Fórmulas de cálculo gerais
Fator de utilização do material
Fator de segurança no limite de fadiga
Diâmetro externo da mola
D1 = D + d [pol.]
em que:
D | diâmetro médio da mola [pol] | |
d | diâmetro do arame [pol] |
diâmetro interior da mola
D2 = D - d [pol.]
em que:
D | diâmetro médio da mola [pol] | |
d | diâmetro do arame [pol] |
Deflexão de trabalho
H = L1 - L8 = s8 - s1 [pol.]
em que:
L8 | comprimento da mola totalmente carregada [pol] | |
L 1 | comprimento da mola pré-carregada [pol] | |
s 8 | deflexão da mola totalmente carregada [pol] | |
s 1 | deflexão da mola pré-carregada [pol] |
índice da mola
c = D/d [-]
em que:
D | diâmetro médio da mola [pol] | |
d | diâmetro do arame [pol] |
fator de correção de Wahl
![]()
em que:
c | índice da mola [-] |
Força geral exercida pela mola
![]()
em que:
Constante da mola
![]()
em que:
Diâmetro médio da mola
![]()
em que:
G | módulo de elasticidade do material da mola [psi] | |
d | diâmetro do arame [mm] | |
k | constante da mola [libras/pol] | |
n | número de espirais ativos [-] |
Deflexão da mola em geral
s = F / k [pol]
em que:
F | Força geral exercida pela mola [libras] | |
k | constante da mola [libras/pol] |
Comprimento de mola livre
L0 = t * n + (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d [pol.]
em que:
Número de espirais ativos
n = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d) / t [pol.]
em que:
Cálculo de projeto da mola
Projete o diâmetro do arame, o número de espirais e o comprimento livre da mola L0 para uma carga, material e cotas de montagem ou diâmetro de mola específicos. Com os valores dos diâmetros de arame recomendados, a folga t entre as roscas da mola em estado livre está dentro da faixa 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [pol].
Baseie a mola na condição de resistência τ 8 ≤ u s τ A e nas faixas recomendadas de algumas cotas geométricas da mola:
L8 ≥ LminF e D ≤ L0 ≤ 10 D e L0 ≤ 31,5 pol. e 4 ≤ D/d ≤ 16 e n≥ 2 e 12 d ≤ t < D
em que:
Cumpra as condições de segurança para a deformação e verifique a especificação para as condições de carga com fadiga.
Procedimentos de projeto
1. Carga especificada, material e cotas de montagem da mola
Primeiramente, verifique e calcule os valores de entrada.
A seguir, projete o diâmetro do arame e o número de espirais segundo os requisitos de resistência e geometria listados anteriormente, ou utilize valores do diâmetro de mola na especificação.
Durante o projeto, o programa calcula passo a passo, do menor ao maior, todos os diâmetros de arame da mola que sejam ajustado às condições de resistência e geometria. Se são cumpridas todas as condições, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola que cumpram as condições. Isto quer dizer que o programa tenta projetar uma mola com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
2. Projeto da mola para uma carga, material e diâmetro de mola especificados
Primeiramente, verifique os valores de entrada para o cálculo.
Projete o diâmetro de arame, o número de espirais, o comprimento livre da mola e as cotas da montagem de acordo com as condições de resistência e geometria listadas anteriormente, ou qualquer cota de montagem L1 or L8 indicadas na especificação, ou qualquer valor de deflexão de trabalho da mola que esteja limitado.
Utilize a fórmula seguinte para projetar a mola para o diâmetro de arame especificado:
![]()
em que:
Se não pode ser projetada nenhuma combinação adequada das cotas da mola para o diâmetro de arame, serão testados todos os diâmetros de arame da mola que sejam ajustados às condições de resistência e geometria, começando pelo menor, até chegar ao maior. São verificados os números de espirais adequados, se a mola cumprir ou não as condições de projeto. Neste caso, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola adequados, e a mola é projetada com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
3. Projeto da mola para a força de trabalho máxima especificada, o material determinado, as cotas da montagem e o diâmetro da mola
Primeiramente, verifique os valores de entrada para o cálculo.
Em seguida, o diâmetro do arame, o número de espirais, o comprimento livre da mola e a força de trabalho mínima F1 são projetados em função das condições de resistência e geometria mencionadas anteriormente.
Utilize a fórmula seguinte para projetar a mola para o diâmetro de arame especificado:
![]()
em que:
Se não pode ser projetada nenhuma combinação adequada das cotas da mola para o diâmetro de arame, serão testados todos os diâmetros de arame da mola que sejam ajustados às condições de resistência e geometria, começando pelo menor, até chegar ao maior. São verificados os números de espirais adequados, se a mola cumprir ou não as condições de projeto. Neste caso, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independentemente de outros diâmetros de arame da mola adequados, e a mola é projetada com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
Cálculo de verificação da mola
Calcula os valores correspondentes das cotas da montagem e a deflexão de trabalho para a carga especificada, o material e as cotas da mola.
Primeiramente, são verificados os valores de entrada para o cálculo. A seguir, são calculadas as cotas da montagem usando as seguintes fórmulas:
Comprimento da mola pré-carregada
![]()
Comprimento da mola totalmente carregada
![]()
em que:
Deflexão de trabalho
H = L1 - L8 [pol.]
Cálculo de forças de trabalho
Calcula as forças correspondentes produzidas por molas em estado de trabalho para o material especificado, as cotas da montagem e as cotas da mola. Primeiramente, são verificados e calculados os dados de entrada, para depois, calcular as forças de trabalho utilizando as seguintes fórmulas:
Força de trabalho mínima
![]()
Força de trabalho máxima
![]()
Cálculo de parâmetros de saída da mola
Este processo é comum para todos os tipos de cálculos de molas e executado na seguinte ordem:
Constante da mola
![]()
Comprimento teórico limite da mola
L9 = (n + nz + 1 - z0 ) d [pol.]
Comprimento de teste limite da mola
LminF = L9max + Samin [pol.]
em que o comprimento limite da mola no estado limite L9max :
para extremos não fixos | |
L 9max = 1.03 L 9 [in] | |
para extremos fixos e (n + nz) <= 10,5 | |
L 9max = (n + n z ) d [in] | |
para extremos fixos e (n + nz) > 10,5 | |
L 9max = 1.05 L 9 [in] | |
Soma do espaço mínimo suportado entre espirais ativos da mola no estado de totalmente carregada
![]()
enquanto o valor c = 5 é usado para os valores de índice da mola c < 5
Deflexão da mola em estado limite
s 9 = L0 - L9 [pol.]
Força limite da mola
F9 = k S 9 [lb]
Espaço entre espirais
![]()
Passo de espirais ativos
t = a + d [pol.], ou
t = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2o2) * d) / n [pol.]
Deflexão da mola pré-carregada
s 1 = L0 - L1 [pol.]
Deflexão total da mola
s8 = L0 - L8 [pol.]
Tensão de torção do material da mola no estado pré-carregado
![]()
Tensão de torção do material da mola com carga totalmente carregada
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Tensão de comprimento comprimido
![]()
Comprimento do arame esticado
l = 3,2 D (n + nz ) [pol.]
Massa da mola
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Energia de deformação da mola
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Frequência natural de oscilação da mola
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Velocidade crítica (limite) da mola relativa ao aparecimento de impactos mútuos de espirais da inércia
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Verificação da carga da mola
τ8 ≤ u s τA e LminF ≤ L8
Significado das variáveis utilizadas: