Как оптимизировать демпфирующие характеристики металлического композитного демпфера

Обновлять:28 10
Металлические композитные демпферы могут быть изготовлены с использованием ламинированной металлической конструкции. Демпфирующий материал прикрепляется к металлическим слоям с помощью клея. Тип используемого клея зависит от металла и его химической совместимости. Демпфирующая способность на единицу объема является важным фактором при проектировании демпфера. Это поможет обеспечить наиболее эффективные демпфирующие свойства при одновременном снижении массы системы и расхода топлива.


Свойства демпфирующего композита можно оптимизировать, варьируя молекулярную массу. Материалы с более высокой молекулярной массой имеют более длительное время релаксации, что приводит к лучшим характеристикам демпфирования на более низких частотах. Таким образом, пик эффективности демпфирования смещается. Этот метод применим к различным демпфирующим приложениям.
Другой способ измерить эффективность демпфирования — использовать DMA. Этот метод можно использовать для оценки демпфирующих характеристик металлического композитного демпфера на стальной балке. Стандартная стальная балка имеет толщину 0,051 см и модуль Юнга 1,8x10-12 дин/см2. Демпфирующий материал приклеивается к стальной балке тонким слоем клея. Этот метод особенно полезен для определения демпфирующей способности композиционных материалов в широком диапазоне применений.
Еще один способ улучшить демпфирующую способность металлокомпозитов — укрепить их частицами SMA. Например, частицы Cu-Al-Ni SMA, внедренные в индиевую матрицу, продемонстрировали улучшенную демпфирующую способность. Похожий подход был использован Сан-Хуаном и Но, которые разработали композиты с металлической матрицей, обладающие высокой демпфирующей способностью. Это также демонстрирует, что частицы SMA могут повысить жесткость и демпфирующую способность композита с алюминиевой матрицей.
Чтобы улучшить демпфирующие характеристики металлокомпозитного демпфера, материал должен быть структурно стабильным. Материал должен выдерживать большую нагрузку, не разрушаясь. Более того, характеристики демпфирования должны быть в состоянии поддерживать постоянный уровень демпфирования. Перед выбором очень важно учитывать свойства материала вашего металлокомпозитного демпфера. Таким образом, вы сможете оптимизировать эффективность демпфирования.

ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ

  • LRB (свинцово-резиновый подшипник): LRB-Ⅰ, LRB-Ⅱ

    LRB (свинцово-резиновый подшипник): LRB-Ⅰ, LRB-Ⅱ

  • LNR (линейный резиновый подшипник): LNR-Ⅰ, LNR-Ⅱ

    LNR (линейный резиновый подшипник): LNR-Ⅰ, LNR-Ⅱ

  • Резиновые подшипники для изоляции вибрации здания

    Резиновые подшипники для изоляции вибрации здания

  • Эластичный подшипник скольжения (ESB)

    Эластичный подшипник скольжения (ESB)

  • HDR (резина с высоким демпфированием)

    HDR (резина с высоким демпфированием)

  • Резиновый подшипник для обрушения лестничного пролета при землетрясении

    Резиновый подшипник для обрушения лестничного пролета при землетрясении

  • Изолирующий маятниковый подшипник трения

    Изолирующий маятниковый подшипник трения

  • Металлический демпфер

    Металлический демпфер

  • BRB (фиксирующая скоба с пряжкой)

    BRB (фиксирующая скоба с пряжкой)

  • Вязкожидкостный демпфер

    Вязкожидкостный демпфер

  • Вискоэластичный демпфер

    Вискоэластичный демпфер

  • Фрикционный демпфер

    Фрикционный демпфер