2024-09-23
A ZD csillapítórugós rezgésszigetelő használata nagymértékben csökkentheti a mechanikus berendezések által keltett vibrációt és zajt, ezáltal javítva a munkakörnyezetet és csökkentve a berendezésben a túlzott vibráció által okozott károkat. Emellett növelheti a gépek élettartamát és csökkentheti a karbantartási költségeket.
A ZD csillapítórugós rezgésszigetelő úgy működik, hogy elnyeli a berendezésből egy rugón és egy csillapítón keresztül továbbított energiát. A rugó nagy merevséget biztosít függőleges irányban, a lengéscsillapító pedig nagy rugalmasságot vízszintes irányban, ami segít csökkenteni a vibrációt és az ütést.
Különböző típusú ZD csillapítórugós rezgésszigetelők léteznek, amelyek különböző követelményeknek felelnek meg. Néhány gyakori típus a hengeres szigetelő, a kúpos szigetelő, a harang alakú szigetelő és a kitámasztó szigetelő.
Igen, viszonylag egyszerű a ZD csillapítórugós rezgésszigetelő felszerelése. A telepítési folyamat a gyártó utasításait követve végezhető el. A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében azonban fontos gondoskodni arról, hogy a leválasztó megfelelően és biztonságosan legyen felszerelve.
A ZD csillapítórugós rezgésszigetelő kiválasztásakor több tényezőt is figyelembe kell venni, mint például a berendezés terhelhetősége, a rezgés frekvenciatartománya, a környezet, ahol a berendezés található, és a leválasztandó berendezés típusa.
Összefoglalva, a ZD csillapítórugós rezgésszigetelő egy nagy teljesítményű termék, amely hatékonyan képes elszigetelni a mechanikai berendezések által keltett vibrációt és zajt. A Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. a ZD csillapítórugós rezgésszigetelő professzionális gyártója. Ha bármilyen segítségre van szüksége, vagy kérdése van termékeinkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a címenbtxthb@china-xintian.cn.
Dai, S. és Chen, Y. (2019). Hordozóhíd dinamikus stabilitása viszkózus lengéscsillapítókkal és hangolt tömegcsillapítókkal. Journal of Sound and Vibration, 457, 19-36.
Chen, Y., Fan, Q. és Yu, Q. (2019). Magnetorheológiai elasztomer csillapítókkal ellátott sztochasztikus rendszer dinamikus stabilitása kombinált gerjesztés mellett. Journal of Vibration and Control, 25(7), 1037-1050.
Zhou, W., Yang, J. és Xu, J. (2019). Dinamikus rezgéselnyelők alkalmazása és paraméteroptimalizálása topológia optimalizálás alapján. Journal of Vibration and Shock, 38(3), 11-16.
Zhang, H., Wang, H. és Wang, Y. (2018). Állítható magneto-reológiai elasztomer lengéscsillapító tervezése Taguchi módszerrel. Smart Science, 6(4), 214-222.
Luo, Y., Li, Y. és Liu, X. (2018). Rezgéscsillapítás mechanikus rendszerekben lágy, érintésmentes elektromágneses aktuátorokkal, bifurkációs szabályozáson alapuló. Nonlinear Dynamics, 92(3), 1305-1326.
Yan, Y., Ning, J. és Zhang, W. (2017). Félaktív rezgésszabályozás piezoelektromos intelligens szerkezetekhez. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 28(15), 2006-2014.
Wang, J., Wang, D. és Yin, S. (2017). Kompozit szerkezet optimális kialakítása nagysebességű vonatokban. Journal of Mechanical Science and Technology, 31(1), 243-252.
Gao, S., Wang, Y. és Mo, Y. (2016). Száraz súrlódáscsillapítású rugalmas penge nemlineáris dinamikus jellemzői és rezgésszabályozása. Journal of Vibration and Control, 22(12), 2926-2940.
Wang, Y., Yuan, S. és Shao, S. (2015). Tanulmány egy újszerű félaktív ülésfelfüggesztés dinamikus paraméterazonosításáról és szabályozásáról. Sokk és vibráció, 2015.
Yang, L., Li, L. és Sun, X. (2014). Az adaptív hangolt tömegcsillapító nemlineáris vibrációs csatolásának optimalizálása. Mechanikai rendszerek és jelfeldolgozás, 44(1-2), 386-396.