| Typ pliku | APK |
|---|---|
| Wersja | 1.0 |
| Wydawca | hyc-tech.com |
| Data wydania | 16 paź 2019 |
| Data dodania | 16 paź 2019 |
| Wymagania systemu operacyjnego | Android |
| Wymagania | Requires Android 2.2 and up |
| Całkowita liczba pobrań | 0 |
| Cena £ | $9.99 |
Opis
Współczynnik sprężystości sprężyn śrubowych obciążonych osiowo
Mechanika sprężyn ściskanych lub rozciąganych może być zinterpretowana na podstawie sformułowania sił i naprężeń tylko jednego zwoju.
W przypadku cewki pierścieniowej, jak pokazano w programie, na obu końcach działają dwie przeciwne siły o równej wielkości. Po przyłożeniu siły te dwa końce przesuwają się o względną odległość e. Obciążenie działa równolegle do osi cewki. Obciążenie to jest wytrzymywane przez sprężynę poprzez skręcanie powstałe w drucie cewki. Całkowity moment skręcający drutu cewki wynosi:
= T * L/(GJ)=(F * R) * L/(GJ)
Theta skręcenia jednej pętli=Moment obrotowy * (długość jednej pętli)/(G moduł ścinania * J bezwładność skrętna)
Gdzie T=Moment=F * R=Siła * Promień=F * D/2
F=siła osiowa sprężyny śrubowej
L=Długość jednej pętli=* D
D=średnica cewki
J=* d ^ 4 /32
d=średnica drutu
W związku z tym
= (F * D/2)* ( * D )/ (G * * d ^ 4 /32)
= F * D^2 */( G * * d^4/16)
= 16 * F * D^2/(G * d^4)
Wydłużenie jednej pętli w kierunku osiowym=e=R *=D * /2=8 * F * D^3/(G * d^4)
Współczynnik sprężystości dla jednej pętli=k=F/e=(G * d^4)/(8 * D^3)
Dla n pętli całkowite wydłużenie=E=e * n
Tak więc współczynnik sprężystości dla całej sprężyny wynosi F/E=(G * d^4)/(8 * n * D^3)
Indeks wiosny
Indeks sprężyny to stosunek (D/d), gdzie D jest średnią średnicą cewki, a d jest średnicą drutu. Ogólnie rzecz biorąc, sprężyna jest projektowana ze wskaźnikiem sprężyny od 5 do 10 w celu zapewnienia wykonalności produkcyjnej.
Stan końca sprężyny
Sprężyna naciskowa może mieć wiele warunków końcowych, aby osiągnąć stabilność.
Zamknięte końce: koniec drutu sprężyny styka się z następną pętlą.
Zamknięte i uziemione końce
Zwykłe końce szlifowane
Zwykłe końce
Liczba cewek
Cewka końcowa sprężyny naciskowej, jeśli jest uziemiona, jest uważana za nieskuteczną w obciążeniu oporowym.
Typ końcówki Liczba cewek nieaktywnych
Zamknięty i uziemiony 2
Zamknięty i nieuziemiony 2
Otwarte 0
Otwarte i uziemione 1
Stożek walcowany (kuty i zwijany na gorąco) 1,5
Zależność obciążenie-ugięcie
Definicja obciążenia i wysokości sprężyny jest przedstawiona na rysunku po prawej stronie.
H0: Teoretyczna wolna wysokość
H1: Wysokość w stopniu obciążenia 1
H2: Wysokość w stopniu obciążenia 2
HS: Solidna wysokość, gdy cewki w pełni się ze sobą stykają
Minimalna wysokość robocza: H1 - 0,85 (H0 - HS)
Ponieważ zwoje sprężyny nie będą idealnie ukształtowane, teoretycznie obliczona wysokość sprężyny jest mniejsza niż wysokość rzeczywista.
Naprężenia i dopuszczalne naprężenia
Naprężenie skręcające w sprężynie naciskowej wynosi:
= (8 F D K )/( d ^3)
Gdzie K=( c + 0,2 )/ ( c -1)
C= D/d=indeks sprężyny
Dopuszczalne naprężenia sprężyny naciskowej zależą od rodzaju materiału i procesu produkcyjnego. Ostatecznie ocena naprężeń jest częścią sprawdzania cyklu użytkowania sprężyny przy użyciu zmodyfikowanego diagramu Goodmana.