Strukturierte Komponentendaten · 2026

Unruhspirale

Die Unruhspirale ist eine kritische Präzisionskomponente in mechanischen Zeitmessgeräten, bestehend aus einer dünnen, gewundenen Feder, die typischerweise aus speziellen Legierungen hergestellt wird.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Unruhspirale wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Die Unruhspirale ist eine kritische Präzisionskomponente in mechanischen Zeitmessgeräten, bestehend aus einer dünnen, gewundenen Feder, die typischerweise aus speziellen Legierungen hergestellt wird. Sie arbeitet zusammen mit der Unruh, um einen harmonischen Oszillator zu bilden, der die Ganggenauigkeit durch präzise elastische Verformungs- und Rückstellzyklen steuert. Die Geometrie, die Materialeigenschaften und die thermischen Eigenschaften der Unruhspirale bestimmen direkt die Genauigkeit und Stabilität des Zeitmessmechanismus. Die Unruhspirale funktioniert nach dem Hookeschen Gesetz der Elastizität, wobei die Rückstellkraft der Feder proportional zu ihrer Auslenkung aus dem Gleichgewichtszustand ist. Wenn sich die Unruh dreht, wickelt sich die Unruhspirale auf und ab, wodurch eine periodische Schwingung mit einer bestimmten Frequenz entsteht. Diese Schwingungsfrequenz dient als Zeitbasis für das Uhrwerk, wobei die Steifigkeit der Unruhspirale und das Trägheitsmoment die Schwingungsdauer gemäß der Formel T=2π√(I/k) bestimmen, wobei I das Trägheitsmoment und k die Federkonstante ist.

Komponentenspezifikationen

Definition
Die Unruhspirale ist eine kritische Präzisionskomponente in mechanischen Zeitmessgeräten, bestehend aus einer dünnen, gewundenen Feder, die typischerweise aus speziellen Legierungen hergestellt wird. Sie arbeitet zusammen mit der Unruh, um einen harmonischen Oszillator zu bilden, der die Ganggenauigkeit durch präzise elastische Verformungs- und Rückstellzyklen steuert. Die Geometrie, die Materialeigenschaften und die thermischen Eigenschaften der Unruhspirale bestimmen direkt die Genauigkeit und Stabilität des Zeitmessmechanismus.

Die Unruhspirale funktioniert nach dem Hookeschen Gesetz der Elastizität, wobei die Rückstellkraft der Feder proportional zu ihrer Auslenkung aus dem Gleichgewichtszustand ist. Wenn sich die Unruh dreht, wickelt sich die Unruhspirale auf und ab, wodurch eine periodische Schwingung mit einer bestimmten Frequenz entsteht. Diese Schwingungsfrequenz dient als Zeitbasis für das Uhrwerk, wobei die Steifigkeit der Unruhspirale und das Trägheitsmoment die Schwingungsdauer gemäß der Formel T=2π√(I/k) bestimmen, wobei I das Trägheitsmoment und k die Federkonstante ist.
Funktionsprinzip
The hairspring operates on Hooke's law of elasticity, where the spring's restoring force is proportional to its displacement from equilibrium. When the balance wheel rotates, the hairspring coils and uncoils, creating a periodic oscillation with a specific frequency. This oscillation frequency serves as the timebase for the movement, with the hairspring's stiffness and moment of inertia determining the oscillation period through the formula T=2π√(I/k), where I is the moment of inertia and k is the spring constant.
Materialien
Typischerweise hergestellt aus speziellen Legierungeneinschließlich: Nivarox (Eisen-Nickel-Chrom-Titan)Silizium (Si) für MEMS-AnwendungenGlucydur (Beryllium-Kupfer) oder Elinvar (Eisen-Nickel-Chrom). Moderne High-End-Anwendungen können Silizium mit DRIE (Deep Reactive Ion Etching) Fertigung verwenden.
Diameter
4-12 mm
Frequency
2.5-4 Hz (18,000-28,800 vph)
Thickness
0.02-0.05 mm
Active Length
200-400 mm
Number of Coils
10-14
Spring Constant
0.0001-0.001 N·m/rad
Einsatztemperatur
<1 second/°C/day
Normen
ISO 3159DIN 8308NIHS 95-10

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Unruhspirale.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Magnetic field exposure->Altered spring constant leading to timing errors->Use anti-magnetic alloys (Nivarox, silicon) or magnetic shielding
Mechanical shock->Deformation or breakage of delicate spring->Implement shock protection systems (Incabloc, Kif) and proper handling procedures
Temperature variations->Thermal expansion altering spring properties->Use temperature-compensating alloys (Elinvar) with low thermal coefficients

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Magnetic interference
1
Thermal expansion effects
2
Fatigue failure
3
Shock damage
4
Corrosion in humid environments
5
Hairspring sticking or tangling

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.005 mm diameter, ±0.001 mm thickness, ±1° coil spacing
test method
ISO 3159 chronometer testing, frequency measurement with timing machines, thermal compensation testing, magnetic resistance testing per NIHS 90-10

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the purpose of a hairspring in a mechanical movement?

The hairspring regulates the oscillation frequency of the balance wheel, serving as the timekeeping element that controls the accuracy of the mechanical movement through precise elastic deformation cycles.

Why are hairsprings made from special alloys?

Special alloys like Nivarox and Elinvar provide minimal thermal expansion, excellent elasticity, and resistance to magnetic fields and corrosion, ensuring stable timekeeping across varying environmental conditions.

How does hairspring geometry affect timekeeping accuracy?

The coil spacing, thickness, and overall geometry determine the spring constant and moment of inertia, directly influencing the oscillation frequency and isochronism (consistent period regardless of amplitude).

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Unruhspirale

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Unruhspirale?

Herstellerprofile mit passender Bearbeitungs- oder Montagefähigkeit vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorherige Komponente
Umweltschutzdichtung
Naechste Komponente
VRAM-Module
URN:CNFX:ME:UNIT:HAIRSPRING