1단계: 코일 스프링의 기본 원리 이해하기
1.1 용어 정리:
⦁ 선 직경(d): 스프링을 만드는 와이어의 직경
⦁ 중심선 직경(D): 코일의 중심선을 따라 측정한 두 개의 나선 사이의 거리
⦁ 활선 직경(Dm): 코일의 한 면에서 반대쪽 면까지 측정한 직경
⦁ 코일 수(n): 스프링에 있는 총코일의 개수
⦁ 자유 길이(L0): 하중이 작용하지 않을 때 스프링의 길이
⦁ 압축 길이(Ls): 스프링이 압축되었을 때의 길이
⦁ 작용 길이(L): 스프링이 설치된 상태에서의 길이
⦁ 스프링 정수(k): 스프링의 강성을 나타내는 값, 힘의 변화량에 대한 길이 변화량의 비율
⦁ 탄성 한계: 영구 변형 없이 스프링이 견딜 수 있는 최대 하중
⦁ 피로 한계: 스프링이 파손되지 않고 반복적으로 견딜 수 있는 최대 하중
2단계: 스프링 종류 및 특징 파악하기
1.2 스프링 작동 원리:
⦁ 탄성 변형: 스프링에 하중이 작용하면 탄성 변형이 일어나 에너지를 저장합니다.
⦁ 후크의 법칙: 스프링에 작용하는 힘(F)은 스프링 정수(k)와 변위(x)의 곱과 같습니다. (F = kx)
⦁ 강성: 스프링 정수가 높을수록 스프링은 더 강합니다.
⦁ 선형성: 대부분의 코일 스프링은 작용 범위 내에서 후크의 법칙을 따르는 선형적인 특성을 가집니다.
⦁ 2단계: 스프링 종류 및 특징 파악하기
2.1 용도별 분류:
⦁ 압축 스프링: 압축 하중을 받도록 설계된 스프링
⦁ 인장 스프링: 인장 하중을 받도록 설계된 스프링
⦁ 토션 스프링: 비틀림 하중을 받도록 설계된 스프링
2.2 형태별 분류:
⦁ 원통형 스프링: 가장 일반적인 형태의 스프링
⦁ 테이퍼형 스프링: 선 직경이 일정하지 않은 스프링
⦁ 코니컬 스프링: 원뿔 형태의 스프링
⦁ 바리에이션 스프링: 특수한 요구 사항을 충족하도록 설계된 스프링
2.3 각 종류별 특징 비교:
종류 | 특징 | 장점 | 단점 |
압축 스프링 | 높은 강성, 작은 크기 | 공간 효율적, 다양한 용도 | 좌굴 가능성, 제작 비용 높음 |
인장 스프링 | 높은 안정성, 낮은 좌굴 가능성 | 안전하고 내구성 높음 | 제작 비용 높음, 설치 공간 필요 |
토션 스프링 | 회전 운동에 적합 | 콤팩트한 크기, 다양한 토크 제공 | 제작 비용 높음, 설치 공간 필요 |
3단계: 코일 스프링 설계 단계별 심층 분석
3.1 요구사항 정의:
⦁ 스프링의 용도, 작용 하중, 변위, 강성, 자유 길이, 탄성 한계, 피로 한계 등을 명확하게 정의합니다.
⦁ 설계 공간, 제작 비용, 환경 조건, 안전성 등을 고려해야 합니다.
3.2 스프링 종류 및 형태 선정:
⦁ 요구사항에 맞는 스프링 종류(압축, 인장, 토션) 및 형태(원통형, 테이퍼형, 코니컬, 바리에이션)를 선택합니다
코일 스프링 제도법
1. 무하중 상태 그림
⦁ 스프링의 자유 길이 (L0)를 명확하게 표시합니다.
⦁ 선 직경 (d), 중심선 직경 (D), 활선 직경 (Dm), 코일 수 (n) 등 주요 치수를 기입합니다.
⦁ 하중이 걸리지 않은 상태의 스프링 형태를 정확하게 도시합니다.
2. 하중-높이/처짐 관계 표시
⦁ 필요에 따라 선도 또는 항목표를 사용하여 하중과 높이, 처짐과의 관계를 나타냅니다.
⦁ 압축 스프링의 경우, 작용 길이 (L)와 압축 길이 (Ls)를 명확하게 구분합니다.
⦁ 스프링 정수 (k) 값을 계산하고 표시합니다.
3. 감긴 방향 표시
⦁ 일반적으로 오른쪽 감기 방향으로 도시합니다.
⦁ 왼쪽 감기 방향인 경우, '감긴 방향 왼쪽'이라고 명확하게 표시합니다.
4. 중간 부분 생략 표시
⦁ 스프링의 전체 길이가 길거나 중요한 부분만 표시해야 하는 경우, 중간 부분을 생략할 수 있습니다.
⦁ 생략된 부분을 가는 1점, 2점 쇄선으로 표시하여 생략임을 명확하게 나타냅니다.
5. 재료 중심선 표시
⦁ 스프링 종류와 모양만 도시할 때는 재료의 중심선만 굵은 실선으로 표시합니다.
⦁ 코일의 나선 형태는 생략하고 중심선만 표시하여 도면을 간략하게 작성합니다.
6. 단면 표시
⦁ 조립도나 설명도 등에서 코일 스프링은 단면만 표시해도 됩니다.
⦁ 단면 표시 시에도 주요 치수와 감긴 방향을 명확하게 표시해야 합니다.
참고 사항
⦁ 코일 스프링 제도법은 KS B 0122 규격을 참고하여 작성해야 합니다.
⦁ 도면 작성 시에는 선의 굵기, 글꼴, 치수 표기 등을 명확하고 정확하게 표현해야 합니다.
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