Double Torsion Spring ແມ່ນຫຍັງ?

ສາລະບານ

Double Torsion Spring ແມ່ນຫຍັງ?

You need rotational force, but a single torsion spring is causing imbalance in your assembly. This leads to uneven wear, unstable performance, ແລະໃນທີ່ສຸດ, a product that could fail prematurely.

A double torsion spring is a single piece of wire formed into two connected coils, one left-hand and one right-hand wound. This design delivers a balanced rotational force from a central point, doubling the torque in a compact space.

I've worked with many engineers who were struggling with complex linkage systems to try and balance the force from a single spring. In many of those cases, the solution was much simpler. A double torsion spring often provides the stability and power they needed without the extra parts and complexity. This clever design solves more mechanical problems than most people realize. ມັນເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຮງບິດທີ່ສົມດູນຫຼາຍຈາກອົງປະກອບຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ.

ພາກຮຽນ spring Torsion Double ເຮັດວຽກແຕກຕ່າງຈາກອັນດຽວແນວໃດ?

ເຈົ້າເຫັນ ກ ພາກຮຽນ spring torsion ສອງເທົ່າ[^ 1] ແລະມັນຄ້າຍຄືສອງພາກຮຽນ spring ເຊື່ອມເຂົ້າກັນ. You're not sure what the real functional advantage is or why this design is even necessary.

ພາກຮຽນ spring torsion ສອງເທົ່າ[^ 1] ເຮັດວຽກໂດຍການສະຫນອງສອງເທົ່າທຽມກັນແລະກົງກັນຂ້າມ ແຮງບິດ[^ 2] ຜົນຜະລິດຈາກອັນດຽວ, ຈຸດຍຶດຫມັ້ນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ການອອກແບບທີ່ສະທ້ອນນີ້ຍົກເລີກການອອກກໍາລັງດ້ານຂ້າງທີ່ພາກຮຽນ spring torsion ດຽວສ້າງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສຸດ, ການເຄື່ອນໄຫວຫມຸນທີ່ສົມດູນ.

One of the first things I learned when designing with torsion springs is that a single spring doesn't just rotate—it also wants to shift sideways. ຄັ້ງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການອຸປະກອນການແພດທີ່ມີຝາປິດທີ່ເປີດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະຊ້ຳໆ ໂດຍບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ.. ການອອກແບບຕົ້ນສະບັບໄດ້ນໍາໃຊ້ຫນຶ່ງພາກຮຽນ spring torsion ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ຝາປິດສະເຫມີຈະບິດເລັກນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນຜູກມັດໃນໄລຍະເວລາ. ພວກເຮົາທົດແທນມັນດ້ວຍພາກຮຽນ spring torsion double. ບັນຫາຫາຍໄປທັນທີ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ສົມດູນຈາກສອງລວດໄດ້ຮັກສາ hinge ສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນຜ່ານຫລາຍພັນຮອບ.

ຫຼັກການຂອງແຮງບິດທີ່ສົມດຸນ

ປະໂຫຍດຫຼັກຂອງ ກ ພາກຮຽນ spring torsion ສອງເທົ່າ[^ 1] ແມ່ນຢູ່ໃນການອອກແບບ symmetrical ຂອງຕົນ. It's not just two springs; it's a balanced system.

  • Mirrored Coils: ພາກຮຽນ spring ແມ່ນເຮັດຈາກສາຍຫນຶ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍມີເສັ້ນດ້າຍມືເບື້ອງຂວາຢູ່ເບື້ອງໜຶ່ງ ແລະ ບາດແຜມືຊ້າຍອີກເບື້ອງໜຶ່ງ. ໃນເວລາທີ່ຫນຶ່ງ coil ແມ່ນ loaded ໃນທິດທາງດຽວ, ອື່ນໆແມ່ນ loaded ໃນກົງກັນຂ້າມ, ການ​ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ສົມ​ດຸນ​.
  • ການ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ທາງ​ຂ້າງ​: ເປັນລົມພາກຮຽນ spring torsion ດຽວ, ມັນອອກແຮງທີ່ຕັ້ງຂວາງກັບແກນຂອງມັນ. ໃນພາກຮຽນ spring torsion double, ເສັ້ນລວດສອງອັນອອກແຮງດ້ານຂ້າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະກົງກັນຂ້າມ, ທີ່​ຍົກ​ເລີກ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ອອກ​. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ ແຮງບິດບໍລິສຸດ[^ 3]e](https://en.wikipedia.org/wiki/Torque)[^2] ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຂ້າງ​ຄຽງ undesirable loading ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ທ່ານ​.
ລັກສະນະ ພາກຮຽນ spring Torsion ດຽວ Double Torsion Spring
Torque Output ມາດຕະຖານ (ທ) ປະມານສອງເທົ່າ (2ທ)
ການດຸ່ນດ່ຽງບັງຄັບ ບໍ່ສົມດຸນ (ສ້າງການໂຫຼດດ້ານຂ້າງ) ດຸ່ນດ່ຽງ (ບໍ່ມີການໂຫຼດດ້ານສຸດທິ)
ສະຖຽນລະພາບ ສາມາດຍ້າຍຫຼື "ຍ່າງ" ສຸດ shaft ຂອງຕົນ ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງເນື່ອງຈາກຈຸດສູນກາງ
ການຕິດຕັ້ງ ຕ້ອງການ rod ສໍາລັບສະຫນັບສະຫນູນ ສາມາດສ້ອມແຊມຢູ່ຂົວກາງ

ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຄວນເລືອກ Double Torsion Spring ສໍາລັບການອອກແບບຂອງທ່ານ?

ທ່ານຕ້ອງການ ແຮງໝູນວຽນ[^ 4] ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ, but you're not sure if the application is right for the unique properties of a ພາກຮຽນ spring torsion ສອງເທົ່າ[^ 1].

ທ່ານຄວນເລືອກພາກຮຽນ spring torsion ສອງຄັ້ງທຸກຄັ້ງທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຕ້ອງການສູງ ແຮງບິດ[^ 2] ໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ, ການດຸ່ນດ່ຽງການຫມຸນທີ່ສົມບູນແບບ, ຫຼືກົນໄກທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ທົນທານຕໍ່ການບິດແລະການໂຫຼດດ້ານຂ້າງ. ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ hinges ຫນັກ, ການດຸ່ນດ່ຽງ, ແລະຂໍ້ຕໍ່.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈື່​ໄດ້​ວ່າ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ອອກ​ແບບ​ຫນ້າ​ເອິກ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ສູງ​ສຸດ​. ຝາປິດແມ່ນໜັກຫຼາຍ, ແລະເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກເບົາບາງແລະປິດໄດ້ກ້ຽງໂດຍບໍ່ມີການ slamming ປິດ. ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມໃຫ້ພໍດີກັບສອງສົ້ນຂາບິດດຽວຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນ hinge ໄດ້, ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ເຫມາະ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ແລະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ແມ່ນ​ຍາກ​. ພວກເຮົາອອກແບບດຽວ, ພາກຮຽນ spring torsion double ທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອທົດແທນພວກມັນ. ມັນຕິດຕັ້ງຢ່າງສະອາດຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງ hinge ໄດ້, ສະຫນອງກໍາລັງຫຼາຍກ່ວາພຽງພໍເພື່ອ counterbalanced ຝາປິດຫນັກ, ແລະເນື່ອງຈາກວ່າຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ນສົມດູນຢ່າງສົມບູນ, ຝາປິດເປີດແລະປິດໂດຍບໍ່ມີການ wobble ໃດ.

ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ

ການອອກແບບພາກຮຽນ spring ນີ້ດີເລີດໃນສະຖານະການສະເພາະທີ່ຄວາມສົມດຸນແລະພະລັງງານແມ່ນສໍາຄັນ.

