Sep 07, 2026
Ko inženir prvič vpraša, ali je nerjavno jeklo 304 dobro za izdelavo vzmeti, je najnatančnejši odgovor: da, je zanesljiva izbira za široko paleto aplikacij vzmeti, vendar ni najboljša izbira za vsako vzmet. Material nudi močno odpornost proti koroziji, dobro sposobnost oblikovanja in predvidljivo mehansko delovanje, zaradi česar je privzet za številne industrijske in potrošniške izdelke. Hkrati ima jasne meje trdnosti in temperature, ki so pomembne, ko mora biti vzmet zelo kompaktna, delovati pod velikimi obremenitvami ali preživeti ekstremne cikle.
Praktični pristop je oceniti 304 glede na posebne zahteve vaše aplikacije, preden se zavežete gradivu. Glavna merila so delovno okolje, potrebna obremenitev in upogib, razpoložljivi prostor, pričakovana življenjska doba in sprejemljivi stroški. Ko sta odpornost proti koroziji in videz pomembnejša od absolutne trdnosti, 304 običajno zmaga. Ko mora vzmet dati največjo silo iz majhnega ovoja ali prestati milijone ciklov visoke napetosti, jo bodo močnejše zlitine prekašale.
Ta članek pojasnjuje, kako se 304 obnaša kot vzmetni material, kje je najboljši, kje ima težave, kako se primerja z alternativami in kaj morate navesti, ko pri proizvajalcu naročate vzmeti iz nerjavečega jekla 304. Napisana je iz perspektive izkušene pomladne delavnice, ki se dnevno ukvarja s temi materialnimi odločitvami.
Nerjaveče jeklo 304 je avstenitna zlitina kroma in niklja, ki običajno vsebuje 18 do 20 odstotkov kroma in 8 do 10,5 odstotka niklja. Ta sestava mu daje na ploskev osredotočeno kubično avstenitno strukturo, ki ostane stabilna od kriogenih temperatur vse do območja utrjevanja, zaradi česar 304 ne postane krhka pri hladni uporabi, kot to počne ogljikovo vzmetno jeklo.
Za uporabo vzmeti je 304 dobavljena kot hladno vlečena žica. Postopek hladnega vlečenja bistveno poveča natezno trdnost z deformacijskim utrjevanjem, pri čemer se žica z žarjene trdnosti približno 500 do 600 MPa dvigne na 700 do 1100 MPa, odvisno od premera žice. To je bistveno, ker je žarjena 304 veliko premehka za uporabno vzmet. Trdnost, dosežena v končni vzmeti, je odvisna tudi od hladnega dela, ki se pojavi med navijanjem, zato sta vzmetna žica 304 in pločevina 304 zelo različna inženirska materiala.
Skupni standardi za vzmetno jekleno žico, ki se sklicujejo na 304, vključujejo EN 10270-3, ASTM A313 in JIS G4314. Če vzmeti nabavljate mednarodno, vam ti standardi dajejo osnovo za natezno trdnost in tolerance. Vendar je vredno omeniti, da je končna zmogljivost vzmeti odvisna tako od procesa oblikovanja, razbremenitve napetosti in stanja površine kot od samega materiala.
Oblikovalec vzmeti potrebuje več podatkov, preden izbere 304: natezno trdnost, mejo tečenja, vrednosti modula in mejne vrednosti delovne temperature. Spodnja tabela povzema tipične vrednosti za hladno vlečeno vzmetno žico 304. Ker se moč spreminja s premerom žice, so prikazani razponi bolj uporabni kot ena sama številka.
