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Sección JGX-0956
Para mejorar aún más el aislamiento de las vibraciones, el aislador está equipado también con una barra de apoyo de aleación o acero inoxidable.pero también trabajan en conjunto con cables de hebras para proporcionar amortiguación adicional y apoyo para una absorción y aislamiento más eficaces de las vibraciones.
La instalación del aislador de vibraciones es muy flexible y el método de instalación y el patrón de enroscamiento adecuados se pueden seleccionar de acuerdo con las necesidades reales.El tamaño del aislador también se puede personalizar de acuerdo con los requisitos específicos del cliente para satisfacer las necesidades de diferentes equipos y escenarios de aplicación.Este diseño personalizado permite que los aisladores de vibración se utilicen en una amplia gama de sistemas mecánicos complejos.
En conclusión, como un dispositivo de amortiguación de choques muy eficiente,El aislador de vibración proporciona una solución de aislamiento de vibración confiable para varios equipos mecánicos a través de su diseño único y selección de materiales.Con el continuo avance de la tecnología y el crecimiento de las necesidades de aplicación,Los tipos y funciones de los aisladores de vibración seguirán enriqueciéndose y mejorándose para responder a los retos industriales más exigentes del futuro..
- No, no es así. | Modelo |
Carga estática máxima (En kg)
|
Deformación máxima (mm)
|
Vibración (Kn/m)
|
¡ Qué shock! (Kn/m)
|
1 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 90.8 | 47.8 | 177 | 77 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 84.0 | 51.8 | 156 | 67 |
3 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 68.1 | 55.9 | 120 | 49 |
4 | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 63.6 | 63.0 | 103 | 40 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 61.3 | 71.1 | 92 | 35 |
6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 34.8 | 91.9 | 44 | 16 |
7 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 28.6 | 95.0 | 36 | 12 |
- No, no es así. | Modelo |
Carga estática máxima (En kg)
|
Deformación máxima (mm)
|
Vibración (Kn/m)
|
¡ Qué shock! (Kn/m)
|
1 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 70.3 | 36.1 | 98 | 98 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 65.8 | 39.1 | 84 | 84 |
3 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 49.9 | 42.2 | 58 | 58 |
4 | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 47.7 | 47.2 | 49 | 49 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 45.4 | 52.8 | 44 | 44 |
6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20.4 | 68.1 | 20 | 20 |
7 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15.9 | 71.1 | 15 | 15 |
- No, no es así. | Modelo |
Carga estática máxima (En kg)
|
Deformación máxima (mm)
|
Vibración (Kn/m)
|
¡ Qué shock! (Kn/m)
|
1 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 110 | 34.0 | 275 | 135 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 104 | 37.1 | 240 | 114 |
3 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 80 | 40.1 | 180 | 84 |
4 | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 75 | 44.7 | 154 | 68 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 72 | 49.8 | 137 | 60 |
6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 66.0 | 65 | 25 |
7 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 32 | 68.1 | 51 | 19 |
Aplicación:
1. Estructura del edificio
2Equipo industrial
3Puentes
4- La tubería.