logo

รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
ยางกันกระแทก
Created with Pixso.

JZP-7.0 โช้คอัพยางชุดการบีบอัดต่ำอัตราส่วนความยืดหยุ่นถาวรที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรกลหนัก

JZP-7.0 โช้คอัพยางชุดการบีบอัดต่ำอัตราส่วนความยืดหยุ่นถาวรที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรกลหนัก

ชื่อแบรนด์: Hoan
หมายเลขรุ่น: เจแซดพี-7.0
ขั้นต่ำ: 10 ชิ้น
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
มณฑลส่านซีประเทศจีน
ได้รับการรับรอง:
ISO 9001:2015
วัสดุ:
สารประกอบยาง NR/SBR
ความแข็ง:
ฝั่ง A 55±5
ช่วงอุณหภูมิ:
-40 ° C ถึง +120 ° C
กำลังรับน้ำหนัก:
มากถึง 800 กก. ต่อคัน
ประเภทการติดตั้ง:
สตั๊ดเกลียว M12
อัตราส่วนการทำให้หมาด ๆ:
0.18–0.22
ชุดการบีบอัด (22 ชม./70°C):
≤ 8%
แอปพลิเคชัน:
เครื่องจักรกลหนัก, เครื่องอัดอุตสาหกรรม, คอมเพรสเซอร์
เน้น:

ความยืดหยุ่นที่บีบอัดต่ำ

,

แท่นรองรับแรงสั่นสะเทือนที่ปรับให้เหมาะสม

,

โช้คอัพสำหรับเครื่องจักรหนัก

คําอธิบายสินค้า

JZP-7.0 ยางรองรับแรงกระแทกสำหรับงานหนัก — ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการรับน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง

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

สถาปัตยกรรมวัสดุและการป้องกันการเสียรูปถาวร

ประสิทธิภาพการเสียรูปถาวร ≤ 8% ของ JZP-7.0 ไม่ได้มาจากการเชื่อมขวางที่หนาแน่นเกินไปเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการหน่วง แต่มาจากการใช้ระบบวัลคาไนซ์ที่สมดุล โดยใช้เคมีบ่มแบบกึ่ง EV ร่วมกับการเร่งด้วยสารให้ซัลเฟอร์ ซึ่งจะสร้างโครงข่ายที่ประกอบด้วยพันธะซัลไฟด์และไดซัลไฟด์เป็นหลัก ซึ่งทนทานต่อการเสียรูปถาวรภายใต้แรงกดที่คงที่ ในขณะที่ยังคงการกระจายพลังงานแบบฮิสเทอรีซิสที่จำเป็นสำหรับการหน่วงการสั่นสะเทือน การเสริมแรงรองด้วยซิลิกาที่ตกตะกอน ซึ่งผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเชื่อมต่อออร์กาโนซิเลนแบบสองหน้าที่ ให้การคืนตัวของความยืดหยุ่นเพิ่มเติมโดยไม่มีการสะสมความร้อนที่เกิดจากคาร์บอนแบล็คในระดับการเสริมแรงที่เท่ากัน

อัตราส่วนการหน่วงที่ปรับให้เหมาะสม — การแลกเปลี่ยนทางวิศวกรรม

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.)

การโก่งตัว (มม.)

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

การส่งผ่าน

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

ค่า

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:

หารน้ำหนักอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยจำนวนจุดติดตั้ง เพิ่มระยะเผื่อความปลอดภัย 15% สำหรับการรับน้ำหนักแบบไดนามิกและการกระจายน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอ

  1. ตรวจสอบเป้าหมายความถี่ธรรมชาติ: เพื่อการแยกที่มีประสิทธิภาพ ความถี่รบกวนควรสูงกว่าความถี่ธรรมชาติของฐานรองรับด้วยปัจจัย √2 (ประมาณ 1.4) ความถี่ธรรมชาติของ JZP-7.0 ที่ 10–14 Hz ที่โหลดที่กำหนดต้องการความถี่รบกวนขั้นต่ำ 15–20 Hz สำหรับการเริ่มต้นการแยก
  2. ตรวจสอบการโก่งตัว: ยืนยันว่าการโก่งตัวคงที่ 3.8 มม. ที่ 800 กก. เป็นที่ยอมรับสำหรับแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ที่ปรับแนวอย่างแม่นยำอาจต้องใช้ตัวหยุดจำกัดการโก่งตัว — ติดต่อฝ่ายวิศวกรรมเพื่อการกำหนดค่าที่กำหนดเอง
  3. ตรวจสอบการสัมผัสกับสภาพแวดล้อม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วง -40°C ถึง +120°C โปรไฟล์การสัมผัสสารเคมี และสภาวะ UV/โอโซน อยู่ภายในขอบเขตความสามารถของสารประกอบ NR/SBR สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีรุนแรง โปรดปรึกษาคู่มือความต้านทานสารเคมี
  4. ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตชุดการผลิต JZP-7.0 แต่ละชุดได้รับการตรวจสอบโดย: การวิเคราะห์การบ่มด้วยรีโอมิเตอร์ของสารประกอบเพื่อยืนยันว่าจลนศาสตร์การเชื่อมขวางตรงกับชุดหลักที่ได้รับการรับรอง การควบคุมกระบวนการทางสถิติบนตัวอย่างการเสียรูปถาวรที่ 100% ของอัตราการสุ่มตัวอย่าง AQL 1.0 ระดับ II การตรวจสอบความแข็งแบบไดนามิกที่ 800 กก. บนแท่นทดสอบเซอร์โวไฮดรอลิก และการตรวจสอบด้วยสายตา 100% พร้อมการวัดขนาดแบบใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ส่วนประกอบเหล็กชุบสังกะสีผ่านการตรวจสอบการพ่นเกลือที่เป็นกลาง 48 ชั่วโมงต่อชุด เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการป้องกันการกัดกร่อนก่อนการประกอบ เอกสารรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บันทึกการตรวจสอบเหล่านี้จะถูกเก็บถาวรตามหมายเลขชุดและพร้อมสำหรับการตรวจสอบของลูกค้าภายใน 48 ชั่วโมงตามคำขอ

หมายเหตุวิศวกรรมการใช้งาน

JZP-7.0 ถูกระบุสำหรับการติดตั้งที่ต้นทุนทางเศรษฐกิจของการเสื่อมสภาพของฐานรองรับมีมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการออกแบบที่มีการเสียรูปถาวรต่ำ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่: การแยกเครื่องปั๊มขึ้นรูปที่ความคลาดเคลื่อนในการจัดแนวเตียงกับลูกสูบต่ำกว่ามิลลิเมตร; ชุดคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบที่จัดส่งเป็นแท่นที่จัดแนวไว้ล่วงหน้า และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งในสถานที่ห่างไกลซึ่งการเข้าบริการไม่บ่อยและมีค่าใช้จ่ายสูง ในทุกกรณี การรักษาเรขาคณิตในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ของ JZP-7.0 จะช่วยขจัดความจำเป็นในการปรับแนวใหม่เป็นระยะ และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของเมื่อเทียบกับฐานรองรับทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ปีในการใช้งานต่อเนื่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง