形弹簧与波形弹簧作为两种常见的弹性元件,虽然它们在形状、结构和应用上有所差异,但也存在一些共性。以下是它们之间的几个共性点:一、弹性特性弹性变形能力:两者都具有良好的弹性变形能力,能够在受到外力作用时发生弹性变形,并在外力消失后恢复原状。这种弹性变形能力是它们作为弹簧元件的基本特性。二、材料选择质量...
碟形弹簧的特点有哪些呢?碟形弹簧又名贝勒维尔弹簧垫圈,是法国人贝勒维尔发明的,其成圆锥形盘状,既可以单个使用,又可以多个串联或并联使用,在上内缘和下外缘处承受沿轴向作用的静态或动态载荷,被压缩后产生变形,直至被压平,以储存能量形式作为活载荷。在必要时自动转化为密封所需要的附加压缩载荷,来降低垫片、填料使用中对上紧的持续要求。
特点:刚度大,缓冲吸振能力强,能以小变形承受大载荷,适合于轴向空间要求小的场合。 无锡碟形弹簧哪家好,欢迎咨询核工碟形。官方碟形弹簧品牌哪家好
碟形弹簧及碟形弹簧组的摩擦因素。
根据不同的弹簧组合方式,随碟形弹簧组的压缩和张开,单个弹簧之间/弹簧与导向元件之间以及弹簧承载部位的摩擦力都会升高。因此,对于给定的弹簧应用条件,理论计算的加载和卸载特性曲线都会与实际曲线存在偏差。单个碟形弹簧的摩擦弹簧压缩时的摩擦力产生与加载力矩起反作用的力矩,因此使压缩力增大。弹簧回复时,摩擦力矩则加载力矩方向相同,从而减小所需的保持力。实际的摩擦系数与加载部件表面的抛光程度/碟形弹簧边缘和倒角半径以及润滑条件等因数有关。叠合组合碟形弹簧组的摩擦由N片弹簧组成的叠合组合弹簧组压缩时,除加载部位弹簧边缘产生的摩擦力外,弹簧上下接触表面之间也会产生方向相反的径向摩擦力。这些摩擦力产生的N个摩擦力矩与加载力矩相互作用,从而使得弹簧组在压缩过程中加载力增大,在回复过程中保持力减小。实际的载荷偏差与弹簧变形无关。采用用厚度较大的碟型弹簧(A系列)将会产生较大阻尼作用。经验表明,碟形弹簧组载荷特性曲线的偏差随弹簧组内叠合组合弹簧数量的增加而增大。
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碟形弹簧成型后的处理工艺:
1、碟簧成型后,必须进行热处理,即淬火、回火处理,淬火次数不得超过两次。碟簧淬火、回火后的硬度必须在42~52HRC范围内。
2、经热处理后的碟簧,其单面脱层的深度,对于厚度小于,不得超过其厚度的5%;对于不小于,不得超过其厚度的3%,其比较小值允许为。
3、碟簧应全部进行强压处理。处理方法为:一次压平,持续时间不少于12h,或短时压平,压平次数不小于5次,压平力不小于2倍的F(f=)。碟簧经强压处理后,自由高度尺寸应稳定。在试验的条件下,其自由高度应在规定的极限偏差范围内。4、对于承受变载荷的碟簧,内锥面推荐进行表面强化处理,例如喷丸处理等。
5、根据需要碟簧表面应进行防腐处理(如磷化、氧化、镀锌等)。经电镀处理后的碟簧必须进行去氢处理。对于承受变载荷作用的碟簧应避免采用电镀的方法。
6、碟簧表面不允许有毛刺,裂纹,斑疤等缺点。碟形弹簧的变形特性图1是碟簧的变形特性曲线。b点是离合器摩擦片未磨损时处于接合状态的工作点,该点应保证碟簧具有足够的压紧力,具备适当的储备系数。P点为碟簧被压平时的工作点,故b点应选择在曲线SP之间。当摩擦片磨损Δλ后,碟簧工作点由b移到a点,这时应使压紧力Pa接近于Pb。
碟形弹簧是在轴向上呈锥形并承受负载的特殊弹簧,在承受负载变形后,储蓄一定的势能,当螺栓出现松弛时,碟形弹簧释放部分势能以保持法兰连接间的压力达到密封要求。碟形弹簧应力分布由里到外均匀递减,能够实现低行程高补偿力的效果。碟形弹簧分类:根据截面形状的不同可以分为三类:包括普通碟形弹簧(其截面形状为矩形)、带径向沟槽的碟形弹簧、梯形截面碟形弹簧。普通碟形弹簧分为有支撑面和无支撑面两类;带径向沟槽的碟形弹簧是在普通碟形弹簧的基础上,沿径向开出若干个均匀分布的槽,槽可以由内孔向外圆方向开出,也可以由外圆向内控方向开出;梯形截面碟形弹簧可以分为内缘厚度大于外援厚度型和内缘厚度小于外圆厚度型两类。由于单片碟形弹簧的变形量和负荷值往往不能满足使用要求,这时可以成组使用,组成碟簧组合件(柱)。典型的组合方式为:叠合组合碟簧,复合组合碟簧和其它组合碟簧。
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绷簧钢是以制作绷簧或类似绷簧功用零件的钢类。具有高的弹性极限、疲倦极限(尤其是缺口疲倦极限)以及必定的冲击耐性和塑性,首要在冲击、颤动等动载荷或长期周期性的交变应力的条件下运用。所以在各种状态下作业的绷簧都要有超卓的表面质量和较高的抗疲倦功用。在技能功用上,需经淬火、回火的绷簧钢,应具有必定的淬透性,不易脱碳,过热敏感性低和塑性较高,在热状态下易于成形。制作小规范绷簧用的钢丝要有均匀的硬度和必定的塑性。绷簧在作业常常遭到变载荷或冲击载荷的效果,为了确保绷簧能够耐久牢靠地作业,其资料有必要具有高的弹性极限和疲倦极限,一起应具有满意的耐性和塑性,以及超卓的可热处理性。
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碟形弹簧的失效原因分析。外因分析:碟形弹簧单位体积的变形能较大,用于吸收冲击和消散能量,在受到载荷长期冲击作用时,可能产生径向贯穿裂纹;且碟簧工作时位于碟簧凹面内环面和端面交界处,承载比较大拉应力,在拉应力长久作用下碟簧可能失效。内因分析:1.加工产生裂纹。碟形弹簧由热锻加工成型,淬火+高温回火调质处理,喷丸强化处理表面,整个加工过程中会出现碟簧内部微裂纹,造成应力集中,在使用过程中若负载过大会加速碟簧疲劳失效甚至开裂。2.热处理不合理。碟簧热处理时,调质处理,由于回火温度与回火后的冷却速度不当或出现偏差(譬如回火后的冷却速度过于缓慢),产生高温回火脆性;热处理表面出现脱碳现象,对碟簧的疲劳寿命产生不良影响,使碟簧的弹性极限和疲劳寿命恶化,有利于促成裂纹的形成。3.由于材料成分不合理,成分偏析导致碟簧性能不均匀。例如,60Si2Mn作为碟簧材料时,含Si量偏低,降低碟簧屈服强度,导致零件提前发生脆变,甚至开裂;含P量偏高,则加剧钢的脆性倾向和成分偏析;而杂物的存在则分割了基体的连续性,成为裂纹敏感的区域,特别当分布于零件表面时,容易造成压力集中,为应力腐蚀开裂优先选择了通道。
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