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〕。

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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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