| ชื่อแบรนด์: | Hoan |
| หมายเลขรุ่น: | เจแซดพี-7.0 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ทำงานต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจจากการเสื่อมสภาพของฐานรองรับนั้นมีมากกว่าต้นทุนของส่วนประกอบ เมื่อตัวแยกการสั่นสะเทือนสูญเสียความสูงจากการเสียรูปถาวร อุปกรณ์ที่ติดตั้งร่วมกันจะเคลื่อนออกจากแนวที่ตั้งฉาก เพลาขับจะเกิดการเยื้องแนวเชิงมุม ความตึงของสายพานจะเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมต่อหน้าแปลนแบบขันน็อตจะประสบกับความล้าแบบวงจร JZP-7.0 ขจัดห่วงโซ่ความล้มเหลวนี้ที่ต้นตอด้วย การเสียรูปถาวรต่ำเพื่อความยืดหยุ่นถาวร สูตรยางที่คงความสูงเดิมไว้ได้มากกว่า 92% หลังจากการรับน้ำหนักคงที่เป็นเวลานาน ตรวจสอบตามมาตรฐาน ASTM D395 วิธี B ที่ 70°C เป็นเวลา 22 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึงการรักษาเรขาคณิตของเครื่องจักรที่คาดการณ์ได้ตลอดช่วงการบำรุงรักษาที่วัดได้เป็นปี แทนที่จะเป็นเดือน
ประสิทธิภาพการเสียรูปถาวร ≤ 8% ของ JZP-7.0 ไม่ได้มาจากการเชื่อมขวางที่หนาแน่นเกินไปเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการหน่วง แต่มาจากการใช้ระบบวัลคาไนซ์ที่สมดุล โดยใช้เคมีบ่มแบบกึ่ง EV ร่วมกับการเร่งด้วยสารให้ซัลเฟอร์ ซึ่งจะสร้างโครงข่ายที่ประกอบด้วยพันธะซัลไฟด์และไดซัลไฟด์เป็นหลัก ซึ่งทนทานต่อการเสียรูปถาวรภายใต้แรงกดที่คงที่ ในขณะที่ยังคงการกระจายพลังงานแบบฮิสเทอรีซิสที่จำเป็นสำหรับการหน่วงการสั่นสะเทือน การเสริมแรงรองด้วยซิลิกาที่ตกตะกอน ซึ่งผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเชื่อมต่อออร์กาโนซิเลนแบบสองหน้าที่ ให้การคืนตัวของความยืดหยุ่นเพิ่มเติมโดยไม่มีการสะสมความร้อนที่เกิดจากคาร์บอนแบล็คในระดับการเสริมแรงที่เท่ากัน
แนวคิดทั่วไปคือการหน่วงที่สูงขึ้นจะช่วยปรับปรุงการแยกได้เสมอ ในทางปฏิบัติ การหน่วงที่มากเกินไปจะลดทอนการส่งผ่านที่ความถี่สูงกว่าการสั่นพ้องอย่างมาก อัตราส่วนการหน่วงที่ปรับให้เหมาะสมของ JZP-7.0 ที่ 0.18–0.22 เป็นจุดที่เหมาะสมอย่างจงใจ: การหน่วงแบบฮิสเทอรีซิสเพียงพอที่จะจำกัดการขยายตัวของการสั่นพ้องให้อยู่ในปัจจัยการส่งผ่านต่ำกว่า 3.0 ที่ความถี่ธรรมชาติ ในขณะที่ยังคงความชันการลดทอนประมาณ -12 dB ต่ออ็อกเทฟในบริเวณการแยก การทรงตัวนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรที่สร้างการสั่นสะเทือนแบบสเปกตรัมกว้าง เช่น คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ เครื่องบดค้อน และเครื่องอัดลม ซึ่งทั้งการควบคุมการสั่นพ้องและการลดทอนความถี่สูงจำเป็นต้องทำพร้อมกันลักษณะการรับแรง-การโก่งตัวแรง (กก.)
| ความแข็งแบบไดนามิก (N/มม.) | 200 | 1.2 ± 0.2 |
|---|---|---|
| 1,630 | 400 | 2.2 ± 0.2 |
| 1,780 | 600 | 3.0 ± 0.3 |
| 1,960 | 800 | 3.8 ± 0.3 |
| 2,060 | การส่งผ่านและประสิทธิภาพการแยก | ความถี่กระตุ้น |
| ประสิทธิภาพการแยก | 12 Hz (ใกล้การสั่นพ้อง) | 2.5–3.0 |
|---|---|---|
| โซนขยาย | 20 Hz | 0.45 |
| 55% | 30 Hz | 0.18 |
| 82% | 50 Hz | 0.06 |
| 94% | 100 Hz | 0.015 |
| 98.5% | ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและเชิงกล | พารามิเตอร์ |
| มาตรฐาน | ความสูงโดยรวม | 50 ± 0.5 มม. |
|---|---|---|
| — | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวยาง | Shore A 55 ± 5 |
| — | แผ่นฐาน | Shore A 55 ± 5 |
| — | สตัด | Shore A 55 ± 5 |
| ISO 898-1 | ส่วนสตัดที่ยื่นออกมา | 25 มม. เหนือส่วนบนของยาง |
| — | น้ำหนักสุทธิ | Shore A 55 ± 5 |
| — | อุณหภูมิใช้งาน | Shore A 55 ± 5 |
| — | ความแข็ง | Shore A 55 ± 5 |
| ASTM D2240 | วิธีการเลือกฐานรองรับ | กำหนดน้ำหนักคงที่ต่อฐานรองรับ: |
JZP-7.0 ถูกระบุสำหรับการติดตั้งที่ต้นทุนทางเศรษฐกิจของการเสื่อมสภาพของฐานรองรับมีมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการออกแบบที่มีการเสียรูปถาวรต่ำ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่: การแยกเครื่องปั๊มขึ้นรูปที่ความคลาดเคลื่อนในการจัดแนวเตียงกับลูกสูบต่ำกว่ามิลลิเมตร; ชุดคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบที่จัดส่งเป็นแท่นที่จัดแนวไว้ล่วงหน้า และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งในสถานที่ห่างไกลซึ่งการเข้าบริการไม่บ่อยและมีค่าใช้จ่ายสูง ในทุกกรณี การรักษาเรขาคณิตในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ของ JZP-7.0 จะช่วยขจัดความจำเป็นในการปรับแนวใหม่เป็นระยะ และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของเมื่อเทียบกับฐานรองรับทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ปีในการใช้งานต่อเนื่อง