2024-09-24
Vzmetni izolator tresljajev XHS se uporablja v različnih panogah, vključno z:
Vzmetni izolator tresljajev XHS vzmetenja deluje tako, da absorbira in odvaja energijo iz virov tresljajev in udarcev. Ob pojavu tresljajev se vzmet stisne in razširi, gumijasto telo pa tresljaje absorbira in duši. To zmanjša količino energije, ki se prenese na povezane stroje, s čimer se prepreči škoda in zmanjša onesnaženje s hrupom.
Prednosti uporabe vzmetnega izolatorja tresljajev XHS vključujejo:
Vzmetni izolator tresljajev vzmetenja XHS je komponenta, ki zahteva relativno malo vzdrževanja. Vendar je priporočljivo, da ga občasno pregledate glede znakov obrabe, kot so razpoke ali raztrganine na gumijastem ohišju. Če se ugotovi kakršna koli poškodba, je treba izolator nemudoma zamenjati, da se izognete nadaljnjim poškodbam priključenih strojev.
In conclusion, the XHS Suspension Spring Vibration Isolator is a reliable and effective device that helps to prevent damage to equipment and create a more comfortable working environment. Its use is widespread across a variety of industries, including automotive manufacturing, construction, and aerospace. With proper maintenance and inspection, the XHS Suspension Spring Vibration Isolator can provide years of dependable service.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. je vodilni proizvajalec opreme za izolacijo vibracij in zmanjševanje hrupa, vključno z vzmetnim izolatorjem tresljajev XHS. Naši izdelki so zasnovani tako, da izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti in učinkovitosti, zato smo zavezani, da našim strankam zagotovimo izjemne storitve in podporo. Pišite nam danes nabtxthb@china-xintian.cnče želite izvedeti več o naših izdelkih in storitvah.1. Li, J., & Zhang, Y. (2010). Analysis and optimization of a vibration isolation system using a nonlinear dynamic absorber. Journal of Sound and Vibration, 329(26), 5501-5515.
2. Chalhoub, M. S. in Nayfeh, A. H. (2016). Nelinearna izolacija vibracij z uporabo novega razreda nelinearnih ponorov energije. Journal of Sound and Vibration, 368, 368-379.
3. Ouyang, H., Xu, H. in Yang, K. (2013). Zasnova in preizkus novega nastavljivega sistema za izolacijo vibracij. Journal of Vibration and Shock, 32 (22), 27-32.
4. Choi, S. P., Kook, H. S. in Hong, S. Y. (2015). Razvoj tekočinsko hlajenega sistema za izolacijo vibracij za uporabo pri visokih temperaturah. Journal of Mechanical Science and Technology, 29(6), 2377-2385.
5. Zuo, L. in Nayfeh, S. A. (2014). Nelinearna dinamika in stohastični odzivi zbiralnikov vibracijske energije na osnovi MEMS z realistično podporo. Journal of Vibration and Control, 20 (7), 1123-1135.
6. Wang, H., Fang, J. in Li, W. (2011). Raziskave dinamičnih lastnosti novega viskoelastičnega materiala za izolacijo vibracij. Procedia Engineering, 16, 666-671.
7. Gao, L. in Li, Z. (2015). Analiza končnih elementov in eksperimentalna študija aktivne piezoelektrične platforme za izolacijo vibracij. Šok in vibracije, 2015.
8. Yu, J. in Tian, C. (2010). Piezoelektrično vzmetenje z multimodalnim absorberjem vibracij. Journal of Sound and Vibration, 329 (23), 4799-4811.
9. Wu, J., Liu, Y. in Gao, H. (2013). Analiza in eksperimentalna študija elektromagnetnega sistema za izolacijo vibracij z motorjem z glasovno tuljavo. IEEE Transactions on Magnetics, 49(5), 1945-1948.
10. Wang, L., Liu, H. in Huang, R. (2015). Hibridni sistem za izolacijo vibracij, ki temelji na elektromagnetnih in piezoelektričnih aktuatorjih. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 26 (13), 1680-1692.