2024-09-23
ZD ड्याम्पिङ स्प्रिङ कम्पन आइसोलेटरको प्रयोगले मेकानिकल उपकरणहरूद्वारा उत्पन्न हुने कम्पन र आवाजलाई धेरै कम गर्न सक्छ, जसले गर्दा काम गर्ने वातावरणमा सुधार हुन्छ र अत्यधिक कम्पनले गर्दा हुने उपकरणमा हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। यसले मेसिनरीको आयु बढाउन र मर्मत लागत घटाउन सक्छ।
ZD ड्याम्पिङ स्प्रिङ भाइब्रेसन आइसोलेटरले स्प्रिङ र डम्पर मार्फत उपकरणबाट प्रसारण हुने ऊर्जालाई अवशोषित गरेर काम गर्छ। वसन्तले ठाडो दिशामा उच्च कठोरता प्रदान गर्दछ, र डम्परले तेर्सो दिशामा उच्च लचिलोपन प्रदान गर्दछ, जसले कम्पन र झटका कम गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको ZD ड्याम्पिङ वसन्त कम्पन अलगावका विभिन्न प्रकारहरू छन्। केही सामान्य प्रकारहरूमा बेलनाकार आइसोलेटर, कोनिकल आइसोलेटर, घण्टी आकारको आइसोलेटर, र आउटरिगर आइसोलेटर समावेश छन्।
हो, यो ZD damping वसन्त कम्पन अलगाव स्थापना गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। स्थापना प्रक्रिया निर्माताको निर्देशन पछ्याएर गर्न सकिन्छ। यद्यपि, कुनै पनि सुरक्षा जोखिमहरूबाट बच्न आइसोलेटर ठीकसँग र सुरक्षित रूपमा स्थापना गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
ZD ड्याम्पिङ स्प्रिङ कम्पन आइसोलेटर छनोट गर्दा विचार गर्नुपर्ने धेरै कारकहरू छन्, जस्तै उपकरणको लोड क्षमता, कम्पनको फ्रिक्वेन्सी दायरा, उपकरण रहेको वातावरण, र पृथक गरिने उपकरणको प्रकार।
निष्कर्षमा, ZD ड्याम्पिङ वसन्त कम्पन आइसोलेटर एक उच्च-प्रदर्शन उत्पादन हो जसले प्रभावकारी रूपमा मेकानिकल उपकरणहरूद्वारा उत्पन्न कम्पन र आवाजलाई अलग गर्न सक्छ। Botou Xintian पर्यावरण संरक्षण उपकरण कं, लिमिटेड ZD damping वसन्त कम्पन अलगावको एक पेशेवर निर्माता हो। यदि तपाईंलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ वा हाम्रा उत्पादनहरूको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्btxthb@china-xintian.cn.
Dai, S., & Chen, Y. (2019)। चिपचिपा डम्परहरू र ट्युन गरिएको मास डम्परहरू भएको केबल-स्टेड ब्रिजको गतिशील स्थिरता। जर्नल अफ साउन्ड एण्ड भाइब्रेसन, ४५७, १९-३६।
Chen, Y., Fan, Q., र Yu, Q. (2019)। संयुक्त उत्तेजना अन्तर्गत चुम्बकीय इलास्टोमर डम्परको साथ स्टोकास्टिक प्रणालीको गतिशील स्थिरता। कम्पन र नियन्त्रणको जर्नल, 25(7), 1037-1050।
Zhou, W., Yang, J., & Xu, J. (2019)। टोपोलजी अप्टिमाइजेसनमा आधारित डायनामिक कम्पन अवशोषकहरूको अनुप्रयोग र प्यारामिटर अनुकूलन। जर्नल अफ भाइब्रेसन एण्ड शक, ३८(३), ११-१६।
Zhang, H., Wang, H., & Wang, Y. (2018)। Taguchi विधि प्रयोग गरेर एक समायोज्य चुम्बकीय-rheological इलास्टोमर डम्पर को डिजाइन। स्मार्ट विज्ञान, ६(४), २१४-२२२।
Luo, Y., Li, Y., र Liu, X. (2018)। विभाजन नियन्त्रणमा आधारित नरम गैर-सम्पर्क विद्युत चुम्बकीय एक्चुएटरहरू प्रयोग गरेर मेकानिकल प्रणालीहरूमा कम्पन घटाउने। Nonlinear Dynamics, 92(3), 1305-1326।
Yan, Y., Ning, J., & Zhang, W. (2017)। पिजोइलेक्ट्रिक स्मार्ट संरचनाहरूको लागि अर्ध-सक्रिय कम्पन नियन्त्रण। जर्नल अफ इंटेलिजेन्ट मटेरियल सिस्टम्स एण्ड स्ट्रक्चर्स, २८(१५), २००६-२०१४।
वाङ, जे., वाङ, डी., र यिन, एस. (2017)। उच्च गतिको ट्रेनमा समग्र संरचनाको इष्टतम डिजाइन। मेकानिकल विज्ञान र प्रविधिको जर्नल, 31(1), 243-252।
Gao, S., Wang, Y., & Mo, Y. (2016)। सुक्खा घर्षण ड्याम्पिङको साथ लोचदार ब्लेडको ननलाइनर गतिशील विशेषताहरू र कम्पन नियन्त्रण। जर्नल अफ कम्पन र नियन्त्रण, 22(12), 2926-2940।
वाङ, वाई., युआन, एस., र शाओ, एस. (2015)। गतिशील प्यारामिटर पहिचान र उपन्यास अर्ध-सक्रिय सीट निलम्बन को नियन्त्रण मा अध्ययन। आघात र कम्पन, 2015।
याङ, एल., ली, एल., र सन, एक्स (2014)। अनुकूली ट्युन गरिएको मास डम्परको ननलाइनर कम्पन युग्मन अनुकूलन। मेकानिकल प्रणाली र सिग्नल प्रशोधन, 44(1-2), 386-396।