Tillämpningen av böjd fjäderbricka i rostfritt stål i precisionsmaskiner och -instrument
Den böjda fjäderbrickan i rostfritt stål har, tack vare sina unika materialegenskaper och strukturella fördelar, blivit ett allmänt antaget val för precisionsinstrumentdesigners och ingenjörer.
【1】 Typiskt applikationsfodral
(1)Medicinsk magnetisk resonanstomografi (MRT)
Den är extremt känslig för magnetfältstörningar. I de exakta komponenterna inuti utrustningen används högpresterande böjda fjäderbrickor i rostfritt stål för att effektivt undvika interferens av elektromagnetiska fält på bildavläsningarna.
(2)Laserradar och optisk utrustning
I avancerade mikroskop, laserradars exakta fokuserings- och rotationsmekanismer, används de för att eliminera mekaniska luckor och säkerställa jämn och exakt vinkelrotation.
(3) Medicinska kirurgiska instrument
I instrumentens mikrotransmissionsstruktur måste den böjda fjäderbrickan i rostfritt stål samarbeta med den teleskopiska enheten för att ge exakt axiell elasticitet.
【2】 Flerdimensionella fördelar
Sammantaget har den böjda fjäderbrickan i rostfritt stål följande flera fördelar:
(1)Högt utrymmesutnyttjande: Strukturen är kompakt, vanligtvis bara 1/3 till 1/2 av traditionella fjädrar. I vissa miniatyrenheter kan så mycket som 50 % av det axiella utrymmet sparas.
(2)Lång utmattningslivslängd: Under designprocessen är spänningsfördelningen enhetlig. Under lämplig kompression kan dess utmattningslivslängd nå tiotusentals till miljontals cykler.
(3) Den elastiska utmatningen är jämn: Den kan ge en förutsägbar och nästan linjär förspänningskraft inom sitt effektiva deformationsområde.
(4)Mekanisk svarsstabilitet: Flerskiktsstrukturen uppvisar en mer enhetlig variationsegenskap, vilket effektivt kan minska vibrations- och stötreaktionerna under driftprocessen och förbättra stabiliteten i det mekaniska systemets drift.
(5) Den minskar bullret genom att suga upp vibrationsenergi när delar rör sig.
(6) Du kan välja olika material, vågantal och lager beroende på vad du behöver – så det fungerar för alla typer av förhållanden.
| mån | 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 |
| dc 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】 Kärnparametrar för val
(1) Hålstorlek eller bultdiameter – detta talar om vilken storlek bricka du behöver.
(2) Material – välj det baserat på vart det är på väg. Använd till exempel rostfritt stål A4 i en salt eller korrosiv miljö.
(3) Ladda – ta reda på hur mycket förspänning din utrustning behöver och välj sedan rätt typ av böjd fjäderbricka i rostfritt stål.
(4) Nedböjning – hur mycket utrymme du har för att brickan ska böjas avgör hur mycket den behöver komprimeras.
(5) Ytter- och innerdiameter – dessa måste passa exakt i monteringshålet.