2024-09-23
Використання віброізолятора з демпферною пружиною ZD може значно зменшити вібрацію та шум, створювані механічним обладнанням, таким чином покращуючи робоче середовище та зменшуючи пошкодження обладнання, викликане надмірною вібрацією. Це також може збільшити термін служби машин і знизити витрати на технічне обслуговування.
Віброізолятор амортизаційної пружини ZD працює, поглинаючи енергію, що передається від обладнання через пружину та демпфер. Пружина забезпечує високу жорсткість у вертикальному напрямку, а демпфер забезпечує високу гнучкість у горизонтальному напрямку, що допомагає зменшити вібрацію та удари.
Існують різні типи пружинних віброізоляторів ZD, які відповідають різним вимогам. Деякі поширені типи включають циліндричний ізолятор, конічний ізолятор, дзвоноподібний ізолятор і ізолятор з аутригерами.
Так, відносно легко встановити віброізолятор амортизаційної пружини ZD. Процес встановлення можна виконати, дотримуючись інструкцій виробника. Однак важливо переконатися, що ізолятор встановлено належним чином і надійно, щоб уникнути будь-яких ризиків для безпеки.
Існує кілька факторів, які слід враховувати при виборі віброізолятора ZD з демпферною пружиною, наприклад, вантажопідйомність обладнання, частотний діапазон вібрації, середовище, де розташоване обладнання, і тип обладнання, яке необхідно ізолювати.
Підсумовуючи, віброізолятор амортизаційної пружини ZD є високопродуктивним продуктом, який може ефективно ізолювати вібрацію та шум, створюваний механічним обладнанням. Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. є професійним виробником віброізолятора ZD, що гасить пружину. Якщо вам потрібна будь-яка допомога або у вас є запитання щодо наших продуктів, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресоюbtxthb@china-xintian.cn.
Дай, С., Чен, Ю. (2019). Динамічна стійкість вантового мосту з в'язкими демпферами та налаштованими масовими демпферами. Журнал звуку та вібрації, 457, 19-36.
Chen, Y., Fan, Q., & Yu, Q. (2019). Динамічна стійкість стохастичної системи з магнітореологічними еластомерними демпферами при комбінованих збудженнях. Журнал вібрації та контролю, 25 (7), 1037-1050.
Zhou, W., Yang, J., & Xu, J. (2019). Застосування та оптимізація параметрів динамічних вібропоглиначів на основі оптимізації топології. Journal of Vibration and Shock, 38(3), 11-16.
Чжан Х., Ван Х. і Ван Ю. (2018). Розробка регульованого магнітореологічного еластомерного демпфера за методом Тагучі. Smart Science, 6(4), 214-222.
Луо Ю., Лі Ю. та Лю X. (2018). Зниження вібрації в механічних системах з використанням м’яких безконтактних електромагнітних приводів на основі біфуркаційного керування. Nonlinear Dynamics, 92 (3), 1305-1326.
Янь Ю., Нін Дж. та Чжан В. (2017). Напівактивний контроль вібрації для п'єзоелектричних розумних структур. Журнал інтелектуальних матеріальних систем і структур, 28 (15), 2006-2014.
Ван, Дж., Ван, Д., Інь, С. (2017). Оптимальне проектування композиційної конструкції швидкісного поїзда. Journal of Mechanical Science and Technology, 31(1), 243-252.
Гао С., Ван Ю. та Мо Ю. (2016). Нелінійні динамічні характеристики та віброконтроль пружної лопаті з демпфуванням сухого тертя. Журнал вібрації та контролю, 22 (12), 2926-2940.
Ван Ю., Юань С. та Шао С. (2015). Дослідження ідентифікації динамічних параметрів і контролю нової напівактивної підвіски сидінь. Удар і вібрація, 2015.
Ян Л., Лі Л. та Сан X. (2014). Оптимізація нелінійного віброзв’язку адаптивного налаштованого демпфера маси. Механічні системи та обробка сигналів, 44 (1-2), 386-396.