Übersicht RS-Helix - Federnberechnung, Zugfederberechnung, Druckfederberechnung, Schenkelfederberechnung, 3D-CAD Konstruktion von Drahtbiegeteilen

RS-Helix ist eine Software zur analytischen Berechnung und 3D-CAD-Konstruktion von elastischen Metallfedern.

RS-Helix ist eine Software zur analytischen Berechnung und 3D-CAD-Konstruktion von elastischen Metallfedern

RS-Helix ist eine Software zur analytischen Berechnung und 3D-CAD-Konstruktion von elastischen Metallfedern

Hier erhalten RS-Helix: zur Anmeldung...

RS-Helix ist eine Software zur Berechnung von Druckfedern, Zugfedern und Schenkelfedern.
Mit RS-Helix können beliebige Metallfedern aus einem Drahtwerkstoff und Blech mit dem integrierten Federnkonstrukteur gestaltet werden.

Hier können Sie den Prospekt zu RS-Helix herunterladen: Prospekt zu RS-Helix


Standardfedern:
Es können Standardfedern (Druckfeder, Zugfedern und Schenkelfedern) berechnet, nachgerechnet und dreidimensional konstruiert werden.
Besonders nützlich ist die einfache Handhabung bei der Eingabe von Anforderungen an die Standardfedern.
Nach jeder Eingabe erfolgt eine automatische Prüfung der noch fehlenden Anforderungen und gleichzeitig eine Vorausberechnung der Ergebnisse.
Anforderungen die aufgrund der bisherigen Eingaben nicht mehr nötig sind werden ausgeblendet.

Drahtformfedern:
Es können Drahtformfedern und Stanzbiegeteile komfortabel ohne CAD-Kenntnisse dreidimensional konstruiert werden.

RS-Helix wird in zwei Versionen angeboten:
'RS-Helix Lite' und 'RS-Helix Pro'
'RS-Helix Lite' kann kostenfrei nach der Anmeldung geladen und installiert werden.
'RS-Helix Pro' ist kostenpflichtig und kann nach der Anmeldung bestellt werden.

Anforderungen an RS-Helix:
- Windows 7/8/10 und neuer
- RAM 500MB
- HDD 200MB
- Grafikkarte: Directx 9 und neuer oder OpenGL

Der Leistungsumfang von RS-Helix:
1. Allgemein:
- mehrsprachig deutsch und englisch
- verfügbar für 32-Bit-Architektur und 64-Bit-Architektur
- kostenlose 'RS-Helix Lite' und kostenpflichtige 'RS-Helix Pro' Version

2. Eingabe, Berechnung, Ergebnisausgabe für Standardfeder:
- Eingabe von Federanforderungen mit sofortiger Berechnung (on-the-fly-calculation), Analyse der Eingabewerte und Ausblendung von nicht benötigter Eingabewerte
- Berechnung, Nachrechnung und 3D-Konstruktion von Druckfeder, Zugfedern und Schenkelfedern
- Berechnung zahlreicher federspezifischer Werte
- Bildschirmanzeige und Druckerausgabe sämtlicher Eingabewerte, Berechnungswerte, Diagramme und 3D-CAD-Modelle
- Export der 3D-CAD-Modelle in zahlreiche gängige CAD-Exportformat, Vektorformate und Rasterimagefaormate

3. 3D-CAD-Konstruktion von Druckfeder, Zugfedern, Schenkelfedern und beliebiger Drahtformfedern und Biegeteile:
- Einfache und praktischer 3D-CAD-Entwurf durch Anfügen von 3D-Grundelementen wie Line-, Bogen- und Federkörperelemente
- Berechnung und Rendering mit Metalleffekt der fertigen 3D-CAD-Konstruktion
- Bildschirmanzeige und Druckerausgabe sämtlicher Eingabewerte, Berechnungswerte, Diagramme und 3D-CAD-Modelle
- Export der 3D-CAD-Modelle in zahlreiche gängige CAD-Exportformat, Vektorformate und Rasterimageformate

4. Eingabe, Berechnung, Ermittlung, Ausgabe und Druck:
- sofortige Analyse der Eingabewerte und sofortige Berechnung während der Eingabe (on-the-fly-calculation)
- aller relevanten Berechnungsergebnisse
- der Federnkennlinie
- von Dauerfestigkeitsdiagrammen nach Goodman, Haigh, Smith
- des Wöhlerdiagramms
- Auswahl von Federwerkstoffen
- 3D-Konstruktion von Standardfedern, Drahtformfedern und Stanzbiegeteile
- Ausgabe der Berechnungsergebnissen auf Drucker (Pro-Version)
- Druck und Export der Berechnungsergebnisse und Diagramme als PDF, Word und rtf (Pro-Version)
- Druck und Export der 3D-CAD-Modelle in verschiedene CAD-Formate (Pro-Version)
- Berechnungen und 3D-CAD-Modelle als Projektdaten zu öffnen, ändern und speichern
- zahlreiche Vorlagen und Beispiele sind als gespeicherte Projektdaten vorhanden und können geladen und angepasst werden
- Vorlagen sind z.B. vorhanden für Federstecker, Ferderklammer, Sprengring, Steckklammer, Kippdrahtfeder, Haltefeder, Positionierstecker, Spreizstecker, Rückstellfeder, Flachformfeder gebogen, Druckfeder, Zugfeder, Schenkelfeder, Doppelschenkelfeder uvm.

