WO2012104348A1 - Wellfeder - Google Patents

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WO2012104348A1
WO2012104348A1 PCT/EP2012/051684 EP2012051684W WO2012104348A1 WO 2012104348 A1 WO2012104348 A1 WO 2012104348A1 EP 2012051684 W EP2012051684 W EP 2012051684W WO 2012104348 A1 WO2012104348 A1 WO 2012104348A1
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wave
weld
band
corrugated
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PCT/EP2012/051684
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Peter Doetterl
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Scherdel Innotec Forschungs und Entwicklungs GmbH
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Scherdel Innotec Forschungs und Entwicklungs GmbH
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    • F16F1/02Springs made of steel or other material having low internal friction; Wound, torsion, leaf, cup, ring or the like springs, the material of the spring not being relevant
    • F16F1/025Springs made of steel or other material having low internal friction; Wound, torsion, leaf, cup, ring or the like springs, the material of the spring not being relevant characterised by having a particular shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K15/00Electron-beam welding or cutting
    • B23K15/0006Electron-beam welding or cutting specially adapted for particular articles or work
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49609Spring making

Definitions

  • the invention relates to a corrugated spring.
  • Corrugated springs are widely used as axial compensation or restoring elements.
  • corrugated springs are used both as individual elements as well as in the package with several corrugated springs, such as in clutch assemblies.
  • Object of the present invention is to provide a reliable and inexpensive to produce corrugated spring, which is well suited for applications with dynamic stress.
  • a corrugated spring according to the invention comprises a substantially annular coiled spring band, which describes over the circumference a wave line oscillating about a radial reference plane with wave crests and wave troughs.
  • the ends of the annular spring band are connected by means of a weld, which is arranged in a low-tension region of the wavy line of the spring band between a wave crest and a wave trough adjacent thereto.
  • the wave crests on the upper side of the corrugated spring and the wave troughs on the underside of the corrugated spring often form contact surfaces for attachment parts on the corrugated spring, via which an axial force is introduced into the corrugated spring.
  • the inventors of the present application have now found that, in a wave spring, the areas of maximum stress are located at the wave crests and troughs of the wave spring, and that the areas between a wave crest and an adjacent trough are subjected to less stress than the crests and troughs.
  • an axial force is introduced into the corrugated spring on the upper and lower bearing surfaces of the wave spring. The axial force is directed to the troughs opposite to the force on the peaks of the spring band.
  • the axially opposing forces cancel each other out, and a stress-relieved area is created in the spring band.
  • the corrugated spring according to the invention is not punched, but made by winds from a spring band, which is a cheaper alternative, since no material waste is formed and also the downstream vibratory grinding can be omitted to remove the adverse punching burr.
  • cut edges which run obliquely or at right angles to the fiber path, are formed at the spring band ends by a fiber course extending in the circumferential direction of the spring band.
  • a fiber flow is optimal, since forces are introduced so evenly into the weld.
  • the stresses on the wave crests and wave troughs are lower due to the deformation of the spring band applied there than in the case of a spring band in which the fiber shape is distributed unevenly over the spring band. It makes sense in production terms to apply the weld on a corrugation peak or in a wave trough of the corrugated spring ring.
  • weld seams arranged in this way are exposed to high dynamic loads and friction of the attachments adjacent to them in the application, which can often lead to rapid wear and breakage of the weld seam.
  • a corrugated spring the ends of which lie in a stress-relieved region of the wavy line of the spring band between a corrugation peak and a corrugation trough adjacent thereto and are connected to each other by means of a weld to be provided there, has a significantly longer service life and reliability Although such a corrugated spring from a production point of view is more difficult to produce.
  • a weld seam arranged between a corrugation peak and a corrugation valley adjacent thereto is subjected to much lower loads, because there, what the inventors have found, is a stress-relieved area and because such a weld seam does not come into contact with an attachment and thus wear phenomena due to friction become reliable be avoided. Also, wear of the attached thereto attachments, which is caused, for example. By a weld bead, can be significantly reduced. In addition, over the circumference of the corrugated spring results in a uniform wave height, which is not affected by a weld bead. Also, additional stresses in the wave spring, which would result from a weld bead on a wave crest or in a wave trough, reliably avoided.
  • the spring band is cut to length in the low-tension region of the spring band between a corrugation peak and an adjacent corrugation, and often the cut surfaces are not perpendicular to the fiber direction, which is generally considered to be particularly favorable for the welding, but oblique to the fiber direction, which places higher demands on the welding.
  • the spring stiffness of the wave spring can be changed.
  • a large number of wave crests and wave troughs results in a high spring stiffness, wherein the spring characteristic has a high slope.
  • Another way to change the spring characteristic of the wave spring is to form the wave spring with wave crests and troughs, which have different amplitudes.
  • Such a corrugated spring has an increasingly progressive spring characteristic which can be influenced by the height and number of the individual peaks and troughs.
  • the annular band-shaped spring band describes a wavy line oscillating about the radial reference plane, in particular substantially sinusoidally.
  • the weld is arranged in a zero crossing of the wavy line, in a region of the radial reference plane.
  • a uniform, sinusoidal wavy line is the low-stress area in the middle between a wave crest and a wave trough of the spring band adjacent thereto.
  • the region with the lowest stress lies in a zero crossing of the wavy line, and by an arrangement of the weld in a zero crossing of the wavy line, in the region of the radial reference ne, the forces acting on the weld seam can be minimized. This results in an optimal spring characteristic, and the stress-induced wear of the seam of the spring band is reduced to a minimum.
  • the spring band is a flat wire.
  • the spring band has a rectangular cross-section.
  • the spring band is preferably wound annularly around the narrower side of the cross section.
  • the use of a flat wire has the advantage that flat radial support surfaces are formed on the underside and the top of the corrugated spring, whereby a uniform force in the axial direction in the wave spring ensures and slipping of an attachment to the top or bottom of the corrugated spring is prevented.
  • a flat wire further allows the use of a rolled spring wire, which is then wound in a circular ring.
  • a wound spring wire provides a uniform fiber direction in the circumferential direction of the circular wound corrugated spring and therefore ensures a uniform force distribution within the spring band.
  • the spring band has a round, oval or ellipsoidal cross-section.
