Wyzwanie i szansa kontrolowania drgań
W nowoczesnych zastosowaniach przemysłowych i technologicznych stabilność i wydajność urządzeń mechanicznych mają zasadnicze znaczenie.wibracje ‒ wszechobecne zjawisko ‒ często stanowią znaczące zagrożenie dla wydajności urządzeńTradycyjne metody kontroli drgań, takie jak zwiększanie sztywności konstrukcji lub stosowanie konwencjonalnych materiałów tłumiących,często okazują się niewystarczające z powodu ograniczeń w wydajności, trwałość i adaptacyjność.
Sorbotan®: Idealne rozwiązanie w zakresie kontroli drgań
Sorbotan® to specjalistyczny, wichowo-elastyczny polimerowy materiał o wyjątkowych właściwościach tłumiących, który skutecznie pochłania energię wibracyjną i rozprasza ją w formie minimalnego ciepła,znacząco zmniejszając amplitudę wibracjiW porównaniu z innymi materiałami tłumiącymi, Sorbotan® oferuje kilka wyraźnych zalet:
Wyższa wydajność tłumienia
Wyliczony ilościowo poprzez pomiary współczynnika strat (tan δ), Sorbotan® wykazuje o 50% większą wydajność tłumienia niż materiały gumowe w zakresie częstotliwości 10-100 Hz.Jego wydajność pozostaje stabilna w różnych temperaturach, z mniejszą niż 20% zmianą współczynnika strat między -20°C a 80°C.
Wyjątkowa trwałość
Badania przyspieszonego starzenia wykazują minimalne pogorszenie właściwości działania Sorbotanu® w przypadku długotrwałego narażenia na promieniowanie UV,z twardością i wytrzymałością na rozciąganie utrzymującymi się po przedłużonych okresach badań powyżej 90% wartości początkowych.
Możliwości dostosowywania
Poprzez optymalizację analizy elementów skończonych (FEA), Sorbothane® może być precyzyjnie zaprojektowany do konkretnych zastosowań poprzez dostosowanie gęstości łącza krzyżowego, składu wypełniacza,i parametrów geometrycznych w celu osiągnięcia docelowych właściwości tłumienia.
Metody wdrażania i studia przypadków
Nieograniczone zastosowania tłumiące
Proste podkładki Sorbothane® zainstalowane pod uchwytami silnika wykazują mierzalne zmniejszenie drgań,z danymi z badań wykazującymi 30% zmniejszenie amplitudy i 5 dB zmniejszenie poziomu hałasu w zastosowaniach sprzętu przemysłowego.
Systemy tłumienia warstwy ograniczonej
W połączeniu z cienkimi warstwami metalowymi, Sorbotan® wykazuje zwiększoną zdolność do deformacji podcięcia,poprawa wydajności tłumienia o 40-60% w porównaniu z konfiguracjami bez ograniczeń w zastosowaniach przyrządów precyzyjnych.
Zastosowane tłumienie wiśkoelastyczne
W przemyśle lotniczymZmniejszenie amplitudy rezonansowej o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu masy minimalnej, co jest krytyczne dla elementów konstrukcyjnych samolotów, gdzie każdy gram ma znaczenie.
Dane dotyczące wydajności dla poszczególnych branż
Badania terenowe w różnych sektorach wykazały skuteczność Sorbotanu®:
Przyszłe kierunki kontroli drgań
Wschodzące technologie obiecują zwiększyć możliwości stosowania Sorbothane®:
Poprzez ciągłe innowacje,Technologia Sorbothane® jest w stanie sprostać coraz bardziej złożonym wyzwaniom związanym z wibracjami w wielu gałęziach przemysłu, zachowując jednocześnie swoje zalety w zakresie wydajności w tradycyjnych zastosowaniach.
Wyzwanie i szansa kontrolowania drgań
W nowoczesnych zastosowaniach przemysłowych i technologicznych stabilność i wydajność urządzeń mechanicznych mają zasadnicze znaczenie.wibracje ‒ wszechobecne zjawisko ‒ często stanowią znaczące zagrożenie dla wydajności urządzeńTradycyjne metody kontroli drgań, takie jak zwiększanie sztywności konstrukcji lub stosowanie konwencjonalnych materiałów tłumiących,często okazują się niewystarczające z powodu ograniczeń w wydajności, trwałość i adaptacyjność.
Sorbotan®: Idealne rozwiązanie w zakresie kontroli drgań
Sorbotan® to specjalistyczny, wichowo-elastyczny polimerowy materiał o wyjątkowych właściwościach tłumiących, który skutecznie pochłania energię wibracyjną i rozprasza ją w formie minimalnego ciepła,znacząco zmniejszając amplitudę wibracjiW porównaniu z innymi materiałami tłumiącymi, Sorbotan® oferuje kilka wyraźnych zalet:
Wyższa wydajność tłumienia
Wyliczony ilościowo poprzez pomiary współczynnika strat (tan δ), Sorbotan® wykazuje o 50% większą wydajność tłumienia niż materiały gumowe w zakresie częstotliwości 10-100 Hz.Jego wydajność pozostaje stabilna w różnych temperaturach, z mniejszą niż 20% zmianą współczynnika strat między -20°C a 80°C.
Wyjątkowa trwałość
Badania przyspieszonego starzenia wykazują minimalne pogorszenie właściwości działania Sorbotanu® w przypadku długotrwałego narażenia na promieniowanie UV,z twardością i wytrzymałością na rozciąganie utrzymującymi się po przedłużonych okresach badań powyżej 90% wartości początkowych.
Możliwości dostosowywania
Poprzez optymalizację analizy elementów skończonych (FEA), Sorbothane® może być precyzyjnie zaprojektowany do konkretnych zastosowań poprzez dostosowanie gęstości łącza krzyżowego, składu wypełniacza,i parametrów geometrycznych w celu osiągnięcia docelowych właściwości tłumienia.
Metody wdrażania i studia przypadków
Nieograniczone zastosowania tłumiące
Proste podkładki Sorbothane® zainstalowane pod uchwytami silnika wykazują mierzalne zmniejszenie drgań,z danymi z badań wykazującymi 30% zmniejszenie amplitudy i 5 dB zmniejszenie poziomu hałasu w zastosowaniach sprzętu przemysłowego.
Systemy tłumienia warstwy ograniczonej
W połączeniu z cienkimi warstwami metalowymi, Sorbotan® wykazuje zwiększoną zdolność do deformacji podcięcia,poprawa wydajności tłumienia o 40-60% w porównaniu z konfiguracjami bez ograniczeń w zastosowaniach przyrządów precyzyjnych.
Zastosowane tłumienie wiśkoelastyczne
W przemyśle lotniczymZmniejszenie amplitudy rezonansowej o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu masy minimalnej, co jest krytyczne dla elementów konstrukcyjnych samolotów, gdzie każdy gram ma znaczenie.
Dane dotyczące wydajności dla poszczególnych branż
Badania terenowe w różnych sektorach wykazały skuteczność Sorbotanu®:
Przyszłe kierunki kontroli drgań
Wschodzące technologie obiecują zwiększyć możliwości stosowania Sorbothane®:
Poprzez ciągłe innowacje,Technologia Sorbothane® jest w stanie sprostać coraz bardziej złożonym wyzwaniom związanym z wibracjami w wielu gałęziach przemysłu, zachowując jednocześnie swoje zalety w zakresie wydajności w tradycyjnych zastosowaniach.