2024-09-24
XHS Suspension Spring Vibration Isolator ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍໆອຸດສາຫະກໍາ, ລວມທັງ:
XHS Suspension Spring Vibration Isolator ເຮັດວຽກໂດຍການດູດຊຶມ ແລະກະຈາຍພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງຂອງການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ອາການຊ໊ອກ. ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນເກີດຂື້ນ, ພາກຮຽນ spring ຈະບີບອັດແລະຂະຫຍາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍຢາງດູດຊຶມແລະປຽກການສັ່ນສະເທືອນ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນພະລັງງານທີ່ຖືກໂອນໄປຫາເຄື່ອງຈັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍແລະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງສຽງ.
ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ XHS Suspension Spring Vibration Isolator ປະກອບມີ:
XHS Suspension Spring Vibration Isolator ເປັນອົງປະກອບການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແນະນຳໃຫ້ກວດກາເປັນໄລຍະໆ ເພື່ອກວດຫາອາການສວມໃສ່, ເຊັ່ນ: ຮອຍແຕກ ຫຼື ນ້ຳຕາໃນຕົວຢາງ. ຖ້າພົບຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ, ເຄື່ອງແຍກຄວນຖືກປ່ຽນແທນທັນທີເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, XHS Suspension Spring Vibration Isolator ເປັນອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນແລະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ສະດວກສະບາຍກວ່າ. ການນໍາໃຊ້ຂອງມັນແມ່ນແຜ່ຫຼາຍໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງການຜະລິດລົດຍົນ, ການກໍ່ສ້າງ, ແລະອາວະກາດ. ດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາແລະການກວດກາທີ່ເຫມາະສົມ, XHS Suspension Spring Vibration Isolator ສາມາດສະຫນອງການບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍປີ.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. ເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາຂອງອຸປະກອນການແຍກການສັ່ນສະເທືອນແລະການຫຼຸດຜ່ອນສຽງ, ລວມທັງ XHS Suspension Spring Vibration Isolator. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຄຸນນະພາບແລະການປະຕິບັດ, ແລະພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການບໍລິການພິເສດແລະການສະຫນັບສະຫນູນ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ທີ່btxthb@china-xintian.cnເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.1. Li, J., & Zhang, Y. (2010). ການວິເຄາະແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການແຍກການສັ່ນສະເທືອນໂດຍໃຊ້ຕົວດູດແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນ. ວາລະສານຂອງສຽງ ແລະ vibration, 329(26), 5501-5515.
2. Chalhoub, M. S., & Nayfeh, A. H. (2016). ການໂດດດ່ຽວການສັ່ນສະເທືອນແບບບໍ່ມີເສັ້ນໂດຍໃຊ້ຊັ້ນໃຫມ່ຂອງອ່າງລ້າງພະລັງງານທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ. Journal of Sound and Vibration, 368, 368-379.
3. Ouyang, H., Xu, H., & Yang, K. (2013). ການອອກແບບ ແລະທົດສອບລະບົບການແຍກການສັ່ນສະເທືອນທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ແບບໃໝ່. ວາລະສານຂອງ Vibration ແລະ Shock, 32(22), 27-32.
4. Choi, S. P., Kook, H. S., & Hong, S. Y. (2015). ການພັດທະນາລະບົບການແຍກ vibration ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ວາລະສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງກົນ, 29(6), 2377-2385.
5. Zuo, L., & Nayfeh, S. A. (2014). ນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນແລະການຕອບສະ ໜອງ stochastic ຂອງເຄື່ອງເກັບກ່ຽວພະລັງງານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ອີງໃສ່ MEMS ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຕົວຈິງ. ວາລະສານຂອງການສັ່ນສະເທືອນ ແລະການຄວບຄຸມ, 20(7), 1123-1135.
6. Wang, H., Fang, J., & Li, W. (2011). ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລັກສະນະແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງອຸປະກອນການແຍກການສັ່ນສະເທືອນ viscoelastic ໃຫມ່. Procedia Engineering, 16, 666-671.
7. Gao, L., & Li, Z. (2015). ການວິເຄາະອົງປະກອບ Finite ແລະການສຶກສາທົດລອງຂອງເວທີການແຍກ vibration piezoelectric ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ, 2015.
8. Yu, J., & Tian, C. (2010). suspension Piezoelectric ໂດຍໃຊ້ຕົວດູດການສັ່ນສະເທືອນ multimodal. ວາລະສານຂອງສຽງ ແລະ vibration, 329(23), 4799-4811.
9. Wu, J., Liu, Y., & Gao, H. (2013). ການວິເຄາະແລະການສຶກສາທົດລອງຂອງລະບົບແຍກການສັ່ນສະເທືອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີມໍເຕີ coil ສຽງ. IEEE ທຸລະກໍາກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ, 49(5), 1945-1948.
10. Wang, L., Liu, H., & Huang, R. (2015). ລະບົບແຍກການສັ່ນສະເທືອນແບບປະສົມໂດຍອີງໃສ່ຕົວກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ piezoelectric. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 26(13), 1680-1692.