Елементи амортизації вібрації для великих навантажень ( (до 2250 кг) GN 148-90-M12-A-2-43
- Готово до відправки
- Код: GN 148-90-M12-A-2-43



- 0 (800) 75-08-75Безкоштовний
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 18:00 Вівторок 09:00 - 18:00 Середа 09:00 - 18:00 Четвер 09:00 - 18:00 Пʼятниця 09:00 - 17:00 Субота Вихідний Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Київ
- +380 (44) 300-22-120 (800) 75-08-75БезкоштовнийМихайловул. Вінстона Черчилля 59, Київ, Україна
Товар відвантажується Покупцеві терміном до 7 робочих днів. По технічним питанням звертайтесь до відділу продажів.
| Назва | Значення |
|---|---|
| b | 110 |
| d1 | 90 |
| d2 | M 12 |
| d3 | 106 |
| d4 | 13 |
| d5 | - |
| h | 39 |
| l1 | 170 |
| l2 | - |
| m1 | 140 |
| m2 | - |
| s | 3 |
| Вага | 806 |
особливості та сфера застосування
Регульовані опори GN 148 призначені для встановлення потужної техніки та комплектів обладнання з ізоляцією проти вібрацій.
Завдяки конусній конструкції віброізолятор GN 148 здатний сприймати різноспрямовані коливання як вертикальної, так і горизонтальної осі, що дозволяє застосовувати його на бункерах, на яких встановлені вібратори обвалення сипучих вантажів, або наприклад на віброситах.
Це позитивно впливає на термін служби машин і додатково зменшує шумове забруднення.
Конструкція така, що сили, що горизонтально діють, також поглинаються. Конструкція із замком відривного типу (Тип 2) захищає регульовані опори від руйнувань, спричинених відриванням під дією надмірних навантажень, що розтягують.
Дані, які стосуються несучої здатності, є обов'язковими рекомендованими значеннями і виключають будь-яку відповідальність. Вони не дають загальної гарантії якості та стану. Користувач повинен визначати у кожному конкретному випадку, чи підходить продукт для поставленої мети.
Інструкція з підбору GN 148
F1 = статичне навантаження у вертикальному напрямку (тиск)
F2 = статичне навантаження в горизонтальному напрямку (бічний тиск)
s1 = стиск у вертикальному напрямку (хід пружини) під навантаженням F1
s2 = стиск у вертикальному напрямку (хід пружини) під навантаженням через F2
Жорсткість R:
це навантаження, яке призводить до стиснення демпфуючих елементів на 1 мм (жорсткість пружини)
Рівняння для розрахунку жорсткості: R = F/S
Нижче в таблиці наведені дані про максимальне статичне навантаження F, максимальне номінальне стиснення і жорсткість R, що виходить.
Показаний спосіб та наведені значення дають можливість визначення максимального ступеня вібраційної ізоляції як фактора інтерференційної частоти.
| d1 | Твердость по Шору | макс. статическая нагрузка F1 в Н | Жесткость R1 в Н/мм | макс. сжатие s1, в мм | макс. статическая нагрузка F2 в Н | Жесткость R2 в Н/мм | Макс. сжатие s2 в мм |
| 60 | 43* | 1100 | 340 | 3.2 | 2300 | 770 | 3 |
| 60 | 57 | 1750 | 550 | 3.2 | 3400 | 1130 | 3 |
| 60 | 68* | 2800 | 930 | 3 | 4000 | 1330 | 3 |
| 90 | 43* | 1500 | 430 | 3.5 | 3000 | 750 | 4 |
| 90 | 57 | 2800 | 800 | 3.5 | 5000 | 1330 | 3.75 |
| 90 | 68* | 4500 | 1290 | 3.5 | 7000 | 1870 | 3.75 |
| 113 | 43* | 3500 | 1000 | 3.5 | 4500 | 1290 | 3.5 |
| 113 | 57 | 6500 | 1860 | 3.5 | 7500 | 2140 | 3.5 |
| 113 | 68* | 10000 | 2860 | 3.5 | 11000 | 3140 | 3.5 |
| 126 | 43* | 7500 | 2140 | 3.5 | 9000 | 2570 | 3.5 |
| 126 | 57 | 12500 | 3570 | 3.5 | 15000 | 4290 | 3.5 |
| 126 | 68* | 19000 | 5340 | 3.5 | 22500 | 6430 | 3.5 |
ОСНОВАНІ ТЕРМІНИ
Інтерференційна частота [Гц]:
це частота, що походить від машини, наприклад,
частота обертання провідного валу машини [об/хв].
Статичне навантаження F [Н]:
це навантаження, що діє кожен елемент амортизації вібрації (регульована опора).
Ступінь ізоляції [%]:
це величина для поглинання інтерференційної частоти (демпфування).
Стиснення з [мм]:
це зміна у висоті демпфуючого елемента (хід пружини).
Жорсткість R [Н/мм]:
це навантаження, яке призводить демпфуючий елемент до
стиску на 1 мм (жорсткість пружини).
Визначення відповідної регульованої опори та максимального ступеня ізоляції
По-перше, має бути визначено статичне навантаження F для кожної регульованої опори. Для правильно змонтованих регульованих опор і рівномірного розподілу навантаження F, що виходить, статичне навантаження обчислюється з використанням наступного рівняння:
Вага машини [Н] / Кількість регульованих опор = Статичне навантаження F [Н] на регульовану опору
Після обчислення статичного навантаження F оберіть регульовану опору з таблиці. Будь ласка, зверніть увагу на те, що статичне навантаження F має бути максимально близьким до допустимого статичного навантаження, але не перевищувати його. Відповідна жорсткість R вибраної опори також зазначена у таблиці.
Фактичне стиснення потім обчислюється за допомогою наведеного нижче рівняння.
Статичне навантаження F [Н] на регульовану опору / Жорсткість R [Н/мм] = Фактичний стиск c [мм]
Тепер виходячи з обчисленого фактичного стиснення S максимальна ступінь ізоляції як фактор інтерференційної частоти може бути визначена з наведеної вище таблиці.
Для оптимізації максимального ступеня ізоляції змініть кількість опор таким чином, щоб статичне навантаження F кожної регульованої опори було максимально близьким до значення допустимого статичного навантаження, зазначеного в таблиці. Це збільшить стиск, що, у свою чергу, покращить ступінь ізоляції.
Загалом середні та високі частоти можуть бути дуже добре ізольовані з відповідним стисненням.
Характеристики
Типи
Тип A: з фланцем з двома отворами (d1 = 60/90/113)
Тип B: з фланцем з чотирма отворами (d1 = 113/126)
Артикул
№1: без замку відривного типу
№ 2: із замком відривного типу
Елемент амортизації вібрації
Природний каучук (NR)
вулканізований
термостійкість до 80 °C
Твердість [Шор A ± 5°]
м'який* 43
середній 57
твердий* 68
* як правило, відсутня на складі, для оформлення замовлення встановлено мінімальну кількість
Листовий метал
Оцинкована сталь, пасивація
Різьбова вставка
Сталь
Оцинкована сталь, пасивація
Аксесуари на окреме замовлення
Гумові протиковзкі подушки GN 148.2 при використанні опор без фіксації до підлоги
Приклад застосування та монтажу

