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
Die Unruhfeder arbeitet nach dem Hookeschen Gesetz, wobei die Rückstellkraft proportional zur Auslenkung aus der Gleichgewichtslage ist. Wenn sich die Unruh dreht, wickelt sich die Feder auf und ab, wodurch eine periodische Schwingung mit einer bestimmten Frequenz entsteht. Diese Schwingungsfrequenz dient als Zeitbasis für das Uhrwerk, wobei die Steifigkeit der Feder und das Trägheitsmoment die Schwingungsdauer gemäß der Formel T=2π√(I/k) bestimmen, wobei I das Trägheitsmoment und k die Federkonstante ist.
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.
Durchmesser
4-12mm
Frequenz
2.5-4Hz (18,000-28,800 vph)
Dicke
0.02-0.05mm
Aktive Länge
200-400mm
Windungszahl
10-14
Federkonstante
0.0001-0.001N·m/rad
Temperaturkoeffizient
<1s/°C/Tag
Normen
ISO 3159DIN 8308NIHS 95-10

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Unruhspirale.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Einwirkung von Magnetfeldern->Veränderte Federkonstante führt zu Gangfehlern->Verwendung antimagnetischer Legierungen (Nivarox, Silizium) oder magnetische Abschirmung
Mechanischer Stoß->Verformung oder Bruch der empfindlichen Feder->Implementierung von Stoßschutzsystemen (Incabloc, Kif) und geeignete Handhabungsverfahren
Temperaturschwankungen->Wärmeausdehnung verändert die Federeigenschaften->Verwendung temperaturkompensierter Legierungen (Elinvar) mit niedrigem Temperaturkoeffizienten

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Diese Unruhfeder passt für mechanische Uhrwerke, Chronometer, Marinechronometer, Präzisionsmessinstrumente und Kreiselinstrumente. Vor der Bestellung sollten Sie Durchmesser, Dicke und Windungszahl mit Ihrem Uhrwerk-Design abgleichen.
Engineering-Risiken
  • Magnetische Störungen
  • Wärmeausdehnungseffekte
  • Ermüdungsbruch
  • Stoßschäden
  • Korrosion in feuchter Umgebung
  • Verhaken oder Verwickeln der Feder

Konformität und Prüfung

Toleranz
Durchmesser ±0.005 mm, Dicke ±0.001 mm, Windungsabstand ±1°
Prüfverfahren
ISO 3159 Chronometerprüfung, Frequenzmessung mit Zeitmessgeräten, Temperaturkompensationstest, Magnetfeldresistenztest nach 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

Häufige Fragen

Welche Funktion hat eine Unruhfeder in einem mechanischen Uhrwerk?

Die Unruhfeder reguliert die Schwingungsfrequenz der Unruh und dient als Zeitgeber, der die Genauigkeit des mechanischen Uhrwerks durch präzise elastische Verformungszyklen steuert.

Warum werden Unruhfedern aus Speziallegierungen hergestellt?

Speziallegierungen wie Nivarox und Elinvar bieten minimale Wärmeausdehnung, hervorragende Elastizität sowie Beständigkeit gegen Magnetfelder und Korrosion, wodurch eine stabile Zeitmessung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen gewährleistet wird.

Wie beeinflusst die Geometrie der Unruhfeder die Ganggenauigkeit?

Windungsabstand, Dicke und Gesamtgeometrie bestimmen die Federkonstante und das Trägheitsmoment, was direkt die Schwingungsfrequenz und die Isochronie (konstante Periode unabhängig von der Amplitude) beeinflusst.

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.

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