  • cross-sectional shapes of the spring wire are conceivable.
  • the cross-sectional shape of the spring band has an influence on the spring stiffness of the wave spring and on the other hand on the stress distribution within the spring band.
  • a symmetrical cross-section of the spring band ensures a uniform distribution of stress within the spring band.
  • the spring band on a spring-hard, stainless material with a low carbon content avoids the formation of Neuhärtezonen at the weld of the spring band. Rebreathing zones represent embrittlement of the weld, which reduces the strength of the weld, resulting in wear or failure of the weld. The formation of Neuhärtezonen in the weld is reliably avoided by a spring band material with low carbon content.
  • the weld is a laser weld.
  • a laser weld offers the advantage that, in comparison to other welding methods, a small, concentrated input of energy into the wave spring takes place, as a result of which a thermal distortion of the wave spring is prevented. Further, in laser welding, it is possible to weld at a long working distance, and hard to reach places can also be well achieved by laser welding. This makes it possible to process the unlike the wave crests and troughs of the spring band of the corrugated spring difficult to access areas between the wave crests and wave troughs by laser welding. Another advantage of laser welding is that all seam geometries can be produced in the material. In addition, a resulting weld can then be machined, for example, by abrading the weld bead, to obtain a flat spring band surface.
  • the weld does not include any material added to the material of the spring band.
  • the two ends of the spring band can be welded directly to one another, whereby an optimal connection of the two spring ends is achieved. It is necessary that the two spring ends with no or only a very small distance from each other so that enough spring band material is available to form a weld. Furthermore, it is likewise conceivable for the weld seam to comprise material introduced in addition to the spring band, as a result of which spring band ends which are at a greater distance from one another due to manufacturing technology can also be welded together to form an annular wave spring. In this case, advantageously, a material which is the same or similar to the material of the spring band, additionally introduced into the weld. If a material different from the spring band material is selected, this advantageously has a low carbon content in order to guarantee the strength of the weld seam and to prevent cracking or embrittlement in the weld seam.
  • Another embodiment of the invention comprises a spring band having at least two peaks and two troughs.
  • the invention further includes a method of manufacturing a corrugated spring, comprising the steps of: disposing a spring wire in a substantially annular shape, wherein the fiber path of the material of the spring band extends in the circumferential direction of the spring band; Forming the spring band in a wavy line oscillating about a radial reference plane over its circumference and cutting the spring band, and connecting the ends of the spring band by means of a weld, wherein the weld is arranged in a low-tension region of the wavy line of the spring band between a wave crest and a trough adjacent thereto ,
  • Such a method is relatively fast and inexpensive to carry out.
  • a material waste, as obtained during punching, does not occur, and also the removal of the burrs can be omitted.
  • the spring band is formed in a wavy line oscillating about the radial reference plane, in particular substantially sinusoidally, and the weld seam is arranged in a zero crossing of the wavy line, in the region of the radial reference plane.
  • the weld seam is produced by means of laser welding.
  • Fig. 1 shows a perspective, schematic view of a wave spring according to an embodiment of the invention.
  • FIG. 2 shows a schematic sectional view of an enlarged detail of the wave spring from FIG. 1.
  • FIG. 1 shows a perspective, schematic view of an annular corrugated spring 2.
  • the spring band 4 of the wave spring 2 describes a wavy line oscillating about a radial reference plane with wave crests 6 and wave troughs 8 over the circumference of the wave spring 2.
  • the spring band 4 has a total of eight wave peaks 6 and eight wave troughs 8.
  • the spring band 4 in the exemplary embodiment in FIG. 1 is a flat wire which has a rectangular cross section.
  • the spring band 4 is wound up annularly around the narrower side of the rectangular cross section.
  • Fig. 1 shows a schematically illustrated weld 10, which can be seen in the front region of the wave spring 2, and which the two ends of the wave spring 2 at a zero crossing of the sinusoidal wave of the spring band 4, between a wave crest 6 and an adjacent thereto Wellental 8, connecting to a closed, circular ring.
  • the weld 10 lies in the radial reference plane about which the spring band 4 of the wave spring oscillates.
  • An arrangement of the weld 10 in such a low-tension region of the wave spring 2, as shown in Fig. 1, thus offers the advantage that the weld is exposed to lower voltages, as in an arrangement on a wave crest 6 or in a trough 8, and that Therefore, the wear is low and the life and reliability of the weld 10 are very high.
  • the spring characteristic of the wave spring 2 is changed only insignificantly by a weld 10, which is arranged between a wave crest 6 and a corrugation 8 adjacent thereto.
  • the minimum tensile strength decreases in the range of Weld 10 on the basic strength of the material of the spring band 4 from, which has only a very small influence on the spring stiffness of the wave spring 2 by the arrangement of the weld 10 in a low-stress to stress-free region of the wave spring 2.
  • a rolled spring wire which is then wound annularly.
  • a coiled spring wire has, in contrast to a stamped spring wire, a uniform fiber direction in the circumferential direction of the annularly wound spring band 4. As a result, a uniform force distribution within the spring band 4 is achieved. Due to the uniform fiber direction, a rolled and subsequently wound spring material is also better suited for dynamic loading of the corrugated spring 2.
  • a coiled spring band 4 in contrast to a stamped corrugated spring ring, more cost-effective, since, for example, no waste as in the production of stamped parts is formed and thus a material saving of up to 95% can be achieved.
  • the number of wave peaks shown 6 and troughs 8 of the wave spring 2 is only an example, of course, any number of wave crests 6 and troughs 8 are provided, which of course affects the spring stiffness of the wave spring 2.
  • a higher number of wave crests 6 and wave peaks learning 8 increases, for example, the spring stiffness of the wave spring 2 at a load in the axial direction, and the spring characteristic increases steeper.
  • FIG. 2 shows a schematic sectional view of an enlarged corrugated spring section 12 of the corrugated spring 2.
  • the corrugated spring portion 12 shows a period of the sinusoidal wave of the spring band 4 and the radial reference plane shown in phantom. Seen from left to right, the corrugated spring portion 12 shown begins with a zero crossing of the sinusoidal wavy line through the radial reference plane, then describes a wave trough 8, increases by a new zero crossing to a wave crest 6 and then ends in a new zero crossing of the sine wave.
