2024-09-23
Zastosowanie wibroizolatora sprężynowego tłumiącego ZD może znacznie zmniejszyć wibracje i hałas generowany przez urządzenia mechaniczne, poprawiając w ten sposób środowisko pracy i zmniejszając uszkodzenia sprzętu spowodowane nadmiernymi wibracjami. Może również zwiększyć żywotność maszyn i zmniejszyć koszty konserwacji.
Wibroizolator sprężynowy tłumiący ZD działa poprzez pochłanianie energii przekazywanej z urządzenia poprzez sprężynę i tłumik. Sprężyna zapewnia dużą sztywność w kierunku pionowym, a amortyzator zapewnia dużą elastyczność w kierunku poziomym, co pomaga zredukować wibracje i wstrząsy.
Istnieją różne typy wibroizolatorów sprężynowych tłumiących ZD, zaprojektowanych w celu spełnienia różnych wymagań. Niektóre popularne typy obejmują izolator cylindryczny, izolator stożkowy, izolator w kształcie dzwonu i izolator wysięgnika.
Tak, montaż wibroizolatora ze sprężyną tłumiącą ZD jest stosunkowo prosty. Proces instalacji można przeprowadzić postępując zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże ważne jest, aby upewnić się, że izolator jest zainstalowany prawidłowo i bezpiecznie, aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa.
Przy wyborze wibroizolatora ze sprężyną tłumiącą ZD należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak nośność sprzętu, zakres częstotliwości wibracji, środowisko, w którym znajduje się sprzęt oraz rodzaj izolowanego sprzętu.
Podsumowując, wibroizolator sprężynowy tłumiący ZD jest produktem o wysokich parametrach, który pozwala skutecznie izolować drgania i hałas generowany przez urządzenia mechaniczne. Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. jest profesjonalnym producentem wibroizolatorów sprężynowych tłumiących ZD. Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z nami pod adresembtxthb@china-xintian.cn.
Dai, S. i Chen, Y. (2019). Stabilność dynamiczna mostu wantowego z amortyzatorami wiskotycznymi i dostrojonymi amortyzatorami masowymi. Journal of Sound and Vibration, 457, 19-36.
Chen, Y., Fan, Q. i Yu, Q. (2019). Stabilność dynamiczna układu stochastycznego z magnetoreologicznymi tłumikami elastomerowymi przy wzbudzeniach kombinowanych. Journal of Vibration and Control, 25(7), 1037-1050.
Zhou, W., Yang, J. i Xu, J. (2019). Optymalizacja zastosowań i parametrów drgań dynamicznych w oparciu o optymalizację topologii. Journal of Vibration and Shock, 38(3), 11-16.
Zhang, H., Wang, H. i Wang, Y. (2018). Projekt regulowanego magnetoreologicznego tłumika elastomerowego metodą Taguchiego. Inteligentna nauka, 6(4), 214-222.
Luo, Y., Li, Y. i Liu, X. (2018). Redukcja drgań w układach mechanicznych za pomocą miękkich, bezdotykowych siłowników elektromagnetycznych w oparciu o sterowanie bifurkacyjne. Dynamika nieliniowa, 92(3), 1305-1326.
Yan, Y., Ning, J. i Zhang, W. (2017). Półaktywna kontrola wibracji dla inteligentnych struktur piezoelektrycznych. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 28(15), 2006-2014.
Wang, J., Wang, D. i Yin, S. (2017). Optymalne projektowanie konstrukcji kompozytowych w pociągu dużych prędkości. Journal of Mechanical Science and Technology, 31(1), 243-252.
Gao, S., Wang, Y. i Mo, Y. (2016). Nieliniowa charakterystyka dynamiczna i kontrola drgań elastycznego ostrza z tłumieniem tarcia suchego. Journal of Vibration and Control, 22(12), 2926-2940.
Wang, Y., Yuan, S. i Shao, S. (2015). Badanie identyfikacji parametrów dynamicznych i kontroli nowatorskiego półaktywnego zawieszenia siedzeń. Wstrząsy i wibracje, 2015.
Yang, L., Li, L. i Sun, X. (2014). Optymalizacja nieliniowego sprzężenia drgań adaptacyjnego dostrojonego tłumika masowego. Systemy mechaniczne i przetwarzanie sygnałów, 44(1-2), 386-396.