Teknologi

Lesjöfors tilbyder mere end blot de faktiske produkter. Vi tilbyder også teknisk kompetence. Vi betragter denne ydelse som en selvsag.

Tekniske oplysninger om fjedre

Fjedre er en af de grundlæggende grupper af maskinelementer, sammen med skruer, lejer, bøsninger osv. Fjedre anvendes i mange mekaniske systemer, der har en indbygget relativ bevægelse mellem komponenter.

Fjedre er en af de grundlæggende grupper af maskinelementer, sammen med skruer, lejer, bøsninger osv. Fjedre anvendes i mange mekaniske systemer, der har en indbygget relativ bevægelse mellem komponenter. Da bevægelsen i de fleste tilfælde er forbundet med det mekaniske systems primære funktion, er fjederen en vigtig del af hele funktionen. “Det vil ikke gøre noget, hvis det ikke er en fjeder”, hvis vi omskriver en af Duke Ellingtons hits.

En fjeder kan have mange geometriske former. Det er en komponent, der deformeres elastisk under en mekanisk belastning, og hvor forholdet mellem elastisk deformation og belastning er vigtig. Vi kalder forholdet mellem belastning og afbøjning fjederkarakteristikken eller fjederhastigheden.

Alle, der har studeret videnskaben om mekanik er blevet konfronteret med beregninger på mekaniske systemer, der indebærer en elasticitet, symboliseret ved en fjederhastighed. Fjederteknologi beskæftiger sig med den detaljerede konstruktion af en komponent med denne fjederhastighed, og hvordan den skal konstrueres og fremstilles til at opfylde alle krav til funktion, pålidelighed og levetid og stadig være plads- og omkostningseffektiv.

Når mekaniske systemer udvikles, og behovet for en fjederfunktion opstår, definerer vi kravet om forholdet mellem belastning og deformation.

Fjedertypen og dens geometri vælges ud fra det geometriske rum, der er tilgængeligt for fjederfunktionen, sammen med hensyntagen til pålidelighed og omkostninger.

Der er nogle fjeder typer, der har vist sig at være omkostninger og plads effektive måder at realisere visse fjeder funktioner. Spiralformede spolefjedre, skivefjedre og bølgefjedre bruges normalt til aksiale kompressionsbelastninger, og hver af dem har deres eget sortiment af kraftafbøjningsrelation, hvor de giver den mest pladseffektive løsning.

Det er ens for roterende afbøjning, hvor spiralformede torsionsfjedre, fjedre, torsionsstænger eller strømfjedre hver har deres eget optimale udvalg af momentafbøjning forhold. Men en komponent, der har en indbygget fjederfunktion, kan have stort set enhver form. Tråd og ark kan dannes til komplicerede former og mange sådanne komponenter har mere end én funktion, hvoraf kun én er en fjeder funktion.

Tekniske oplysninger om stansedele

Stansedele er ikke en homogen gruppe af komponenter og kan ikke karakteriseres ved visse funktionelle egenskaber.

Standedele er ikke en homogen gruppe af komponenter og kan ikke karakteriseres ved visse funktionelle egenskaber. Nogle standedele er lastbærende komponenter, der skal være så stive som muligt, andre ikke bære belastning, men har i stedet en æstetik eller visuel funktion, for eksempel låg eller dækker for elektronik.

Komponenter, der har en meget enkel fjederfunktion og kun bruges én gang, er også normalt grupperet som stansedele. Eksempler på dette kan være clips til fastgørelse af kabler, bøsninger, der holdes fast ved den radiale kraft, der er nødvendig for at passe dem ind i et hul eller spænde skiver til bolte.

Stansedele er ofte lavet af rektangulære tværsnit materiale i form af strimmel eller ark, men kan også være lavet af tråd. Stort set alt, hvad der kan fremstilles af strimmel eller tråd ved hjælp af de grundlæggende fremstillingsprocesser skæring og bøjning er muligt at producere.

Ved mindre volumener fremstilles hver nødvendig skæring og bøjning som en separat proces, men for større produktionsmængder er alle de nødvendige skæring og bøjning enten integreret i et enkelt progressivt værktøj eller fremstillet i maskiner til skæring og bøjning med flere dias.

Tekniske oplysninger om gasfjedre

Gasfjedre anvendes – ligesom mekaniske fjedre – i applikationer, hvor der ønskes en vis sammenhæng mellem kraft og afbøjning.

De vigtigste komponenter i en gasfjeder er en cylinder, en stempelstang med stempelhoved, en forsegling og en guide.

Overfladen af stempelstangen side af stemplet er mindre end på den modsatte side, der producerer en skubbekraft. I enkle vendinger bestemmes drivkraftens størrelse af tværsnitsområdet af produktets stempelstang og det indre tryk inde i cylinderen.

 

Fjedermaterialer

Når teknologiske grænser strækkes, og der dannes nye grænser, er der ofte behov for produkter og materialer med særlige egenskaber. Lesjöfors har samlet en stor mængde erfaring siden den første fjeder blev lavet i 1852, om fjeder materialer og de krav, der stilles til fjedre i de unikke miljøer, hvor de vil blive brugt.

Lesjöfors repræsenterer høj kvalitet. Det er ikke nok bare at skabe den optimale fjedergegeometri, du skal også bruge de rigtige fjedermaterialer. Fjedermaterialernes egenskaber danner grundlag for en funktionel fjeder.

Valget af fjedermaterialer er helt styret af den anvendelse, at fjedrene vil blive brugt i, og skal overveje vigtige faktorer såsom stress, temperatur, risiko for korrosion osv. Lesjöfors-koncernen arbejder med alle typer metalliske fjedermaterialer i alle typer tværsnit.