  • the fiber direction of the spring band 4 follows the course of the spring band 4.
  • the weld 10 extends perpendicular thereto and forms with its main extension direction at an angle to the radial reference plane of 40 to 50 °.
  • the weld 10 has been produced in particular by a laser welding process.
  • laser welding different seam geometries can be achieved.
  • An advantage of the laser welding is that in comparison to other welding methods, a small, concentrated energy input into the spring band 4 takes place, whereby a thermally induced deformation of the spring band 4 is prevented. Further, in laser welding, it is possible to weld in a relatively large working distance, with hard to reach areas of the Wave spring 2, as the areas between a wave crest 6 and an adjacent wave trough 8, can be edited.
  • the weld 10 extends from the underside of the spring band 4 to its top, and has at its bottom and top of each recess, so that the material thickness of the weld 10 at this point is slightly less than the material thickness of the spring band 4. At the top For example, the weld 10 is significantly wider, and at the bottom, the weld 10 is slightly wider than in the intermediate width region extending over approximately two thirds of the thickness of the spring band 4.
  • the welded seam 10 illustrated in FIG. 2 was produced by laser welding without introducing an additional welding material, so that the ends of the spring band 4 were welded directly to one another.
  • spring band ends are connected to each other, which are due to manufacturing technology, at a greater distance from each other, which must be bridged by additional material.
  • the additionally introduced material preferably has a low carbon content in order to prevent cracking in the weld 10.
  • the spring band 4 of the wave spring 2 shown in FIGS. 1 and 2 comprises a spring-hard, stainless material, a spring steel, which / has a low carbon content.
  • a wave spring 2 is suitable for a variety of different applications.
  • a preferred application is in clutch assemblies, wherein the individual clutch discs are held spaced by interposed corrugated springs 2 in the axial direction.
  • Such a corrugated spring 2 is subject to dynamic stresses, and the weld assembly according to the invention has proved to be particularly advantageous for this purpose.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Wellfeder (2), die ein im Wesentlichen kreisringförmig gewundenes Federband (4) umfasst, das über den Umfang eine um eine radiale Bezugsebene oszillierende Wellenlinie mit Wellenbergen (6) und mit Wellentälern beschreibt. Die Enden des kreisringförmigen Federbands (4) sind mittels einer Schweißnaht (10) verbunden, die in einem spannungsarmen Bereich der Wellenlinie des Federbands (4) zwischen einem Wellenberg (6) und einem dazu benachbarten Wellental (8) angeordnet ist.

Description

Wellfeder
Die Erfindung betrifft eine Wellfeder.
Wellfedern werden als axiale Ausgleichs- oder Rückstellelemente vielfältig eingesetzt. Dabei werden Wellfedern sowohl als Einzelelemente als auch im Paket mit mehreren Wellfedern, wie beispielsweise in Kupplungsanordnungen, verwendet.
Bekannte Wellfedern werden häufig durch Stanzen des Federbands hergestellt. Dabei wird zunächst ein Federring aus einem gewalzten Vormaterial ausgestanzt und dieses in einem weiteren Schritt zu einer Wellfeder umgeformt. Durch die kreisrunden Ausstanzungen entsteht ein hoher Materialverschnitt und somit erhöhte Material- und Logistikkosten. Zudem haben solche gestanzten Wellfedern häufig nachteilige Stanzkanten, und um diese zu entfernen, muss ein zusätzlicher Arbeitsschritt des Gleitschleifens durchgeführt werden. Des Weiteren zeigt sich, dass die Federkennlinie von solchen gestanzten Wellfedern für manche Anwendungsfälle, insbesondere für Anwendungsfälle mit dynamischer Beanspruchung nicht ausreichend ist.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine zuverlässige und kostengünstig herstellbare Wellfeder anzugeben, die sich auch für Anwendungsfälle mit dynamischer Beanspruchung gut eignet.
Diese Aufgabe wird durch eine Wellfeder mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen einer erfindungsgemäßen Wellfeder ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen.
Eine erfindungsgemäße Wellfeder umfasst ein im Wesentlichen kreisringförmig gewundenes Federband, das über den Umfang eine um eine radiale Bezugsebene oszillierende Wellenlinie mit Wellenbergen und Wellentälern beschreibt. Die Enden des kreisringförmigen Federbands sind mittels einer Schweißnaht verbunden, die in einem spannungsarmen Bereich der Wellenlinie des Federbands zwischen einem Wellenberg und einem dazu benachbarten Wellental angeordnet ist. Die Wellenberge an der Oberseite der Wellfeder und die Wellentäler an der Unterseite der Wellfeder bilden im Anwendungsfall häufig Auflageflächen für Anbau- teile an der Wellfeder, über welche eine axiale Kraft in die Wellfeder eingeleitet wird.
Die Erfinder des vorliegenden Anmeldungsgegenstands haben nun herausgefunden, dass sich bei einer Wellfeder die Bereiche maximaler Spannung an den Wellenbergen und Wellentälern der Wellfeder befinden, und dass die Bereiche zwischen einem Wellenberg und einem benachbarten Wellental hingegen einer geringeren Belastung als die Wellenberge und Wellentäler ausgesetzt sind. Bei einer belasteten Wellfeder wird über die obere und untere Auflageflächen der Wellfeder eine axiale Kraft in die Wellfeder eingeleitet. Dabei ist die axiale Kraft auf die Wellentäler entgegengesetzt der Kraft auf die Wellenberge des Federbands ausgerichtet. An einem Punkt zwischen einem Wellenberg und einem dazu benachbarten Wellental heben sich die axial entgegengesetzten Kräfte auf, und in dem Federband entsteht ein spannungsarmer Bereich.