| Lastnina | Tipična vrednost | Praktična opomba za pomladno oblikovanje |
|---|---|---|
| Natezna trdnost | 700 – 1.100 MPa | Manjši premeri so močnejši; žica 0,5 mm lahko preseže 1200 MPa. |
| 0,2 % meja tečenja | 400 – 900 MPa | Višje vrednosti kot pri žarjeni plošči zaradi hladnega vlečenja. |
| Modul elastičnosti (E) | 193 GPa | Približno 28 × 10⁶ psi v imperialnih enotah. |
| Modul togosti (G) | 77 GPa | Uporablja se za izračun stopnje stiskanja in torzijske vzmeti. |
| Najvišja neprekinjena delovna temperatura | Približno 290 °C | Nad tem se sprostitev bremena hitro pospeši. |
| Najnižja delovna temperatura | Do -200 °C | V avstenitni strukturi ni prehoda iz duktilne v krhko. |
| Gostota | 7,93 g/cm³ | Uporabno pri izračunu teže žice in mase pošiljanja. |
| Električna upornost | 72 µΩ·cm | Ustrezno, če vzmet prenaša tok v tokokrogu. |
Za statične aplikacije je tipična projektna meja, da se korigirana napetost ohrani pod 45 do 50 odstotki natezne trdnosti žice. Pri dinamičnih aplikacijah z milijoni ciklov je treba največjo delovno obremenitev znatno zmanjšati, pogosto na 20 do 30 odstotkov natezne trdnosti, proizvajalec vzmeti pa lahko priporoči streljanje ali prednastavitev za podaljšanje življenjske dobe ob utrujanju.
Natezna trdnost vzmetne žice 304 pada, ko se premer žice povečuje. To ni napaka; je posledica manjše plastične deformacije središča debelejše žice med vlečenjem. Naslednja tabela prikazuje, kako se to razmerje običajno pojavi pri velikostih žice, ki se uporabljajo v komercialni proizvodnji vzmeti.
Kako premer žice vpliva na natezno trdnost hladno vlečene vzmetne žice 304
Praktična posledica je, da če potrebujete veliko silo iz majhne vzmeti, jo bo zagotovila tanka žica 304, ki deluje pri visoki stopnji napetosti, vendar isti material v debeli žici morda ne bo dosegel zahtevane obremenitve brez prevelike tuljave. Ko se to zgodi, je pogosto boljša inženirska odločitev prehod na glasbeno žico iz nerjavečega jekla 301 ali ogljikovega jekla, ki ohranja večjo natezno trdnost pri debelejših premerih.
Glavni razlog, da inženirji za vzmet izberejo nerjavno jeklo 304, je njegova odpornost proti koroziji. V običajnih atmosferskih pogojih, sladki vodi, pari, okoljih za predelavo hrane in številnih razredčenih organskih in anorganskih kemikalijah 304 zagotavlja odlično zaščito brez kakršnega koli površinskega premaza. Pasivni oksidni film se samodejno vzdržuje, dokler je prisoten kisik, opraskana površina pa se zaceli sama.
Za vzmeti, ki se uporabljajo v gospodinjskih aparatih, medicinskih pripomočkih, opremi, ki je v stiku z živili, in zunanjih mehanizmih, ki se ne soočajo s slano vodo, je 304 običajno prva izbira. Izogne se problemu obrabe prevleke, ki je pogost način okvare vzmeti iz pocinkanega ogljikovega jekla, ki izgubijo svojo zaščitno plast, ko se tuljave med stiskanjem drgnejo druga ob drugo.
Vendar ima 304 dobro znano ranljivost za kloride. Dolgotrajna izpostavljenost morski vodi, soli za razledenitev cest, belilnim raztopinam in nekaterim industrijskim kemikalijam lahko povzroči luknjičasto in razpokano korozijo. Tveganje se poveča s temperaturo in natezno obremenitvijo. Vzmet pod stalno obremenitvijo v atmosferi, bogati s kloridi, je prav tako dovzetna za pokanje zaradi napetostne korozije, kar lahko povzroči nenadno odpoved, tudi če je obremenitev znotraj izračunanega varnega območja.
Če vaša vzmet deluje v bližini morja, na vozilu, ki ima zimsko cestno sol, ali v čistilnem stroju, ki uporablja detergente na osnovi klora, razmislite o nerjavečem jeklu 316. Dodaten molibden v 316 bistveno izboljša odpornost proti luknjicam. Za podrobnejšo razlago primerjave teh dveh razredov pri izdelavi vzmeti preberite našo podrobno primerjavo nerjavečega jekla 304 in 316 pri uporabi industrijskih vzmeti .
Površinska obdelava prav tako igra vlogo. Ista vzmet 304 se lahko obnaša zelo različno, odvisno od stanja njene površine:
304 se dobro obnaša pri nizkih temperaturah, kar je ena od njegovih prednosti pred ogljikovim jeklom. Prehoda iz duktilnega v krhko ni, zato se vzmet 304 še naprej elastično deformira v kriogenih aplikacijah do približno -200 °C. Hitrost vzmeti in obremenitev se bosta nekoliko povečali pri nizki temperaturi, ker se strižni modul materiala poveča, zato bo vzmet, zasnovana za sobno temperaturo, zagotavljala nekoliko večjo silo, ko je hladna. To je treba preveriti pri načrtovanju, če vzmet deluje pri zelo nizkih temperaturah.
