การบีบอัดสปริงสามประเภทคืออะไร?

Oct 31, 2024ฝากข้อความ

1, สปริงทรงกระบอก
สปริงทรงกระบอกหรือที่เรียกว่าสปริงเกลียวทรงกระบอกเป็นสปริงการบีบอัดที่พบได้บ่อยที่สุด คุณสมบัติโครงสร้างของมันคือแต่ละขดลวดของสปริงมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันและมักจะมีระดับเสียงเดียวกัน วัสดุของสปริงทรงกระบอกส่วนใหญ่เป็นเหล็กสปริงซึ่งมีความแข็งแรงและความทนทานสูงหลังการรักษาด้วยความร้อนและสามารถทนต่อแรงอัดขนาดใหญ่ได้
คุณสมบัติโครงสร้าง:
เกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางที่เท่ากัน: แต่ละเทิร์นของสปริงทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันซึ่งช่วยให้สปริงกระจายความเครียดอย่างสม่ำเสมอเมื่อถูกบีบอัดซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักและความเสถียร
การจัดสนามที่เท่าเทียมกัน: เส้นเกลียวของสปริงทรงกระบอกมีระดับเสียงเดียวกันระหว่างพวกเขาซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอในระหว่างการบีบอัดและยืดอายุการใช้งาน
ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ:
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง: สปริงทรงกระบอกมีความแข็งและความสามารถในการรับน้ำหนักสูงซึ่งสามารถให้การรองรับยืดหยุ่นที่มั่นคงในพื้นที่ขนาดเล็ก
ความเสถียรที่ดี: เนื่องจากโครงสร้างที่สม่ำเสมอสปริงทรงกระบอกสามารถรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงได้มากกว่าการใช้งานในระยะยาวและไม่มีแนวโน้มที่จะเสียรูปหรือความล้มเหลว
สถานการณ์แอปพลิเคชัน:
สปริงทรงกระบอกมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ต้องการแรงบีบอัดเช่นระบบกันสะเทือนยานยนต์ดูดซับแรงกระแทกสปริงวาล์ว ฯลฯ ในการใช้งานเหล่านี้น้ำพุทรงกระบอกสามารถดูดซับและกระจายแรงกระแทกการปกป้องอุปกรณ์และบุคลากรจากการบาดเจ็บ นอกจากนี้สปริงทรงกระบอกมักใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายเช่นการรองรับความยืดหยุ่นและส่วนประกอบการวางตำแหน่ง
2, กรวยสปริง
กรวยสปริงหรือที่เรียกว่าสปริงเกลียวกรวยมีลักษณะโดยการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเส้นผ่านศูนย์กลางของสปริงจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งทำให้เกิดโครงสร้างรูปกรวย การออกแบบนี้ช่วยให้สปริงรูปกรวยสามารถสร้างลักษณะยืดหยุ่นที่ไม่เป็นเชิงเส้นเมื่อถูกบีบอัดนั่นคือเมื่อปริมาณการบีบอัดเพิ่มขึ้นแรงยืดหยุ่นจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติโครงสร้าง:
โครงสร้างรูปกรวย: เส้นผ่านศูนย์กลางของสปริงกรวยค่อยๆลดลงจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งทำให้สปริงสามารถสร้างคุณสมบัติยืดหยุ่นที่ซับซ้อนได้มากขึ้นเมื่อถูกบีบอัด
ความยืดหยุ่นแบบไม่เชิงเส้น: เนื่องจากอิทธิพลของโครงสร้างรูปกรวยแรงยืดหยุ่นที่เกิดจากสปริงรูปกรวยในระหว่างการบีบอัดนั้นไม่เชิงเส้นนั่นคือเมื่อปริมาณการบีบอัดเพิ่มขึ้นแรงยืดหยุ่นจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ:
คุณสมบัติยืดหยุ่นแบบไม่เชิงเส้น: คุณสมบัติยืดหยุ่นแบบไม่เชิงเส้นของสปริงรูปกรวยช่วยให้พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนยืดหยุ่นที่แตกต่างกันภายใต้จำนวนการบีบอัดที่แตกต่างกันดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น
การลดความสูงของร่างกาย: การออกแบบสปริงรูปกรวยช่วยให้สามารถลดความสูงของร่างกายของสปริงในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นเดียวกันจึงช่วยประหยัดพื้นที่
สถานการณ์แอปพลิเคชัน:
กรวยสปริงมักใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้แรงอัดแบบไม่เชิงเส้นเช่นนิตยสารสปริงสำหรับอาวุธปืนและโช้คอัพสำหรับอุปกรณ์พิเศษบางอย่าง ในการใช้งานเหล่านี้ลักษณะความยืดหยุ่นแบบไม่เชิงเส้นของสปริงกรวยสามารถให้การดูดซับแรงกระแทกที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่มั่นคงยิ่งขึ้น
3, สปริงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปร
สปริงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปรหรือที่เรียกว่าสปริงพิทช์ผันแปรหรือสปริงเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปรนั้นมีลักษณะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางและ/หรือระดับเสียงของสปริงในทิศทางความยาว การออกแบบนี้ช่วยให้สปริงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปรสามารถสร้างลักษณะยืดหยุ่นที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อถูกบีบอัดจึงตอบสนองความต้องการแอปพลิเคชันที่หลากหลาย
คุณสมบัติโครงสร้าง:
การออกแบบเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปร: เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผ่านศูนย์กลางสปริงตัวแปรเปลี่ยนแปลงในทิศทางความยาวซึ่งสามารถค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือแบ่งส่วน
การออกแบบพิทช์แปรผัน: นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่างของสปริงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปรอาจแตกต่างกันไปตามทิศทางความยาวเพิ่มความซับซ้อนของคุณสมบัติยืดหยุ่น
ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ:
ลักษณะยืดหยุ่นที่ซับซ้อน: โครงสร้างที่ซับซ้อนของสปริงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปรช่วยให้พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนยืดหยุ่นที่แตกต่างกันภายใต้จำนวนการบีบอัดที่แตกต่างกันดังนั้นจึงตอบสนองความต้องการแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น
การปรับตัวที่แข็งแกร่ง: เนื่องจากลักษณะยืดหยุ่นของสปริงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปรจึงสามารถออกแบบได้ตามความต้องการทำให้สามารถปรับตัวได้มากขึ้นและเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
สถานการณ์แอปพลิเคชัน:
สปริงเส้นผ่านศูนย์กลางผันแปรถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ต้องใช้แรงอัดที่ซับซ้อนเช่นแบตเตอรี่สปริงและส่วนประกอบรองรับยืดหยุ่นในเครื่องจักรที่แม่นยำ ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ลักษณะยืดหยุ่นที่ซับซ้อนของสปริงเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปรสามารถให้การสนับสนุนที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่มั่นคงยิ่งขึ้น
https://www.spring-supplier.com/spring/extension-spring/types-of-extension-springsc.html