Die erfindungsgemäße Wellfeder wird nicht gestanzt, sondern durch Winden aus einem Federband hergestellt, was eine kostengünstigere Alternative darstellt, da kein Materialverschnitt entsteht und auch das nachgelagerte Gleitschleifen zum Entfernen des nachteiligen Stanzgrats entfallen kann. Zudem ergibt sich durch das Wnden der Wellfeder aus einem Federband ein sehr günstiger Faserverlauf in Umfangsrichtung des Federbands, was zu einer sehr guten Federkennlinie und optimalen und gleichmäßigen Kraftverteilung über die Wellfeder und Krafteinleitung in die Wellfeder führt, und die erfindungsgemäße Wellfeder besonders geeignet macht für dynamische Beanspruchungen. Lokale Spannungsunterschiede innerhalb der Wellfeder werden dadurch verhindert und die Lebensdauer der Wellfeder so verlängert. Des Weiteren entstehen durch einen in Umfangsrichtung des Federbands verlaufenden Faserverlauf schräg oder rechtwinklig zu dem Faserverlauf stehende Schnittkanten an den Federbandenden. Zum Verschweißen der Federbandenden ist ein solcher Faserverlauf optimal, da Kräfte so gleichmäßig in die Schweißnaht eingeleitet werden. Des Weiteren sind die Spannungen an den Wellenbergen und Wellentälern durch die dort aufgebrachte Verformung des Federbands geringer als bei einem Federband, bei dem der Faserverlauf ungleichmäßig über das Federband verteilt ist. Es bietet sich fertigungstechnisch an, die Schweißnaht auf einem Wellenberg oder in einem Wellental des Wellfederrings aufzubringen. Gemäß einer Erkenntnis der Erfinder sind solchermaßen angeordnete Schweißnähte jedoch hohen dynamischen Belastungen und einer Reibung der dort im Anwendungsfall anliegenden Anbauteile ausgesetzt, was häufig zu einem schnellen Verschleiß und Bruch der Schweißnaht führen kann.
Diesen Gedanken folgend, haben die Erfinder herausgefunden, das eine gewundene Wellfeder, deren Enden in einem spannungsarmen Bereich der Wellenlinie des Federbands zwischen einem Wellenberg und einem dazu benachbarten Wellental liegen und mittels einer dort vorzusehenden Schweißnaht miteinander verbunden sind, eine deutlich höhere Lebensdauer und Zuverlässigkeit aufweist, obwohl eine solche Wellfeder aus fertigungstechnischer Sicht schwieriger herzustellen ist.
Eine zwischen einem Wellenberg und einem dazu benachbarten Wellental angeordnete Schweißnaht ist wesentlich geringeren Belastungen ausgesetzt, weil ja dort, was die Erfinder herausgefunden haben, ein spannungsarmer Bereich liegt und weil eine solche Schweißnaht nicht mit einem Anbauteil in Berührung kommt und somit durch Reibung entstehende Verschleißerscheinungen zuverlässig vermieden werden. Auch kann ein Verschleiß der dort anliegenden Anbauteile, der bspw. durch eine Schweißnahtwulst hervorgerufen wird, deutlich verringert werden. Zudem ergibt sich über den Umfang der Wellfeder eine gleichmäßige Wellenhöhe, die nicht von einer Schweißnahtwulst beeinflusst wird. Auch werden zusätzliche Spannungen in der Wellfeder, die sich durch eine Schweißnahtwulst auf einem Wellenberg oder in einem Wellental ergeben würden, zuverlässig vermieden.
Darüber hinaus entstehen durch eine Schweißnaht zwischen einem Wellenberg und einem benachbarten Wellental der Wellfeder ebene Auflageflächen an der Oberseite und der Unterseite der Wellfeder, und die Krafteinleitung von einem Bauteil in die Wellfeder ist besonders gleichmäßig. Einem unsymmetrisches Verhalten der Wellfeder, das durch eine unebene Auflagefläche hervorgerufen werden kann, wird so entgegengewirkt. Die Federkennlinie der Wellfeder wird durch die Schweißnaht kaum beeinflusst. Im Bereich der Schweißnaht sinkt die ursprüngliche Mindestzugfestigkeit des Federbands nämlich auf die Grundfestigkeit des Materials ab, was durch die Anordnung der Schweißnaht in einem span- nungsarmen Bereich der Wellfeder keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf die Federkennlinie hat.
Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Wellfeder wird das Federband in dem spannungsarmen Bereich des Federbands zwischen einem Wellenberg und einem benachbarten Wellental abgelängt, und häufig verlaufen die Schnittflächen nicht rechtwinklig zur Faserrichtung, was allgemein als besonders günstig für die Verschweißung angesehen wird, sondern schräg zur Faserrichtung, was höhere Anforderungen an die Verschweißung stellt.
Durch die Anzahl der Wellenberge und Wellentäler der Wellfeder kann die Feder- steifigkeit der Wellfeder verändert werden. Eine große Anzahl an Wellenbergen und Wellentälern resultiert in einer hohen Federsteifigkeit, wobei die Federkennlinie eine hohe Steigung aufweist.
Eine weitere Möglichkeit, die Federkennlinie der Wellfeder zu verändern besteht darin, die Wellfeder mit Wellenbergen und Wellentälern auszubilden, die unterschiedliche Amplituden aufweisen. Eine solche Wellfeder weist eine zunehmend progressive Federkennlinie auf, die durch die Höhe und Anzahl der einzelnen Wellenberge und Wellentäler beeinflussbar ist.
Gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung beschreibt das kreisringförmig ausgebildete Federband eine um die radiale Bezugsebene insbesondere im Wesentlichen sinusförmig oszillierende Wellenlinie. Die Schweißnaht ist dabei in einem Nulldurchgang der Wellenlinie, in einem Bereich der radialen Bezugsebene, angeordnet.
Bei einer sinusförmig um die radiale Bezugsebene oszillierenden Wellenlinie des Federbands weisen die jeweiligen Wellenberge und Wellentäler eine gleichmäßige Höhe auf, wodurch an der Unterseite und der Oberseite der Wellfeder ebene Auflageflächen für Anbauteile ausgebildet werden.
Bei einer gleichmäßig verlaufenden, sinusförmigen Wellenlinie befindet sich der spannungsarme Bereich in der Mitte zwischen einem Wellenberg und einem dazu benachbarten Wellental des Federbands. Der spannungsärmste Bereich liegt in einem Nulldurchgang der Wellenlinie, und durch eine Anordnung der Schweißnaht in einem Nulldurchgang der Wellenlinie, im Bereich der radialen Bezugsebe- ne, können die auf die Schweißnaht wirkenden Kräfte minimiert werden. Dadurch ergibt sich eine optimale Federkennlinie, und der spannungsbedingte Verschleiß der Schweißnaht des Federbands wird auf ein Minimum reduziert.
In einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist das Federband ein Flachdraht.
Bei einem Flachdraht weist das Federband einen rechteckigen Querschnitt auf. Das Federband ist vorzugsweise um die schmalere Seite des Querschnitts kreisringförmig gewunden. Die Verwendung eines Flachdrahtes bietet den Vorteil, dass ebene radiale Auflageflächen an der Unterseite und der Oberseite der Wellfeder ausgebildet werden, wodurch eine gleichmäßige Krafteinleitung in axialer Richtung in die Wellfeder sichergestellt und ein Verrutschen eines Anbauteils an der Oberseite oder der Unterseite der Wellfeder verhindert wird.
Es ist ebenfalls denkbar, das Federband über die längere Seite des rechteckigen Querschnitts kreisringförmig aufzuwickeln, wodurch die Federsteifigkeit der Wellfeder erhöht wird.
Die Verwendung eines Flachdrahts ermöglicht des Weiteren die Verwendung eines gewalzten Federdrahts, der anschließend kreisringförmig gewunden wird. Ein gewundener Federdraht bietet eine einheitliche Faserrichtung in Umfangsrichtung der kreisförmig aufgewickelten Wellfeder und sorgt daher für eine gleichmäßige Kraftverteilung innerhalb des Federbands.
In weiteren Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Wellfeder weist das Federband einen runden, ovalen oder ellipsoiden Querschnitt auf.
Darüber hinaus sind auch andere Querschnittsformen des Federdrahtes denkbar. Die Querschnittsform des Federbands hat zum einen Einfluss auf die Federsteifigkeit der Wellfeder und zum anderen auf die Spannungsverteilung innerhalb des Federbands. Ein symmetrischer Querschnitt des Federbands sorgt für eine gleichmäßige Spannungsverteilung innerhalb des Federbands.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist das Federband ein federhartes, rostfreies Material mit einem geringen Kohlenstoffanteil auf. Ein solches Material vermeidet die Bildung von Neuhärtezonen an der Schweißnaht des Federbands. Neuhärtezonen stellen eine Versprödung der Schweißnaht dar, wodurch die Festigkeit der Schweißnaht verringert wird, was zu einem Verschleiß oder einem Versagen der Schweißnaht führt. Die Bildung von Neuhärtezonen in der Schweißnaht wird durch ein Federbandmaterial mit geringem Kohlenstoffanteil zuverlässig vermieden.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Schweißnaht eine Laserschweißnaht.
Eine Laserschweißnaht bietet den Vorteil, dass im Vergleich zu anderen Schweißverfahren ein geringer, konzentrierter Energieeintrag in die Wellfeder erfolgt, wodurch ein thermisch bedingter Verzug der Wellfeder verhindert wird. Des Weiteren ist es bei dem Laserschweißen möglich, in großer Arbeitsentfernung zu schweißen, und schwer zugängliche Stellen können ebenfalls mit dem Laserschweißen gut erreicht werden. Dadurch ist es möglich, die im Gegensatz zu den Wellenbergen und Wellentälern des Federbands der Wellfeder schwerer zugänglichen Bereiche zwischen den Wellenbergen und Wellentälern mittels Laserschweißen zu bearbeiten. Ein weiterer Vorteil des Laserschweißens liegt darin, dass sämtliche Nahtgeometrien in dem Werkstoff hergestellt werden können. Darüber hinaus kann eine entstehende Schweißnaht anschließend, beispielsweise durch Abschleifen der Schweißnahtwulst, bearbeitet werden, um eine ebene Federbandoberfläche zu erhalten.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung beinhaltet die Schweißnaht kein zusätzlich zu dem Material des Federbands eingebrachtes Material.
Wird beim Schweißen kein zusätzlich zu dem Material des Federbands eingebrachtes Material verwendet, so können die beiden Enden des Federbands direkt miteinander verschweißt werden, wodurch eine optimale Verbindung der beiden Federenden erreicht wird. Dabei ist es notwendig, dass die beiden Federenden mit gar keinem oder nur einem sehr geringen Abstand zueinander stehen damit genügend Federbandmaterial zur Bildung einer Schweißnaht zur Verfügung steht. Des Weiteren ist es ebenfalls denkbar, dass die Schweißnaht zusätzlich zu dem Federband eingebrachtes Material umfasst, wodurch auch Federbandenden, die fertigungstechnisch bedingt in einem größeren Abstand zueinander stehen, miteinander zu einer ringförmigen Wellfeder verschweißt werden können. Dabei wird vorteilhafterweise ein Material, das gleich oder ähnlich dem Material des Federbands ist, zusätzlich in die Schweißnaht eingebracht. Wird ein von dem Federbandmaterial verschiedenes Material gewählt, hat dieses vorteilhafterweise einen geringen Kohlenstoffanteil, um die Festigkeit der Schweißnaht zu garantieren und Rissbildungen oder Versprödungen in der Schweißnaht zu verhindern.
Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung umfasst ein Federband, das mindestens zwei Wellenberge und zwei Wellentäler aufweist.
Um eine ebene Auflagefläche an der Oberseite und der Unterseite der Wellfeder zu erzeugen ist es notwendig, mindestens zwei Wellenberge und zwei Wellentäler in dem Federband auszubilden. Dadurch ist zusätzlich eine gleichmäßige Krafteinleitung in axialer Richtung in die Wellfeder sichergestellt.
Die Erfindung umfasst des Weiteren ein Verfahren zur Herstellung einer Wellfeder, das die folgenden Schritte umfasst: Wnden eines Federdrahtes in einer im Wesentlichen kreisringförmigen Form, wobei der Faserverlauf des Materials des Federbands in Umfangsrichtung des Federbands verläuft; Formen des Federbands in einer um eine radiale Bezugsebene oszillierenden Wellenlinie über seinen Umfang und Ablängen des Federbands, und Verbinden der Enden des Federbands mittels einer Schweißnaht, wobei die Schweißnaht in einem spannungsarmen Bereich der Wellenlinie des Federbands zwischen einem Wellenberg und einem dazu benachbarten Wellental angeordnet ist.
