Пружина: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м пунктуация
 
(не показано 47 промежуточных версий 35 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Springs 009.jpg|thumb|right|Витая цилиндрическая пружина растяжения]]
[[Файл:Springs 009.jpg|thumb|Витая цилиндрическая пружина растяжения.]]
[[Файл:13-04-05-Skoda Museum Mladá Boleslav by RalfR-009.jpg|thumb]]
[[Файл:13-04-05-Skoda Museum Mladá Boleslav by RalfR-009.jpg|thumb|[[Рессора]]]]
'''Пружина''' — упругий элемент, предназначенный для накапливания или поглощения [[механическая энергия|механической энергии]]. Пружина может быть изготовлена из любого материала, имеющего достаточно высокие [[Прочность|прочностные]] и [[Упругость|упругие]] свойства ([[Пружинная сталь|сталь]], [[пластмасса]], [[дерево]], [[фанера]], даже [[картон]]).


'''Пружи́на''' — [[упругость|упругий]] элемент машин и различных механизмов, накапливающий и отдающий, или поглощающий [[механическая энергия|механическую энергию]].
[[Сталь]]ные пружины общего назначения изготавливают из высокоуглеродистых сталей (У9А-У12А, 65, 70), легированных марганцем, кремнием, ванадием (65Г, 60С2А, 65С2ВА). Для пружин, работающих в агрессивных средах, применяют нержавеющую сталь (12Х18Н10Т), бериллиевую бронзу (БрБ-2), кремнемарганцевую бронзу (БрКМц3-1), оловянноцинковую бронзу (БрОЦ-4-3). <br />

Небольшие пружины можно навивать из готовой проволоки, в то время как мощные изготавливаются из отожжённой стали и [[закалка|закаляются]] уже после формовки.
== История ==
Исторически первыми упругими элементами, применяемыми человеком, считаются различные бытовые [[пинцет]]ы и [[прищепка|прищепки]]-зажимы, [[Лук (оружие)|луки]] и [[удочка|удочки]].

== Теория ==

=== Общий принцип функционирования ===
С точки зрения классической физики, пружину можно рассматривать как устройство, накапливающее [[потенциальная энергия|потенциальную энергию]] путём изменения расстояния между атомами эластичного материала.

Витые металлические пружины преобразуют деформацию сжатия/растяжения пружины в деформацию кручения материала из которого она изготовлена, и наоборот, деформацию [[Мышеловка|кручения пружины]] в деформацию растяжения и изгиба металла, многократно усиливая коэффициент упругости за счёт увеличения длины проволоки противостоящей внешнему воздействию. Волновые пружины сжатия подобны множеству последовательно/параллельно соединённых рессор, работающих на изгиб.

=== Пружины и дефиниция силы ===
В физике не существует консенсусного [[Определение (логика)|определения]] понятия «[[сила]]». Один из методически корректных (в том смысле, что не искажает ситуацию и не создаёт дефиниционного [[Порочный круг|порочного круга]]) подходов состоит в том, что дача определения заменяется изложением не опирающегося на какие-либо законы (например, на второй закон Ньютона) способа измерения сил<ref name="ButKonSila">{{Книга|автор=И. Бутиков, А. С .Кондратьев|часть=§ 16. Сила — мера взаимодействия|ссылка часть= http://www.booksshare.net/books/physics/butikov-ei/20041/files/fizikadlyauglublennogoizucheniya2004.pdf|заглавие=Физика для углубленного изучения 1. Механика|страницы=88—90}}</ref>. Если некая оговорённым образом изготовленная пружина при конкретном её растяжении <math>\Delta l_0</math> объявлена источником единичной силы <math>F_0</math>, [[принцип суперпозиции]] позволит выставлять значения силы <math>F_c = 2F_0\cos(\alpha/2)</math> от 0 до <math>2F_0</math> при наличии двух «пружин <math>F_0</math>», размещённых под углом <math>\alpha</math>, а любая исследуемая сила может быть измерена уравновешением её подбором <math>F_c</math> через варьирование <math>\alpha</math> (при наличии большего числа пружин доступный диапазон расширяется). Получается, что пружины играют роль инструмента при фундаментальных измерениях силы.

=== Соотношение деформация—сила ===
В [[теория упругости|теории упругости]] [[закон Гука|законом Гука]] установлено, что растяжение эластичного стержня пропорционально приложенной к нему силе, направленной вдоль его оси. То же, как правило, относится и к пружинам:
: <math> F = k\,\Delta l</math>,
где <math>\Delta l</math> — растяжение/сжатие, а <math>k</math> — жёсткость. В реальности этот закон выполняется не точно, а только при малых растяжениях и сжатиях. Если напряжение превышает определённый предел ([[предел текучести]]), в материале наступают необратимые нарушения его структуры, и деталь разрушается или получает необратимую деформацию. Многие реальные материалы не имеют чётко обозначенного предела текучести, и закон Гука к ним неприменим. В таком случае, для материала устанавливается условный предел текучести.

Для измерений, описанных в предыдущем подразделе, выполнение или невыполнение закона Гука непринципиально, достаточно лишь свойства [[Упругость|упругости]], то есть возвращаемости пружины к исходному состоянию после снятия деформирующей нагрузки.

=== Оценка коэффициента жёсткости ===
Витая цилиндрическая пружина сжатия или растяжения, намотанная из цилиндрической проволоки и упруго деформируемая вдоль оси, имеет [[коэффициент жёсткости]]
: <math>k = \frac{G \cdot d_\mathrm{D}^4}{8 \cdot d_\mathrm{F}^3 \cdot n},</math>
где: {{math|''d''<sub>D</sub>}} — диаметр проволоки; {{math|''d''<sub>F</sub>}} — диаметр намотки (измеряемый от оси проволоки); {{math|''n''}} — число витков; : {{math|''G''}} — [[модуль сдвига]] (для обычной [[Сталь|стали]] {{math|''G''}} ≈ 80 [[Паскаль (единица измерения)|ГПа]], для меди ~ {{nobr|45 ГПа}}).


== Виды пружин ==
== Виды пружин ==
[[Файл:Ressort de compression.jpg|thumb|right|Витая цилиндрическая пружина сжатия из чугуна.]]
{{Кратное изображение
|зона = right
|направление = vertical
|заголовок =
|зона_заголовка = right
|фон_заголовка =
|подпись =
|зона_подписи = center
|фон_подписи =
|ширина =
|изобр1 = Пушка Круппа в Хабаровском краеведческом музее деталь.JPG
|ширина1 = 220
|подпись1 = Тарельчатые пружины
|изобр2 = Пушка Круппа в Хабаровском краеведческом музее — копия.JPG
|ширина2 = 220
|подпись2 = Место установки тарельчатых пружин
}}
'''По виду воспринимаемой нагрузки''':
'''По виду воспринимаемой нагрузки''':
* пружины сжатия;
* пружины сжатия;
Строка 12: Строка 53:
* пружины кручения;
* пружины кручения;
* пружины изгиба.
* пружины изгиба.

''Пружины растяжения'' — рассчитаны на увеличение длины под нагрузкой. В ненагруженном состоянии обычно имеют сомкнувшиеся витки. На концах для закрепления пружины на конструкции имеются крючки или кольца.
''Пружины растяжения'' — рассчитаны на увеличение длины под нагрузкой. В ненагруженном состоянии обычно имеют сомкнувшиеся витки. На концах для закрепления пружины на конструкции имеются крючки или кольца.


[[Файл:Ressort de compression.jpg|thumb|right|Витая цилиндрическая пружина сжатия]]''Пружины сжатия'' — рассчитаны на уменьшение длины под нагрузкой. Витки таких пружин без нагрузки не касаются друг друга. Концевые витки поджимают к соседним и торцы пружины шлифуют. Длинные пружины сжатия, во избежание потери устойчивости, ставят на оправки или стаканы.
''Пружины сжатия'' — рассчитаны на уменьшение длины под нагрузкой. Витки таких пружин без нагрузки не касаются друг друга. Концевые витки поджимают к соседним и торцы пружины шлифуют. Длинные пружины сжатия, во избежание потери устойчивости, ставят на оправки или стаканы, либо используют менее габаритные [[волновая пружина|волновые]] пружины.


У пружин растяжения-сжатия под действием постоянной по величине силы витки испытывают напряжения двух видов: [[изгиб]]а и [[Кручение (деформация)|кручения]].
Также ''пружина Бурдона'' — трубчатая пружина в [[манометр]]ах для измерения давления, играющая роль чувствительного элемента.


''Пружина изгиба'' — применяется для передачи упругих деформаций при незначительных изменениях геометрических размеров пружины или пакета пружин (рессоры, тарельчатые пружины). Они имеют разнообразную простую форму (торсионы, стопорные кольца и шайбы, упругие зажимы, элементы реле и т. п.)
Витки пружин растяжения-сжатия под действием постоянной по величине силы испытывают напряжения двух видов: [[изгиб]]а и [[Кручение (деформация)|кручения]].


''Пружины кручения'' — могут быть двух видов:
''Пружины кручения'' — могут быть двух видов:
Строка 24: Строка 66:
* витые пружины, работающие на кручение (как в бельевых [[прищепка]]х, в [[мышеловка]]х и в канцелярских [[дырокол]]ах).
* витые пружины, работающие на кручение (как в бельевых [[прищепка]]х, в [[мышеловка]]х и в канцелярских [[дырокол]]ах).


В приборостроении известна ''пружина Бурдона'' — трубчатая пружина в [[манометр]]ах для измерения давления, играющая роль чувствительного элемента.


'''По конструкции''':
'''По конструкции''':
Строка 32: Строка 75:
* пластинчатые (например, [[Рессора|рессоры]]);
* пластинчатые (например, [[Рессора|рессоры]]);
* тарельчатые;
* тарельчатые;
* [[волновая пружина|волновые]]
* [[торсион]]ные;
* [[торсион]]ные;
* телескопические ([[секатор]]);
* мембранные, с нелинейной характеристикой в [[клавиатура]]х;
* конструктивные ([[пинцет]]);
* [[Жидкостная пружина|жидкостные]];
* [[Жидкостная пружина|жидкостные]];
* [[Газовая пружина|газовые]].
* [[Газовая пружина|газовые]].


== Характеристики пружин ==
== Основные параметры пружин ==
[[Файл:Federkennlinie.svg|thumb|200px|Силовые характеристики пружин: 1 — растущая, 2 — линейная, 3 — падающая, 4 — постоянная, 5 — ступенчатая]]
<!--дополнить и уточнить -->
<!--дополнить и уточнить -->
Для витых цилиндрических и конических:
Для витых цилиндрических и конических:
Строка 45: Строка 93:
* линейная зависимость между деформацией (осадкой) пружины и нагрузкой, приложенной к ней
* линейная зависимость между деформацией (осадкой) пружины и нагрузкой, приложенной к ней


Для волновых:
также [[Усталостная прочность|усталостные]] характеристики.
* сечение ленты
* число витков
* число волн на виток
* коэффициент жёсткости
* предельная нагрузка


также [[Усталостная прочность|усталостные]] характеристики материалов.
== Теория ==
С точки зрения классической физики, пружину можно рассматривать как устройство, накапливающее [[потенциальная энергия|потенциальную энергию]] путём изменения расстояния между атомами эластичного материала.


== Материал и технология изготовления ==
В [[теория упругости|теории упругости]] [[закон Гука|законом Гука]] установлено, что растяжение эластичного стержня пропорционально приложенной к нему силе, направленной вдоль его оси. В реальности этот закон выполняется не точно, а только при малых растяжениях и сжатиях. Если напряжение превышает определённый предел ([[предел текучести]]) в материале наступают необратимые нарушения его структуры, и деталь разрушается или получает необратимую деформацию. Следует отметить, что многие реальные материалы не имеют чётко обозначенного предела текучести, и закон Гука к ним неприменим. В таком случае, для материала устанавливается условный предел текучести.
[[Файл:Bordesholm Polsterei Sprungfederwindemaschine.jpg|thumb|300px|Историческая навивочная машина в музее [[Бордесхольм]]а]]
Пружина может быть изготовлена из любого материала, имеющего достаточно высокие [[Прочность|прочностные]] и [[Упругость|упругие]] свойства ([[Пружинная сталь|сталь]], [[пластмасса]], [[дерево]], [[фанера]], даже [[картон]]).


Материал различных [[Резина|резин]] имеет упругие свойства, не требующие придания ей особой формы, и часто применяется в прямом виде, однако из-за менее определённых характеристик в точных машинах используется реже.
Витые металлические пружины преобразуют деформацию сжатия/растяжения пружины в деформацию кручения материала из которого она изготовлена, и наоборот, деформацию [[Мышеловка|кручения пружины]] в деформацию растяжения и изгиба металла, многократно усиливая коэффициент упругости за счёт увеличения длины проволоки противостоящей внешнему воздействию.

[[Сталь]]ные пружины общего назначения изготавливают из высокоуглеродистых сталей, (У9А-У12А, 65, 70), легированных марганцем, кремнием, ванадием (65Г, 60С2А, 65С2ВА). Для пружин, работающих в агрессивных средах, применяют нержавеющую сталь (12Х18Н10Т), бериллиевую бронзу (БрБ-2), кремнемарганцевую бронзу (БрКМц3-1), оловянноцинковую бронзу (БрОЦ-4-3), титановые и никелевые сплавы, чугуны.

Небольшие пружины можно навивать из готовой проволоки, в то время как мощные изготавливаются из отожжённой стали и [[закалка|закаляются]] уже после формовки. После закалки пружины подвергаются среднему отпуску при температурах 450—480 градусов Цельсия. После отпуска пружины охлаждаются на воздухе.<ref>{{Cite web|url=http://www.modecut.net/Stat/TO/ZakPruz1/ZakPruz1.php|title=Как выполняется термообработка пружины {{!}} modecut.net|website=www.modecut.net|access-date=2023-02-06|archive-date=2023-02-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20230206233556/http://www.modecut.net/Stat/TO/ZakPruz1/ZakPruz1.php|deadlink=no}}</ref>


== Применение пружин ==
== Применение пружин ==
[[Файл:Keyrings (ubt).JPG|thumb|300px|Одна из самых известных пружин — кольцо для ключей]]
[[Файл:Kinderwip.jpg|thumb|300px|[[Качалка на пружине]] — часто встречающийся атрибут городских детских площадок]]
Пружина — один из самых широко применяемых элементов механизмов, конструкций, приборов. Используется для компенсации размерных неточностей, износа, снятия вибраций, как накопитель энергии, для простого измерения давления, веса, усилий и ускорений; предохранения от ударов и перегрузок.

В [[Мягкая мебель|мягкой мебели]] и [[Мебельные петли|мебельных петлях]] и [[Газовая пружина|лифтах]], в [[кнопка (застёжка)|кнопках-застёжках]], в [[Карабин (устройство)|карабинах]], [[Английская булавка|пружинных булавках]], [[Ручные пружинные весы|пружинных весах]], [[Отбойный молоток|отбойных молотках]], в современных [[Рельсовые скрепления|рельсовых скреплениях]], в [[Сцепление (механика)|сцеплении]], в механизмах часов, простых механических [[Автомат (механизм)|автоматах]]. [[Гидроаппарат|Гидравлическая аппаратура]] не мыслима без пружин, упругость необходима для работы кнопок и клавиш управляющих устройств, [[Ударно-спусковой механизм|спусковых механизмов]] и [[Взрыватель|взрывателей]].

=== В канцелярских товарах ===
* [[скрепка|скрепки]] и канцелярские прищепки
* [[Ручка (канцелярия)|авторучки]] и [[механический карандаш|механические карандаши]]
* [[степлер]]ы и [[дырокол]]ы

=== В строительстве ===
* Простейшие [[Механический дверной доводчик|доводчики]] [[демпфер|без гасителей]] для [[Калитка|калиток]] и [[Дверь|дверей]] интенсивного пользования, в холодном климате для [[тамбур]]ов.
* В возвратных механизмах ручных [[жалюзи]], [[ставни|роликовых ставен]] и тяжелых [[Секционные ворота|секционных ворот]].
* В клапанах направления движения в общественных местах.
* В [[лифт]]овых буферах.
* В строениях и конструкциях на неустойчивых грунтах, в геологически активных местностях, как гаситель сейсмических волн.


=== В пресс-формах и штампах ===
=== В пресс-формах и штампах ===
В пресс-формах и штампах применяются пружины сжатия с прямоугольным сечением проволоки, они называются инструментальные пружины. Благодаря прямоугольному сечению проволоки, пружина имеет более жесткие пружинные свойства при относительно небольших размерах, что очень удобно для размещения их в [[пресс-формы]] и штампы.
В пресс-формах и штампах применяются пружины сжатия с прямоугольным сечением проволоки, они называются инструментальными пружинами. Благодаря прямоугольному сечению проволоки, пружина имеет более жесткие пружинные свойства при относительно небольших размерах, что очень удобно для размещения их в [[пресс-формы]] и штампы.


