碟形弹簧的选型:碟形弹簧主要应用于由温度和压力波动(或梯度)引起的经常性泄漏或者密封要求高的阀门,低速旋转设备上的轴承,设备和管道法兰。碟簧在使用中主要设计的物理参数有:载荷大小、载荷特性(静态/疲劳)、介质的腐蚀性、工作温度、预紧破坏时的压力脉冲增量、脉冲频谱、设备抵抗破坏所允许的预紧变形量以及设备的本身运行状况。这也是STAMP选型要素——S尺寸(各产品具体尺寸要素在国内及国际标准中均有具体规定)。主要尺寸有外径D、内径d、厚度t、自由高度H等。T温度:碟簧根据工作特性及材质特征主要分四类温度区间:常温、150℃、300℃、600℃。A状态:客户设备的工作状态如预紧行程、振动情况、脉冲压频次、频谱、预紧力等因素。M介质:工作环境往往对碟簧的选择有明确的要求,主要因素有:介质的腐蚀性、PH值等。P压力:管道的工作压力不同会产生不同的脉冲压力及热胀冷缩,所以需要因此判断碟簧的选择方案。 上海碟形弹簧价格哪家好,欢迎咨询核工碟形。南通高压开关碟形弹簧
碟形弹簧的失效原因分析。外因分析:碟形弹簧单位体积的变形能较大,用于吸收冲击和消散能量,在受到载荷长期冲击作用时,可能产生径向贯穿裂纹;且碟簧工作时位于碟簧凹面内环面和端面交界处,承载比较大拉应力,在拉应力长久作用下碟簧可能失效。内因分析:1.加工产生裂纹。碟形弹簧由热锻加工成型,淬火+高温回火调质处理,喷丸强化处理表面,整个加工过程中会出现碟簧内部微裂纹,造成应力集中,在使用过程中若负载过大会加速碟簧疲劳失效甚至开裂。2.热处理不合理。碟簧热处理时,调质处理,由于回火温度与回火后的冷却速度不当或出现偏差(譬如回火后的冷却速度过于缓慢),产生高温回火脆性;热处理表面出现脱碳现象,对碟簧的疲劳寿命产生不良影响,使碟簧的弹性极限和疲劳寿命恶化,有利于促成裂纹的形成。3.由于材料成分不合理,成分偏析导致碟簧性能不均匀。例如,60Si2Mn作为碟簧材料时,含Si量偏低,降低碟簧屈服强度,导致零件提前发生脆变,甚至开裂;含P量偏高,则加剧钢的脆性倾向和成分偏析;而杂物的存在则分割了基体的连续性,成为裂纹敏感的区域,特别当分布于零件表面时,容易造成压力集中,为应力腐蚀开裂优先选择了通道。
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碟形弹簧的类型一般分为普通的碟形弹簧,带径向沟槽的碟形弹簧,梯形截面的碟形弹簧。由于单片碟形弹簧的变形量和负荷值往往不能满足要求。所以一般组合使用。
碟形弹簧(碟簧)按其用途可分为防松碟簧、高温预紧碟簧、高扭力预紧碟簧、缓冲拉伸碟簧。
防松碟簧主要作用:可应用于载荷不是太大,但震动剧烈的螺栓上;能有效防止螺栓松动、倒丝等现象;能起到锁紧的功能,补偿了预紧力,确保密封持久可靠;防松碟簧对螺栓与设备均有良好的通用性。高温预紧碟簧:适用于高温环境下各种法兰的螺栓预紧;各种管道法兰、阀门、换热器;反应釜、搅拌器、泵、离心机等的法兰螺栓预紧。
高温预紧碟簧特别是应用在温差超过100℃的螺栓连接处。
高扭力预紧碟簧:该高扭力预紧碟簧应用在大载荷、高扭力场合。应用于阀门、管道法兰螺栓预紧;风机、泵、离心机的地脚螺栓和法兰预紧;换热器、反应釜、搅拌器的法兰螺栓预紧;离合器、发电机、管道支吊架装置的预紧;电力母线螺栓预紧;缓冲装置、刹车装置、高压电缆补偿装置等设备的各种其他工程应用。
缓冲拉伸碟簧:该缓冲拉伸碟簧广泛应用于各行业中的大型设备中,如制动器、安全过载荷装置、机械启动器、工业电炉、离合器、模具等。
在碟形弹簧的选用主要注意问题:1.介质问题:可以选用不同的产品材质来解决。比如有标准钢材,耐高温钢材,耐腐蚀钢材,镍钴合金等。2.预紧问题:碟簧主要靠预紧变形而达到防松动问题,从工作原理上讲,碟簧越厚,所提供的张力越大,抵抗的脉冲压力也大;碟簧越薄,自由高度与厚度的比值越大,所提供的允许变形量越大。由于碟簧的厚度确定的张力与变形量成反比,即为一对矛盾,所以对于单个碟簧所提供的张力或变形量不能满足工况需求时,可以通过碟簧的组合来解决。江苏碟形弹簧品质选择,欢迎来电咨询上海核工碟形弹簧制造有限公司。
碟形弹簧的使用与材料:碟形弹簧可以单片使用,也可组合使用。组合方法可为对合、叠合,叠对复合,组合使用时,必须要有导向件。常见的导向件有内导向,外导向。随着机械产品的需求与发展,设计者又发明了孔导向。
一种孔导向是在安装孔上,如离合器上的开槽形碟簧和膜片碟簧,另—种则是在om线上打孔,再用杆件导向。国外设计者还发明了内、外径槽嵌导向,这些新的导向装置有的是方便碟簧工作,有的则是减轻机械装置自重。国内恒力碟形弹簧吊架就采用了这种槽内嵌入弹簧钢丝圈的导向方法。 衢州碟形弹簧价格哪家好,欢迎咨询核工碟形。南通高压开关碟形弹簧
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碟形弹簧及碟形弹簧组的摩擦因素。
根据不同的弹簧组合方式,随碟形弹簧组的压缩和张开,单个弹簧之间/弹簧与导向元件之间以及弹簧承载部位的摩擦力都会升高。因此,对于给定的弹簧应用条件,理论计算的加载和卸载特性曲线都会与实际曲线存在偏差。单个碟形弹簧的摩擦弹簧压缩时的摩擦力产生与加载力矩起反作用的力矩,因此使压缩力增大。弹簧回复时,摩擦力矩则加载力矩方向相同,从而减小所需的保持力。实际的摩擦系数与加载部件表面的抛光程度/碟形弹簧边缘和倒角半径以及润滑条件等因数有关。叠合组合碟形弹簧组的摩擦由N片弹簧组成的叠合组合弹簧组压缩时,除加载部位弹簧边缘产生的摩擦力外,弹簧上下接触表面之间也会产生方向相反的径向摩擦力。这些摩擦力产生的N个摩擦力矩与加载力矩相互作用,从而使得弹簧组在压缩过程中加载力增大,在回复过程中保持力减小。实际的载荷偏差与弹簧变形无关。采用用厚度较大的碟型弹簧(A系列)将会产生较大阻尼作用。经验表明,碟形弹簧组载荷特性曲线的偏差随弹簧组内叠合组合弹簧数量的增加而增大。
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