2024-09-24
Vibračný izolátor odpruženej pružiny XHS sa používa v rôznych odvetviach vrátane:
Závesný tlmič vibrácií XHS funguje tak, že absorbuje a rozptyľuje energiu zo zdrojov vibrácií a otrasov. Keď nastanú vibrácie, pružina sa stlačí a roztiahne, zatiaľ čo gumené telo vibrácie pohltí a tlmí. Tým sa znižuje množstvo energie, ktorá sa prenáša do pripojeného strojového zariadenia, čím sa predchádza poškodeniu a znižuje sa hluk.
Výhody použitia XHS odpruženého izolátora vibrácií zahŕňajú:
Vibračný izolátor odpruženej pružiny XHS je komponent relatívne nenáročný na údržbu. Odporúča sa však pravidelne kontrolovať známky opotrebovania, ako sú praskliny alebo trhliny v gumovom tele. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, izolátor by mal byť okamžite vymenený, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu pripojeného strojového zariadenia.
Záverom možno povedať, že XHS Suspension Spring Vibration Isolator je spoľahlivé a efektívne zariadenie, ktoré pomáha predchádzať poškodeniu zariadenia a vytvára pohodlnejšie pracovné prostredie. Jeho použitie je rozšírené v rôznych priemyselných odvetviach vrátane výroby automobilov, stavebníctva a letectva. Pri správnej údržbe a kontrole môže XHS odpružený pružinový izolátor vibrácií poskytovať roky spoľahlivej služby.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. je popredný výrobca zariadení na izoláciu vibrácií a zníženie hluku, vrátane XHS Suspension Spring Vibration Isolator. Naše produkty sú navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie štandardy kvality a výkonu, a sme odhodlaní poskytovať našim zákazníkom výnimočné služby a podporu. Kontaktujte nás ešte dnes nabtxthb@china-xintian.cnsa dozviete viac o našich produktoch a službách.1. Li, J., & Zhang, Y. (2010). Analýza a optimalizácia systému izolácie vibrácií pomocou nelineárneho dynamického tlmiča. Journal of Sound and Vibration, 329(26), 5501-5515.
2. Chalhoub, M. S., & Nayfeh, A. H. (2016). Nelineárna izolácia vibrácií pomocou novej triedy nelineárnych pohlcovačov energie. Journal of Sound and Vibration, 368, 368-379.
3. Ouyang, H., Xu, H., & Yang, K. (2013). Návrh a test nového laditeľného systému izolácie vibrácií. Journal of Vibration and Shock, 32(22), 27-32.
4. Choi, S. P., Kook, H. S. a Hong, S. Y. (2015). Vývoj kvapalinou chladeného systému na izoláciu vibrácií pre vysokoteplotné aplikácie. Journal of Mechanical Science and Technology, 29(6), 2377-2385.
5. Zuo, L., & Nayfeh, S. A. (2014). Nelineárna dynamika a stochastické odozvy kombajnov vibračnej energie na báze MEMS s realistickou podporou. Journal of Vibration and Control, 20(7), 1123-1135.
6. Wang, H., Fang, J., & Li, W. (2011). Výskum dynamických charakteristík nového viskoelastického materiálu na izoláciu vibrácií. Procedia Engineering, 16, 666-671.
7. Gao, L. a Li, Z. (2015). Analýza konečných prvkov a experimentálna štúdia aktívnej piezoelektrickej vibračnej izolačnej platformy. Šok a vibrácie, 2015.
8. Yu, J., & Tian, C. (2010). Piezoelektrické odpruženie pomocou multimodálneho tlmiča vibrácií. Journal of Sound and Vibration, 329(23), 4799-4811.
9. Wu, J., Liu, Y., & Gao, H. (2013). Analýza a experimentálna štúdia elektromagnetického vibračného izolačného systému s motorom s kmitacou cievkou. IEEE Transactions on Magnetics, 49 (5), 1945-1948.
10. Wang, L., Liu, H., & Huang, R. (2015). Hybridný systém izolácie vibrácií založený na elektromagnetických a piezoelektrických ovládačoch. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 26(13), 1680-1692.