Ein solches Verfahren ist verhältnismäßig schnell und kostengünstig durchführbar. Ein Materialverschnitt, wie er beim Stanzen anfällt, fällt nicht an, und auch das Entfernen der Stanzgrate kann entfallen.
Eine durch ein solches Verfahren hergestellte Wellfeder verwirklicht die oben beschriebenen Vorteile, und sämtliche mit Bezug auf die Wellfeder beschriebenen Ausführungsformen und damit verbundenen Vorteile treffen in verfahrensmäßiger Entsprechung auch für das Herstellungsverfahren zu. In einer Ausführungsform des Verfahrens wird das Federband in einer um die radiale Bezugsebene, insbesondere im Wesentlichen sinusförmig oszillierenden Wellenlinie geformt, und die Schweißnaht ist in einem Nulldurchgang der Wellenlinie, im Bereich der radialen Bezugsebene, angeordnet.
In einer weiteren Ausführungsform wird die Schweißnaht mittels Laserschweißen erzeugt.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand mehrerer Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die beiliegenden Figuren näher erläutert.
Fig. 1 zeigt eine perspektivische, schematische Ansicht einer Wellfeder gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung; und
Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines vergrößerten Ausschnitts der Wellfeder aus Fig. 1.
Fig. 1 zeigt eine perspektivische, schematische Ansicht einer kreisringförmigen Wellfeder 2.
Das Federband 4 der Wellfeder 2 beschreibt eine über den Umfang der Wellfeder 2 um eine radiale Bezugsebene oszillierende Wellenlinie mit Wellenbergen 6 und Wellentälern 8. In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel weist das Federband 4 insgesamt acht Wellenberge 6 und acht Wellentäler 8 auf.
Bei dem Federband 4 handelt es sich in dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 um einen Flachdraht, der einen rechteckigen Querschnitt aufweist. Das Federband 4 ist dabei um die schmalere Seite des rechteckigen Querschnitts kreisringförmig aufgewicket.
Die Wellenlinie des in Fig. 1 gezeigten Federband 4 hat einen im Wesentlichen sinusförmigen Verlauf, und die Wellenberge 6 und die Wellentäler 8 haben jeweils die gleiche Höhe und oszillieren um dieselbe radiale Bezugsebene. Durch die gleiche Höhe der Wellenberge und Wellentäler wird eine ebene Auflagefläche auf der Ober- und Unterseite der Wellfeder 2 erreicht. Des Weiteren zeigt Fig. 1 eine schematisch dargestellte Schweißnaht 10, die im vorderen Bereich der Wellfeder 2 zu sehen ist, und welche die beiden Enden der Wellfeder 2 an einem Nulldurchgang der sinusförmig verlaufenden Wellenlinie des Federbands 4, zwischen einem Wellenberg 6 und einem dazu benachbarten Wellental 8, zu einem geschlossenen, kreisförmigen Ring verbindet. In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 liegt die Schweißnaht 10 in der radialen Bezugsebene, um die das Federband 4 der Wellfeder oszilliert.
An den Wellenbergen 6 und Wellentälern 8 des Federbands 4 befinden sich, nach einer Erkenntnis der Erfinder, die Bereiche, in denen maximale Spannungen herrschen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Wellenberge 6 und die Wellentäler 8 Auflageflächen für Anbauteile an der Wellfeder 2 bilden, über welche axiale Kräfte in die Wellfeder 2 eingeleitet werden. Bei einer belasteten Wellfeder sind die axial wirkenden Kräfte, die über die Wellenberge 6 in das Federband 4 eingeleitet werden, entgegengesetzt der axial wirkenden Kräfte ausgerichtet, die auf die Wellentäler 8 wirken. In den Bereichen zwischen zwei benachbarten Wellentälern 8 und Wellenbergen 6 entstehen spannungsarme Bereiche, die einer geringeren Belastung ausgesetzt sind.
Eine Anordnung der Schweißnaht 10 in einem solchen spannungsarmen Bereich der Wellfeder 2, wie in Fig. 1 dargestellt, bietet somit den Vorteil, dass die Schweißnaht geringeren Spannungen ausgesetzt ist, als bei einer Anordnung auf einem Wellenberg 6 oder in einem Wellental 8, und dass daher der Verschleiß gering und die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit der Schweißnaht 10 sehr hoch sind.
Darüber hinaus entstehen bei einer Schweißnaht 10 zwischen einem Wellenberg 6 und einem dazu benachbarten Wellental 8 keine Abnutzungserscheinungen durch Reibung der Schweißnaht 10 an einem Anbauteil, das an der Ober- oder Unterseite der Wellfeder 2 anliegt, was ebenfalls zu einer langen Lebensdauer der Schweißnacht 10 beiträgt. Die in Fig. 1 dargestellte Schweißnaht 10 kommt nicht mit einem Anbauteil an der Ober- oder Unterseite der Wellfeder 2 in Berührung.
Die Federkennlinie der Wellfeder 2 wird durch eine Schweißnaht 10, die zwischen einem Wellenberg 6 und einem dazu benachbarten Wellental 8 angeordnet ist, nur unwesentlich verändert. Die Mindestzugfestigkeit sinkt im Bereich der Schweißnaht 10 auf die Grundfestigkeit des Material des Federbands 4 ab, was durch die Anordnung der Schweißnaht 10 in einem spannungsarmen bis spannungsfreien Bereich der Wellfeder 2 nur einen sehr geringen Einfluss auf die Federsteifigkeit der Wellfeder 2 hat.
Durch die Verwendung eines Flachdrahts, der einen rechteckigen Querschnitt aufweist, als Federband 4 wird eine ebene radiale Auflagefläche an der Ober- und Unterseite der Wellfeder ausgebildet, wodurch eine gleichmäßige Krafteinleitung in axialer Richtung erreicht wird und ein Verrutschen eines Anbauteils von den Anlageflächen der Wellfeder 2 verhindert wird.
Bei dem in Fig. 1 dargestellten Federband 4 handelt es sich insbesondere um einen gewalzten Federdraht, der anschließend kreisringförmig gewunden wird. Ein gewundener Federdraht weist im Gegensatz zu einem gestanzten Federdraht eine einheitliche Faserrichtung in Umfangsrichtung des kreisringförmig aufgewickelten Federbands 4 auf. Dadurch wird eine gleichmäßige Kraftverteilung innerhalb des Federbands 4 erreicht. Durch die einheitliche Faserrichtung eignet sich ein gewalztes und anschließend aufgewickeltes Federmaterial außerdem besser für eine dynamische Beanspruchung der Wellfeder 2.
