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Druckfedern - Edelstahl

Druckfedern aus Edelstahl - Technische Zeichnung

Serie C - Diese Serie ist eine kleine Serie, die wir selbst entwickelt haben.

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Material

DIN 17224 AISI 302 WERKSTOFF NR. 1.4310
Arbeitstemperatur zwischen -200 ºC und +250 ºC

Glossar
Technical information - compression springs
d
=
Drahtdurchmesser in mm
De
=
Außendurchmesser in mm (D+d))
Dm
=
Mean diameter in mm (De minus d)
Di
=
Innendurchmesser in mm (De - 2 x d)
n
=
Anzahl effektiv federnde Windungen
nt
=
Windungen insgesamt (n + 2)
L0
=
Freie unbelastete Länge - L0 ist nur ein Richtwert, L0 kann etwas variieren.
L1
=
Belastete Länge in mm bei F1
L2
=
Belastete Länge in mm bei F2
Ln
=
Max. belastete Länge in mm (min. Länge / max. Belastung)
F1
=
Teilweise Belastung in N (Newton) bei L1
F2
=
Zusätzliche Belastung in N (Newton) bei L2
Fn
=
Max. Belastung in N (Newton) bei Ln (sollte nicht angewendet werden)
sn
=
Max. Weg (Zusammendrücken) in mm. (L0-Ln) (sollte nicht angewendet werden)
R
=
Federkonstante in N/mm
Dd
=
Dorndurchmesser, über dem die Feder arbeiten kann
Dh
=
Lochdurchmesser in dem die Feder arbeiten kann
1 N
=
0,10197 Kg
1 Kg
=
9,80665 N
Kraftberechnung

Fn für rostfreien Federstahl ist ca. 0,88 x Fn für Pianodraht.

Die Berechnung der Federkraft bei einer gegebenen Länge: s * R

Werden Druckfedern mit einer besonders hohen Federkonstante/Tragkraft gewünscht, sind die farbigen Werkzeugfedern zu empfehlen.

Wickelrichtung

Normalerweise rechts.

Sonstiges

Wird eine Feder bis auf Ln zusammen gedrückt, setzt sie sich. Damit geht sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Länge L0 zurück.

Dimensionieren Sie eine Feder immer so, dass sie den gewünschten Federweg und die geforderte Kraft bei geringstmöglichem Auslastungsgrad liefert. Dadurch hält die Feder am längsten. Bei maximaler Belastung ist die Lebensdauer der Feder nur kurz und sie wird dauerhaft deformiert.

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