Eksempler på fjedertyper og deres anvendelser
Publiceret: 2023 04 23

Fjedre er vigtige mekaniske komponenter, der lagrer og frigiver energi for at udføre en bestemt funktion. Fra tryk og træk til torsion får du her klare eksempler på fjedertyper, og hvordan de bruges på tværs af brancher og i almindelige hverdagsprodukter.
Definition af en fjeder
Oxford Languages definerer det som en elastisk enhed, typisk en spiralformet metalspole, der kan trykkes sammen eller trækkes ud, men vender tilbage til sin oprindelige form, når den slippes. Den bruges primært til at udøve konstant træk eller absorbere bevægelse.
Der findes mange typer fjedre
Vores specialområde omfatter tre forskellige typer fjedre trykfjedre, torsionsfjedre og trækfjedre også kaldet tension springs. Inden for disse tre fjederformer findes der en række forskellige fjederdesigns.

Fjedres funktioner
En fjeders vigtigste funktion er at lagre energi og frigive energien igen, når den påvirkende kraft fjernes.
Trykfjedre
En trykfjeders særlige design betyder, at dens komprimerede spiralform gør den i stand til at modstå trykkræfter.
Torsionsfjedre
En torsionsfjeder er en viklet fjeder, der er designet til at skabe en roterende eller vridende bevægelse, som udøver en kraft.
Trækfjedre
Trækfjederen, også kendt som en tension spring, har vindinger, der er viklet tæt sammen, og er designet til at give trækkraft gennem en endebefæstelse eller løkke, når den forlænges.

Eksempler på fjedertyper
Der findes tre hovedtyper af fjedre: trykfjedre, torsionsfjedre og trækfjedre. Derudover findes der blandt andet tallerkenfjedre, bølgefjedre, urfjedre, volutfjedre, kraftfjedre, konstantkraftfjedre og ringfjedre. Vores fokus er dog på vores speciale - de tre hovedtyper:
Trykfjedre

Når en belastning påføres trykfjederen presses den sammen og komprimeres. Afstanden mellem vindingerne bliver mindre, indtil fjedertråden rører ved sig selv, og fjederen når sin maksimalt komprimerede længde.
Vindingerne skaber en modvirkende kraft, når fjederen komprimeres, og lagrer kraften, indtil den frigives.
Torsionsfjedre

Torsionsfjedre er designet til at lagre og frigive vinkelenergi og bruges ofte til at holde genstande på plads eller føre dem tilbage til deres oprindelige position.
Enderne, eller benene, på en torsionsfjeder fastgøres til andre komponenter i en anvendelse. Når disse komponenter roterer, lagrer fjederens midte den mekaniske energi og tvinger komponenterne tilbage.
Torsionsfjedre er viklede fjedre, der er designet til at have en roterende bevægelse, som udøver et drejningsmoment eller en kraft.
Trækfjedre

Trækfjedre er tæt viklede vindinger, der gør det muligt for en ydre kraft at skabe træk gennem en endebefæstelse eller løkke. Denne energi bruges til at trække komponenter sammen igen, når fjederen vender tilbage til sin oprindelige trækfjederform.
Trækfjedre, også kaldet extension springs, minder om trykfjedre, men med én tydelig forskel: Belastningsretningen er omvendt. En trækkraft, i stedet for en trykkraft, skaber udbøjningen via en endebefæstelse.
Eksempler på fjederanvendelser
Vores fjedre er centrale i medicin, forsvars, luftfarts, energi, bil, og elektroniksektoren samt i mange andre brancher.
Trykfjedre
En trykfjeder bruges i enhver anvendelse, hvor der er behov for at lagre energi. Trykfjedre i alle størrelser bruges bredt på tværs af mange brancher til en lang række anvendelser. Vores fjedre bruges i stor udstrækning inden for bilindustrien, landbrug, energi, luftfart, forsvar, vedvarende energi, medicin og byggeri.
Torsionsfjedre
Fra kraftige clips og bagklapper på tunge entreprenørmaskiner til kraftige torsionsfjedre til garageporte spiller vores store torsionsfjedre en vigtig rolle i garageport- og maskinindustrien.
Trækfjedre
Vores trækfjedre bruges på tværs af mange brancher, herunder byggeri, robotteknologi, løfteudstyr, landbrug, elevatorer og tunge entreprenørmaskiner samt specialudstyr.

Materialer, der bruges til fjedre
Fjedre er meget alsidige, og der findes mange typer metalfjedre, som udfører mange forskellige funktioner i stort set alle tænkelige miljøer. For at opfylde disse krav skal materialerne, der bruges til at optimere formålet og kraften i torsionsfjedre, trykfjedre eller trækfjedre, vælges med stor omhu.
Den mest karakteristiske egenskab ved et materiale til spiralfjedre er dets mekaniske styrke og elasticitet.
Vi mener, at der er fire vigtige faktorer ved valg af materiale til en metalfjeder:
- Kemisk sammensætning
- Overfladeegenskaber
- Trækstyrke
- Størrelse
Andre faktorer omfatter:
- Temperaturbestandighed
- Korrosionsbestandighed
- Materialepris
Alle disse faktorer påvirker fjederens design og fjedertypen.

Vigtigheden af at bruge den rigtige fjeder til din anvendelse
Fjedre findes overalt. Fra mikro til massive er de en vigtig komponent i et meget bredt udvalg af produkter. Hos Lesjöfors har vi fjedre, der indgår i ekstraordinære miljøer, fra satellitter til skibsfart, fra minedrift og medicinsk udstyr til de mest avancerede teknologier og de hurtigste biler.
Vores fjedre er en central del af verdens infrastruktur. Vores 170 års erfaring med fjederproduktion sikrer, at det rigtige fjederdesign med det rigtige fjedermateriale, kombineret med ekspertise i fremstillingsprocesser, giver optimal ydeevne og holdbarhed til den konkrete anvendelse.
Find ud af, hvordan spiralfjedre fremstilles
Vil du vide mere om, hvordan spiralfjedre fremstilles?
Se vores omfattende video ‘Spring Manufacturing: How Coil Springs Are Made’ på YouTube.
Eller kontakt vores ekspertteam for at få et skræddersyet tilbud.