Veren zijn net als schroeven mechanische onderdelen die veel worden gebruikt in diverse apparaten zoals auto's, elektrische producten en dagelijkse benodigdheden. Dit gedeelte geeft een overzicht van veren en bevat voorbeelden van het waarnemen en meten ervan met een digitale microscoop.

Waarnemen en meten van veren met een digitale microscoop

Soorten standaardveren

Spiraalveren

Compressieveren

Compressieveren genereren een afstotende kracht bij belasting in de compressierichting. De structuur heeft ofwel een gelijke afstand of een trechtervorm. Dit type veer wordt doorgaans gebruikt als schokbreker in auto's.

Spiraalveer met gelijke afstand
Trechtervormige spiraalveer
Spanningsveren

Spanningsveren genereren een afstotende kracht bij belasting in de verlengingsrichting. Aan weerszijden van de veer zitten haken. Dit type veer wordt doorgaans gebruikt als fietsstandaards en meetapparatuur.

Torsieveer

  • A: Haken
Torsieveren

Torsieveren genereren een afstotende kracht wanneer de spiraal onder spanning komt te staan door de torsiebeweging rond de centrale as van de veer. Aan weerszijden van de veer kunnen haken zitten. Dit type veer wordt doorgaans gebruikt voor het sluiten van een duur en in perforators.

Torsieveren (met haken)
Torsieveren (zonder haken)

Plaatveren

Vlakke veren
Vlakke veren zijn het meest voorkomende type plaatveren en worden daarom als zodanig genoemd. Dit type veer wordt doorgaans gebruikt in schakelaars.
Overlappende plaatveren
Overlappende plaatveren bestaan uit meerdere op elkaar gestapelde plaatveren van verschillende lengte. Hoe meer lagen een dergelijke veer heeft, hoe langer die veer meegaat. Dit type veer wordt doorgaans gebruikt als schokbrekers in vrachtauto's (worden ook bladveren genoemd).
Conische schijfveren
Conische schijfveren worden gemaakt door het midden van een conische plaatveer uit te hollen. Dit type veer wordt doorgaans gebruikt als sluitring om te voorkomen dat schroeven losraken.
Diafragmaveer
Spiraalveren
Spiraalveren worden gemaakt door een plaat of strook materiaal in een spiraalvorm te wikkelen. Dit type veer wordt doorgaans gebruikt in mechanische horloges.

Materialen en afmetingen van compressieveren

Materialen voor spiraalveren

Gehard staaldraad
Dit is de goedkoopste materiaal voor metalen veren en wordt gebruikt in diverse alledaagse producten.
Symbool: SWC
Pianodraad
Dankzij een hogere treksterkte dan gehard staaldraad en een grotere betrouwbaarheid op het gebied van hardheid en vermoeiingsweerstand wordt pianodraad vaak gebruikt voor industriële veren.
Symbool: SWP
Roestvrij staal
Roestvrij staal is beter bestand tegen corrosie en hitte dan pianodraad, waardoor het de voorkeur geniet voor spiraalveren.
Symbool: SUS

Afmetingen van compressieveren

Beschrijving van afmeting
Afmeting Beschrijving
Diameter draad De diameter van de draad voor de veer.
Symbool: d (mm/inch)
Gemiddelde diameter spiraal Het gemiddelde van de buiten- en binnendiameter van de spiraal.
Symbool: D (mm/inch)
Buitendiameter spiraal De diameter van de buitenrand van de spiraal.
Symbool: Do (mm/inch)
Binnendiameter spiraal De diameter van de binnenrand van de spiraal.
Symbool: Di (mm/inch)
Vrije hoogte De hoogte van veer zonder dat er spanning op de veer staat.
Symbool: Hf (mm/inch)
Actieve spiralen Het aantal spiralen dat zorgt voor de sterkte van de veer.
Symbool: NA
Totaal aantal spiralen Het totale aantal spiralen tussen de beide uiteinden van de veer.
Symbool: Nt
Afstand De afstand tussen de middelpunten van een spiraalvormig gewikkelde draad.
Symbool: P (mm/inch)

Voorbeelden van het waarnemen en meten van veren met een digitale microscoop

Hieronder staan de nieuwste voorbeelden van het waarnemen en meten van veren met de 4K digitale microscoop van KEYENCE uit de VHX-reeks.

Waarneming van een spiraal met behulp van dieptecompositie

Met de functie voor dieptecompositie kan een veer met alle scherp in beeld gebrachte spiralen worden waargenomen.

Nauwkeurig dieptecompositiebeeld van een veer
VH-Z20, 150×, ringverlichtingsbeeld
Dieptecompositiebeeld van een torsieveer
VH-Z20, 50×, ringverlichtingsbeeld
Waarneming van defecte draadveren
VH-Z20, 50×, ringverlichting (normaal beeld)

Beeld na verwijderen van ringreflectie

De functie voor het verwijderen van ringreflecties zorgt voor waarnemen zonder glinstering.

Waarneming van een breukvlak op een veer
VHX-E20, 80×, ringverlichting (normaal beeld)

Beeld in de Optical Shadow Effect-modus

In de Optical Shadow Effect-modus kunnen gedetailleerde oppervlaktestructuren worden weergegeven zonder dat daarvoor een SEM nodig is.

Beeld van een 3D-vormmeting van de impact op een veer
VH-Z20, 200×, ringverlichtingsbeeld
Beeld van een 3D-vormmeting van een geroest gat in een veer
ZS-200, 1000×, ringverlichtingsbeeld