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ITT-ENIDINE WR16-600-08鋼繩隔振器
速度控制裝置在受到壓縮時,壓縮止回球回位。 在活塞頭移動的過程中,液壓油受力流過位于沖擊管的孔口,產生所需的阻尼力。 液壓油通過孔口后,其中一部分流經伸展止回閥并注入沖擊管的連桿端。 活塞桿排出的剩余液壓油量對泡沫蓄能器進行壓縮。速度控制裝置伸展時,伸展止回球回位。 在活塞頭移動的過程中,液壓油受力流過位于沖擊管的孔口,產生所需的阻尼力。 壓縮止回球在注入沖擊管封閉端的液壓油的作用下離開位置。ITT Enidine Inc. 的 DA 系列型號可提供定制開孔,通過在沖擊管內使用多個孔,來增大沖程上的阻力。 這在控制蓋子的閉合速度時很有好處,因為蓋子重量所產生的扭矩會在閉合過程中發生變化。
ENIDINE(安力定)是上專業設計及生產液壓緩沖器、速度控制器、鋼繩隔振器、空氣彈簧及不銹鋼氣彈簧等能量吸收及隔振產品的制造商。ENIDINE是全球工業高度認可的能量吸收和隔振的優選方案,專業的設計能令您的設備工作時更寧靜,更安全及更有效率。 ENIDINE擁有種類豐富齊全的液壓緩沖器和速度控制器,OEM系列工業用標準型、TK系列、STH系列、PM系列、PRO系列、SINO系列、重型HD/HAD系列、重工業HI系列、Jarret系列、速度控制器ADA系列、DA系列等有近500種標準產品可供您選擇。ITT緩沖器-ENIDINE緩沖器-安力定緩沖器-埃梯梯緩沖器
ITT Enidine Inc. 速度控制裝置用于調節機構從一個位置移到另一個位置所需的速度或時間。 它們采用經驗證的技術來增強在各種產品應用中的性能。 速度控制裝置通常用于控制氣缸、直線滑塊、蓋子和其他移動機構。 使用速度控制裝置的優勢包括:
橡膠緩沖器和彈簧 -盡管成本很低,但存在有害的反沖效應。實際上,這類設備吸收的能量大多被儲存起來。這些儲存的能量會被返還給載荷,產生反彈,并且有可能損壞載荷或機械。
不可調微孔徑系列緩沖器適用于能量吸收應用的微型緩沖器 Enidine 不可調微孔徑液壓緩沖器采用很小的封裝規格,可適應變化的能量狀況。 該系列防篡改 工業緩沖器 可在長期運行中保持一致的性能。 不可調型號旨在吸收多的能量,同時節省您的空間,并為您的設備提供高級別的保護。 TK 系列采用多功能微型設計,可針對輕型載荷提供有效、可靠的減速和振動控制。 這些型號可適應廣泛的工況。 Enidine STH 系列相對其尺寸而言,提供了高的能量吸收能力。 這些定制開孔的緩沖器旨在滿足嚴格的應用要求。 STH 系列緩沖器采用全...Non-Adjustable ECO Series Shock Absorbers
則必須將調整設置轉到較小的數字,以實現平穩減速。如果將工業緩沖器的調整旋鈕設在調整刻度的較高端,并且在沖程末端出現急劇減速,則可能需要更大的緩沖設備。工業緩沖器的性能隨重量或沖擊速度變化而變化
則必須將調整設置轉到較小的數字,以實現平穩減速。如果將工業緩沖器的調整旋鈕設在調整刻度的較高端,并且在沖程末端出現急劇減速,則可能需要更大的緩沖設備。工業緩沖器的性能隨重量或沖擊速度變化而變化
山東望舒國際貿易有限公司專業從事氣動液壓產品的銷售和工業自動化領域氣動液壓應用解決方案的設計。 一級特約代理美國ITT能量吸收集團ENIDINE(安力定)緩沖器 、隔振器、空氣彈簧、JARRET鋼鐵行業專用阻尼器、建筑橋梁應用阻尼器、COMPACT微型氣缸、TURN-ACT旋轉氣缸、CONOFLOW閥等產品。所經銷代理的產品覆蓋工業自動化領域的各行各業,例如:汽車制造、造紙機械、鋼鐵行業、港口機械、PET吹瓶、輪胎制造機械、印刷機械、CNC機床、機械手、木工機械、光伏太陽能、包裝機械、全自動倉儲等行業。ITT緩沖器-ENIDINE緩沖器-安力定緩沖器-埃梯梯緩沖器
它們還能用于控制振動和熱膨脹。適用于管道系統的能量吸收WEAR?(能量吸收鋼絲繩)管道約束件是采用獨特封裝的鋼絲繩隔振器,適用于保護結構不受穩態振動的影響,以及將結構與地震和動態載荷隔離開來。 這些新一代的能量吸收約束件具有簡單的構造。 執行功能不需要任何液壓油、密封件或復雜的運動部件。 該設計了一些往往與復雜且容易出現故障的液壓或機械約束件相關的問題。鋼絲繩隔振器作為該項技術的基礎元素,成功用于應用已有超過 25 年的歷史。 因此,它符合和的質量控制要求。 該約束件因此被豁免了監督測試。 只需完成原地目視檢查,便可確保可操作性。 WEAR? 可附帶廣泛的管道配件,并且符合 ISO 9001、Mil-Q、Mil-I、B31.1 或 ASME 第 III 節第 NF 子節的規范要求。
在設計上,緩沖氣缸的沖程相對較短,而且工作壓力較低,因而能量吸收量也很低。 剩余的能量被傳輸到系統,從而導致沖擊載荷和振動。工業緩沖器 -提供受控和可預測的減速。
實際上,這類設備吸收的能量大多被儲存起來。這些儲存的能量會被返還給載荷,產生反彈,并且當條件相對原始計算數據或實際輸入發生變化時,緩沖器的性能可能受到嚴重影響,從而導致失效或性能下降。 安裝緩沖器后如果輸入條件發生變化,可能導致內部損壞,或至少導致意外的阻尼性能。 可通過檢查以下能量曲線來發現重量或沖擊速度的變化:變化的沖擊荷重: 如果增大沖擊荷重(沖擊速度保持不變)而未調整節流或重新調整緩沖器,將會導致沖程末端的阻尼力增大。 圖 1 描述了這一不合要求的底部峰值力。之后此作用力將傳遞到安裝結構和沖擊載荷。變化的沖擊速度: 增大沖擊速度(荷重保持不變)則會導致產生的沖擊力出現劇烈變化。 緩沖器是對速度非常敏感的產品;因此,必須小心監視與沖擊速度的臨界關系。 圖 2 描述了沖擊力在速度提高時發生的重大變化。 與原始數據的偏差或原始數據中的錯誤,均可能導致安裝結構和系統受到損壞,如果超過了沖擊力限制,則可能導致緩沖器失效。