=== В огнестрельном оружии ===
=== В огнестрельном оружии ===
* Боевая пружина, возвратная пружина, пружина [[магазин (оружие)|магазина]]
* Боевая пружина, возвратная пружина, пружина [[магазин (оружие)|магазина]]
* В симуляции оружия, оружие для [[Страйкбол|страйкбола]] — пружина обычно используется для выталкивания снаряда в пружинно-поршневых винтовках.
* В симуляции оружия, оружие для [[страйкбол]]а — пружина обычно используется для выталкивания снаряда в пружинно-поршневых винтовках.


=== В механизмах постоянной силы ===
== Коэффициент жёсткости ==
Конструкция механизма или самой пружины обеспечивает постоянное усилие на грузонесущем элементе в определенном диапазоне перемещения.
Витая цилиндрическая пружина сжатия или растяжения, намотанная из цилиндрической проволоки и упруго деформируемая вдоль оси, имеет [[коэффициент жёсткости]]
* [[Опора трубопровода|Опоры]] постоянного усилия для трубопроводов
: <math>k = \frac{G \cdot d_\mathrm{D}^4}{8 \cdot d_\mathrm{F}^3 \cdot n},</math>
* Роликовые пружины постоянного усилия или момента
где
* Уплотнения трубопроводной арматуры
: {{math|''d''<sub>D</sub>}} — диаметр проволоки;
* Заданная нагрузка для плавающих подшипников
: {{math|''d''<sub>F</sub>}} — диаметр намотки (измеряемый от оси проволоки);
: {{math|''n''}} — число витков;
: {{math|''G''}} — [[модуль сдвига]] (для обычной [[Сталь|стали]] {{math|''G''}} ≈ 80 [[Паскаль (единица измерения)|ГПа]], для меди ~ {{nobr|45 ГПа}}).


== См. также ==
== См. также ==
{{Навигация}}
{{Навигация|Викисловарь=пружина}}
{{колонки}}
{{wiktionary|пружина}}
* [[Закон Гука]]
* [[Закон Гука]]
* [[Модуль Юнга]]
* [[Модуль Юнга]]
* [[Слинки]]
* [[Слинки]]
* [[Волновая пружина]]
* [[Шайба (деталь машины)|Пружинная шайба]]
* [[Шайба (деталь машины)|Пружинная шайба]]
* [[Амортизатор]]
* [[Амортизатор]]
* [[Рессора]]
* [[Рессора]]
* [[Сильфон]]
* [[Бокинг]]
{{колонки|конец}}


== Примечания ==
{{Перевести|fr|Ressort}}
{{примечания}}


== Литература ==
[[Категория:Детали машин и механизмов]]
* {{книга|заглавие=Справочные таблицы по деталям машин|место=М.|издательство=[[Машгиз|Машиностроение]]|год=1956}}
* {{книга|заглавие=Техническая энциклопедия|место=М.|издательство=Советская энциклопедия|ответственный = Л. К. Мартенс|год=1932|том=18|страницы= 424—464|страниц=898}}
* {{книга|автор=Л. Е. Андреева|заглавие=Упругие элементы приборов|место=М.|издательство=[[Машгиз|Машиностроение]]|ответственный = В. И. Феодосьев|год=1962|страниц=456}}


{{Нет ссылок|дата=7 мая 2015}}
== Ссылки ==
{{Перевести|fr|Ressort}}
[http://pkdz.ru/krepezh/instrumentalnye-pruzhiny/ Инструментальные пружины]


[[Категория:Детали машин и механизмов]]
[http://normal-p.vinnitsa.com/ Промышленные пружины][[fi:Vieteri]]
[[nn:Maskindelen fjør]]

Текущая версия от 20:34, 25 апреля 2024

Витая цилиндрическая пружина растяжения.
Рессора

Пружи́на — упругий элемент машин и различных механизмов, накапливающий и отдающий, или поглощающий механическую энергию.

Исторически первыми упругими элементами, применяемыми человеком, считаются различные бытовые пинцеты и прищепки-зажимы, луки и удочки.

Общий принцип функционирования

[править | править код]

С точки зрения классической физики, пружину можно рассматривать как устройство, накапливающее потенциальную энергию путём изменения расстояния между атомами эластичного материала.

