2024-09-24
XHS-jousijousivärinäeristintä käytetään useilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien:
XHS-jousen tärinäeristin toimii absorboimalla ja haihduttamalla energiaa tärinän ja iskujen lähteistä. Kun tärinää esiintyy, jousi puristuu ja laajenee, kun taas kumirunko absorboi ja vaimentaa tärinää. Tämä vähentää kytkettyyn koneeseen siirtyvän energian määrää, mikä estää vaurioita ja vähentää melusaastetta.
XHS-jousitusjousen tärinäeristimen käytön etuja ovat:
XHS-jousitusjousivärinäeristin on suhteellisen vähän huoltoa vaativa komponentti. On kuitenkin suositeltavaa, että se tarkastetaan säännöllisesti kulumisen merkkejä, kuten halkeamia tai repeämiä kumirungossa. Jos vaurioita havaitaan, eristin on vaihdettava nopeasti, jotta estetään liitettyjen koneiden lisävauriot.
Yhteenvetona voidaan todeta, että XHS Suspension Spring Vibration Isolator on luotettava ja tehokas laite, joka auttaa estämään laitevaurioita ja luomaan mukavamman työympäristön. Sen käyttö on laajalle levinnyt useilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien autoteollisuus, rakentaminen ja ilmailu. Asianmukaisella huollolla ja tarkastuksella XHS-jousitusjousivärinäeristin voi tarjota vuosien luotettavan palvelun.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. on johtava tärinän- ja melunvaimennuslaitteiden valmistaja, mukaan lukien XHS-jousitusjousivärinäeristin. Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laatu- ja suorituskykyvaatimukset, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme poikkeuksellista palvelua ja tukea. Ota yhteyttä tänään klobtxthb@china-xintian.cnsaadaksesi lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme.1. Li, J. ja Zhang, Y. (2010). Värähtelyn eristysjärjestelmän analyysi ja optimointi käyttämällä epälineaarista dynaamista vaimentinta. Journal of Sound and Vibration, 329(26), 5501-5515.
2. Chalhoub, M. S. ja Nayfeh, A. H. (2016). Epälineaarinen värähtelyeristys käyttämällä uutta epälineaaristen energianielujen luokkaa. Journal of Sound and Vibration, 368, 368-379.
3. Ouyang, H., Xu, H., & Yang, K. (2013). Uuden viritettävän tärinäneristysjärjestelmän suunnittelu ja testaus. Journal of Vibration and Shock, 32(22), 27-32.
4. Choi, S. P., Kook, H. S. ja Hong, S. Y. (2015). Nestejäähdytteisen tärinänvaimennusjärjestelmän kehittäminen korkeiden lämpötilojen sovelluksiin. Journal of Mechanical Science and Technology, 29(6), 2377-2385.
5. Zuo, L., & Nayfeh, S. A. (2014). MEMS-pohjaisten värähtelyenergian kerääjien epälineaarinen dynamiikka ja stokastiset vasteet realistisella tuella. Journal of Vibration and Control, 20(7), 1123-1135.
6. Wang, H., Fang, J. ja Li, W. (2011). Uuden viskoelastisen tärinäneristysmateriaalin dynaamisten ominaisuuksien tutkimus. Procedia Engineering, 16, 666-671.
7. Gao, L., & Li, Z. (2015). Elementtianalyysi ja aktiivisen pietsosähköisen tärinäneristysalustan kokeellinen tutkimus. Isku ja tärinä, 2015.
8. Yu, J. ja Tian, C. (2010). Pietsosähköinen jousitus käyttämällä multimodaalista tärinänvaimenninta. Journal of Sound and Vibration, 329(23), 4799-4811.
9. Wu, J., Liu, Y., & Gao, H. (2013). Äänikelamoottorilla varustetun sähkömagneettisen värähtelyn eristysjärjestelmän analyysi ja kokeellinen tutkimus. IEEE Transactions on Magnetics, 49(5), 1945-1948.
10. Wang, L., Liu, H., & Huang, R. (2015). Hybridivärähtelyneristysjärjestelmä, joka perustuu sähkömagneettisiin ja pietsosähköisiin toimilaitteisiin. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 26(13), 1680-1692.