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Pinos Espirais Oferecem um Equilíbrio Perfeito de Força e Flexibilidade

por Christie L. Jones, Gerente de Desenvolvimento de Mercado

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O Pino Espiral foi inventado por Herman Koehl em 1948. Facilmente reconhecidos por sua seção transversal espiral de 2¼ de voltas, os Pinos Espirais são retidos pela tensão radial que é gerada quando instalados no furo, sendo os únicos pinos com força e flexibilidade uniformes após a instalação.

Pinos Espirais são geralmente utilizados em aplicações originalmente desenvolvidas para Pinos Sólidos. Existe um conceito equivocado de que "Pinos Sólidos são sempre mais resistentes que os Pinos Espirais". O fato é que a maioria das aplicações com Pinos Sólidos utilizam pinos de aço de baixo carbono. Enquanto que as aplicações com Pinos Espirais geralmente utilizam os pinos de carga padrão, que são fabricados em aço de alto carbono tratado 
termicamente.

Ao comparar a força dos Pinos Sólidos de aço de baixo carbono com a força dos Pinos Espirais de carga padrão em aço de alto carbono, os Pinos Espirais apresentam maior resistência devido ao fato de o material ser tratado. O tratamento térmico garante força e flexibilidade aos Pinos Espirais, o que faz com que eles sejam (em média) 15% mais fortes que os Pino Sólido correspondentes (Tabela 1).

 

 

 

DIÂMETRO
DO PINO

PINOS RECARTILHADOS
AÇO DE BAIXO 
CARBONO

PINOS ESPIRAIS
AÇO DE ALTO
CARBONO

% MAIS FORTE QUE 
OS PINOS SÓLIDOS

CISALHAMENTO DUPLO
FORÇA EM kN

1.5

1.2

1.45

+20.8

2

2.2

2.5

+13.6

2.5

3.5

3.9

+11.4

3

5

5.5

+10.0

4

8.8

9.6

+9.1

5

13.8

15

+8.7

6

19.9

22

+10.5

8

31.2

39

+25.0

10

48.7

62

+27.3

12

70.2

89

+26.8

Tabela 1:
Resistência dos Pinos Espirais de carga padrão em comparação com Pinos Sólidos.

 

Uma das vantagens primárias de um Pino Espiral em comparação a um Pino Sólido é que ele pode ser adaptado à aplicação para balancear sua força e sua flexibilidade. Os projetos adequados garantirão que o Pino Espiral seja suficientemente forte para resistir às forças geradas durante o funcionamento do produto, além de garantir que o pino seja flexível o bastante para evitar danos ao furo. O Pino Espiral distribui igualmente cargas dinâmicas e estáticas ao longo de sua seção transversal sem um ponto específico de concentração de tensão. Além disso, sua flexibilidade e resistência ao cisalhamento não são afetadas pela direção da carga aplicada e, portanto, o pino não requer uma orientação específica no furo durante a montagem para aumentar o seu desempenho. 

Em aplicações dinâmicas, as cargas de impacto e desgaste muitas vezes levam à falha do produto. Os Pinos Espirais são projetados para permanecerem flexíveis após a instalação e são componentes ativos do conjunto. A habilidade dos Pinos Espirais de amortecer cargas e vibrações provenientes de impacto ou choque evita danos ao furo e, por fim, prolonga a vida útil do produto.

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