工作持续时间、工作温度等)以及加工、热处理和经济性等因素。
为了保障弹簧能够可靠地工作,其材料除应满足具有较高的强度极限和屈服极限外,还必须具有较高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性、塑性和良好的热处理工艺性等。表20-2列出了几种主要弹簧材料及其使用性能。实践中应用最广泛的就是弹簧钢,其品种又有碳素弹簧钢、低锰弹簧钢、硅锰弹簧钢和铬钒钢等。图20-2给出了碳素弹簧钢丝的抗拉强度极限。
弹簧材料选择必须充分考虑到弹簧的用途、重要程度与所受的载荷性质、大小、循环特性、工作温度、周围介质等使用条件,以及加工、热处理和经济性等因素,以便使选择结果与实际要求相吻合。钢是最常用的弹簧材料。当受力较小而又要求防腐蚀、防磁等特性时,可以采用有色金属。此外,还有用非金属材料制做的弹簧,如橡胶、塑料、软木及空气等。
碳素弹簧钢(如65、70钢):价格便宜、来源方便,但弹性极限低; 低锰弹簧钢(如65Mn):淬透性好、强度较高,淬火后易产生裂纹
硅锰弹簧钢(如60Si2MnA):弹性极限高,回火稳定性好,力学性能良好; 铬钒钢(如50CrVA):耐疲劳和抗冲击性能好,价格贵,用于要求高的场合。
表20-2主要弹簧材料及其许用应力 类别 许用扭应力[τT] 代号 碳素弹簧钢丝 Ⅰ,Ⅱ,Ⅱa,Ⅲ 60Si2Mn 60Si2MnA 钢65Si2MnWA 丝 60Si2CrVA 30W4Cr2VA 442 50CrVA 588 735 735 920 45~50 -40~210 高疲劳强度,淬透性和回火稳定性好 Ⅰ类弹簧 0.3σb 471 560 Ⅱ类弹簧 0.4σb 627 745 Ⅲ类弹簧 0.5σb 785 931 许用弯曲应力[σb]/MPa Ⅰ类弹簧 Ⅱ类弹簧 0.5σb 785 931 0.625σb 981 1167 切变模量G/GPa 81.5~78.5 弹性模量E/GPa 204~202 推荐硬度范围 HRC - 45~50 47~52 43~47 推荐使用温度 °C -40~120 特性及用途 强度高,性能好,适于做小弹簧 弹性好,回火稳定,易脱碳,适于做受大载-40~200 荷的弹簧 -40~250 -40~350 强度好,耐高温,弹性好 高温强度好,淬透性好。 78.5 197 324 432 540 540 677 71.5 193 不1Cr18Ni9Ti 锈442 588 735 735 920 75.5 215 钢 4Cr13 Co40CrNiTiMo 500 666 834 834 1000 76.5 197 40.2 青Qsi-3 265 353 442 442 550 93 铜QSn4-3 39.2 丝 Qbe2 353 442 550 550 735 42.2 129.5 635注:1.按受力循环次数N不同,弹簧分为三类:Ⅰ类N>10;Ⅱ类N=10~10以及受冲击载荷的场合;Ⅲ类N<103。
2.碳素弹簧钢丝按机械性能不同分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ四组,Ⅰ组强度最高,依次为Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ组。 3.弹簧的工作极限应力τlim:Ⅰ类≤1.67[τ];Ⅱ类≤1.25[τ];Ⅲ类≤1.12[τ]。 4.轧制钢材的机械性能与钢丝相同。
5.碳素钢丝的切变模量和弹性模量对0.5~4mm直径有效,>4mm取下限。 - 48~53 = HB90~120 37~40 -250~300 耐腐蚀,耐高温,适于做小弹簧 -40~300 耐腐蚀,耐高温,适于做大弹簧 -40~500 耐腐蚀,高强度,无磁,高弹性 耐腐蚀,防磁好 -40~120 耐腐蚀,防磁,导电性及弹性好 许用扭应力[τT] 类别 代号 Ⅰ类弹Ⅱ类弹Ⅲ类弹簧 碳素弹簧钢丝 Ⅰ,Ⅱ,Ⅱa,Ⅲ 60Si2Mn 钢丝 65Si2MnWA 60Si2CrVA 30W4Cr2VA 560 442 745 588 931 735 60Si2MnA 471 627 785 簧 簧 许用弯曲应力[σb]/MPa 切变模弹性模推荐硬推荐使Ⅰ类弹簧 Ⅱ类弹簧 量量度范围用温度°C 特性及用途 G/GPa E/GPa HRC 81.5~78.5 204~202 0.3σb 0.4σb 0.5σb 0.5σb 0.625σb - -40~强度高,性能好,适于做120 小弹簧 弹性好,回火稳定,易脱碳,适于做受大载荷的弹簧 强度好,耐高温,弹性好 高温强度好,淬透性好。 785 981 78.5 197 45~50 -40~200 -40~250 -40~350 931 735 1167 920 47~52 43~47 50CrVA 45~50 -40~高疲劳强度,淬透性和回210 火稳定性好 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 324 432 540 540 677 71.5 193 - -250~耐腐蚀,耐高温,适于做300 小弹簧 4Cr13 442 588 735 735 920 75.5 215 48~53 -40~耐腐蚀,耐高温,适于做300 大弹簧 Co40CrNiTiMo 500 666 834 834 1000 76.5 197 = -40~耐腐蚀,高强度,无磁,500 高弹性 Qsi-3 青铜丝 QSn4-3 Qbe2 265 353 442 442 550 40.2 39.2 42.2 93 HB90~120 -40~耐腐蚀,防磁好 353 442 550 550 735 129.5 37~40 120 耐腐蚀,防磁,导电性及弹性好 表20-2主要弹簧材料及其许用应力 注: 1.按受力循环次数N不同,弹簧分为三类:Ⅰ类N>106;Ⅱ类N=103~105以及受冲击载荷的场合;Ⅲ类N<103。 2.碳素弹簧钢丝按机械性能不同分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ四组,Ⅰ组强度最高,依次为Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ组。 3.弹簧的工作极限应力τlim:Ⅰ类≤1.67[τ ];Ⅱ类≤1.25[τ];Ⅲ类≤1.12[τ]。 4.轧制钢材的机械性能与钢丝相同。
5.碳素钢丝的切变模量和弹性模量对0.5~4mm直径有效,>4mm取下限。
弹簧常用材料
(摘自GB/T1239.6-92)
标标准准号 名称 碳素GB 弹25~80 钢丝 GB 4358 琴60~80 钢T8MnA~T9A 丝 60Mn~70Mn 阀门用65Mn 70 G1组:0.08~6.0 G2组:0.08~6.0 F组:2.0~5.0 2.0~6.0 79000 - 79000 - -40~130 ?强度高,韧性好。用于重要的小弹簧,G2组较G1组强度高,F组主要用于阀弹簧。 4357 簧40Mn~70Mn B级:0.08~13.0 C级:0.08~13.0 D级:0.08~6.0 79000 - -40~130 ?强度高,性能好。B级、C级和D级分别用于低、中和高应力弹簧。 牌号 剪切模推荐使推荐硬直径规格(mm) 量G用温度HRC (MPa) 度℃ 性??能 GB 4359 -40~150 ?强度高,性能好。用于内燃机阀门弹簧或类似用途弹簧。 油淬火回火碳素弹簧钢丝 油淬火回GB 火55、60、60Mn、 碳65、65Mn、70、 4360 素70Mn、75、80 弹簧钢丝 GB 4361 油淬60Si2MnA 火A类、B类、C类 2.0~14.0 79000 - -40~200 ?强度高,弹性好。易脱碳,用于叫高负荷的弹簧。A类和B类用于一般用途的弹簧,B类和C类用于汽车悬挂弹簧。 A类、B类 2.0~12.0 79000 - -40~150 ?强度高,性能好。适用于普通机械用弹簧。B类比A类强度高。 回火硅锰弹簧钢丝 阀门用油淬火GB 回4362 火铬硅弹簧钢丝 GB 2271 阀门50CrVA 用1.0~10.0 79000 - -40~210 ?有较强的疲劳强度,用于较高工作温度的高应力内燃机阀门弹簧或其他类似弹簧。 55CrSi 1.6~8.0 79000 - -40~250 ?有较强的疲劳强度,用于较高工作温度的高应力内燃机阀门弹簧或其他类似弹簧。 油淬火回火铬钒弹簧钢丝 硅锰GB 弹5218 簧钢丝 铬钒GB 弹5219 簧钢丝 GB 阀5220 门50CrVA 0.5~12.0 79000 45~50 -40~210 ?高温时强度性能稳定,用于较高温度下的弹簧,如内燃机阀门弹簧等。 50CrVA 0.8~12.0 79000 45~50 -40~210 ?高温时强度性能稳定,用于较高温度下的弹簧,如内燃机阀门弹簧等。 60Si2MnA 65Si2MnWA 70SI2MnA 1.0~12.0 79000 45~50 -40~200 ?强度高,较好的弹性、易脱碳。用于普通机械的较大弹簧。 用铬钒弹簧钢丝 铬硅GB 弹5221 簧钢丝 55CrSiA 0.8~6.0 79000 45~50 -40~250 ?高温时强度性能稳定,用于较高温度下的高应力弹簧。 ?????A组: 弹1Cr18Ni9、???0Cr19Ni10、簧0Cr17NI12Mo2 用YB(T) ????B组: 全部 不11 1Cr18Ni9、 0.8~12.0 锈0Cr18Ni10 钢???C组: 丝 0Cr17Ni8Al 硅GB 青QSi3-1 3121 铜线 71000 -200~?耐腐蚀、耐高、低温,用于腐蚀或高、低温条件300 下工作的小弹簧。 0.1~6.0 41000 HB90~-40~?有较高的耐腐蚀和防磁性能。用于机械和仪表等100 120 用弹性元件。 锡QSn4-3 GB 青QSN6.5-0.1 3124 铜QSn6.5-0.4 线 QSn7-0.2 铍GB 青QBe2 3134 铜线 65Mn 55Si2Mn 热55Si2Mn8 扎60Si2Mn GB 弹60Si2MnA 1222 簧钢 55CrMnA 60CrMnA 50CrVA 0.1~6.0 40000 HB90~-250~?有较高的耐磨损、耐腐蚀和防磁性能。用于机械100 120 和仪表等用弹性元件。 0.03~6.0 -200~?有较高的耐磨损、耐腐蚀、防磁和导电性能。用44000 37~40 120 于机械和仪表等用精密弹性元件。 -40~78000 45~50 ?弹性好。用于普通机械用弹簧。 120 -40~?较高的疲劳强度,弹性好,广泛用于各种机械、78000 45~50 200 交通工具等用弹簧。 -40~78000 47~52 ?弹性好,抗高温,用于承受较重负荷的较大弹簧。 250 -40~?高的疲劳强度,抗高温。用于较高工作温度下的78000 45~50 210 较大弹簧。 5~80 5~80 5~80 5~80 我认为65Mn比较好,不知道你们用弹簧钢做什么产品,请看65Mn,60Si2Mn,50CrVA弹簧钢的区别 65Mn
1综述:该钢为常用弹簧钢。它强度高、淬透性好、脱碳倾向小、价格低、切削加工性好。但有过热敏感性,易产生淬火裂纹,并有回火脆性。用途广泛,用于制造各种截面较小的扁、圆弹簧、板簧和弹簧片。
2相当于国外牌号:65Γ(俄)、1065(美)、080A67\\EN43E(英)。
3成分(WC%)C:0.62-0.75Mn0.90-1.20Si:0.17-0.37S≤0.030P≤0.035Cr≤0.25Ni≤0.25
4热处理制度:830℃OC+540℃AC(回火、空冷) 5技术条件规定的性能 60Si2MnA 1综述
它是用途十分广泛的一种合金弹簧钢。该钢淬透性好。淬火回火后具有较高的强度和弹性极限。较高的屈强比(б0.2/бb)和抗松弛能力及回火稳定性。如需用等温淬火其综合性能更好。尤其疲劳寿命显着提高,但该钢脱碳倾向大,冷变形塑性低。切削加工比较重。主要用于250℃以下工作的厚度小于10mm。直径<25 mm的各种板簧、螺旋弹簧、安全阀弹簧、减振弹簧、仪表弹簧等。
2相当于国外牌号:60C2A(俄);9260(美);SUP6(日);250A58、250A61、En45A(英)。
3化学成份(Wt℅)C0.56~0.64;Mn0.60~0.90;Si1.50~2.00;S≤0.040;P≤0.040;Cr≤0.35;Ni≤0.35。 4热处理:棒材870℃OC+440回火。 5技术条件规定性能: 50CrVA 1综述
该钢是高级优质弹簧钢。具有高的比例极限和强度,高的疲劳度和良好的塑性及韧性,良好的回火稳定性,当加热到300℃弹性仍可保持。该钢切削加工性尚好。但冷作塑性较差。焊接性差。适用于制造重要的承受大应力的各种弹簧,使用温度不超过400℃。 2相当于国外牌号50×Фa(俄);6150(美);SUP10(日);735A50En75(英)50CV(法)
3化学成份(Wt℅)C0.45~0.54;Mn0.50~0.80;Si0.17~0.37;S≤0.030;P≤0.030;Cr≤0.80~1.10;Ni≤0.35;V0.10~0.20。 4热处理制度860℃OC+440~500℃OC(回火、油冷) 5技术条件规定的技能 说明:δb强度极限Mpa
δ5长度为5d试样。拉起后的延伸率(%) δp比例极限Mpa
δ10长度为10d试样。拉起后的延伸率(%) δ0.22%残余伸长屈服长度Mpa ψ断面收缩率(%) OC油冷
HBS布氏硬度 WC水冷
HRC(RC)洛氏硬度 AC空冷 HBV纸氏硬度
65Mn,60Si2Mn,50CrVA弹簧钢的区别 弹簧材料的发展
发布时间:2010年05月31日 浏览次数:1
弹簧应用技术的发展,对材料提出了更高的要求。主要是在高应力下的提高疲劳寿命和抗松弛性能;其次是根据不同的用途,要求具有耐蚀性、非磁性、导电性、耐磨性、耐热性等。为此,弹簧材料除开发了新品种外,另外严格控制化学成分,降低非金属夹杂,提高表面质量和尺寸精度等方面也取得了有益的成效。 1.合金钢的发展气门弹簧和悬架弹簧已广泛应用Si-Cr钢。为了提高疲劳寿命和抗松弛性能,在Si-Cr钢中添加V、Mo。同时开发了Si-Cr拉拔钢丝,其在高温下工作时的抗松弛性能,比琴钢丝好。随着发动机高速小型化,抗颤振性能好、质量轻、弹性模量小的Ti合金得到了较为广泛的应用,其强度可达2000Mpa。 2.不锈钢丝的发展
1)奥氏体组织不锈钢丝强度比铁素体组织的好,其耐蚀性也优于马氏体组织,因面应用范围不断扩大。
2)低温拔丝或低温氮化拔丝可提高钢丝强度。马氏体受热时组织不稳定,而在低温液体氮中拔丝能形成隐针状马氏体,可获得热态高强度。此种钢丝在美国和日本已有不少应用,但目前只能处理1mm以下的钢丝。
3)电子设备中的精密弹簧要求非磁性,此种钢丝在拉拔加工时,不能生成隐针状马氏体。为此要添加N、Mn、Ni等元素。为了满足这方面的需求,美国开发了AUS205(0.15C-17Cr-1Ni-15Mn-0.3N)和YUS(0.17C-21Cr-5Ni-10Mn-0.3N)。由于Mn的含量增加,加工中不会生成隐针状马氏体。经固溶处理,强度可达2000Mpa,疲劳性能高,优于SUS304。
3.提高材料纯度对高强度材料,严格控制夹杂,提高纯度以保证其性能。如气门弹簧材料的含氧量,目前已达20×10ˉ6发展。