Витые металлические пружины преобразуют деформацию сжатия/растяжения пружины в деформацию кручения материала из которого она изготовлена, и наоборот, деформацию кручения пружины в деформацию растяжения и изгиба металла, многократно усиливая коэффициент упругости за счёт увеличения длины проволоки противостоящей внешнему воздействию. Волновые пружины сжатия подобны множеству последовательно/параллельно соединённых рессор, работающих на изгиб.

Пружины и дефиниция силы

[править | править код]

В физике не существует консенсусного определения понятия «сила». Один из методически корректных (в том смысле, что не искажает ситуацию и не создаёт дефиниционного порочного круга) подходов состоит в том, что дача определения заменяется изложением не опирающегося на какие-либо законы (например, на второй закон Ньютона) способа измерения сил[1]. Если некая оговорённым образом изготовленная пружина при конкретном её растяжении объявлена источником единичной силы , принцип суперпозиции позволит выставлять значения силы от 0 до при наличии двух «пружин », размещённых под углом , а любая исследуемая сила может быть измерена уравновешением её подбором через варьирование (при наличии большего числа пружин доступный диапазон расширяется). Получается, что пружины играют роль инструмента при фундаментальных измерениях силы.

Соотношение деформация—сила

[править | править код]

В теории упругости законом Гука установлено, что растяжение эластичного стержня пропорционально приложенной к нему силе, направленной вдоль его оси. То же, как правило, относится и к пружинам:

,

где  — растяжение/сжатие, а  — жёсткость. В реальности этот закон выполняется не точно, а только при малых растяжениях и сжатиях. Если напряжение превышает определённый предел (предел текучести), в материале наступают необратимые нарушения его структуры, и деталь разрушается или получает необратимую деформацию. Многие реальные материалы не имеют чётко обозначенного предела текучести, и закон Гука к ним неприменим. В таком случае, для материала устанавливается условный предел текучести.

Для измерений, описанных в предыдущем подразделе, выполнение или невыполнение закона Гука непринципиально, достаточно лишь свойства упругости, то есть возвращаемости пружины к исходному состоянию после снятия деформирующей нагрузки.

Оценка коэффициента жёсткости

[править | править код]

Витая цилиндрическая пружина сжатия или растяжения, намотанная из цилиндрической проволоки и упруго деформируемая вдоль оси, имеет коэффициент жёсткости

где: dD — диаметр проволоки; dF — диаметр намотки (измеряемый от оси проволоки); n — число витков; : G — модуль сдвига (для обычной стали G ≈ 80 ГПа, для меди ~ 45 ГПа).

Виды пружин

[править | править код]
Витая цилиндрическая пружина сжатия из чугуна.
Тарельчатые пружины
Место установки тарельчатых пружин

По виду воспринимаемой нагрузки:

  • пружины сжатия;
  • пружины растяжения;
  • пружины кручения;
  • пружины изгиба.

Пружины растяжения — рассчитаны на увеличение длины под нагрузкой. В ненагруженном состоянии обычно имеют сомкнувшиеся витки. На концах для закрепления пружины на конструкции имеются крючки или кольца.

Пружины сжатия — рассчитаны на уменьшение длины под нагрузкой. Витки таких пружин без нагрузки не касаются друг друга. Концевые витки поджимают к соседним и торцы пружины шлифуют. Длинные пружины сжатия, во избежание потери устойчивости, ставят на оправки или стаканы, либо используют менее габаритные волновые пружины.

У пружин растяжения-сжатия под действием постоянной по величине силы витки испытывают напряжения двух видов: изгиба и кручения.

Пружина изгиба — применяется для передачи упругих деформаций при незначительных изменениях геометрических размеров пружины или пакета пружин (рессоры, тарельчатые пружины). Они имеют разнообразную простую форму (торсионы, стопорные кольца и шайбы, упругие зажимы, элементы реле и т. п.)

Пружины кручения — могут быть двух видов:

В приборостроении известна пружина Бурдона — трубчатая пружина в манометрах для измерения давления, играющая роль чувствительного элемента.

