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인장 스프링은 축 방향 장력을 받는 나선형 스프링이며, 인장 스프링은 일반적으로 단면이 원형인 재료로 만들어집니다. 부하가 걸리지 않을 때 확장 스프링의 원은 일반적으로 사이에 틈이 없이 조여집니다.
인장 스프링의 장력 원인을 보장하기 위해 다양한 끝 장치 또는 '후크'가 사용됩니다. 확장 스프링은 압축 스프링과 반대 원리로 작동합니다. 압축 스프링은 압축되면 역방향으로 작동하고, 확장 스프링은 확장되거나 당겨지면 역방향으로 작동합니다. 연장 스프링의 끝부분을 잡아당기면 스프링은 끝부분을 다시 끌어당기려고 합니다. 압축 스프링과 마찬가지로 인장 스프링도 에너지를 흡수하고 저장합니다. 그러나 압축 스프링과 달리 대부분의 인장 스프링은 일반적으로 하중이 없더라도 특정 수준의 장력을 받습니다. 이 초기 장력은 하중 없이 인장 스프링 코일이 얼마나 단단히 고정되는지를 결정합니다.
인장 스프링은 축 방향 장력을 받는 나선형 스프링이며, 인장 스프링은 일반적으로 단면이 원형인 재료로 만들어집니다. 부하가 걸리지 않을 때 확장 스프링의 원은 일반적으로 사이에 틈이 없이 조여집니다.
인장 스프링의 장력 원인을 보장하기 위해 다양한 끝 장치 또는 '후크'가 사용됩니다. 확장 스프링은 압축 스프링과 반대 원리로 작동합니다. 압축 스프링은 압축되면 역방향으로 작동하고, 확장 스프링은 확장되거나 당겨지면 역방향으로 작동합니다. 연장 스프링의 끝부분을 잡아당기면 스프링은 끝부분을 다시 끌어당기려고 합니다. 압축 스프링과 마찬가지로 인장 스프링도 에너지를 흡수하고 저장합니다. 그러나 압축 스프링과 달리 대부분의 인장 스프링은 일반적으로 하중이 없더라도 특정 수준의 장력을 받습니다. 이 초기 장력은 하중 없이 인장 스프링 코일이 얼마나 단단히 고정되는지를 결정합니다.