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Constante de un Resorte de Torsión

Calcular el constante de un resorte de torsión es la parte mas critica del diseño de resortes de torsión. La definición de “constante de resorte de torsión” es la cantidad de fuerza por 360 grados de viaje radial. La fuerza de torsión es típicamente señalada en libras por grados radial o en newtons por grados radial, basados en las medidas del sistema métrico o del ingles. Esto se puede hacer mas complejo y dividido entre partes. Por ejemplo: cantidad de fuerza por grado. Esto se hace al dividir entre 360 grados. El constante de un resorte de torsión es útil para determinar la cantidad de fuerza requerida para torcer su resorte a una cierta cantidad de grados. Por ejemplo, 90 grados. Favor ver el ejemplo y formulas proveídas a continuación para determinar el constante de su resorte de torsión.

 

 

Constante Por 360 Grados

(R) = Ed ^ 4 / 10.8 DN

 

Explicación de los símbolos:

  • d = Diámetro de Alambre (pulgadas)
  • D = Diámetro medio (pulgadas)
  • N = Número de espirales activos
  • R = Constante por 360 grados
  • S = Estrés (lbs / pulgada cuadrada)
  • P = Carga (lbs)
  • M = Momento (pulg.-lbs)
  • D / d = Índice de corrección
 
Módulo de elasticidad "E"
  • PSI x 10 ^ 6
  • Alambre Músico = 30 psi
  • Acero inoxidable 302 = 28 psi
  • Cromo vanadio = 30 psi
  • Cromo de silicona = 30 psi
  • Bronce fosforado = 15 psi
Explicacion De Simbolos De Resorte De TorsionExplicacion De Simbolos De Resorte De Torsion

 

Constante de Resorte de Torsión

Ejemplo de Calculación:

Constante por 360 grados = ED ^ 4 / 10.8 DN

 
Parámetros del Resorte
  • d = 0,035 pulgadas
  • OD = 0,500 pulgadas
  • D = 0,465 pulgadas
  • N = 5 Espirales
  • Tipo de alambre = Alambre Músico
  • E = Para alambre músico = 30 x 10 ^ 6

 

Ejemplo:

  • Constante por 360° = (30 x 10 ^ 6) (0,035 ^ 4) / 10,8 (0,465) (3)
  • Constante por 360° = 45.01875 / 15.066
  • Constante por 360° = 2,988 libras / 360 grados
Parametros Del Resorte De TorsionParametros Del Resorte De Torsion

 

Para determinar el constante por grado dividir la respuesta anterior por 360

  • Constante por grado = Constante por 360 grados/360
  • Constante por grado = 2,988 / 360
  • Constante por grado = 0,0083 libras / grado

 

Cálculo de la fuerza de torsión (carga) del constante

  • Carga = Constante por grado * Distancia Recorrida
 
Ejemplo:
  • Carga 1 (C1) = 0,0083 libras / grado * 90 grados
  • Carga 1 (C1) = 0,747 libras
  • Carga 2 (C2) = 0,0083 libras / grado * 180 grados
  • Carga 2 (C2) = 1,494 libras
Posicion Libre De Resorte De TorsionPosicion Libre De Resorte De Torsion

 

Recuerde que al diseñar sus resortes de torsión, la dirección del giro (sea a la derecha o a la izquierda) de la fuerza de torsión es crítica. Usted necesitará saber si usted tiene un resorte de torsión, de mano izquierda o derecha, necesaria para su diseño. Un resorte de torsión de la mano izquierda genera una fuerza a la derecha, en la dirección de las agujas del reloj, mientras que un resorte de torsión derecho va a generar la fuerza a la izquierda, en la dirección de la agujas contra el reloj. Tener la dirección incorrecta de giro producirá un resorte de torsión no funcional. Por favor vea el diagrama a la derecha para obtener una explicación.

 

Por favor, tenga en cuenta el recorrido máximo seguro y la carga máxima posible en el resorte de torsión. Esta medida tiene en cuenta el constante de su resorte de torsión y determina la cantidad de fuerza que puede poner en el resorte antes de que aparezca el estrés, la fatiga o se rompa bajo esfuerzo de torsión. Por favor, asegúrese de que cuando utilice el constante del muelle de torsión, que se encuentre dentro de los límites del recorrido máximo seguro y la carga máxima posible, para obtener los mejores resultados en el diseño de su muelle de torsión.

Resorte De Torsion Mano Izquierda Mano DerechaResorte De Torsion Mano Izquierda Mano Derecha