По конструкции:

Основные параметры пружин

[править | править код]
Силовые характеристики пружин: 1 — растущая, 2 — линейная, 3 — падающая, 4 — постоянная, 5 — ступенчатая

Для витых цилиндрических и конических:

  • количество витков
  • шаг витка
  • диаметр проволоки
  • предельно воспринимаемая нагрузка
  • линейная зависимость между деформацией (осадкой) пружины и нагрузкой, приложенной к ней

Для волновых:

  • сечение ленты
  • число витков
  • число волн на виток
  • коэффициент жёсткости
  • предельная нагрузка

также усталостные характеристики материалов.

Материал и технология изготовления

[править | править код]
Историческая навивочная машина в музее Бордесхольма

Пружина может быть изготовлена из любого материала, имеющего достаточно высокие прочностные и упругие свойства (сталь, пластмасса, дерево, фанера, даже картон).

Материал различных резин имеет упругие свойства, не требующие придания ей особой формы, и часто применяется в прямом виде, однако из-за менее определённых характеристик в точных машинах используется реже.

Стальные пружины общего назначения изготавливают из высокоуглеродистых сталей, (У9А-У12А, 65, 70), легированных марганцем, кремнием, ванадием (65Г, 60С2А, 65С2ВА). Для пружин, работающих в агрессивных средах, применяют нержавеющую сталь (12Х18Н10Т), бериллиевую бронзу (БрБ-2), кремнемарганцевую бронзу (БрКМц3-1), оловянноцинковую бронзу (БрОЦ-4-3), титановые и никелевые сплавы, чугуны.

Небольшие пружины можно навивать из готовой проволоки, в то время как мощные изготавливаются из отожжённой стали и закаляются уже после формовки. После закалки пружины подвергаются среднему отпуску при температурах 450—480 градусов Цельсия. После отпуска пружины охлаждаются на воздухе.[2]

Применение пружин

[править | править код]
Одна из самых известных пружин — кольцо для ключей
Качалка на пружине — часто встречающийся атрибут городских детских площадок

Пружина — один из самых широко применяемых элементов механизмов, конструкций, приборов. Используется для компенсации размерных неточностей, износа, снятия вибраций, как накопитель энергии, для простого измерения давления, веса, усилий и ускорений; предохранения от ударов и перегрузок.

В мягкой мебели и мебельных петлях и лифтах, в кнопках-застёжках, в карабинах, пружинных булавках, пружинных весах, отбойных молотках, в современных рельсовых скреплениях, в сцеплении, в механизмах часов, простых механических автоматах. Гидравлическая аппаратура не мыслима без пружин, упругость необходима для работы кнопок и клавиш управляющих устройств, спусковых механизмов и взрывателей.

В канцелярских товарах

[править | править код]

В строительстве

[править | править код]


В пресс-формах и штампах

[править | править код]

В пресс-формах и штампах применяются пружины сжатия с прямоугольным сечением проволоки, они называются инструментальными пружинами. Благодаря прямоугольному сечению проволоки, пружина имеет более жесткие пружинные свойства при относительно небольших размерах, что очень удобно для размещения их в пресс-формы и штампы.

В огнестрельном оружии

[править | править код]
  • Боевая пружина, возвратная пружина, пружина магазина
  • В симуляции оружия, оружие для страйкбола — пружина обычно используется для выталкивания снаряда в пружинно-поршневых винтовках.

В механизмах постоянной силы

[править | править код]

Конструкция механизма или самой пружины обеспечивает постоянное усилие на грузонесущем элементе в определенном диапазоне перемещения.

  • Опоры постоянного усилия для трубопроводов
  • Роликовые пружины постоянного усилия или момента
  • Уплотнения трубопроводной арматуры
  • Заданная нагрузка для плавающих подшипников

Примечания

[править | править код]
  1. И. Бутиков, А. С .Кондратьев. § 16. Сила — мера взаимодействия // Физика для углубленного изучения 1. Механика. — С. 88—90.
  2. Как выполняется термообработка пружины | modecut.net. www.modecut.net. Дата обращения: 6 февраля 2023. Архивировано 6 февраля 2023 года.

Литература

[править | править код]
  • Справочные таблицы по деталям машин. — М.: Машиностроение, 1956.
  • Техническая энциклопедия / Л. К. Мартенс. — М.: Советская энциклопедия, 1932. — Т. 18. — С. 424—464. — 898 с.
  • Л. Е. Андреева. Упругие элементы приборов / В. И. Феодосьев. — М.: Машиностроение, 1962. — 456 с.