Des Weiteren ist bei einem gewalzten Federband 4, im Gegensatz zu einem gestanzten Federband, kein Stanzgrat vorhanden und die Kanten des Federbands 4 verlaufen gleichmäßig. Ein Entgraten der Kanten ist ebenfalls nicht notwendig.
Darüber hinaus ist ein gewundenes Federband 4, im Gegensatz zu einem gestanzten Wellfederring, kostengünstiger, da beispielsweise kein Verschnitt wie bei der Herstellung von Stanzteilen entsteht und somit eine Materialeinsparung von bis zu 95 % erreicht werden kann.
Bei der Herstellung wird zunächst aus einem Federband 4 ein offener kreisringförmiger Wellfederring gewunden, dessen Enden dann durch eine Schweißnaht 10 verbunden werden.
Die Anzahl der gezeigten Wellenberge 6 und Wellentäler 8 der Wellfeder 2 ist nur exemplarisch, selbstverständlich kann eine beliebige Anzahl von Wellenbergen 6 und Wellentälern 8 vorgesehen werden, was natürlich die Federsteifigkeit der Wellfeder 2 beeinflusst. Eine höhere Anzahl von Wellenbergen 6 und Wellentä- lern 8 erhöht beispielsweise die Federsteifigkeit der Wellfeder 2 bei einer Belastung in axialer Richtung, und die Federkennlinie steigt steiler an.
Ferner ist es denkbar, Wellenberge 6 und Wellentäler 8 auf dem Federband 4 auszubilden, die eine unterschiedliche Höhe aufweisen. Dadurch kann die Federkennlinie individuell verändert werden und weist eine zunehmend progressive Steigung auf.
Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines vergrößerten Wellfederabschnitts 12 der Wellfeder 2.
Der Wellfederabschnitt 12 zeigt eine Periode der sinusförmig verlaufenden Wellenlinie des Federbands 4 und die unterbrochen dargestellte radiale Bezugsebene. Von links nach rechts gesehen, beginnt der gezeigte Wellfederabschnitt 12 mit einem Nulldurchgang der sinusförmigen Wellenlinie durch die radiale Bezugsebene, beschreibt dann ein Wellental 8, steigt durch einen erneuten Nulldurchgang zu einem Wellenberg 6 an und endet daraufhin in einem erneuten Nulldurchgang der Sinuslinie.
Zwischen dem Wellental 8 und dem Wellenberg 6 in dem spannungsarmen Nulldurchgang des Federbands 4 durch die radiale Bezugsbene befinden sich die Enden des Federbands 4, an denen der kreisringförmige Federbandring nach dem Winden abgelängt worden ist. Diese Enden des Federbands 4 sind durch eine Schweißnaht 10 verbunden. Die Faserrichtung des Federbands 4 folgt dem Verlauf des Federbands 4. Die Schweißnaht 10 verläuft senkrecht hierzu und bildet mit ihrer Haupterstreckungsrichtung einen Winkel zu der radialen Bezugsbene von 40 bis 50°. Durch eine Anordnung der Schweißnaht 10 in dem spannungsarmen Nulldurchgang des Federbands 4 durch die radiale Bezugsbene werden die auf die Schweißnaht 10 wirkenden Kräfte gering gehalten.
Die Schweißnaht 10 ist insbesondere durch ein Laserschweißverfahren erzeugt worden. Durch das Laserschweißen können verschiedene Nahtgeometrien erreicht. Ein Vorteil des Laserschweißens besteht darin, dass im Vergleich zu anderen Schweißverfahren ein geringer, konzentrierter Energieeintrag in das Federband 4 erfolgt, wodurch eine thermisch bedingte Verformung des Federbands 4 verhindert wird. Ferner ist es beim Laserschweißen möglich, in einer relativ großen Arbeitsentfernung zu schweißen, wobei schwer zugängliche Bereiche der Wellfeder 2, wie die Bereiche zwischen einem Wellenberg 6 und einem benachbarten Wellental 8, bearbeitet werden können.
Die Schweißnaht 10 erstreckt sich von der Unterseite des Federbands 4 bis zu dessen Oberseite, und hat an ihrer Unter- und Oberseite jeweils eine Vertiefung, sodass die Materialstärke der Schweißnaht 10 an dieser Stelle etwas geringer ist als die Materialstärke des Federbands 4. An der Oberseite ist die Schweißnaht 10 deutlich breiter, und an der Unterseite ist die Schweißnaht 10 etwas breiter ausgebildet als in dem dazwischen liegenden Bereich konstanter Breite, der sich über ungefähr zwei Drittel der Dicke des Federbands 4 erstreckt.
Die in Fig. 2 dargestellte Schweißnaht 10 wurde durch Laserschweißen ohne Einbringung eines zusätzlichen Schweißmaterials hergestellt, sodass die Enden des Federbands 4 direkt miteinander verschweißt wurden. Alternativ hierzu ist es selbstverständlich möglich, die Schweißnaht 10 mit Einbringung eines zusätzlich zu dem Federband 4 eingebrachten Materials zu erzeugen. Dabei werden insbesondere Federbandenden miteinander verbunden, die fertigungstechnisch bedingt, in einem größeren Abstand zueinander stehen, der durch zusätzliches Material überbrückt werden muss. Insbesondere wird dabei ein Material verwenden, das ähnlich oder gleich dem Material des Federbands 4 ist, um eine optimale Verbindung des Federbandmaterials mit dem zusätzlichen Material zu erreichen. Das zusätzlich eingebrachte Material hat vorzugsweise einen geringen Kohlenstoffanteil, um Rissbildungen in der Schweißnaht 10 zu verhindern.
Das Federband 4 der in Fig. 1 und 2 dargestellten Wellfeder 2 umfasst ein federhartes, rostfreies Material, einen Federstahl, das/der einen geringen Kohlenstoffanteil aufweist. Dadurch wird der Bildung von Neuhärtezonen, die eine Ver- sprödung der Schweißnaht umfassen und daher eine geringere Festigkeit aufweisen, verhindert.