Pri povišanih temperaturah je slika drugačna. Koristna hladna obdelava v vzmetni žici 304 se začne žariti, ko je žica dlje časa izpostavljena temperaturam nad približno 300 °C. Natezna trdnost pade in, kar je še pomembneje, vzmet se začne sproščati: izgubi nekaj svoje začetne obremenitve, medtem ko jo drži pri fiksni deformaciji. Sprostitev se pospeši s temperaturo, časom in začetno stopnjo stresa.
Praktično vzmet 304, ki deluje pri 200 °C z zmerno obremenitvijo, po dolgi uporabi običajno ohrani sprejemljivo obremenitev. Pri 300 °C pričakujte izmerljivo izgubo obremenitve. Pri 400 °C 304 ni več smiseln vzmetni material. Za neprekinjeno uporabo pri visokih temperaturah je treba uporabiti nerjavno jeklo, ki se utrjuje z izločanjem, kot je 17-7PH, ali zlitino na osnovi niklja.
Če vaša uporaba vključuje občasne kratke izlete na visoko temperaturo, ki jim sledi vrnitev v običajne pogoje, je 304 morda še sprejemljiv, vendar morate proizvajalcu vzmeti povedati o dejanskem temperaturnem profilu. Temperatura za sprostitev napetosti, ki se uporablja med proizvodnjo, je običajno 260 do 400 °C; če je vaša delovna temperatura višja od temperature za razbremenitev, lahko vzmet delno sprosti preostale napetosti, ki prispevajo k njeni nosilnosti.
Izbira vzmetnega materiala je vaja za uravnoteženje. Spodnja tabela primerja 304 z drugimi vrstami, ki se običajno pojavljajo pri izdelavi vzmeti, z uporabo tipičnih vrednosti natezne trdnosti srednjega razreda, korozijskega obnašanja, temperaturnih omejitev in približnega stroškovnega položaja.
| Material | Tipična natezna trdnost (MPa) | Odpornost proti koroziji | Najvišja trajna temp | Učinkovitost utrujenosti | Relativni stroški |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 nerjavno jeklo | 850 | Odlično v blagih okoljih | ~290 °C | Dobro | $$ |
| 316 nerjavno jeklo | 770 | Vrhunski v kloridnih okoljih | ~300 °C | Dobro | $$$ |
| 301 nerjaveče jeklo | 1.050 | Odlično v blagih okoljih | ~290 °C | Boljša zaradi večje trdnosti | $$ |
| Glasbena žica (ogljikovo jeklo) | 1.950 | Slabo, zahteva premaz | ~120 °C | Odlično | $ |
| 17-7PH nerjaveče jeklo | 1600 | Odlično | ~370 °C | Odlično | $$$$ |
Stolpec stroškov je relativni indikator, ki temelji na ceni surove žice in zahtevnosti obdelave. Glasbena žica je najcenejša in najmočnejša možnost, vendar rjavi. 316 stane več kot 304 za isto geometrijo vzmeti, hkrati pa zagotavlja nižjo natezno trdnost; upravičeno je le, če so prisotni kloridi. 301 daje pomembno prednost v moči pred 304, ko potrebujete več sile iz istega premera, po podobni ceni. 17-7PH je posebna izbira za uporabo pri visokih temperaturah, visoki trdnosti in visoki obremenitvi.
Tipična srednja natezna trdnost običajnih materialov vzmetne žice (MPa)
Pogosta napačna predstava je, da če je 304 dobro, potem je 316 samodejno boljše za vsako pomlad. V resnici je žica 316 mehkejša v hladno vlečenem stanju, tako da bo vzmet 316 pri enakih dimenzijah vzmeti zagotavljala manjšo obremenitev kot vzmet 304. Morda boste potrebovali debelejšo žico ali večjo tuljavo, da dosežete enako silo. Odločitev mora temeljiti na okolju in ne na splošni želji po višji stopnji zlitine.
