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Mola ondulada de múltiplas voltas com extremidades do calço Tabela de especificações 17-7ph Carbono/Aço inoxidável

Descrição do produto

Tabela de especificação de mola ondulada de múltiplas voltas de aço inoxidável carbono 17-7ph Aço carbono/inoxidável

Descrição:

  1. As molas onduladas de múltiplas voltas de aço inoxidável de carbono são feitas de um único filamento de fio plano de borda arredondada e pré-temperado de uma bobina contínua. Isso resulta em diâmetros e alturas de onda uniformes. Eles substituem as molas convencionais de arame redondo quando o espaço é crítico, normalmente ocupando apenas 1/3 a ? do espaço de altura comprimida, enquanto fornece mais deflexão com as mesmas especificações de carga.
  2. A mola ondulada de múltiplas voltas de aço inoxidável de carbono deve ser usada para todas as aplicações que requerem especificações de deflexão de carga apertadas onde o espaço axial é crítico.
  3. Podemos produzir mola de acordo com desenho, amostras. Se você exige tais, por favor contato meu.

 

Comparação de molas de aço inoxidável e molas de aço carbono:

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.

Vantagens da mola ondulada multigiro de aço inoxidável carbono

Existem várias vantagens de usar uma mola ondulada multivoltas de aço inoxidável carbono:
  1. Alta resistência: o aço inoxidável carbono tem uma alta relação resistência/peso, tornando-o ideal para aplicações em que a resistência é um fator crítico.
  2. Resistência à corrosão: O aço inoxidável carbono é altamente resistente à corrosão, tornando-o adequado para uso em ambientes agressivos.
  3. Resistência à Fadiga: As molas onduladas multivoltas de aço inoxidável de carbono têm uma vida útil de fadiga elevada, tornando-as ideais para aplicações que experimentam ciclos repetidos de carga e descarga.
  4. Economia de espaço: O compacto projeto de molas onduladas multivoltas permite uma economia significativa de espaço em comparação com as molas helicoidais tradicionais.
  5. Força consistente: As molas onduladas de múltiplas voltas de aço inoxidável de carbono fornecem força consistente em uma ampla gama de deflexões, tornando-as ideais para aplicações em que precisão e consistência são importantes.
  6. Alta temperatura: o aço inoxidável de carbono é capaz de suportar altas temperaturas, tornando-o adequado para uso em aplicações de alta temperatura.
  7. Baixo custo: O processo de fabricação da mola ondulada multivoltas em aço carbono carbono é eficiente, levando a custos de produção mais baixos em comparação com outros tipos de molas.

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.

 

Especificação:

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

 

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