4.改善表面质量材料表面质量对疲劳性能影响很大。为了保证表面质量,对有特殊要求的材料采用剥皮工艺将表层0.1mm。对0.5mm深度的缺陷采用涡流探伤。对拔丝过程表面产生的凹凸不平,可用电解研磨,使表面粗糙降到Ra=6.5~3.4μm。
5.电镀钢丝的发展在特殊情况下,除要求弹簧特性外,还要求耐蚀、导电等附加性能,大多均采用电镀工艺解决。部分不锈钢丝和琴钢丝的耐蚀性能相当于镀锌的耐蚀性能,若再镀一层ZnAl(5%)的合金,则耐蚀性可提高约3倍。对电阻性能有要求的不锈钢丝或琴钢丝,钢丝直径小于0.4mm的可镀铜,大于0.4mm的可采用内部是铜,外部是不锈钢材料。一般琴钢丝镀5μm厚的Ni,可提高其导电性。 2弹簧材料的发展
随着弹簧应用技术的发展,对弹簧材料提出了更多的要求。主要是在高应力下的提高疲劳寿命和抗松弛性能方面;其次是根据不同的用途,要求具有耐蚀性、非磁性、导电性、耐磨性、耐热性等方面。为此,弹簧材料除开发了新品种外,另从严格控制化学成分,降低非金属夹杂,提高表面质量和尺寸精度等方面取得了有益的成效。
(1)弹簧钢生产工艺的发展为了提高弹簧钢的质量,工业发达国家已普通采用炉外精炼技术、连铸工艺、新型轧制和在线自动检测及控制设备等。 为了保证钢的化学成分,降低气体和各种非金属加夹物的含量,采用大容量电炉或转炉熔炼,采用炉外钢包精炼,使氧含量(质量分数)降至(0.0021~0.0010)%,生产出超纯净钢,从而大大提高了弹簧的设计和工作应力。
连铸生产工艺在弹簧钢生产中已被广泛采用。连铸可通过电磁搅拌、低温铸造等技术减小钢的偏析,减小二次氧化,改善表面脱碳,使组织和性能稳定、均匀。
采用分列式全连续轧机,可提高尺寸精度,表面质量,同时也可使钢材沿长度显微组织均匀。在轧制过程中为了保证产品的表面质量采用在线自动检测和控制。为了适合变截面弹簧扁钢生产而开发了奥氏体轧制成形新工艺,即先将钢加热到奥氏体区再急冷至亚稳奥氏体区进行塑性加工并淬火处理。这种工艺可使钢在不降低塑性的同时提高强度。此外还有通过轧后在线热处理和表面硬化处理来提高弹簧钢的性能等。
(2)合金钢的发展合金元素的主要作用是提高力学性能,改善工艺性能及赋予某种特殊性能。气门弹簧和悬架弹簧已广泛应用SiCr钢。Si是抗应力松弛最好的合金元素,在SiCr钢中添加V、Mo形成SiCrV和SiCrMo钢,可以提高疲劳寿命和抗松弛性能。同时SiCr拉拔钢丝,其在高温下工作时的抗松弛性能,比琴钢丝和重要用途碳素弹簧钢丝要好。随着发动机高速小型化,抗颤振性能好、质量轻、弹性模量小的Ti合金得到了较为广泛的应用,其强度可达2000MPa。 (3)低碳奥氏体钢的发展低碳奥氏体钢38SiMnB是我国自主研发的一种新型的高性能弹簧钢,在此基础上开发的38SiMnVBE更具优越性,具有高强韧性、高淬透性、高应用性和高性能比。在进行超细晶粒控制轧制后,其抗拉强度=(2030~2140)MPa,屈服强度=(900~2010)MPa,伸长率=(12~15)%,面缩率=(48~55)%。为少片变截面板弹簧提供了高性能的材料。
(4)不锈钢的发展我国是生产不锈钢的大国,随着不锈钢的生产发展,自然也开发了不少品种,目前已达50多种,,基本满足了国内生产发展的需要,对当前开发的一些新品种作简要说明。
1)奥氏体不锈钢体系的初步形成。为了消除碳元素造成的不锈钢晶界腐蚀疲劳,开发出低碳奥氏体不锈钢0Cr18Ni9和00Cr17Ni2Mo2。为了提高其特殊性能可加Cu、Ti、Nb、Mn、Cr、Si和N等元素。
2)含氮不锈钢的发展。在不锈钢中以氮代碳取得了成果。在奥氏体不锈钢中N和C有许多共同特性。N稳定奥氏体的作用比Ni大,与C相当。N与Mn结合能取代比较贵的Ni。
在奥氏体中N也是最有效的固溶强化元素之一。N与Cr的亲和力要比C与Cr的亲和力小,奥氏体钢很少见到Cr2N的析出。因此N能在不降低耐蚀性能的基础上,提高不锈钢强度。
