Descrição- Molas de ondas aninhadas são pré-empilhadas em paralelo a partir de um filamento contínuo de arame plano.
- A necessidade de empilhar molas individuais para cargas mais altas não é mais necessária.
- As molas aninhadas resultam em uma taxa de mola que aumenta proporcionalmente ao número de voltas.
- Elas podem exercer forças muito elevadas, mantendo a precisão de uma mola ondulada de grão circular.
- Em muitas aplicações, as molas onduladas aninhadas substituem as molas belleville, particularmente quando é necessária uma força alta e precisa.
Descrição adicionalAs molas de onda de bobina pesada também são chamadas de molas de onda aninhadas e molas de onda empilhadas. Este tipo de mola varia com o número de ondas e camadas, e a rigidez também muda. É principalmente usado quando o espaço de instalação é pequeno, quando se exige um determinado curso e quando é necessário fornecer condições de carga maiores. Em algumas ocasiões, está gradualmente substituindo as molas de disco e é amplamente utilizado em várias indústrias. Somos um fornecedor profissional de molas de onda aninhadas. Podemos projetar e selecionar modelos de acordo com os requisitos, ou fornecer amostras e desenhos para processamento e personalização.
Vantagens das molas onduladas aninhadasAs molas onduladas aninhadas têm várias voltas, enroladas em paralelo para gerar mais força. Este tipo de mola é concebido para produzir forças de mola muito elevadas em comparação com as molas de bobina simples normais. As molas onduladas são utilizadas principalmente nas indústrias automóvel, de petróleo e gás e de conectores. Podem ser encontradas em aplicações tais como vedações e válvulas, e podem ser utilizadas para pré-carregar rolamentos. A força da mola ondulada aninhada aumenta proporcionalmente ao número de voltas da bobina. A compressão de uma mola ondulada cria uma tensão de flexão ou de tração, que limita a quantidade de força que a mola pode produzir sem falhar ou deformar-se permanentemente. Recomenda-se que a tensão de trabalho calculada seja inferior à resistência mínima à tração da mola ondulada em aplicações estáticas e inferior a 80% da resistência mínima à tração em aplicações dinâmicas. As molas de bobina simples empilhadas permitem cargas mais elevadas, distribuindo a tensão uniformemente pela peça. Uma mola aninhada fornece a carga necessária sem empilhar várias peças.
Especificação (tabela)Número da peça | Diâmetro do furo (mm) | Diâmetro do eixo (mm) | Carga (N) | Altura de trabalho (mm) | Altura livre (mm) | Ondas | Voltas | Espessura (mm) | Parede radial (mm) | Taxa da mola (N/MM)
NSSB-0063-L3 | 19 | 13.36 | 106.8 | 1.83 | 3.31 | 3 | 2 | 0.25 | 1.98 | 72
NSSB-0075-L2 | 22 | 15.75 | 124.6 | 1.88 | 3.14 | 3 | 2 | 0.3 | 2.39 | 99
NSSB-0075-L3 | 24 | 17.02 | 133.5 | 1.88 | 3.73 | 3 | 2 | 0.3 | 2.39 | 72
NSSB-0087-L2 | 26 | 18.14 | 142.4 | 2.34 | 3.37 | 3 | 2 | 0.36 | 3.18 | 137
NSSB-0087-L3 | 28 | 20.07 | 151.3 | 2.34 | 3.79 | 3 | 2 | 0.36 | 3.18 | 104
NSSB-0095-L2 | 30 | 21.87 | 169.1 | 2.34 | 4.42 | 3 | 2 | 0.36 | 3.18 | 81
NSSB-0095-L3 | 32 | 23.67 | 178.0 | 2.39 | 4.07 | 3 | 2 | 0.41 | 3.38 | 106
NSSB-0102-L2 | 35 | 26.42 | 195.8 | 2.39 | 4.94 | 3 | 2 | 0.41 | 3.38 | 77
NSSB-0102-L3 | 37 | 28.65 | 204.7 | 2.44 | 4.72 | 3 | 2 | 0.46 | 3.38 | 90
NSSB-0110-L2 | 40 | 31.01 | 222.5 | 2.44 | 5.70 | 3 | 2 | 0.46 | 3.38 | 68
NSSB-0110-L3 | 42 | 33.5 | 231.4 | 2.44 | 3.71 | 4 | 2 | 0.46 | 3.38 | 182
NSSB-0118-L2 | 47 | 38.18 | 258.1 | 2.44 | 4.52 | 4 | 2 | 0.46 | (n/a) | (n/a)
Características / especificações técnicas- NSSB-0063-L3 — Diâmetro do furo: 19 mm; Diâmetro do eixo: 13.36 mm; Carga: 106.8 N; Altura de trabalho: 1.83 mm; Altura livre: 3.31 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.25 mm; Parede radial: 1.98 mm; Taxa: 72 N/MM.
- NSSB-0075-L2 — Diâmetro do furo: 22 mm; Diâmetro do eixo: 15.75 mm; Carga: 124.6 N; Altura de trabalho: 1.88 mm; Altura livre: 3.14 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.3 mm; Parede radial: 2.39 mm; Taxa: 99 N/MM.
- NSSB-0075-L3 — Diâmetro do furo: 24 mm; Diâmetro do eixo: 17.02 mm; Carga: 133.5 N; Altura de trabalho: 1.88 mm; Altura livre: 3.73 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.3 mm; Parede radial: 2.39 mm; Taxa: 72 N/MM.
- NSSB-0087-L2 — Diâmetro do furo: 26 mm; Diâmetro do eixo: 18.14 mm; Carga: 142.4 N; Altura de trabalho: 2.34 mm; Altura livre: 3.37 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.36 mm; Parede radial: 3.18 mm; Taxa: 137 N/MM.
- NSSB-0087-L3 — Diâmetro do furo: 28 mm; Diâmetro do eixo: 20.07 mm; Carga: 151.3 N; Altura de trabalho: 2.34 mm; Altura livre: 3.79 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.36 mm; Parede radial: 3.18 mm; Taxa: 104 N/MM.
- NSSB-0095-L2 — Diâmetro do furo: 30 mm; Diâmetro do eixo: 21.87 mm; Carga: 169.1 N; Altura de trabalho: 2.34 mm; Altura livre: 4.42 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.36 mm; Parede radial: 3.18 mm; Taxa: 81 N/MM.
- NSSB-0095-L3 — Diâmetro do furo: 32 mm; Diâmetro do eixo: 23.67 mm; Carga: 178.0 N; Altura de trabalho: 2.39 mm; Altura livre: 4.07 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.41 mm; Parede radial: 3.38 mm; Taxa: 106 N/MM.
- NSSB-0102-L2 — Diâmetro do furo: 35 mm; Diâmetro do eixo: 26.42 mm; Carga: 195.8 N; Altura de trabalho: 2.39 mm; Altura livre: 4.94 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.41 mm; Parede radial: 3.38 mm; Taxa: 77 N/MM.
- NSSB-0102-L3 — Diâmetro do furo: 37 mm; Diâmetro do eixo: 28.65 mm; Carga: 204.7 N; Altura de trabalho: 2.44 mm; Altura livre: 4.72 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.46 mm; Parede radial: 3.38 mm; Taxa: 90 N/MM.
- NSSB-0110-L2 — Diâmetro do furo: 40 mm; Diâmetro do eixo: 31.01 mm; Carga: 222.5 N; Altura de trabalho: 2.44 mm; Altura livre: 5.70 mm; Ondas: 3; Voltas: 2; Espessura: 0.46 mm; Parede radial: 3.38 mm; Taxa: 68 N/MM.
- NSSB-0110-L3 — Diâmetro do furo: 42 mm; Diâmetro do eixo: 33.5 mm; Carga: 231.4 N; Altura de trabalho: 2.44 mm; Altura livre: 3.71 mm; Ondas: 4; Voltas: 2; Espessura: 0.46 mm; Parede radial: 3.38 mm; Taxa: 182 N/MM.
- NSSB-0118-L2 — Diâmetro do furo: 47 mm; Diâmetro do eixo: 38.18 mm; Carga: 258.1 N; Altura de trabalho: 2.44 mm; Altura livre: 4.52 mm; Ondas: 4; Voltas: 2; Espessura: 0.46 mm.