Das Besondere:
Das Besondere an RS-Helix ist einfache Handhabung und umfassende Berechnung, schnelle und einfache 3D-CAD-Konstruktion, Darstellung, Druckausgabe von Ergebniswerten.
Zusätzlich können alle 3D-CAD-Modelle in zahlreiche gängige CAD-Exportformat, Vektorformate und Rasterimageformate exportiert werden.
RS-Helix erleichtert und unterstützt die Berechnung und Erstellung von Standardfedern und Drahtformfedern.

RS-Helix ist eine Software zur analytischen Berechnung und 3D-CAD-Konstruktion von elastischen Metallfedern

RS-Helix ist eine Software zur analytischen Berechnung und 3D-CAD-Konstruktion von elastischen Metallfedern

Hervorzuheben sind:
- sofortige Berechnung bei der Eingabe von Federanforderungen (on-the-fly-calculation)
- sofortige Analyse der Eingabewerte und Ausblendung von nicht benötigter Eingabewerte
- schnelle, einfache und vollständige Ermittlung von Federwerten
- schnelle, einfache 3D-CAD-Konstruktion von Federmodellen


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Reiner Schmid Produktions GmbH Specialist and expert for the manufacture, production, production, development and sample production of torsion springs, double torsion springs and bent wire parts.

Abstract:
The manufacture, production and production of torsion springs, double torsion springs and bent wire parts is carried out in small series, large series and variant production.
The calculation, development and testing of torsion springs, double torsion springs and bent wire parts takes place before each production.
We offer customers a comprehensive application-related service such as advice, calculation, development and sample production for torsion springs, double torsion springs and bent wire parts.

Keywords:
torsion spring, torsion springs, double torsion spring, double torsion springs, bent wire part, bent wire parts

The torsion spring:
Cylindrical torsion springs or also known as torsion springs, helical torsion springs are widely used and versatile machine elements components in the world of mechanics and spring technology.
The structure of a cylindrical torsion spring consists of a wire that is wound in a helical shape around a central axis in even turns.

torsion springs are used to absorb and release a rotating movement, a torque or a force and to guide the movement of the legs.
torsion springs are characterized by the ability to absorb and release deflections, forces or torques around a rotation axis and to guide the rotational movement.
torsion springs usually have a cylindrical spring body on which two legs are arranged.
The legs can be arranged tangentially, radially or axially, whereby each leg can have a different arrangement. Different spring end shapes can be attached to the end of the two legs, e.g. straight leg, hook shape, eyelet shape, round or square.
The terms "torsion spring", "torsion spring" and "torsion spring" refer to the same component.
More detailed information about torsion springs, torsion springs, torsion springs - torsionally resilient wound metal spring ...

The double torsion spring:
Double torsion springs, double torsion springs and double torsion springs are widely used and versatile machine elements in the world of mechanics and spring technology.
The structure of a double torsion spring consists of a wire that is wound in a helical shape in even turns to form two separate spring bodies. The two spring bodies are connected by a wire, which is usually designed as a U-shaped web.
The legs or spring ends of the double torsion springs are usually attached to the outside of the respective spring body. The force or torque is introduced either via the U-shaped web or via the legs. The double torsion spring is usually guided via a mandrel, axle or bolt.
Double torsion springs, double torsion springs and double torsion springs are used to absorb or release a rotating movement, torque or force. Double torsion springs are characterized by the ability to absorb or release deflections, forces or torques around a rotation axis. The legs can be arranged tangentially, radially or axially, whereby each leg can have a different arrangement. Different spring end shapes can be attached to the end of the two legs, e.g. straight leg, hook shape, eyelet shape, round or square.
More detailed information on double torsion springs, double torsion springs and double torsion springs ...

The wire bent part:
In practical use, standardized wire bent parts such as spring rings, snap rings, retaining rings, clips, pins, etc. are found. A paper clip or a staple clip also belongs to the wire bent parts, wire form springs and bent parts.
However, in practical use, non-standardized, individual, application-specific designed wire bent parts are mostly used. Wire form springs and bent parts are used.
The focus is on the function of the component: e.g. securing, protecting, holding, positioning, clamping or springing.
Wire form springs, wire form springs and bent parts made of spring steel wire are important components in various industries and applications. Bent wire parts are special machine elements that usually have springy properties.
They are made into a specific shape by bending wire and offer a variety of advantages in terms of flexibility, cost-effectiveness and functionality.
More detailed information on bent wire parts, wire form springs and bent parts ...