2024-09-24
XHS pakabos spyruoklinis vibracijos izoliatorius naudojamas įvairiose pramonės šakose, įskaitant:
XHS pakabos spyruoklinis vibracijos izoliatorius veikia sugerdamas ir išsklaidydamas energiją iš vibracijos ir smūgio šaltinių. Kai atsiranda vibracija, spyruoklė susispaudžia ir išsiplečia, o guminis korpusas sugeria ir slopina vibraciją. Taip sumažinamas energijos kiekis, perduodamas prijungtoms mašinoms, išvengiama žalos ir sumažinama triukšmo tarša.
XHS pakabos spyruoklinio vibracijos izoliatoriaus naudojimo pranašumai yra šie:
XHS pakabos spyruoklinis vibracijos izoliatorius yra gana mažai priežiūros reikalaujantis komponentas. Tačiau rekomenduojama periodiškai jį apžiūrėti, ar nėra nusidėvėjimo požymių, pvz., guminio korpuso įtrūkimų ar plyšimų. Jei aptinkama kokių nors pažeidimų, izoliatorių reikia nedelsiant pakeisti, kad būtų išvengta tolesnio prijungto mechanizmo pažeidimo.
Apibendrinant galima pasakyti, kad XHS pakabos spyruoklinis vibracijos izoliatorius yra patikimas ir efektyvus įrenginys, padedantis išvengti įrangos pažeidimų ir sukurti patogesnę darbo aplinką. Jis plačiai naudojamas įvairiose pramonės šakose, įskaitant automobilių gamybą, statybą ir aviaciją. Tinkamai prižiūrint ir tikrinant, XHS pakabos spyruoklinis vibracijos izoliatorius gali tarnauti ilgus metus.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. yra pirmaujanti vibracijos izoliavimo ir triukšmo mažinimo įrangos gamintoja, įskaitant XHS pakabos spyruoklinį vibracijos izoliatorių. Mūsų produktai yra sukurti taip, kad atitiktų aukščiausius kokybės ir veikimo standartus, todėl esame įsipareigoję savo klientams teikti išskirtines paslaugas ir palaikymą. Susisiekite su mumis šiandien adresubtxthb@china-xintian.cnnorėdami sužinoti daugiau apie mūsų produktus ir paslaugas.1. Li, J. ir Zhang, Y. (2010). Vibracijos izoliavimo sistemos, naudojant netiesinį dinaminį absorberį, analizė ir optimizavimas. Garso ir vibracijos žurnalas, 329(26), 5501-5515.
2. Chalhoub, M. S. ir Nayfeh, A. H. (2016). Netiesinė vibracijos izoliacija naudojant naują netiesinių energijos absorbentų klasę. Garso ir vibracijos žurnalas, 368, 368-379.
3. Ouyang, H., Xu, H. ir Yang, K. (2013). Naujos derinamos vibracijos izoliacijos sistemos projektavimas ir bandymas. Vibracijos ir šoko žurnalas, 32(22), 27-32.
4. Choi, S. P., Kook, H. S. ir Hong, S. Y. (2015). Skysčiu aušinamos vibracijos izoliacijos sistemos kūrimas aukštoje temperatūroje. Mechanikos mokslo ir technologijų žurnalas, 29(6), 2377-2385.
5. Zuo, L. ir Nayfeh, S. A. (2014). Netiesinė dinamika ir stochastinės MEMS pagrindu veikiančių vibracijos energijos rinktuvų atsakai su tikrovišku palaikymu. Vibracijos ir valdymo žurnalas, 20(7), 1123-1135.
6. Wang, H., Fang, J. ir Li, W. (2011). Naujos viskoelastinės vibraciją izoliuojančios medžiagos dinaminės charakteristikos tyrimas. Procedia Engineering, 16, 666-671.
7. Gao, L. ir Li, Z. (2015). Aktyviosios pjezoelektrinės vibracijos izoliacijos platformos baigtinių elementų analizė ir eksperimentinis tyrimas. Šokas ir vibracija, 2015 m.
8. Yu, J. ir Tian, C. (2010). Pjezoelektrinė pakaba naudojant multimodalinį vibracijos slopintuvą. Garso ir vibracijos žurnalas, 329(23), 4799-4811.
9. Wu, J., Liu, Y. ir Gao, H. (2013). Elektromagnetinės vibracijos izoliavimo sistemos su balso ritės varikliu analizė ir eksperimentinis tyrimas. IEEE Transactions on Magnetics, 49(5), 1945-1948.
10. Wang, L., Liu, H. ir Huang, R. (2015). Hibridinė vibracijos izoliavimo sistema, pagrįsta elektromagnetinėmis ir pjezoelektrinėmis pavaromis. Žurnalas „Intelligent Material Systems and Structures“, 26(13), 1680–1692.