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Aislador de vibraciones de cable JGX-0956A-75A para equipos aeroespaciales y militares con rigidez no lineal

Aislador de vibraciones de cable JGX-0956A-75A para equipos aeroespaciales y militares con rigidez no lineal

Aislador de vibraciones de cable de acero para equipos militares

Aislador de vibración aeroespacial de la cuerda de alambre

Aislador de vibraciones de cable de acero con rigidez no lineal

Lugar de origen:

China.

Nombre de la marca:

Hoan

Certificación:

ISO9001:2015

Número de modelo:

JGX-0956A-75A

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Detalles del producto
El material:
de acero inoxidable
Absorción de choques:
- ¿ Qué?
frecuencia natural:
7Hz-15Hz
Condición:
Nuevo
Tipo de aislamiento de las vibraciones:
En el caso de las empresas
Construcción:
Cuerdas de alambre trenzadas
Frecuencia de aislamiento:
5Hz
Servicio de garantía posterior:
Apoyo en línea
Fabricante:
Compañía Hoan
Ratio de compresión:
1.2:1
Temperatura de funcionamiento:
-40 °C a 80 °C
Deformación máxima:
10 mm
Tamaño del orificio de montaje:
83m m
Temperatura de trabajo:
-55 ~ +120
Resaltar:

Aislador de vibraciones de cable de acero para equipos militares

,

Aislador de vibración aeroespacial de la cuerda de alambre

,

Aislador de vibraciones de cable de acero con rigidez no lineal

Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima
4 piezas
Tiempo de entrega
7
Condiciones de pago
Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d
Capacidad de la fuente
4, centavo,7
Descripción del producto

Sección JGX-0956A

Los aisladores de vibración de cuerda de alambre de la serie JGX-0956 desarrollados por Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. se dirigen a los requisitos de control de vibración de instrumentos de precisión, aeroespacial y equipo militar.Fabricados mediante bobinado helicoidal de tensión constante de cables de alambre de acero inoxidable de alta resistencia, establecen un sistema mecánico que integra "deformación flexible para adaptarse a las cargas dinámicas + soporte rígido para garantizar la estabilidad estructural".

Esta estructura disipa la energía a través de amortiguación de fricción microscópica entre cables de acero,que se distingue del mecanismo de amortiguación viscoelástica de los aisladores de caucho tradicionales y, por lo tanto, se adapta mejor a los escenarios de vibración de banda ancha.

 

Aprovechando su característica de rigidez no lineal, el producto logra un aislamiento de vibración eficiente en el rango de alta frecuencia 50~2000 Hz.Verificado mediante ensayos realizados por terceros (según el método de ensayo de vibración de GJB 150), su transmisibilidad por vibración es ≤ 10% (equivalente a una eficiencia de reducción de vibraciones ≥ 90%),atenuación eficaz de las perturbaciones de alta frecuencia, como las descargas de arranque del equipo y la radiación de los dispositivos electromagnéticos externos.

 

Habiendo superado los ensayos ambientales de acuerdo con la norma militar GJB 150-2009, después de tres ciclos de temperatura entre -55 °C (4 horas de aislamiento) y 150 °C (4 horas de aislamiento),la tasa de descomposición de la rigidez se mantiene ≤ 8% y la fluctuación del coeficiente de amortiguación es ≤ 10%, garantizando la estabilidad de rendimiento en condiciones de funcionamiento extremas (por ejemplo, radares de meseta, sistemas de navegación inercial aerotransportados).

Aislador de vibraciones de cable JGX-0956A-75A para equipos aeroespaciales y militares con rigidez no lineal 0

- No, no es así. Modelo

Carga estática máxima

(KG)

Deformación máxima

(mm)

Vibración

(KN/m)

¡ Qué shock!

(KN/m)

1 Se aplicará el método de ensayo. 110 34.0 275 135
2 Se aplicarán las disposiciones siguientes: 104 37.1 240 114
3 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 80 40.1 180 84
4 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 75 44.7 154 68
5 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 72 49.8 137 60
6 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 40 66.0 65 25
7 Se aplicará el procedimiento siguiente: 32 68.1 51 19

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- No, no es así. Modelo

Carga estática máxima

(KG)

Deformación máxima

(mm)

Vibración

(KN/m)

¡ Qué shock!

(KN/m)

1 Se aplicará el método de ensayo. 90.8 47.8 177 77
2 Se aplicarán las disposiciones siguientes: 84.0 51.8 156 67
3 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 68.1 55.9 120 49
4 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 63.6 63.0 103 40
5 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 61.3 71.1 92 35
6 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 34.8 91.9 44 16
7 Se aplicará el procedimiento siguiente: 28.6 95.0 36 12


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- No, no es así. Modelo

Carga estática máxima

(KG)

Deformación máxima

(mm)

Vibración

(KN/m)

¡ Qué shock!

(KN/m)

1 Se aplicará el método de ensayo. 70.3 36.1 98 98
2 Se aplicarán las disposiciones siguientes: 65.8 39.1 84 84
3 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 49.9 42.2 58 58
4 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 47.7 47.2 49 49
5 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 45.4 52.8 44 44
6 Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 20.4 68.1 20 20
7 Se aplicará el procedimiento siguiente: 15.9 71.1 15 15

 

¿Por qué elegirnos?

* No hay repulsión o envejecimiento.
* Alta amortiguación interna.
* Rango de temperaturas muy amplio.
* Amplia variedad de accesorios posibles.
* Prototipado rápido y económico.
* Construcción extremadamente resistente y larga vida útil.
* Excelente aislamiento combinado de golpes y vibraciones.
* No afectado por agentes químicos, agua de mar, ozono, rayos UV

 

Fotos del cliente

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