  • ລະບົບການດຸ່ນດ່ຽງ: ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ lids ອຸດສາຫະກໍາ, ຕຽງໂຮງໝໍທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ຫຼື mounts ຈໍສະແດງຜົນຂະຫນາດໃຫຍ່, ກ ພາກຮຽນ spring torsion ສອງເທົ່າ[^ 1] ສະຫນອງ ແຮງບິດສູງ[^ 5]e](https://en.wikipedia.org/wiki/Torque)[^2] ຈໍາເປັນເພື່ອຊົດເຊີຍການໂຫຼດຫນັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນຮູ້ສຶກບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກຕໍ່ຜູ້ໃຊ້.
  • ກົນໄກການ Hinge: ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ກ້ຽງ, ການປະຕິບັດ hinge ຫມັ້ນຄົງແມ່ນສັນຍານຂອງຄຸນນະພາບ, ຄືກັບຢູ່ໃນກ່ອງຖົງມືໃນລົດ, consoles ກາງ, ຫຼືປະຕູເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ນິຍົມ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ສົມດູນປ້ອງກັນການບິດແລະຮັບປະກັນຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວນານ.
  • ການເຊື່ອມໂຍງແລະການກະຕຸ້ນ Lever: ເມື່ອ ກ ກົນໄກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ[^ 6], ແຮງສົ່ງຄືນຢູ່ສູນກາງຢູ່ໃນ lever, ເຊັ່ນໃນບາງປະເພດຂອງເຄື່ອງຈັກຫຼື levers ຄວບຄຸມ, ກ ພາກຮຽນ spring torsion ສອງເທົ່າ[^ 1] ສະໜອງແຮງນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການຍູ້ lever ໄປທາງຂ້າງ.
ປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ບັນຫາມັນແກ້ໄຂ ຕົວຢ່າງ
ການດຸ່ນດ່ຽງ ຊົດເຊີຍການໂຫຼດຫນັກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ. lids ອຸປະກອນຫນັກ, ຕາຕະລາງທາງການແພດ.
ປະຕູຮົ້ວ ປ້ອງກັນການບິດແລະຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຽບງ່າຍ. ຄອນໂຊສູນກາງລົດຍົນ, enclosures ພຣີມຽມ.
Levers & ຕົວກະຕຸ້ນ ສະຫນອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແຮງກັບຄືນຫາສູນ. ຄລິບບອດ, Metsetgraps, ການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ.

ເຮັດແນວໃດທ່ານກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນ Double Torsion Spring?

You've decided a double torsion spring is right for your design, but you see multiple leg configurations and don't know which dimensions are the most critical to get right.

ເພື່ອລະບຸພາກຮຽນ spring torsion double ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຕ້ອງກໍານົດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ coil, ຈໍານວນຂອງ coils ຕໍ່ຂ້າງ, ມຸມຟຣີລະຫວ່າງຂາ, ແລະຄວາມຍາວຂາແລະການຕັ້ງຄ່າ. ເລຂາຄະນິດຂອງຂາແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຍົກຍ້າຍ ແຮງບິດ[^ 2] ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ທ່ານ​.

ແຫຼ່ງຄວາມຜິດພາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍເຫັນໃນຮູບແຕ້ມສໍາລັບສອງບິດບິດແມ່ນຢູ່ໃນຂໍ້ກໍາຫນົດຂາ. ວິສະວະກອນຈະກໍານົດເສັ້ນລວດຢ່າງສົມບູນແຕ່ຈະບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບມຸມຂາຫຼືຄວາມຍາວ. ບໍ່ເຫມືອນກັບພາກຮຽນ spring ອື່ນໆທີ່ປາຍແມ່ນ hooks ງ່າຍດາຍຫຼື loops, ຂາຂອງພາກຮຽນ spring torsion ແມ່ນ "ຈຸດຈົບຂອງທຸລະກິດ" - ພວກມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຍູ້ຕໍ່ກັບອົງປະກອບຂອງເຈົ້າເພື່ອສົ່ງແຮງບິດ.. I once had to delay a production run because a client's drawing showed a 90-degree free angle but didn't specify the direction. It's a small detail, ແຕ່ມັນກໍານົດວ່າພາກຮຽນ spring ຍູ້ຫຼືດຶງເມື່ອຕິດຕັ້ງ.

ຫ້າຕົວກໍານົດການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນ

ການໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດທັງ 5 ນີ້ຢູ່ໃນຮູບແຕ້ມຂອງເຈົ້າຈະຮັບປະກັນວ່າພາກຮຽນ spring ເຮັດວຽກແທ້ຕາມທີ່ເຈົ້າຕັ້ງໃຈ.

