2024-09-24
XHS सस्पेंशन स्प्रिंग व्हायब्रेशन आयसोलेटरचा वापर विविध उद्योगांमध्ये केला जातो, यासह:
XHS सस्पेंशन स्प्रिंग व्हायब्रेशन आयसोलेटर कंपन आणि शॉकच्या स्रोतांमधून ऊर्जा शोषून आणि नष्ट करून कार्य करते. जेव्हा कंपन होते, तेव्हा स्प्रिंग संकुचित होते आणि विस्तारते, तर रबर बॉडी कंपन शोषून घेते आणि ओलसर करते. हे कनेक्ट केलेल्या यंत्रामध्ये हस्तांतरित होणारी ऊर्जा कमी करते, नुकसान टाळते आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करते.
XHS सस्पेंशन स्प्रिंग व्हायब्रेशन आयसोलेटर वापरण्याच्या फायद्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
XHS सस्पेंशन स्प्रिंग व्हायब्रेशन आयसोलेटर हा तुलनेने कमी देखभाल करणारा घटक आहे. तथापि, रबर बॉडीमध्ये क्रॅक किंवा अश्रू यांसारख्या झीज होण्याच्या चिन्हांसाठी वेळोवेळी त्याची तपासणी करण्याची शिफारस केली जाते. कोणतेही नुकसान आढळल्यास, जोडलेल्या यंत्रसामग्रीचे आणखी नुकसान टाळण्यासाठी आयसोलेटर त्वरित बदलले पाहिजे.
शेवटी, XHS सस्पेंशन स्प्रिंग व्हायब्रेशन आयसोलेटर हे एक विश्वासार्ह आणि प्रभावी उपकरण आहे जे उपकरणांचे नुकसान टाळण्यास आणि अधिक आरामदायक कामाचे वातावरण तयार करण्यात मदत करते. ऑटोमोटिव्ह उत्पादन, बांधकाम आणि एरोस्पेस यासह विविध उद्योगांमध्ये त्याचा वापर व्यापक आहे. योग्य देखभाल आणि तपासणीसह, XHS सस्पेंशन स्प्रिंग व्हायब्रेशन आयसोलेटर वर्षभर विश्वसनीय सेवा देऊ शकते.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. XHS सस्पेंशन स्प्रिंग व्हायब्रेशन आयसोलेटरसह कंपन अलगाव आणि आवाज कमी करणारी उपकरणे तयार करणारी आघाडीची कंपनी आहे. आमची उत्पादने गुणवत्ता आणि कार्यप्रदर्शनाच्या सर्वोच्च मानकांची पूर्तता करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत आणि आम्ही आमच्या ग्राहकांना अपवादात्मक सेवा आणि समर्थन प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. येथे आजच आमच्याशी संपर्क साधाbtxthb@china-xintian.cnआमची उत्पादने आणि सेवांबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी.1. ली, जे., आणि झांग, वाय. (2010). नॉनलाइनर डायनॅमिक शोषक वापरून कंपन अलगाव प्रणालीचे विश्लेषण आणि ऑप्टिमायझेशन. जर्नल ऑफ साउंड अँड व्हायब्रेशन, 329(26), 5501-5515.
2. चलहौब, एम. एस. आणि नायफेह, ए. एच. (2016). नॉनलाइनर एनर्जी सिंकचा नवीन वर्ग वापरून नॉनलाइनर कंपन अलगाव. जर्नल ऑफ साउंड अँड व्हायब्रेशन, 368, 368-379.
3. Ouyang, H., Xu, H., & Yang, K. (2013). नवीन ट्यून करण्यायोग्य कंपन अलगाव प्रणालीची रचना आणि चाचणी. जर्नल ऑफ व्हायब्रेशन अँड शॉक, 32(22), 27-32.
4. Choi, S. P., Kook, H. S., & Hong, S. Y. (2015). उच्च-तापमान अनुप्रयोगांसाठी लिक्विड-कूल्ड कंपन अलगाव प्रणालीचा विकास. जर्नल ऑफ मेकॅनिकल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, 29(6), 2377-2385.
5. झुओ, एल., आणि नायफेह, एस.ए. (2014). वास्तववादी समर्थनासह MEMS-आधारित कंपन ऊर्जा कापणी यंत्रांचे नॉनलाइनर डायनॅमिक्स आणि स्टॉकॅस्टिक प्रतिसाद. जर्नल ऑफ कंपन आणि नियंत्रण, 20(7), 1123-1135.
6. वांग, एच., फँग, जे., आणि ली, डब्ल्यू. (2011). नवीन व्हिस्कोइलास्टिक कंपन अलगाव सामग्रीच्या डायनॅमिक वैशिष्ट्यांवर संशोधन. Procedia अभियांत्रिकी, 16, 666-671.
7. Gao, L., & Li, Z. (2015). मर्यादित घटक विश्लेषण आणि सक्रिय पायझोइलेक्ट्रिक कंपन अलगाव प्लॅटफॉर्मचा प्रायोगिक अभ्यास. शॉक आणि कंपन, 2015.
8. Yu, J., & Tian, C. (2010). मल्टिमोडल कंपन शोषक वापरून पायझोइलेक्ट्रिक सस्पेंशन. जर्नल ऑफ साउंड अँड व्हायब्रेशन, ३२९(२३), ४७९९-४८११.
9. Wu, J., Liu, Y., & Gao, H. (2013). व्हॉइस कॉइल मोटरसह इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कंपन अलगाव प्रणालीचे विश्लेषण आणि प्रायोगिक अभ्यास. IEEE व्यवहार चुंबकीय, 49(5), 1945-1948.
10. वांग, एल., लिऊ, एच., आणि हुआंग, आर. (2015). इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आणि पायझोइलेक्ट्रिक ॲक्ट्युएटरवर आधारित एक संकरित कंपन अलगाव प्रणाली. जर्नल ऑफ इंटेलिजेंट मटेरियल सिस्टम्स अँड स्ट्रक्चर्स, 26(13), 1680-1692.