この記事では、スプリングとも呼ばれるスプリングとは何かについて説明します。さらに、さまざまな種類のばねとその用途についても学びます。

スプリングとは何ですか?

ばね(またはばね) は、コイル状に曲げられた金属体で、圧縮または拡張した後にその形状に戻ることができます。言い換えれば、バネは永久的に変形しない弾性要素ですが、バネに力をかけるのをやめると元の形状に戻ります。

ばねはさまざまな材料で作られていますが、最も一般的な材料はステンレス鋼ですが、炭素、クロム、シリコンなどの成分を含むプラスチックや合金も使用されます。

ばねの特性の 1 つは、ばねが静止位置に対して圧縮または伸長されると、その伸長に比例するが反対方向の力を及ぼすことです。以下では、ばねの弾性力がどのように計算されるかを見ていきます。

この特殊性は、ばねが工学分野で多くの用途があることを意味します。一般に、ばねは抵抗を与えたり、外部応力を緩和したりするように設計されています。以下では、スプリングが何のためにあるのかについても説明します。

バネの種類

スプリングの種類は次のとおりです。

  • 電圧スプリング。
  • 圧縮ばね。
  • 曲がるスプリング。
  • トーションスプリング。
  • その他の種類のスプリング。

一般に、ばねのタイプはそれに加えられる荷重に基づいて分類されますが、他の異なるタイプに分類するための他の基準もあることに注意してください。

以下に、各種類のバネの説明とサンプル写真が表示され、それぞれの種類のバネがどのようなものであるかを確認できます。

スプリングテンション

引っ張りバネはその名の通り張力によって動作するため、力が加わるとバネが伸びます。この種のスプリングは通常、伸ばしたり荷物を吊り下げたりしやすいように、一端にフックが付いています。

引張りバネ

圧縮ばね

圧縮スプリングは圧縮するように設計されているため、スプリングに力が加わるとさらに圧縮されます。圧縮バネは、荷重を緩衝するために多くの機械の機構に使用されています。

圧縮ばね

曲げばね

曲げバネには垂直方向に荷重がかかります。したがって、バネは曲がることで荷重を吸収し、加えられた力がなくなると元の形状に戻ります。このタイプのばねは、車両整備などで使用されます。

曲げばね

トーションスプリング

ねじりバネは、軸方向の荷重を加える代わりにトルクがかかるため、動作中にそれ自体が回転します。したがって、このタイプのスプリングは荷重がかかると端が回転します。

トーションスプリング

その他の種類のスプリング

最後に、さまざまな種類の取り組みに対応できるスプリングもあることに注意してください。たとえば、圧縮、またはねじりだけでなく、牽引でも動作できるスプリングがあります。

春のアプリケーション

ばねは、日常使用だけでなく、工具や機械などの産業用にもさまざまな用途に使用されています。以下に、スプリングが何のためにあるのかを示します。

  • ばねを圧縮することで蓄積されたエネルギーを機械式時計などの機械装置に動力を供給するために使用できるため、ばねまたはスプリングを駆動に使用できます。バネが再び緩むと駆動が停止します。
  • ばねによって加えられる力は、ばね秤やショックアブソーバーなどで反力として使用できます。
  • 車の機構にもバネが使われており、摩擦クラッチやドアブレーキなどにはバネが組み込まれて作動しています。
  • スプリングを組み合わせて加えられる荷重を分散させることもでき、それにより広い領域にかかる荷重をより均一な荷重に変換します。たとえば、多くのマットレスには体重を分散するためのスプリングが内蔵されています。
  • 最後に、スプリングはショックアブソーバーとして機能するため、衝撃の影響を軽減するためにも使用されます。

バネの弾性力

弾性力は復元力とも呼ばれ、弾性バネが変形するときに及ぼされる力です。より正確には、弾性力は、バネを変形させる力と同じ大きさおよび方向を持ちますが、その方向は反対です。

バネの弾性力

ばねによって及ぼされる弾性力を計算するには、ばねの弾性定数とその変位を乗算し、結果の符号を変更する必要があります。したがって、ばねの弾性力の公式は次のようになります。

F_e=-k\cdot \Delta x

金:

  • F

    は弾性力であり、ニュートンで表されます。

  • k

    はバネの弾性定数で、単位は N/m です。

  • \Delta x

    外力が加えられたときにバネが受ける伸びをメートル単位で表します。

:マイナス記号は、弾性力の方向がバネにかかる外力と逆であることを示しているだけです。重要なことは、弾性力の係数は弾性定数と変位の積に等しいということです。

この公式はフックの弾性の法則として知られています。

泉のエネルギー

弾性位置エネルギー、または単に弾性エネルギーは、バネが及ぼす力によって行われる仕事によってバネの内部に蓄積されるエネルギーです。したがって、弾性位置エネルギーは、バネまたはバネの弾性力に関連する位置エネルギーの一種です。

ばねの弾性位置エネルギーを計算する式は次のとおりです。

E_p=\cfrac{1}{2}\cdot k\cdot x^2

金:

  • E_p

    はばねの弾性位置エネルギーであり、国際システムにおける単位はジュール (J) です。

  • k

    はバネの弾性定数で、単位は N/m です。

  • x

    平衡位置までの距離をメートル単位で表します。

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