Strukturierte Komponentendaten · 2026

Spiralfeder (Haarfeder)

Eine Spiralfeder, allgemein als Haarfeder in der Uhrmacherei und Präzisionsinstrumenten bekannt, ist eine dünne, gewickelte Feder aus speziellen Legierungen.

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

Eine Spiralfeder, allgemein als Haarfeder in der Uhrmacherei und Präzisionsinstrumenten bekannt, ist eine dünne, gewickelte Feder aus speziellen Legierungen. Sie fungiert als Rückstellelement in Drehspulmechanismen, indem sie eine Rotationsverschiebung in ein lineares Drehmoment umwandelt und dabei präzise Oszillationseigenschaften beibehält. Diese Komponente ist entscheidend für die Bewegungsregulierung, die Speicherung mechanischer Energie und die Gewährleistung einer konsistenten Leistung in Geräten wie Galvanometern, Analogmessgeräten und bestimmten Zeitmessmechanismen. Die Spiralfeder arbeitet nach dem Hookeschen Gesetz, bei dem das Drehmoment proportional zur Winkelverschiebung ist. Wenn sich die Drehspule dreht, wickelt sich die Feder auf oder ab und speichert potenzielle Energie. Die Rückstellkraft der Feder bringt die Spule in ihre neutrale Position zurück und erzeugt eine ausgewogene Oszillation. Ihre Spiralgeometrie bietet eine lineare Drehmoment-Winkel-Beziehung über einen bestimmten Bereich, was ein vorhersehbares mechanisches Verhalten gewährleistet.

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine Spiralfeder, allgemein als Haarfeder in der Uhrmacherei und Präzisionsinstrumenten bekannt, ist eine dünne, gewickelte Feder aus speziellen Legierungen. Sie fungiert als Rückstellelement in Drehspulmechanismen, indem sie eine Rotationsverschiebung in ein lineares Drehmoment umwandelt und dabei präzise Oszillationseigenschaften beibehält. Diese Komponente ist entscheidend für die Bewegungsregulierung, die Speicherung mechanischer Energie und die Gewährleistung einer konsistenten Leistung in Geräten wie Galvanometern, Analogmessgeräten und bestimmten Zeitmessmechanismen.

Die Spiralfeder arbeitet nach dem Hookeschen Gesetz, bei dem das Drehmoment proportional zur Winkelverschiebung ist. Wenn sich die Drehspule dreht, wickelt sich die Feder auf oder ab und speichert potenzielle Energie. Die Rückstellkraft der Feder bringt die Spule in ihre neutrale Position zurück und erzeugt eine ausgewogene Oszillation. Ihre Spiralgeometrie bietet eine lineare Drehmoment-Winkel-Beziehung über einen bestimmten Bereich, was ein vorhersehbares mechanisches Verhalten gewährleistet.
Funktionsprinzip
The spiral spring operates on Hooke's law, where torque is proportional to the angular displacement. When the moving coil rotates, the spring winds or unwinds, storing potential energy. The spring's restoring force returns the coil to its neutral position, creating a balanced oscillation. Its spiral geometry provides a linear torque-angle relationship over a specific range, ensuring predictable mechanical behavior.
Materialien
Typischerweise aus hochelastischen Legierungen wie BerylliumkupferPhosphorbronze oder Nickelbasislegierungen (z. B. Nivarox). Die Materialien werden aufgrund ihrer geringen HystereseTemperaturstabilitätKorrosionsbeständigkeit und Ermüdungsfestigkeit ausgewählt. Die Dicke reicht von 002 mm bis 01 mmmit präziser Wärmebehandlung zur Optimierung der elastischen Eigenschaften.
Wandstärke
0.02-0.1 mm
Fatigue Life
>10^7 cycles
Nenndurchmesser
5-30 mm
Number of Turns
5-15
Torque Constant
0.5-5 μN·m/degree
Betriebstemperatur
-40°C to +85°C
Normen
ISO 4965DIN 17223

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Spiralfeder (Haarfeder).

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Material fatigue from continuous oscillation->Spring fracture or permanent deformation->Use fatigue-resistant alloys, implement stress relief designs, and maintain within specified torque limits
Improper handling during assembly->Spring deformation or kinking->Use specialized tools for installation, follow ESD protocols, and implement visual inspection procedures
Environmental contamination->Reduced performance due to dust or oil accumulation->Implement clean room assembly, use protective coatings, and ensure proper sealing of mechanisms

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Fatigue failure from cyclic loading
1
Corrosion in harsh environments
2
Temperature sensitivity affecting torque
3
Mechanical deformation during installation

Konformität und Prüfung

tolerance
±2% torque constant, ±0.01mm dimensional tolerance
test method
Torque-angle measurement using calibrated testers, fatigue testing per ISO 4965, material verification via spectroscopy

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

What is the difference between a spiral spring and a regular coil spring?

Spiral springs are flat and wound in a spiral plane, providing torque through angular displacement, while coil springs are helical and provide linear force through compression/extension.

Why are special alloys used for hairsprings?

Special alloys like beryllium copper offer excellent elasticity, low thermal expansion, and minimal hysteresis - essential for maintaining precision in measuring instruments.

How does the spiral spring affect instrument accuracy?

The spring's consistent torque characteristics directly determine the linearity and repeatability of moving coil mechanisms, making it critical for measurement accuracy.

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.

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URN:CNFX:ME:UNIT:SPIRAL_SPRING_HAIRSPRING_