2024-09-23
Naudojant ZD slopinamąjį spyruoklinį vibracijos izoliatorių, galima labai sumažinti mechaninės įrangos keliamą vibraciją ir triukšmą, taip pagerinant darbo aplinką ir sumažinant įrangos žalą dėl per didelės vibracijos. Tai taip pat gali pailginti mašinų tarnavimo laiką ir sumažinti priežiūros išlaidas.
ZD slopinantis spyruoklinis vibracijos izoliatorius veikia sugerdamas iš įrangos per spyruoklę ir slopintuvą perduodamą energiją. Spyruoklė užtikrina didelį standumą vertikalia kryptimi, o amortizatorius – didelį lankstumą horizontalia kryptimi, o tai padeda sumažinti vibraciją ir smūgį.
Yra įvairių tipų ZD slopinančių spyruoklių vibracijos izoliatoriai, sukurti taip, kad atitiktų skirtingus reikalavimus. Kai kurie įprasti tipai yra cilindrinis izoliatorius, kūginis izoliatorius, varpelio formos izoliatorius ir atramos izoliatorius.
Taip, ZD slopinančios spyruoklės vibracijos izoliatorių sumontuoti gana lengva. Diegimo procesą galima atlikti vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Tačiau svarbu užtikrinti, kad izoliatorius būtų sumontuotas tinkamai ir saugiai, kad būtų išvengta saugos pavojų.
Renkantis ZD slopinamąjį spyruoklinį vibracijos izoliatorių reikia atsižvelgti į kelis veiksnius, tokius kaip įrangos keliamoji galia, vibracijos dažnių diapazonas, aplinka, kurioje yra įranga, ir izoliuojamos įrangos tipas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad ZD slopinantis spyruoklinis vibracijos izoliatorius yra didelio našumo gaminys, galintis efektyviai izoliuoti mechaninės įrangos keliamą vibraciją ir triukšmą. Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. yra profesionalus ZD slopinančių spyruoklių vibracijos izoliatorių gamintojas. Jei jums reikia pagalbos arba turite klausimų apie mūsų gaminius, nedvejodami susisiekite su mumis elbtxthb@china-xintian.cn.
Dai, S. ir Chen, Y. (2019). Vandeninio tilto su klampiomis sklendėmis ir sureguliuotomis masės slopintuvais dinaminis stabilumas. Garso ir vibracijos žurnalas, 457, 19-36.
Chen, Y., Fan, Q. ir Yu, Q. (2019). Stochastinės sistemos su magnetorheologiniais elastomeriniais slopintuvais dinaminis stabilumas esant kombinuotam sužadinimui. Vibracijos ir valdymo žurnalas, 25(7), 1037-1050.
Zhou, W., Yang, J. ir Xu, J. (2019). Dinaminių vibracijos slopintuvų pritaikymas ir parametrų optimizavimas remiantis topologijos optimizavimu. Vibracijos ir šoko žurnalas, 38(3), 11-16.
Zhang, H., Wang, H. ir Wang, Y. (2018). Reguliuojamo magneto-reologinio elastomerinio slopintuvo projektavimas Taguchi metodu. Išmanusis mokslas, 6(4), 214-222.
Luo, Y., Li, Y. ir Liu, X. (2018). Vibracijos mažinimas mechaninėse sistemose naudojant minkštas bekontaktes elektromagnetines pavaras, pagrįstas bifurkacijos valdymu. Netiesinė dinamika, 92(3), 1305-1326.
Yan, Y., Ning, J. ir Zhang, W. (2017). Pusiau aktyvus vibracijos valdymas pjezoelektrinėms išmaniosioms konstrukcijoms. Žurnalas „Intelligent Material Systems and Structures“, 28(15), 2006–2014.
Wang, J., Wang, D. ir Yin, S. (2017). Optimalus greitųjų traukinių sudėtinės konstrukcijos dizainas. Mechanikos mokslo ir technologijų žurnalas, 31(1), 243-252.
Gao, S., Wang, Y. ir Mo, Y. (2016). Netiesinės dinaminės savybės ir vibracijos valdymas elastingam peiliui su sausos trinties slopinimu. Vibracijos ir valdymo žurnalas, 22(12), 2926-2940.
Wang, Y., Yuan, S. ir Shao, S. (2015). Naujos pusiau aktyvios sėdynės pakabos dinaminių parametrų identifikavimo ir valdymo tyrimas. Šokas ir vibracija, 2015 m.
Yang, L., Li, L. ir Sun, X. (2014). Adaptyvaus sureguliuoto masės slopintuvo netiesinės vibracijos sujungimo optimizavimas. Mechaninės sistemos ir signalų apdorojimas, 44(1-2), 386-396.