2024-09-23
Bruk av ZD-dempende fjærvibrasjonsisolator kan i stor grad redusere vibrasjonen og støyen som genereres av mekanisk utstyr, og dermed forbedre arbeidsmiljøet og redusere skadene på utstyret forårsaket av overdreven vibrasjon. Det kan også øke levetiden til maskineriet og redusere vedlikeholdskostnadene.
ZD-dempende fjærvibrasjonsisolator fungerer ved å absorbere energien som overføres fra utstyret gjennom en fjær og en demper. Fjæren gir høy stivhet i vertikal retning, og demperen gir høy fleksibilitet i horisontal retning, noe som bidrar til å redusere vibrasjoner og støt.
Det finnes forskjellige typer ZD-dempende fjærvibrasjonsisolatorer designet for å møte forskjellige krav. Noen vanlige typer inkluderer sylindrisk isolator, konisk isolator, klokkeformet isolator og støttebensisolator.
Ja, det er relativt enkelt å installere ZD-dempende fjærvibrasjonsisolator. Installasjonsprosessen kan gjøres ved å følge produsentens instruksjoner. Det er imidlertid viktig å sørge for at isolatoren er installert riktig og sikkert for å unngå sikkerhetsrisikoer.
Det er flere faktorer å ta i betraktning når du velger ZD-dempende fjærvibrasjonsisolator, for eksempel utstyrets belastningskapasitet, frekvensområdet til vibrasjonen, miljøet der utstyret er plassert og typen utstyr som skal isoleres.
Avslutningsvis er ZD-dempende fjærvibrasjonsisolator et høyytelsesprodukt som effektivt kan isolere vibrasjoner og støy generert av mekanisk utstyr. Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. er en profesjonell produsent av ZD-dempende fjærvibrasjonsisolator. Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål om produktene våre, kan du gjerne kontakte oss påbtxthb@china-xintian.cn.
Dai, S. og Chen, Y. (2019). Dynamisk stabilitet av en skråstagsbro med viskøse dempere og avstemte massedempere. Journal of Sound and Vibration, 457, 19-36.
Chen, Y., Fan, Q., & Yu, Q. (2019). Dynamisk stabilitet av et stokastisk system med magnetoreologiske elastomerdempere under kombinerte eksitasjoner. Journal of Vibration and Control, 25(7), 1037-1050.
Zhou, W., Yang, J., & Xu, J. (2019). Applikasjons- og parameteroptimalisering av dynamiske vibrasjonsdempere basert på topologioptimalisering. Journal of Vibration and Shock, 38(3), 11-16.
Zhang, H., Wang, H., & Wang, Y. (2018). Design av en justerbar magneto-reologisk elastomer-spjeld ved bruk av Taguchi-metoden. Smart Science, 6(4), 214-222.
Luo, Y., Li, Y., & Liu, X. (2018). Vibrasjonsreduksjon i mekaniske systemer ved bruk av myke berøringsfrie elektromagnetiske aktuatorer basert på bifurkasjonskontroll. Ikke-lineær Dynamics, 92(3), 1305-1326.
Yan, Y., Ning, J., & Zhang, W. (2017). Semi-aktiv vibrasjonskontroll for piezoelektriske smarte strukturer. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 28(15), 2006-2014.
Wang, J., Wang, D., & Yin, S. (2017). Optimal utforming av komposittstruktur i høyhastighetstog. Journal of Mechanical Science and Technology, 31(1), 243-252.
Gao, S., Wang, Y., & Mo, Y. (2016). Ikke-lineære dynamiske egenskaper og vibrasjonskontroll av et elastisk blad med tørrfriksjonsdemping. Journal of Vibration and Control, 22(12), 2926-2940.
Wang, Y., Yuan, S., & Shao, S. (2015). Studie om dynamisk parameteridentifikasjon og kontroll av et nytt semi-aktivt seteoppheng. Sjokk og vibrasjon, 2015.
Yang, L., Li, L. og Sun, X. (2014). Ikke-lineær vibrasjonskoblingsoptimalisering av adaptiv avstemt massedemper. Mekaniske systemer og signalbehandling, 44(1-2), 386-396.