V dnevni proizvodnji je 304 najpogosteje navedeno nerjavno jeklo za vzmeti v številnih sektorjih. Rdeča nit je, da te aplikacije bolj kot čisto trdnost cenijo odpornost proti koroziji, čist videz in zmerno nosilnost.
Pralne šobe, povratni ventili, varnostne vzmeti tekočega traku in vzmeti razpršilnika so v večkratnem stiku z vodo, paro in živilskimi kislinami. 304 je odporen na madeže in preprečuje kontaminacijo premaza.
Ključavnice vrat, stikala, kontakti baterij in sprostitveni mehanizmi imajo koristi od vzmeti, ki po letih v vlažnih kuhinjah, kopalnicah ali kleteh ne bo zarjavela.
Majhne povratne vzmeti v instrumentih za enkratno uporabo in diagnostični opremi morajo biti čistilne in združljive s sterilizacijsko paro. 304 je standardna začetna stopnja.
Povratne vzmeti zavornega pedala, nastavitev sedeža in blažilne vzmeti HVAC se uporabljajo v toplih, vlažnih notranjih prostorih, kjer bi ogljikovo jeklo zahtevalo dodatno zaščito.
Zapahi vrat, vzmeti poštnih nabiralnikov in prezračevalne lopute, ki so izpostavljene dežju in temperaturnim nihanjem, imajo koristi od dolge življenjske dobe 304.
Majhne vzmeti, ki prenašajo električni tok in pritisne kontakte, potrebujejo stabilno silo in odpornost proti oksidaciji. 304 žice s čisto površino se tukaj pogosto uporabljajo.
Za aplikacije, ki zahtevajo kompaktno obliko ali natančno nadzorovano povratno silo, proizvajalci, kot je proizvodni obrat za to spletno stranjo, proizvajajo vzmeti 304 po meri iz CNC navijalnih strojev in jih pred odpremo testirajo glede obremenitve in dimenzijske natančnosti. Družina izdelkov ne vključuje samo preprostih tlačnih vzmeti, temveč tudi oblikovane in žično oblikovane dele, ki jih je težko izdelati na standardnem navijalcu vzmeti.
Tipičen primer je vzmet iz nerjavečega jekla 304, ki se uporablja kot povratni tlačni element v majhnem ventilskem sklopu. Vzmet se mora prilegati premeru, manjšemu od 6 mm, zagotavljati nadzorovano silo pri dolgem hodu in preživeti pogosto kolesarjenje v toplem in vlažnem okolju.
Majhna vzmet povratka iz nerjavečega jekla 304 po meri Ta kompaktna vzmet iz nerjavečega jekla 304 je primerna za majhen ventilski sklop, ki potrebuje nadzorovano povratno silo, dolg hod in odpornost na vroče in vlažne pogoje. Oglejte si izdelek → Drug pogost scenarij je kompresijska vzmet velikega volumna za gospodinjski aparat, pri kateri je treba proizvodno toleranco vzdrževati na stotisoče kosov. Premer žice, prosta dolžina in geometrija zaprtega konca vplivajo na končno obremenitev, zato je potreben dobro nadzorovan CNC proces s toplotno obdelavo za razbremenitev, da obremenitev ostane znotraj specifikacij.
Tlačna vzmet iz nerjavečega jekla po meri Za proizvodnjo velikih količin aparatov ta CNC-izdelana kompresijska vzmet s toplotno obdelavo za razbremenitev napetosti pomaga vzdrževati specifikacije obremenitve na stotine tisoč kosov. Oglejte si izdelek → Kadar mehanizem potrebuje nekrožni odsek ali neobičajno geometrijo noge, je mogoče žico 304 oblikovati tudi v natezne vzmeti posebne oblike, ki združujejo funkcijo vzmeti s funkcijo sponke ali kljuke znotraj ene komponente. To zmanjša število delov in poenostavi montažo za stranko.
Natezna vzmet iz nerjavečega jekla 304 po meri Ta natezna vzmet posebne oblike združuje funkcijo vzmeti s funkcijo sponke ali kavlja, kar zmanjšuje število delov in poenostavlja sestavljanje za nekrožne ali nenavadne geometrije nog. Oglejte si izdelek → Izbira materiala je le polovica dela. Vzmet 304, ki je slabo zasnovana, bo odpovedala, tudi če je material popoln. Naslednje točke so najpomembnejše pri načrtovanju vzmeti iz tega razreda.
