驱动器具有多个缓冲凸块,每个缓冲凸块具有围绕缓冲凸块的轴线形成的弓形第一接触表面,并且每个缓冲凸块的轴线通常垂直于驱动器围绕其运动的运动轴线。马达组件连接到该结构,该结构构成可以选择性地沿着移动轴线移动驱动器。缓冲器与该结构相邻,并包括几个缓冲装置。每个缓冲装置被布置成与相关联的一个缓冲件成一直线,并且包括围绕轴线形成的弧形第二接触表面,该轴线大致与运动轴线和缓冲件轴线成直角。中心旋转装置由高速
2024-03-27
嵌入式缓冲器的对重包括支撑成随对重在电梯通道内移动的缓冲器元件。缓冲器元件包括位于对重的结构的外边界之内的第一部分。缓冲器元件的第二部分位于外边界之外。在所揭示的示例中,多个填充块由框架支撑,以使第一填充块具有第一宽度尺寸,并且至少一个第二填充块具有较小的宽度尺寸。第二填充块可以设置在缓冲器元件的第一部分旁边。缓冲器插入位置的选择优选地优化时间余量和缓冲器成本,同时保持从任意缓冲节点到任意汇点的
2024-03-27
免焊接脉动阻尼器的壳体为整体球形,壳体内腔为整体椭圆形空腔。壳体的上下两端分别设有与内腔相通的开口,壳体的上下两端分别通过螺栓和内六角螺钉与顶盖和底盖连接,壳体内还安装有将内腔分成两个腔室的皮囊。由于壳体采用球形、椭球形内腔的整体空心球结构,这种结构避免了焊接工艺带来的一系列问题,明显提高了脉冲缓冲装置的性能和使用寿命,特别是其安全性和可靠性。螺杆缓冲器包括壳体、密封压盖和传动轴,壳体内纵向设有
2024-03-27
电磁缓冲器设计原理 截止阀的保险杆外设有缓冲套,缓冲套两端开口,下端开口内设有托盘,上端开口上设有限位盖,托盘与限位盖之间设有弹簧,限位盖与缓冲套下端固定连接,缓冲套上端与阀芯底部固定连接。该缓冲器专门用于添加在申请人之前申请的带手动先导阀的切断阀的阀芯中,以缓冲由于瞬时流体压力增加而产生的冲击力,避免阀芯上出现外露接头和短时流体泄漏,并进一步提高这些切断阀的质量和精度。缓冲电路包括第一反相器,
2024-03-27
所述多级碰撞缓冲器提供所述液压碰撞缓冲器的阻尼特性和所述碰撞缓冲垫的阻尼/弹簧特性。液压缓冲器的液压响应可以通过调整相对于传导液压流体容器的液压流量来调整。当最大碰撞接近时,在第一级与碰撞缓冲垫交换碰撞力和能量,然后在第二级与液压碰撞缓冲垫交换预定量的压缩。此后,机械邻接被提供作为湍流管理的第三级。所述耦合器与侧面缓冲器组合使用的缓冲装置包括耦合器和侧面缓冲器,所述侧面缓冲器包括缓冲板、缓冲器、
2024-03-27
隔膜式压力脉动KOBA缓冲器在整体结构上具有两个缓冲腔室,每个腔室皆采用聚四氟乙烯和不锈钢两种隔膜片来隔离流动相和缓冲液体己烷,两个缓冲腔室构成两级缓冲器,两级缓冲器间用管路连通。垂向隔振缓冲组件包括连接柱、主振压簧、辅助压簧、内阻尼垫、内锥阻尼套、连接柱座,连接柱、外锥阻尼套、内锥压环、压簧。水平隔振缓冲复位组件由上外锥环、上内锥压环、下内锥压环、连接柱座、压簧构成。压簧向上顶上内锥压环,向下
2024-03-27
保险绳式聚氨酯安力定缓冲器安装在汽车起重机等重载机械设备进行终端。缓冲器可以包括自动防撞板和联结件,将防撞板和联结件埋于弹性缓冲体中构成社会整体发展结构,防撞板和联结件分别作为位于具有弹性缓冲体的二侧,联结件可采用联结螺栓或带联结螺栓的(联结孔)的法兰,且联结端外露。采用传统聚氨酯发泡处理技术将位于缓冲器的防撞板和联结件预埋在弹性缓冲体内研究整体混凝土浇筑过程中成型。它能够得到充分利用吸收产生冲
2024-03-27
泄压缓冲器包括可捆绑于腿部的主缓冲作动筒和设置在主缓冲作动筒/杆筒体内的活塞式初级缓冲作动筒/杆组成的多级缓冲作动筒/杆缓冲器,在主缓冲作动筒的外套筒母线上排列有连通其内腔的多个可泄压活门组,以及可连通压缩气瓶的压力进气活门和/或自然进气活门。多级缓冲器首先解决了对初始阶段冲击力的快速卸压。冲击产生的绝大部分冲击力由泄压活门组级卸掉,使缓冲行程内高速运动伞降者逐步可调地缓冲至安全保护范围内。从而
2024-03-27