Eine Wellfeder 2 eignet sich für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen. Eine bevorzugte Anwendung liegt in Kupplungsanordnungen, wobei die einzelnen Kupplungsscheiben durch dazwischen angeordnete Wellfedern 2 in axialer Richtung beabstandet gehalten werden. Eine solche Wellfeder 2 unterliegt dynamischen Beanspruchungen, und die erfindungsgemäße Schweißnahtanordnung hat sich hierfür als besonders vorteilhaft erwiesen. Bezugszeichenliste:
2 Wellfeder
4 Federband 6 Wellenberg 8 Wellental
10 Schweißnaht 12 Wellfederabschnitt

Claims

Ansprüche
1. Wellfeder (2), die ein im Wesentlichen kreisringförmig gewundenes Federband (4) umfasst, das über den Umfang eine um eine radiale Bezugsebene oszillierende Wellenlinie mit Wellenbergen (6) und mit Wellentälern beschreibt, wobei die Enden des kreisringförmigen Federbands (4) mittels einer Schweißnaht (10) verbunden sind, die in einem spannungsarmen Bereich der Wellenlinie des Federbands (4) zwischen einem Wellenberg (6) und einem dazu benachbarten Wellental (8) angeordnet ist.
2. Wellfeder (2) nach Anspruch 1 , wobei das kreisringförmig ausgebildete Federband (4) eine um die radiale Bezugsebene insbesondere im Wesentlichen sinusförmig oszillierende Wellenlinie beschreibt und wobei die Schweißnaht (10) in einem Nulldurchgang der Wellenlinie, im Bereich der radialen Bezugsebene, angeordnet ist.
3. Wellfeder (2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Federband (4) ein Flachdraht ist.
4. Wellfeder (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Federband (4) einen runden Querschnitt aufweist.
5. Wellfeder (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Federband (4) ein federhartes, rostfreies Material umfasst, das einen geringen Kohlenstoffanteil aufweist.
6. Wellfeder (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Schweißnaht (10) eine Laserschweißnaht ist.
7. Wellfeder (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Schweißnaht (10) kein zusätzlich zu dem Material des Federbands (4) eingebrachtes Material umfasst. Wellfeder (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Schweiß naht (10) zusätzlich zu dem Federband (4) eingebrachtes Material umfasst.
Wellfeder (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Feder band (4) mindestens zwei Wellenberge (6) und zwei Wellentäler aufweist.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9593731B2 (en) 2012-01-31 2017-03-14 Nhk Spring Co., Ltd. Ring-shaped spring and method for manufacturing same

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9453549B2 (en) * 2013-01-17 2016-09-27 Rotor Clip Company, Inc. Gap-type, single turn, tooled wave spring
CN105090303A (zh) * 2014-05-06 2015-11-25 中国航天科技集团公司第六研究院第十一研究所 一种大刚度小变形弹簧
DE102014208769A1 (de) 2014-05-09 2015-11-12 Volkswagen Aktiengesellschaft Lamellenkupplung
US10955021B2 (en) * 2017-11-28 2021-03-23 Donald E. Wheatley Method of making carbon fiber wave spring
JP6600765B1 (ja) 2018-02-26 2019-10-30 日本発條株式会社 ウェーブスプリング
CN108443397A (zh) * 2018-03-02 2018-08-24 宁波工程学院 一种利用平面简谐波形片减震的结构
CH714910A1 (de) * 2018-04-17 2019-10-31 Liebherr Machines Bulle Sa Axialkolbenmaschine.
CN109914190A (zh) * 2019-04-01 2019-06-21 江苏亿之博实业有限公司 球场用人造草坪基布及其使用方法
JP7116004B2 (ja) * 2019-04-11 2022-08-09 日本発條株式会社 可撓部材
JP7055767B2 (ja) * 2019-04-11 2022-04-18 日本発條株式会社 可撓部材
CN110671457A (zh) * 2019-10-06 2020-01-10 贾有华 围栏式弹簧及其制造方法
CN112872741A (zh) * 2021-03-12 2021-06-01 瑞安市人民标准件有限公司 一种卷制波形垫圈及其生产工艺
CN114346606A (zh) * 2021-12-31 2022-04-15 江苏三众弹性技术股份有限公司 一种碟形波簧及其制作工艺
CN115502308A (zh) * 2022-09-23 2022-12-23 湖北鑫宝马弹簧有限公司 一种单层波形弹簧及其加工方法
CN116967717A (zh) * 2023-08-03 2023-10-31 杭州富春弹簧有限公司 一种焊接碟簧及其成形方法
DE102024101331A1 (de) * 2024-01-17 2025-07-17 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Steckerteil und Hydraulikkupplung

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08135706A (ja) * 1994-11-14 1996-05-31 Moritetsuku Steel Kk 車輌用ウェーブスプリング及びその製造方法
EP1245306A2 (de) * 1996-07-29 2002-10-02 Barnes Group Inc. Tellerfeder und deren Herstellungsweise
US20110006467A1 (en) * 2009-07-13 2011-01-13 Chuo Hatsujo Kabushiki Kaisha Disc spring and process of manufacturing the same

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5059262U (de) * 1973-10-09 1975-06-02
DE102006003976A1 (de) * 2006-01-26 2007-08-09 Muhr Und Bender Kg Gefügter Federring

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08135706A (ja) * 1994-11-14 1996-05-31 Moritetsuku Steel Kk 車輌用ウェーブスプリング及びその製造方法
EP1245306A2 (de) * 1996-07-29 2002-10-02 Barnes Group Inc. Tellerfeder und deren Herstellungsweise
US20110006467A1 (en) * 2009-07-13 2011-01-13 Chuo Hatsujo Kabushiki Kaisha Disc spring and process of manufacturing the same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9593731B2 (en) 2012-01-31 2017-03-14 Nhk Spring Co., Ltd. Ring-shaped spring and method for manufacturing same

Also Published As

Publication number Publication date
US20140048991A1 (en) 2014-02-20
DE202011002271U1 (de) 2011-04-28
US9091315B2 (en) 2015-07-28
CN203560344U (zh) 2014-04-23

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