กลศาสตร์ของการดูดซับแรงกระแทก
หน้าที่หลักของ AVM คือการลดการส่งผ่านพลังงานการสั่นสะเทือน ด้วยการแนะนำองค์ประกอบอีลาสโตเมอร์ที่ยืดหยุ่นระหว่างแผ่นกันไถลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแข็งและแผ่นคอนกรีต ตัวยึดจะเปลี่ยนความถี่ตามธรรมชาติของระบบ การดูดซับแรงกระแทกที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อความถี่ธรรมชาติของตัวยึดต่ำกว่าความถี่รบกวนของเครื่องยนต์อย่างมาก สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่มีความเร็ว 1500 RPM ฮาร์มอนิกลำดับที่ 2- ที่โดดเด่นจะสร้างความถี่รบกวนที่ 50Hz แท่นยางที่ออกแบบอย่างเหมาะสมสามารถลดแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านได้สูงสุดถึง 95% ปกป้องทั้งแบริ่งภายในของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ
วัสดุศาสตร์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ยางบางชนิดไม่เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซล ตัวยึดระดับพรีเมียมใช้อีลาสโตเมอร์พิเศษที่ปรับแต่งให้ทนทานต่อสภาวะการทำงานที่สมบุกสมบัน ยางธรรมชาติมีคุณสมบัติไดนามิกที่ดีเยี่ยมและต้านทานการฉีกขาดสูง ทำให้เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกทั่วไป อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมที่ใช้น้ำมันดีเซลก่อให้เกิดภัยคุกคามทางเคมีที่ไม่เหมือนใคร สำหรับพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับเชื้อเพลิง น้ำมัน หรือสารหล่อเย็น จำเป็นต้องใช้สารประกอบไนไตรล์ (NBR) หรือนีโอพรีน เนื่องจากมีความต้านทานต่อการย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนได้ดีกว่า ในการติดตั้งภายนอกอาคาร มักจะระบุ EPDM ว่ามีความทนทานต่อรังสี UV โอโซน และความผันผวนของอุณหภูมิที่รุนแรงตั้งแต่ -30 องศาถึง +120 องศา
วิศวกรรมโหลดและการโก่งตัวที่แม่นยำ
การดูดซับแรงกระแทกไม่ใช่-ขนาด-ขนาดเดียวที่เหมาะกับ-วิธีแก้ปัญหาทั้งหมด ประสิทธิภาพของตัวยึดแบบยางต้องอาศัยการกระจายน้ำหนักที่ถูกต้องและการโก่งตัวคงที่ หากตัวยึดแข็งเกินไป จะส่งแรงสั่นสะเทือน หากอ่อนเกินไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจพบการแกว่งมากเกินไประหว่างการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงโหลดกะทันหัน วิศวกรคำนวณความแข็ง Shore A ที่ต้องการโดยพิจารณาจากน้ำหนักรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดศูนย์ถ่วง และ RPM ที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 400 กก. ต้องมีการติดตั้งที่พิกัด 100 กก. ต่อเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบีบอัดที่สม่ำเสมอ ตัวยึดแบบพรีเมียมมักจะมีสลักเกลียวปรับระดับที่ปรับได้และตัวหยุดแบบป้องกันความผิดพลาดภายใน ซึ่งป้องกันความเสียหายร้ายแรงระหว่างการขนส่งหรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงโดยการจำกัดการโก่งตัวสูงสุด
ประเภทของตัวยึดสำหรับการใช้งานเฉพาะ
อุตสาหกรรมนี้นำเสนอรูปทรงที่หลากหลายเพื่อรองรับเวกเตอร์แรงกระแทกที่แตกต่างกัน กระสวยทรงกระบอกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานด้านแรงอัดและแรงเฉือนทั่วไป ทำให้เกิดการแยกส่วนที่สมดุล แท่นยึดทรงกรวยมีความแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่าจะแข็งขึ้นเมื่อถูกบีบอัด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับแรงกระแทกอย่างฉับพลันระหว่างการหมุนของเครื่องยนต์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางอุตสาหกรรม-งานหนัก ตัวยึดแบบ-แบบสี่เหลี่ยมสำหรับเดินทะเลหรือ-ยางผสมแบบสปริงจะถูกนำมาใช้เพื่อรองรับแรงขับดันขนาดใหญ่และการสั่นความถี่-
การยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระดับพรีเมียมมีมากกว่าการลดเสียงรบกวน การสั่นสะเทือนที่ไม่ได้ตรวจสอบเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวทางกลไกในเครื่องยนต์ดีเซล มันนำไปสู่การคลายตัวของตัวยึด การแตกร้าวของท่อร่วมไอเสีย และการสึกหรอของแบริ่งอัลเทอร์เนเตอร์อย่างรวดเร็ว ด้วยการรองรับแรงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ -ที่ยึดยางคุณภาพสูงจึงช่วยรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ข้อมูลภาคสนามแสดงให้เห็นว่าการแยกการสั่นสะเทือนที่เหมาะสมสามารถยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบที่สำคัญได้ 25% ถึง 40% และลดช่วงเวลาการบำรุงรักษาได้อย่างมาก
ในภาคการผลิตไฟฟ้า การปฏิบัติต่อการสั่นสะเทือนในฐานะพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมที่สามารถจัดการได้ แทนที่จะเป็นผลพลอยได้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ แท่นยางป้องกันการสั่นสะเทือน-ระดับพรีเมียมเป็นตัวแทนของการผสมผสานระหว่างวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมเครื่องกล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจะทำงานได้อย่างราบรื่น เงียบ และเชื่อถือได้มานานหลายทศวรรษ