  1. ຂະຫນາດຂອງທໍ່ແລະລວດ: ນີ້ປະກອບມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນຫຼືພາຍນອກຂອງ coils ໄດ້, ແລະຈໍານວນຂອງ coils ໃນແຕ່ລະດ້ານ (ເຊິ່ງຄວນຈະຄືກັນ).
  2. ມຸມຟຣີ: ນີ້ແມ່ນມຸມລະຫວ່າງສອງຂາໃນເວລາທີ່ພາກຮຽນ spring ພັກຜ່ອນແລະບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ. ນີ້ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການກໍານົດປະລິມານການໂຫຼດກ່ອນການປະກອບຂອງທ່ານ.
  3. ຄວາມຍາວຂາ: ຄວາມຍາວຂອງຂາແຕ່ລະຄົນຈາກເສັ້ນສູນກາງຂອງມ້ວນເຖິງປາຍ. ອັນນີ້ກຳນົດຄວາມແຮງ ແລະບ່ອນທີ່ກຳລັງຈະນຳໃຊ້.
  4. ການຕັ້ງຄ່າຂາ: ນີ້ອະທິບາຍຮູບຮ່າງແລະທິດທາງຂອງຂາ. ພວກເຂົາຊື່ບໍ?? ພວກເຂົາເຈົ້າມີງໍ? ພວກເຂົາຂະຫນານຫຼືຊົດເຊີຍ? This must match your product's geometry.
  5. Wind Direction: ໃນຂະນະທີ່ພາກຮຽນ spring ມີທັງເສັ້ນລວດຊ້າຍແລະຂວາມື, ທ່ານຕ້ອງລະບຸວ່າຂາຕ້ອງຖືກບາດແຜຂຶ້ນຫຼືລົງເພື່ອສ້າງທີ່ຕ້ອງການ ແຮງບິດ[^ 2] ທິດ​ທາງ.
ພາລາມິເຕີ Why It's Critical ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ
ສາຍ & ຂະໜາດທໍ່ Determines the spring's stiffness and overall ແຮງບິດ[^ 2]. ການຄາດເດົາຂະຫນາດຂອງສາຍແທນທີ່ຈະໃຊ້ calipers.
ມຸມຟຣີ ກໍານົດການໂຫຼດເບື້ອງຕົ້ນແລະມຸມການເຮັດວຽກຂອງພາກຮຽນ spring. ບໍ່ໄດ້ລະບຸມຸມ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມກົດດັນທາງສ່ວນຫນ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມຍາວຂາ ກໍານົດແຂນປັດຈຸບັນສໍາລັບການ ແຮງບິດ[^ 2] ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ເຮັດໃຫ້ຂາສັ້ນເກີນໄປຫຼືຍາວເກີນໄປທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການຕັ້ງຄ່າຂາ ຕ້ອງກົງກັບພາກສ່ວນການຫາຄູ່ໃນສະພາແຫ່ງຂອງທ່ານ. ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ "ຂາຊື່" ອອກແບບເມື່ອຕ້ອງການໂຄ້ງແບບກຳນົດເອງ.
Wind Direction ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພາກຮຽນ spring ສະຫນອງແຮງບິດໃນທິດທາງການຫມຸນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ລືມລະບຸວ່າຂາຄວນຖືກບາດແຜ "ຂຶ້ນ" ຫຼື "ລົງ".

ສະຫຼຸບ

A double torsion ພາກຮຽນ spring ແມ່ນການແກ້ໄຂວິສະວະກໍາ elegant ທີ່ສະຫນອງສູງ ແຮງບິດ[^ 2] ແລະການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ສົມບູນແບບຈາກອັນດຽວ, ອົງປະກອບທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປຂອງຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນການອອກແບບພາກຮຽນ spring ດຽວ.


[^ 1]: ຄົ້ນຫາຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງສອງສົ້ນ torsion ສໍາລັບແຮງບິດທີ່ສົມດູນແລະການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
[^ 2]: ຄົ້ນພົບພື້ນຖານຂອງແຮງບິດ ແລະການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນວິສະວະກໍາ.
[^ 3]: ຄົ້ນພົບວິທີການບັນລຸແຮງບິດບໍລິສຸດໃນລະບົບກົນຈັກເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ.
[^ 4]: ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຫມຸນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການອອກແບບກົນຈັກ.
[^ 5]: ສຳຫຼວດແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການແຮງບິດສູງໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ.
[^ 6]: ຄົ້ນພົບກົນໄກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜົນຕອບແທນທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອປະສິດທິພາບ.

ແບ່ງປັນ ເຟສບຸກ
ເຟສບຸກ
ແບ່ງປັນ Twitter
Twitter
ແບ່ງປັນ LinkedIn
LinkedIn

ອອກຈາກ Reply ເປັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *

ຂໍໃຫ້ລາຄາດ່ວນ

ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານພາຍໃນ 1 ມື້ເຮັດວຽກ.

ເປີດສົນທະນາ
ສະບາຍດີ👋
ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້?