Partie 1

Science des materiaux

Maitrise des aciers, inox, titane, Hastelloy et superalliages pour environnements industriels severes.

MatiereNormeTemperature indicativeCaracteristique
60SiCr7 / 51CrV4 / 50CrVA EN 1.7108 / 1.8159 / GB 50CrVA 200 C / 390 F Acier ressort haute resistance pour ressorts Belleville DIN 2093 et controle de charge industriel courant.
301 / 304 / 316 Stainless Steel AISI 301 / 304 / 316 200 C / 390 F Inox anticorrosion pour humidite, chimie legere, equipements alimentaires et applications exterieures.
630 / 631 / 632 PH Stainless 17-4PH / 17-7PH / 15-7Mo 315 C / 600 F Inox a durcissement structural combinant resistance a la corrosion et performance ressort.
SKD61 / H13 / 8407 Supreme JIS SKD61 / AISI H13 / ESR hot-work steel 600 C / 1110 F Aciers de travail a chaud pour ressorts haute temperature, outillage thermique et serrage chaud.
Inconel X-750 UNS N07750 / 2.4669 600 C / 1100 F Alliage nickel durci par precipitation pour relaxation reduite et precharge de vannes.
Inconel 625 UNS N06625 / 2.4856 650 C / 1200 F Alliage nickel-chrome-molybdene-niobium pour chlorures, eau de mer et corrosion chimique severe.
Inconel 718 UNS N07718 / 2.4668 650 C / 1200 F Alliage nickel haute resistance pour HPHT, aerospatial, offshore et systemes de ressorts severes.
Nimonic 90 UNS N07090 / 2.4632 700 C / 1290 F Alliage Ni-Cr-Co pour fluage reduit et maintien de charge a haute temperature.
Hastelloy C-276 UNS N10276 400 C / 750 F Alliage nickel-molybdene-chrome pour chlorures, acides, laveurs et corrosion chimique severe.
Alliage titane TC4 / TC6 Ti-6Al-4V / titane haute resistance 300 C / 570 F Titane leger, resistant a la corrosion et non magnetique pour composants elastiques specialises.
Alliage cobalt S816 Alliage haute temperature base cobalt 815 C / 1500 F Option cobalt tres haute temperature pour energie, fours et procedes thermiques.
Partie 2

Outil de calcul

Utilisez ce calculateur preliminaire pour verifier la matiere, la temperature de service, la plage de charge et la logique d empilage avant d envoyer plans ou conditions de service.

D d t H f F Charge + contrainte Controle empilage

Données d’entrée

  • Diametre exterieur D (mm)
  • Diametre interieur d (mm)
  • Epaisseur t (mm)
  • Hauteur libre H (mm)
  • Fleche de travail f (mm)
  • Charge cible F (N)

Résultats du calcul

  • Relation preliminaire charge-fleche du ressort Belleville
  • Points de contrainte sigma om, sigma 1, sigma 2 et sigma 3
  • Orientation serie ou parallele pour la conception d empilage
  • Verification matiere et temperature avant RFQ formelle

Méthode d’ingénierie

01

Filtrer application, media, temperature et pression pour identifier la famille matiere probable.

02

Estimer force, fleche, hauteur d empilage et contraintes avec le calcul Belleville.

03

Envoyer plans, charge cible et conditions de service pour revue finale matiere, fatigue et perte de precharge.

Choisir un calculateur de ressort

Choisissez le type de ressort requis, puis saisissez les paramètres de base pour un calcul préliminaire.

Les résultats en ligne servent uniquement au présélectionnement. Le choix final doit être vérifié avec le plan, l’état matière, le traitement thermique, la fatigue et les limites réelles de montage.

Calculateur de ressorts Belleville

Entrez la geometrie de base pour un calcul rapide de rondelle Belleville. L outil estime charge unitaire, charge d empilage, hauteur de travail et contraintes afin de demarrer la demande sur une base plus claire.

Géométrie et empilage

F-N / disc
F empilage-N
h0-mm
Hauteur d’empilage-mm
Course empilage-mm
F en charge-N
F en decharge-N
n suggere-pcs / set
i suggere-sets
Raideur moyenne-N/mm
Energie-N mm
f / h0-%
E / mu / K4-N/mm2
sigma om-MPa
sigma 1-MPa
sigma 2-MPa
sigma 3-MPa

  • La formule de force suit une relation type DIN / GB pour un ressort conique simple; K4 peut venir du preset de serie ou de donnees geometriques et doit etre verifie avec la face d appui et la condition de bord.
  • Les disques en parallele augmentent la force, les groupes en serie augmentent la course; n et i sont arrondis au-dessus selon la charge et la course cibles.
  • La raideur affichee est une valeur moyenne F / f pour le pre-dimensionnement, pas une courbe complete de raideur tangente.
  • Le frottement, la fatigue, l appui, la relaxation en temperature et les limites de contrainte finales demandent une revue technique avant production.

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Pour vannes, brides, actionneurs ou projets haute temperature, envoyez dimensions, matiere, charge cible, temperature et cycles. Nos ingenieurs proposeront un empilage adapte.

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Brevets et certifications

Des capacités documentées pour les composants critiques

FeTech Spring détient plus de 20 brevets et modèles d’utilité couvrant la structure, le formage, le polissage, le grenaillage et les conceptions anticorrosion des ressorts Belleville. Ces références soutiennent la R&D, le contrôle procédé, la résistance à la fatigue, la corrosion et la capacité export.

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Certificat high-tech de Yangzhou Feitian Spring

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Soutient les documents export, l’expédition internationale et les flux transfrontaliers.

Brevet de dispositif de grenaillage pour ressort Belleville

Brevet de grenaillage de ressort Belleville

Soutient l’amélioration de la fatigue et le traitement de surface contrôlé.

Brevet de dispositif de polissage pour ressort inox

Brevet de polissage des ressorts inox

Lié à la finition de surface pour assemblages sensibles à la corrosion.

Brevet de dispositif de formage par presse pour ressort Belleville

Brevet de formage par presse

Soutient la répétabilité du formage et le contrôle géométrique en production.

Brevet de ressort Belleville résistant à la fatigue

Brevet de ressort résistant à la fatigue

Aligné sur les besoins de durée de vie accrue et de réduction du risque de fatigue.

Brevet de ressort inox résistant à la corrosion

Brevet de ressort inox anticorrosion

Soutient les applications exposées à l’humidité, aux produits chimiques et à l’extérieur.