2024-09-23
Použitie tlmiaceho pružinového izolátora vibrácií ZD môže výrazne znížiť vibrácie a hluk generovaný mechanickým zariadením, čím sa zlepší pracovné prostredie a zníži sa poškodenie zariadenia spôsobené nadmernými vibráciami. Môže tiež zvýšiť životnosť strojov a znížiť náklady na údržbu.
Pružinový izolátor vibrácií ZD funguje tak, že absorbuje energiu prenášanú zo zariadenia cez pružinu a tlmič. Pružina poskytuje vysokú tuhosť vo vertikálnom smere a tlmič zase vysokú flexibilitu v horizontálnom smere, čo pomáha znižovať vibrácie a otrasy.
Existujú rôzne typy tlmiacich pružinových izolátorov vibrácií ZD navrhnutých tak, aby spĺňali rôzne požiadavky. Niektoré bežné typy zahŕňajú cylindrický izolátor, kužeľový izolátor, zvonovitý izolátor a izolátor výložníka.
Áno, inštalácia tlmiča vibrácií ZD pružiny je pomerne jednoduchá. Proces inštalácie je možné vykonať podľa pokynov výrobcu. Je však dôležité zabezpečiť, aby bol izolátor nainštalovaný správne a bezpečne, aby sa predišlo akýmkoľvek bezpečnostným rizikám.
Pri výbere izolátora vibrácií s tlmiacou pružinou ZD je potrebné zvážiť niekoľko faktorov, ako je nosnosť zariadenia, frekvenčný rozsah vibrácií, prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza, a typ zariadenia, ktoré sa má izolovať.
Záverom možno povedať, že tlmiaci pružinový izolátor vibrácií ZD je vysoko výkonný produkt, ktorý dokáže účinne izolovať vibrácie a hluk generovaný mechanickými zariadeniami. Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. je profesionálnym výrobcom tlmiaceho pružinového izolátora vibrácií ZD. Ak potrebujete pomoc alebo máte nejaké otázky týkajúce sa našich produktov, neváhajte nás kontaktovať nabtxthb@china-xintian.cn.
Dai, S. a Chen, Y. (2019). Dynamická stabilita lanového mosta s viskóznymi tlmičmi a ladenými hmotovými tlmičmi. Journal of Sound and Vibration, 457, 19-36.
Chen, Y., Fan, Q., & Yu, Q. (2019). Dynamická stabilita stochastického systému s magnetoreologickými elastomérnymi tlmičmi pri kombinovaných budeniach. Journal of Vibration and Control, 25(7), 1037-1050.
Zhou, W., Yang, J., & Xu, J. (2019). Aplikácia a optimalizácia parametrov dynamických tlmičov vibrácií na základe optimalizácie topológie. Journal of Vibration and Shock, 38(3), 11-16.
Zhang, H., Wang, H., & Wang, Y. (2018). Návrh nastaviteľného magnetoreologického elastomérneho tlmiča metódou Taguchi. Smart Science, 6 (4), 214-222.
Luo, Y., Li, Y., & Liu, X. (2018). Redukcia vibrácií v mechanických systémoch s použitím mäkkých bezkontaktných elektromagnetických pohonov založených na bifurkačnom riadení. Nelineárna dynamika, 92(3), 1305-1326.
Yan, Y., Ning, J., & Zhang, W. (2017). Poloaktívne ovládanie vibrácií pre piezoelektrické inteligentné štruktúry. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 28(15), 2006-2014.
Wang, J., Wang, D., & Yin, S. (2017). Optimálny návrh kompozitnej konštrukcie vo vysokorýchlostnom vlaku. Journal of Mechanical Science and Technology, 31(1), 243-252.
Gao, S., Wang, Y., & Mo, Y. (2016). Nelineárne dynamické charakteristiky a kontrola vibrácií elastickej čepele s tlmením suchého trenia. Journal of Vibration and Control, 22(12), 2926-2940.
Wang, Y., Yuan, S., & Shao, S. (2015). Štúdia identifikácie dynamických parametrov a riadenia nového poloaktívneho odpruženia sedadla. Šok a vibrácie, 2015.
Yang, L., Li, L., & Sun, X. (2014). Optimalizácia nelineárnej vibračnej väzby adaptívneho ladeného tlmiča hmoty. Mechanical Systems and Signal Processing, 44 (1-2), 386-396.