3)超强铁素体不锈钢的发展。铁素体不锈钢具有良好的腐蚀性能和抗氧化性能,其抗应力腐蚀性能优于奥氏体不锈钢。价格比奥氏体不锈钢便宜。但存在
可焊性差、脆性倾向比较大的缺点,生产和使用受到限制。通过降低钢中的碳和氮的含量,添加Ti、Nb、Zr、Ta等稳定化元素,添加Cu、AI、V等焊缝金属韧化元素三种途径,可以改善铁素体钢的可焊性和脆性。
4)超级奥氏体钢的发展。超级奥氏体钢指Cr、Mo、N含量显着高于常规不锈钢的奥氏体钢。其中比较着名的是含6%Mo的钢(245SMo)。这类钢具有非常好的耐局部腐蚀性能,在海水、充气、存在缝隙、低速冲刷条件下,有良好的抗点蚀性能(PI40)和较好的抗应力腐蚀性能,是Ni基合金和钛合金的代用材料。
5)超马氏体不锈钢的发展。传统的马氏体不锈钢2Cr13、3Cr13、4Cr13和1Cr17Ni2缺乏足够的延展性,在冷顶锻变形过程中对应力十分敏感,冷加工成形比较困难。加之钢的可焊性比较差,使用范围受到限制。为克服马氏体钢的上述不足,近来已找到一种有效途径,就是通过降低钢的C、Ti含量,增加Ni含量,开发一个新系列合金钢——超马氏体钢。这类钢抗拉强度高,延展性好,焊接性能也得到改善,因此超马氏体钢又称为软马氏体钢或可焊接马氏体钢。
(5)弹簧钢丝的发展弹簧钢丝经过100多年的发展,工艺技术经历了由铅淬火到油淬火,现又发展到感应加热淬火。再加上工艺技术装备不断创新和完善,品种质量不断更新。近来开发的阀门用弹簧钢丝感应加热淬火和回火处理工艺,试验证明,由于感应加热时间短,淬火组织细小,钢丝表面几乎没有脱碳层,所以其塑性、韧性、抗松弛性、断裂韧性、延迟断裂抗力、疲劳寿命等都比油淬火回火钢丝有较大提高。
另一种研究取得成效的超细晶粒形变热处理钢丝已能实地应用,超细晶粒形变热处理是组织超细化与形变热处理相结合的一种复合强韧化工艺。它既可提高钢丝的力学性能,同时又能改善钢丝的表面质量。材料表面质量对疲劳性能影响很大。为了保证表面质量,对有特殊要求的材料采用剥皮工艺,将表层去掉0.1mm。对0.5mm深度的缺陷采用涡流探伤。对拔丝过程表面产生的凹凸不平,可用电解研磨,使表面粗糙度降到=(6.5~3.4)m。 (6)不锈钢丝的发展近年来国外不锈弹簧钢丝生产发展较快。国内需求量增大的品种主要为1Cr18Ni9和0Cr17Ni7AI。
先进的钢丝生产工艺流程特点是盘条首先剥皮处理,去除热加工在表面造成的缺陷,除第一次固溶处理后要进行酸洗外,整个冷加工过程均保持光亮表面。 随着工艺的发展,不绣钢丝生产流程进一步简化,将部分原属金属制品行业质量控制简化,转换为对盘条质量的要求。在粗拉丝机后,应用清洁球擦拭和水中清洗,去除表面涂层和残余润滑膜。在光亮热处理前配备电解酸洗、碱中和、水冲洗和烘干装置,彻底去除钢丝表面油污,改善表面质量。
(7)形状记忆合金的开发目前在弹簧方面有应用前途的单向形状记忆合金,以50Ti和50Ni性能最好。形状记忆合金制成的弹簧,受温度的作用可伸缩。主要用于恒温、恒载荷、恒变形量的控制系统中。由于是靠弹簧伸缩推动执行机构,所以弹簧的工作应力变化较大。
(8)陶瓷的应用陶瓷的弹性模量高,断裂强度低,适用于变形不大的地方。目前正在开发的有耐热、耐磨、绝缘性好的陶瓷,应用的有超塑性锌合金(SPZ),在常温下具有高的强度。另外,还有高强度的氮化硅,能耐高温,可达1000℃。但陶瓷弹簧不适用于在冲击载荷下工作。
(9)纤维增强塑料在弹簧中应用玻璃纤维增强塑料(GFRP)板簧在英、美和日本等国已广泛应用,除用于横置悬架外,还可用于特殊轻型车辆,如赛车的纵置悬架。目前又研制成功了碳素纤维增强塑料(GFRP)悬架弹簧,比金属板簧要轻20%。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容