2024-09-24
XHS vedrustuse vedru vibratsiooniisolaatorit kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas:
XHS vedrustusvedru vibratsiooniisolaator neelab ja hajutab vibratsiooni- ja põrutusallikate energiat. Vibratsiooni korral vedru surub kokku ja paisub, kummist korpus aga neelab ja summutab vibratsiooni. See vähendab ühendatud masinatele ülekantava energia hulka, vältides kahjustusi ja vähendades mürasaastet.
XHS vedrustusvedru vibratsioonisolaatori kasutamise eelised on järgmised:
XHS vedrustusvedru vibratsiooniisolaator on suhteliselt vähe hooldust nõudev komponent. Siiski on soovitatav seda perioodiliselt kontrollida kulumisjälgede, näiteks kummikorpuse pragude või rebendite suhtes. Kui leitakse kahjustusi, tuleb isolaator kiiresti välja vahetada, et vältida ühendatud masina edasist kahjustamist.
Kokkuvõtteks võib öelda, et XHS Suspension Spring Vibration Isolator on usaldusväärne ja tõhus seade, mis aitab vältida seadmete kahjustusi ja luua mugavama töökeskkonna. Selle kasutamine on laialt levinud erinevates tööstusharudes, sealhulgas autotööstuses, ehituses ja kosmosetööstuses. Nõuetekohase hoolduse ja ülevaatusega võib XHS vedrustusvedru vibratsioonisolaator pakkuda aastaid usaldusväärset teenust.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. on vibratsiooniisolatsiooni ja mürasummutusseadmete, sealhulgas XHS vedrustuse vedruvibratsiooniisolaatori juhtiv tootja. Meie tooted on loodud vastama kõrgeimatele kvaliteedi- ja jõudlusstandarditele ning oleme pühendunud pakkuma oma klientidele erakordset teenindust ja tuge. Võtke meiega ühendust juba täna aadressilbtxthb@china-xintian.cnet saada lisateavet meie toodete ja teenuste kohta.1. Li, J. ja Zhang, Y. (2010). Vibratsiooniisolatsioonisüsteemi analüüs ja optimeerimine, kasutades mittelineaarset dünaamilist neeldurit. Journal of Sound and Vibration, 329(26), 5501-5515.
2. Chalhoub, M. S. ja Nayfeh, A. H. (2016). Mittelineaarne vibratsiooniisolatsioon, kasutades uut klassi mittelineaarseid energia neeldajaid. Journal of Sound and Vibration, 368, 368-379.
3. Ouyang, H., Xu, H. ja Yang, K. (2013). Uudse häälestatava vibratsiooniisolatsioonisüsteemi projekteerimine ja katsetamine. Journal of Vibration and Shock, 32(22), 27-32.
4. Choi, S. P., Kook, H. S. ja Hong, S. Y. (2015). Vedelikjahutusega vibratsiooniisolatsioonisüsteemi väljatöötamine kõrgtemperatuuriliste rakenduste jaoks. Journal of Mechanical Science and Technology, 29(6), 2377-2385.
5. Zuo, L. ja Nayfeh, S. A. (2014). MEMS-põhiste vibratsioonienergia harvesterite mittelineaarne dünaamika ja stohhastilised reaktsioonid realistliku toega. Journal of Vibration and Control, 20(7), 1123-1135.
6. Wang, H., Fang, J. ja Li, W. (2011). Uue viskoelastse vibratsiooniisolatsioonimaterjali dünaamiliste omaduste uurimine. Procedia Engineering, 16, 666-671.
7. Gao, L. ja Li, Z. (2015). Lõplike elementide analüüs ja aktiivse piesoelektrilise vibratsiooniisolatsiooni platvormi eksperimentaalne uuring. Šokk ja vibratsioon, 2015.
8. Yu, J. ja Tian, C. (2010). Piesoelektriline vedrustus, mis kasutab multimodaalset vibratsioonisummutit. Journal of Sound and Vibration, 329(23), 4799-4811.
9. Wu, J., Liu, Y. ja Gao, H. (2013). Häälespiraaliga mootoriga elektromagnetilise vibratsiooni isolatsioonisüsteemi analüüs ja eksperimentaalne uuring. IEEE Transactions on Magnetics, 49(5), 1945-1948.
10. Wang, L., Liu, H. ja Huang, R. (2015). Hübriidne vibratsiooniisolatsioonisüsteem, mis põhineb elektromagnetilistel ja piesoelektrilistel ajamil. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 26(13), 1680-1692.