Aplikácia zakrivenej pružinovej podložky z nehrdzavejúcej ocele v presných strojoch a nástrojoch
Zakrivená pružinová podložka z nehrdzavejúcej ocele sa vďaka svojim jedinečným materiálovým vlastnostiam a konštrukčným výhodám stala široko používanou voľbou pre konštruktérov a inžinierov presných prístrojov.
【1】Typický prípad aplikácie
(1) Zobrazovanie pomocou lekárskej magnetickej rezonancie (MRI)
Je mimoriadne citlivý na rušenie magnetického poľa. V presných komponentoch vo vnútri zariadenia sa používa vysokovýkonná pružinová podložka z nehrdzavejúcej ocele, aby sa účinne zabránilo rušeniu elektromagnetických polí na zobrazovaných údajoch.
(2)Laserové radarové a optické zariadenia
V špičkových mikroskopoch sa presné zaostrovacie a rotačné mechanizmy laserového radaru používajú na odstránenie mechanických medzier a zabezpečenie hladkého a presného otáčania uhla.
(3) Lekárske chirurgické nástroje
V mikroprenosovej štruktúre nástrojov musí zakrivená pružinová podložka z nehrdzavejúcej ocele spolupracovať s teleskopickým zariadením, aby poskytla presnú axiálnu elasticitu.
【2】 Viacrozmerné výhody
Celkovo má pružinová podložka z nehrdzavejúcej ocele niekoľko nasledujúcich výhod:
(1)Vysoké využitie priestoru: Konštrukcia je kompaktná, zvyčajne len 1/3 až 1/2 oproti tradičným pružinám. V niektorých miniatúrnych zariadeniach možno ušetriť až 50 % axiálneho priestoru.
(2)Dlhá únavová životnosť: Počas procesu navrhovania je rozloženie napätia rovnomerné. Pri vhodnej kompresii môže jeho únavová životnosť dosiahnuť desiatky tisíc až milióny cyklov.
(3)Elastický výstup je hladký: Môže poskytnúť predvídateľnú a takmer lineárnu silu predpätia v rámci svojho efektívneho rozsahu deformácie.
(4) Stabilita mechanickej odozvy: Viacvrstvová štruktúra vykazuje rovnomernejšiu variačnú charakteristiku, ktorá môže účinne znížiť vibrácie a nárazové odozvy počas procesu prevádzky a zlepšiť stabilitu prevádzky mechanického systému.
(5) Znižuje hluk tým, že absorbuje energiu vibrácií pri pohybe častí.
(6) Môžete si vybrať rôzne materiály, počty vĺn a vrstvy v závislosti od toho, čo potrebujete – takže funguje pre všetky druhy podmienok.
| Po | ɸ2 | ɸ2,5 | ɸ3 | ɸ4 | ɸ5 | ɸ6 | ɸ8 | ɸ10 |
| d min | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 |
| d max | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 |
| dc min | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 |
| jednosmerný max | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 |
| H min | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2 |
| H max | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 4 |
| h | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
【3】 Základné parametre pre výber
(1) Veľkosť otvoru alebo priemer skrutky – to vám povie, akú veľkosť podložky potrebujete.
(2) Materiál – vyberte si ho podľa toho, kam smeruje. V slanom alebo korozívnom prostredí použite napríklad nehrdzavejúcu oceľ A4.
(3) Zaťaženie – zistite, aké predpätie potrebuje vaše zariadenie, a potom vyberte správny typ zakrivenej pružinovej podložky z nehrdzavejúcej ocele.
(4) Priehyb – koľko miesta máte na to, aby sa podložka mohla ohnúť, rozhodne o tom, koľko sa bude musieť stlačiť.
(5) Vonkajší a vnútorný priemer – musia presne zodpovedať montážnemu otvoru.