Heißgewickelte Hochleistungs-Druckfedern mit guter Haltbarkeit

Heißgewickelte Hochleistungs-Druckfedern werden unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Parametern wie Außendurchmesser, Bohrungsdurchmesser, Drahtdurchmesser, freie Länge usw. konstruiert und hergestellt, um ihre Leistung und Zuverlässigkeit in bestimmten Anwendungen zu gewährleisten.

Beschreibung

Heißgewickelte Hochleistungs-Druckfedern werden in einem Heißwickelverfahren hergestellt, in der Regel aus hochwertigem Federstahl. Diese Federn lassen sich im erhitzten Zustand leicht formen und werden nach dem Formen gehärtet und angelassen, um eine optimale Leistung und Haltbarkeit zu gewährleisten. Sie sind für große elastische Verformungen ausgelegt, wandeln Verformungsenergie effektiv in mechanische oder kinetische Energie um und finden breite Anwendung in verschiedenen Maschinenanwendungen.

Eigenschaften

  1. MaterialHergestellt aus Federstahl für hervorragende Elastizität und Verschleißfestigkeit.
  2. Herstellungsverfahren:Das Warmwickeln ermöglicht eine einfache Formgebung beim Erhitzen, gefolgt von einer Abschreckung und Temperierung, um die Elastizität und Haltbarkeit zu verbessern.
  3. Physikalische Eigenschaften:Zeichnet sich durch eine relativ geringe Anfangsresilienz aus, ist jedoch unter Belastung zu großen, rückstellbaren elastischen Verformungen fähig.
  4. Energieumwandlung:Wandelt Verformungsenergie bei Entlastung effizient in mechanische oder kinetische Energie um.
  5. Anwendungsbereiche:Wird häufig in Maschinen zur Bewältigung statischer Belastungen, zur Schwingungsdämpfung, zur Entspannung, zur Energiespeicherung/-zufuhr und zur Kraftmessung eingesetzt.
  6. Hohe Kompressionsrate:Hält hohen Kompressionsraten stand und behält dabei seine Elastizität und lange Lebensdauer.

Vorteile

  1. Hervorragende Elastizität und Haltbarkeit.
  2. Unverzichtbar in mechanischen Systemen, die hohe Kompressionsraten erfordern.
  3. Vielseitige Funktionalität für statische Belastungen, Dämpfung, Impulsrelaxation, Energiespeicherung und Kraftmessung.