Kot je prikazano v prejšnji tabeli, se moč zmanjšuje, ko se premer žice povečuje. Oblikovalci včasih predpostavljajo enako natezno trdnost za vse premere in se potem sprašujejo, zakaj debela prototipna vzmet povzroči manjšo obremenitev od izračunane. Vedno uporabite moč žice, ki se ujema z dejanskim premerom, ki ga nameravate uporabiti.
Indeks vzmeti je razmerje med srednjim premerom tuljave in premerom žice. Praktično območje za 304 je med 4 in 12. Zelo nizek indeks pomeni tesno ukrivljenost in visoko koncentracijo napetosti. Zelo visok indeks se ponavadi upogne in zahteva skrbno vodenje. Pri vzmeti z indeksom pod 4 lahko 304 poči med navijanjem, še posebej, če ima površina žice kakršne koli napake.
Izbira odprtih koncev, zaprtih koncev, kvadrastih zaprtih koncev ali zaprtih in brušenih koncev vpliva na efektivne tuljave in obremenitev na določeni višini. Za tlačne vzmeti 304 brušeni konci dajejo ravno nasedno površino in se priporočajo, ko mora vzmet stati navpično brez nagibanja. Z brušenjem se ustvari tudi gladka površina, ki pripomore k odpornosti proti koroziji, če se pozneje ustrezno pasivira.
Pri razteznih vzmeteh geometrija kavlja povzroči koncentracije napetosti, ki so pogosto točka okvare. Polni trnek je močnejši od stranskega. Polmer upogiba na kavlju mora biti vsaj dvakrat večji od premera žice, da preprečite pokanje. V proizvodnji mora postopek zvijanja pustiti gladek prehod med tuljavo in kavljem, brez ostrih zarez orodja za oblikovanje.
Dva postopka lahko bistveno izboljšata vzmet iz nerjavečega jekla 304:
Oba procesa sta standardni možnosti v tovarni vzmeti, ki ima pravo opremo, in ju je vredno zahtevati za vsako vzmet, ki bo vzdržala več kot 100.000 ciklov pod velikimi obremenitvami.
Razumevanje proizvodnega procesa vam pomaga postaviti prava vprašanja pri naročanju vzmeti. Tipična vzmet iz nerjavečega jekla 304 gre skozi več korakov, preden je pripravljena za uporabo.
V tovarnah, kot je obrat Chaoying Spring v Ningboju, kombinacija japonskih in tajvanskih natančnih CNC oblikovalcev vzmeti in avtomatske preskusne opreme omogoča gospodarno proizvodnjo 304 vzmeti tudi za dolge serije. Ista oprema lahko obdeluje vzmeti posebnih oblik, ki jih ni mogoče izdelati na standardnih vzmetnih strojih.
Kakovost vzmeti iz nerjavečega jekla 304 ni vidna na površini. Dve vzmeti z enako prosto dolžino in premerom se lahko obnašata popolnoma različno, če se njuna razbremenitev napetosti, izvor žice in končna geometrija razlikujejo. Zanesljivi dobavitelji redno izvajajo naslednje preglede.
Če vaš projekt vključuje visoko obremenitev ali veliko število ciklov, bi morali sodelovati z dobaviteljem, ki lahko zagotovi potrdila o materialih in poročila o preskusih. Metoda po korakih za izbiro in validacijo vzmeti iz nerjavečega jekla za pogoje visoke napetosti je zajeto v ločenem članku in pojasnjuje, kako definirati testni program na način, ki je bolj praktičen kot teoretičen.
Ko pošljete povpraševanje proizvajalcu vzmeti, je kakovost odgovora odvisna od kakovosti informacij, ki jih posredujete. Popolna specifikacija vzmeti mora vključevati naslednje elemente.
| Parameter | Opis | Primer |
|---|---|---|
| Premer žice | Premer vzmetne žice, idealno izbran iz standardnega premera žice. | 1,2 mm |
| Zunanji ali notranji premer | Izberite eno; zunanji premer je pomemben za montažo v izvrtino, notranji premer za namestitev čez palico. | OD 12,0 mm |
| Prosta dolžina | Celotna dolžina vzmeti v neobremenjenem stanju. | 30,0 mm |
| Trdna dolžina | Dolžina, ko se vse tuljave dotikajo; uporablja se za tlačne vzmeti za preverjanje zračnosti. | 8,5 mm |
| Delovna višina z obremenitvijo | Kritični konstrukcijski par, na primer obremenitev 35 N na višini 20 mm. | 35 N pri 20 mm |
| Skupaj tuljave in vrsta konca | Skupno število tuljav in ali so konci zaprti, na kvadrat ali brušeni. | 6,5 tuljave, zaprte in ozemljene |
| Geometrija kljuke | Za natezne vzmeti navedite polni kavelj, stranski kavelj, križno ali drugo obliko. | Poln kavelj na obeh koncih |
| Površina in končna obdelava | Pasivirano, peskano s steklenimi kroglicami, peenirano ali elektropolirano. | Pasivirano |
Obstaja nekaj pogostih napak, ki jih naredijo inženirji pri naročanju vzmeti 304:
Če imate le vzorec ali risbo, lahko proizvajalec z lastnimi inženirskimi izkušnjami zasnovo obdela nazaj: izmerite obstoječo vzmet, določite potrebno obremenitev in upogib, izračunate, ali je 304 primeren, in predlagate popravljeno zasnovo. Zato veliko strank pošlje fizični vzorec v tovarno med fazo razvoja.
Odvisno od tega, kaj definirate kot visoko trdnost. Za majhno vzmet iz tanke žice lahko 304 zagotovi natezno trdnost blizu 1100 MPa, kar je razmeroma močno. Če vaša zasnova zahteva zelo veliko obremenitev v omejenem prostoru in mora biti vzmet narejena iz debele žice, 304 verjetno ne bo zagotovil zahtevane obremenitve brez prevelikega premera, zato bi bila boljša 301 ali glasbena žica. Trdnost je odvisna od materiala in premera žice, ne le od zlitine.
316 dodaja molibden za izboljšanje odpornosti na kloridne luknjičaste luknjice in razpoke zaradi napetostne korozije, zaradi česar je boljša izbira za slano vodo in morska okolja. Vendar ima žica 316 nižjo natezno trdnost kot žica 304 v hladno vlečenem stanju, zato bo vzmet 316 šibkejša od enake vzmeti 304. Ta kompromis je treba upoštevati pri načrtovanju za korozivna okolja.
V normalni atmosferi, sladki vodi in hrani, pravilno pasivirana vzmet 304 ne bo rjavela. Pri dolgotrajnem stiku s kloridi, agresivnimi industrijskimi kemikalijami ali morskim zrakom z visoko vlažnostjo lahko pride do luknjanja in rje. Tveganje narašča s temperaturo in površinsko kontaminacijo z delci ogljikovega jekla, ki so lahko vdelani med tovarniško obdelavo.
304 se lahko uporablja občasno do okoli 300 °C, vendar neprekinjena uporaba nad 290 °C povzroči postopno popuščanje obremenitve in izgubo natezne trdnosti. Nad 400 °C se hladno obdelana struktura hitro obnovi in vzmet izgubi večino svojih vzmetnih lastnosti. Za storitve pri visokih temperaturah uporabite 17-7PH ali zlitino na osnovi niklja.
Žarjeni 304 je v bistvu nemagneten, vendar postopki hladnega vlečenja in navijanja pretvorijo del avstenitne strukture v martenzit, zaradi česar je končna vzmet rahlo magnetna. Magnetizem je običajno šibek in se spreminja glede na količino hladnega dela. Če je potrebna popolnoma nemagnetna vzmet, je treba material in postopek natančno nadzorovati in testirati.
Najučinkovitejše metode so shot peening, prednastavitev in izogibanje močni koncentraciji napetosti v trnku ali končnih zavojih. Poleg tega naj delovna obremenitev ostane znotraj meje utrujenosti materiala in poskrbite, da na površini ni prask, lukenj in sledi brušenja. Čista, gladka površina bistveno upočasni nastanek razpok.
Toplotna obdelava za razbremenitev napetosti namenoma omogoča notranjo sprostitev materiala in nekaj izgube obremenitve je normalno, če je temperatura obdelave višja od prvotne napetosti zvitja. Če je izguba obremenitve prevelika, je bila temperatura ali trajanje sprostitve napetosti morda previsoka ali pa je bila žica pregreta. Dober dobavitelj bo prilagodil postopek, tako da končna obremenitev ustreza vašim specifikacijam po ciklu razbremenitve.