧
这类弹簧由薄片材料制成,结构形状繁多,主要用于
仪表及低压元器件中,继电器中使用较多。
常用弹簧的分类
型式 代 号
YⅠ 圆 柱 型 螺 旋 压 缩 弹 簧 Y 弹 簧 受 轴 向 压 缩 负 荷 RYⅠ






两端圈并紧、磨 平
广泛应用于冷卷 及热卷弹簧
RYⅡ
两端圈并紧、不 磨或磨平 两端圈并紧不磨
t
D

相邻两簧圈中心沿弹簧轴线之间的距离称为弹簧的节距t,对于正常节距的 压缩弹簧,要求被压缩到整个变形区的80%时,弹簧圈间不应接触。 拉伸弹簧的节距t≈d,因而螺旋角很小,可忽略不计。 扭转弹簧的节距 t = d+ ( 系弹簧圈间间隙),扭转弹簧的节距一般比 较小,因而其螺旋角也比较小。
弹簧在低压电器中的作用:
A) 保证动作力:如操作机构的作用力、触头压力、电磁系统的反作
用力等;
B) 缓冲作用:由于电器上电磁铁的吸合、断开时有很大的冲击力, 用弹簧制成缓冲机构,可以吸收动能,减少冲击。
C) 防止联结件松动:电器在工作中有振动,各联结部分需要用弹簧
的弹力压紧,防止松动。

弹簧的基本性能和设计要求
广泛应用于热卷 弹簧
用于d<0.5mm, 且对支承要求不 高的情况,应用 于冷卷弹簧 一般用于不太重 要的弹簧,应用 于冷卷弹簧
YⅡ
YⅢ
两端圈不并紧
常用弹簧的分类
型式 代 号 简 图 特
半圆钩环



LⅠ RLⅠ
圆 柱 型 螺 旋 拉 伸 弹 簧
L
弹 簧 受 轴 向 拉 伸 负 荷
LⅡ RLⅡ LⅢ RLⅢ
B) 中凸和中凹形弹簧 这类弹簧的特性相当于圆锥形弹簧,中凸形弹簧在某些场合
可替代圆锥形弹簧使用,中凹形弹簧主要用作坐垫和床垫。
常用弹簧的分类
(3)蝶形弹簧
加载与卸载特性不重合,在工作过程中有能量消耗,
缓冲和减震能力强,蝶形弹簧常用于中、高压产品中。 (4)平面蜗卷弹簧
这类弹簧圈数多,变形角大,储存能量大,多用在仪
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