1. A composição do material é diferente
A principal desvantagem das molas onduladas multivoltas de aço inoxidável de carbono é que elas são fáceis de enferrujar, especialmente quando usadas em ambientes de alta temperatura e alta umidade. Quando a temperatura ambiente e a umidade são altas, molas de aço inoxidável devem ser usadas.
2. Diferentes técnicas de produção
O processo de produção do material de aço carbono é obter a alta dureza da mola de produção por têmpera e revenimento do material de base com baixa dureza. Este processo leva a baixa tenacidade do material de aço carbono e menor serviço vida. Em aplicações práticas, haverá uma mola inteira. O fenômeno da fratura, o material de aço inoxidável é obtido pelo laminador de metal base de baixa dureza por várias vezes para obter a espessura e dureza necessárias para a produção de molas, e também obtém boa tenacidade, o que acabará por levar a uma melhor vida útil do que as molas de aço carbono. Ao mesmo tempo, o desempenho é mais estável.
3. Diferença de preço do material
Como o teor de cromo no material da mola de aço inoxidável é de 16-18% e o teor de níquel é de 6%-8%, o preço também é 2 a 3 vezes mais caro que o aço carbono. Para molas da mesma especificação, as molas de aço inoxidável serão mais caras do que as molas de aço carbono. O preço será cerca de 2 vezes mais caro.
A força da mola do aço inoxidável é menor que a da mola de aço carbono, a dureza da mola de aço inoxidável é menor que a do fio de aço carbono, mas a vida útil é maior; A mola de aço carbono é mais fácil de enferrujar do que a mola de aço inoxidável e possui requisitos mais elevados no ambiente de uso.
A seção material da espiral mola de onda de aço inoxidável de alta rotação deve ser preferencialmente de secção circular. Os materiais de seção quadrada e retangular têm forte capacidade de carga, boa resistência ao impacto e podem miniaturizar a mola, mas a fonte de materiais é pequena. E o preço é alto, exceto para necessidades especiais, geralmente tente não usar esse material. Nos últimos anos, o desenvolvimento de fio de aço plano laminado em vez de fio de aço trapezoidal alcançou bons resultados.
Materiais de mola que trabalham em altas temperaturas requerem boa estabilidade térmica, relaxamento ou resistência à fluência, resistência à oxidação e resistência à corrosão de certos meios.
Número da peça | Opera em Diâmetro do Furo |
Lears Shaft Diâmetro |
Carregar | Altura de trabalho | Altura Livre | Ondas | Voltas | Grossura | Parede Radial | Taxa de Primavera |
milímetros | milímetros | (N) | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | N/MM | |||
LMS20-H1 | 20 | 14 | 100 | 4.24 | 6.32 | 3.5 | 3 | 0.33 | 2.01 | 48.08 |
LMS20-L1 | 20 | 15 | 35 | 2.72 | 6.32 | 3.5 | 3 | 0.2 | 1.8 | 9.72 |
LMS20-M1 | 20 | 14 | 70 | 3.05 | 6.32 | 3.5 | 3 | 0.25 | 1.98 | 21.41 |
LMS20-H2 | 20 | 14 | 100 | 5.66 | 8.43 | 3.5 | 4 | 0.33 | 2.01 | 36.1 |
LMS20-L2 | 20 | 15 | 35 | 3.61 | 8.43 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.8 | 7.26 |
LMS20-M2 | 20 | 14 | 70 | 4.06 | 8.43 | 3.5 | 4 | 0.25 | 1.98 | 16.02 |
LMS20-H3 | 20 | 14 | 100 | 7.06 | 10.54 | 3.5 | 5 | 0.33 | 2.01 | 28.74 |
LMS20-L3 | 20 | 15 | 35 | 4.52 | 10.54 | 3.5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 5.81 |
LMS20-M3 | 20 | 14 | 70 | 5.08 | 10.54 | 3.5 | 5 | 0.25 | 1.98 | 12.82 |
LMS20-H4 | 20 | 14 | 100 | 8.48 | 12.65 | 3.5 | 6 | 0.33 | 2.01 | 23.98 |
LMS20-L4 | 20 | 15 | 35 | 5.41 | 12.65 | 3.5 | 6 | 0.2 | 1.8 | 4.83 |
LMS20-M4 | 20 | 14 | 70 | 6.27 | 12.65 | 3.5 | 6 | 0.25 | 1.98 | 10.97 |
LMS20-H5 | 20 | 14 | 100 | 9.91 | 14.76 | 3.5 | 7 | 0.33 | 2.01 | 20.62 |
LMS20-L5 | 20 | 15 | 35 | 6.32 | 14.76 | 3.5 | 7 | 0.2 | 1.8 | 4.15 |
LMS20-M5 | 20 | 14 | 70 | 7.32 | 14.76 | 3.5 | 7 | 0.25 | 1.98 | 9.41 |
LMS20-H6 | 20 | 14 | 100 | 12.73 | 18.97 | 3.5 | 9 | 0.33 | 2.01 | 16.03 |
LMS20-L6 | 20 | 15 | 35 | 8.13 | 18.97 | 3.5 | 9 | 0.2 | 1.8 | 3.23 |
LMS20-M6 | 20 | 14 | 70 | 9.17 | 18.97 | 3.5 | 9 | 0.25 | 1.98 | 7.14 |
LMS20-H7 | 20 | 14 | 100 | 16.97 | 25.3 | 3.5 | 12 | 0.33 | 2.01 | 12 |
LMS20-L7 | 20 | 15 | 35 | 10.82 | 25.3 | 3.5 | 12 | 0.2 | 1.8 | 2.42 |
LMS20-M7 | 20 | 14 | 70 | 12.22 | 25.3 | 3.5 | 12 | 0.25 | 1.98 | 5.35 |
LMS25-H1 | 25 | 19 | 110 | 4.04 | 6.63 | 3.5 | 3 | 0.38 | 2.39 | 42.47 |
LMS25-L1 | 25 | 19 | 50 | 2.06 | 6.63 | 3.5 | 3 | 0.25 | 2.18 | 10.94 |
LMS25-M1 | 25 | 19 | 80 | 2.95 | 6.63 | 3.5 | 3 | 0.3 | 2.39 | 21.74 |
LMS25-H2 | 25 | 19 | 110 | 5.38 | 8.84 | 3.5 | 4 | 0.38 | 2.39 | 31.79 |
LMS25-L2 | 25 | 19 | 50 | 2.74 | 8.84 | 3.5 | 4 | 0.25 | 2.18 | 8.2 |
LMS25-M2 | 25 | 19 | 80 | 3.94 | 8.84 | 3.5 | 4 | 0.3 | 2.39 | 16.33 |
LMS25-H3 | 25 | 19 | 110 | 6.73 | 11.05 | 3.5 | 5 | 0.38 | 2.39 | 25.46 |
LMS25-L3 | 25 | 19 | 50 | 3.43 | 11.05 | 3.5 | 5 | 0.25 | 2.18 | 6.56 |
LMS25-M3 | 25 | 19 | 80 | 4.9 | 11.05 | 3.5 | 5 | 0.3 | 2.39 | 13.01 |
LMS25-H4 | 25 | 19 | 110 | 8.08 | 13.26 | 3.5 | 6 | 0.38 | 2.39 | 21.24 |
LMS25-L4 | 25 | 19 | 50 | 4.11 | 13.26 | 3.5 | 6 | 0.25 | 2.18 |