어떤 상황에서 판 스프링을 써야 하는지를 묻는 것인지, 아니면
판스프링의 사양을 결정하는 방법을 묻는 것인지 확실치가 않군요.
설계 개념적인 측면에서 볼 때, 판 스프링이나 토션 바 같은 스프링을 고급 스프링이라고 할 수 있습니다. 고급의 의미는 하중 작용 방향으로의 에너지를 흡수하는 성능이 우수하면서 선형적인 거동의 범위가 넓다는 것이죠. 코일스프링은 공간적으로 구현하기 쉽기 때문에 가장 널리 사용되지만, 수직하중이 가해질 때 코일에는 인장, 전단, 굽힘, 비틀림이 모두 발생하기 때문에 하중 지지 방향에 대한 에너지 흡수율이 상대적으로 낮습니다.
판 스프링의 장점은 많은 경우에 여러 장을 겹쳐서 사용하기 때문에 판 사이의 마찰 감쇠도 얻을 수 있고, 정 하중이 큰 경우에 매우 유리하게 사용할 수 있습니다.
판 스프링의 사양을 결정하는 방법에 대해서는, 간단한 것은 소개할 수 있지만, 스프링 설계에 대한 관련 서적을 보시는 것이 좋겠네요.
판스프링의 사양을 결정하는 방법을 묻는 것인지 확실치가 않군요.
설계 개념적인 측면에서 볼 때, 판 스프링이나 토션 바 같은 스프링을 고급 스프링이라고 할 수 있습니다. 고급의 의미는 하중 작용 방향으로의 에너지를 흡수하는 성능이 우수하면서 선형적인 거동의 범위가 넓다는 것이죠. 코일스프링은 공간적으로 구현하기 쉽기 때문에 가장 널리 사용되지만, 수직하중이 가해질 때 코일에는 인장, 전단, 굽힘, 비틀림이 모두 발생하기 때문에 하중 지지 방향에 대한 에너지 흡수율이 상대적으로 낮습니다.
판 스프링의 장점은 많은 경우에 여러 장을 겹쳐서 사용하기 때문에 판 사이의 마찰 감쇠도 얻을 수 있고, 정 하중이 큰 경우에 매우 유리하게 사용할 수 있습니다.
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