延长机器寿命 – 使用速度控制装置可以大幅减少由于不受控制的机器操作而对机械造成的冲击和振动。 这进一步减少了机械损坏,缩短了停机时间,降低了维护成本,同时延长了机器的使用寿命。竞争优势– 由于提高了生产力、延长了使用寿命,降低了维护成本并提高了操作安全性,因此机器和终产品的价值得到了提升。 ENIDINE缓冲器 凭借广泛的速度控制装置,提供张紧、压缩方向或同时在两个方向上提供运动控制。提供可调和不可调的防篡改型号,以适应您特定的应用要求。 由于 ENIDINE缓冲器 的速度控制装置是单孔产品,因此当活塞杆以恒定的速度移动时,这些控制装置通常在整个冲程上提供恒定的阻力。轻松构建大型机械安全止动装置 的重工业 (ITT ENIDINE缓冲器) 系列缓冲器能够在材料输送和产品移动期间为重型机械、起重机和设备提供安全保护。这些大孔径、大容量的缓冲器可单独设计,用于为各种条件下的移动载荷减速,并且符合行业强制性安全标准。牵引杆阻尼器通过吸收有可能传输至移动滑架及其有效载荷的高冲击力,减少设备磨损和停机时间。 这些设备直接降低了与停机时间和组件过早磨损相关的维护费用。 大型设备减速的ENIDINE缓冲器系列大型起重机用于在自动立体仓库系统,桥式起重机和手推车起重机等应用中保护设备免受重大冲击损坏。它们提供各种长度和阻尼功能,以延长设备寿命并满足苛刻的减速要求。重型工业模型具有特殊的微型设计,可高达800万英寸磅。的 ITT ENIDINE缓冲器 系列缓冲器采用充氮回弹系统和免维护设计,可实现软减速和可靠的回弹能力。 大孔径设计可提供佳能量吸收能力,同时提高了内部安全性。 先进的测试设施可确保设计完整性和产品性能。需要保护设备免受破坏性能量的侵害时,我们可以以非常具有竞争力的价格为您提供竞争优势。如果设备的正常运行时间恒定,则的安立定系列指示器将为您提供帮助。您应享有的保护和持久的性能,节省您的时间和金钱。 安立定系列使用对环境非常安全的材料和流体。灵活的类型。 。环保设计可以承受苛刻应用的苛刻环境,改变了行业的致命市场。

是您可以信赖的多元化产品供应商,为工业和航天终端市场服务了50多年。的总部位于纽约Orchard Park,是工程机械减震器,隔振产品,噪声产品以及用于减速设备以及液压/气动驱动和运动控制应用产品的供应商。我们的产品广泛用于工业,旋转,,国防,自动化和基础设施市场。轻松构建大型机械安全止动装置 的重工业 (ITT ENIDINE缓冲器) 系列缓冲器能够在材料输送和产品移动期间为重型机械、起重机和设备提供安全保护。这些大孔径、大容量的缓冲器可单独设计,用于为各种条件下的移动载荷减速,并且符合行业强制性安全标准。产品为需要高质量,按时交货,服务和支持的工业应用提供了广泛的标准,而可调式小型可调液压系列工业喷嘴可改变输入参数或没有明确定义的能量吸收应用提供了灵活性解决方案。只需旋转调节旋钮即可更改阻尼力,以适应各种条件和应用,从而在有限的空间内提供灵活的解决方案。在企业努力通过提高机械的工作速度来提高生产力的同时,往往导致生产中的噪音增加,给机械/产品造成损坏,以及产生过度的振动。 与此同时,安全性和机械稳定性也在下降。 通常可采用多种产品来解决这些问题。 但它们的效果和运行状况千差万别。执行功能不需要任何液压油、密封件或复杂的运动部件。 该设计了一些往往与复杂且容易出现故障的液压或机械约束件相关的问题。钢丝绳隔振器作为该项技术的基础元素,成功用于应用已有超过 25 年的历史。 因此,它符合和的质量控制要求。这一系列的抗静电改性工业替代产品可在长期运行中保持稳定的性能。不可调节的型号加速了更多能量的吸收,同时节省了空间并为设备提供了高水平的保护。ENIDINE缓冲器系列具有通用的微设计,可为带有相对能量和高能量吸收的较轻型号提供 ENIDINE缓冲器系列,可靠的减速。这些定制开口旨在满足严格的应用要求。全...不可调节的ITT ENIDINE系列减震器的 ITT ENIDINE缓冲器 系列缓冲器采用充氮回弹系统和免维护设计,可实现软减速和可靠的回弹能力。 大孔径设计可提供佳能量吸收能力,同时提高了内部安全性。 先进的测试设施可确保设计完整性和产品性能。它们可以同时隔离振动并调节载荷高度,而且可以在变化的载荷下实现一致的隔振效果。空气弹簧提供多种类型的空气弹簧和空气缓冲器来满足您的致动或隔振需求。

空气致动和振动隔离 ?的空气弹簧具有经久耐用、设计精密和性价比高等特点,适合广泛的致动和振动隔离应用。空气弹簧凭借久经验证的设计,采用织物增强的 ENIDINE缓冲器? 或天然橡胶挠性构件结构,以及耐腐蚀的末端固定器,可提供卓越的质量和性能。适合大型应用的特种缓冲器ENIDINE缓冲器 系列工业缓冲器运用了专门配制的硅弹性体独有的压缩和剪切特征。利用这些特性,可以将能量吸收和回位弹簧功能组合为单一设备,而无需另外使用气体或机械弹簧回弹机构。平扳手有助于集成的有效停止功能的安装,该功能可以在压力室内以高100 psi(7 bar)的压力安装。可以设计成具有特殊的材料和饰面,满足特定的客户要求-可选配流体和密封组件,可扩展至标准配置-工作温度:(15°F至180°F)至(–30°F至210°F)-食品级选件定制孔(ITT ENIDINE)模型可以设计为满足特定的应用需求或满足紧急影响的要求。该约束件因此被豁免了监督测试。 只需完成原地目视检查,便可确保可操作性。 ENIDINE缓冲器? 可附带广泛的管道配件,并且符合ENIDINE缓冲器、ENIDINE缓冲器 或 ENIDINE缓冲器 第 ENIDINE缓冲器 节第 ENIDINE缓冲器子节的规范要求该计划可确保根据我们客户的规范和意愿,设计、生产和交付可靠的优质产品。的质量系统始终满足 ENIDINE缓冲器 和 ENIDINE缓冲器 的要求。ITT ENIDINE系列工业路线提供英寸或公制螺纹配置的1至6英寸长的细调节旋钮。适合竞争性替代。尚未提供低偏差(安立定ITT ENIDINE)系列来控制低至每秒3英寸和高达4,000磅推进力的速度。 ITT ENIDINE和ITT ENIDINE系列大型工业注塑机完全在现场。液压系列工业高压提供可变的输入参数或未定义的可调解决方案,以满足能量吸收和缓冲应用的要求。只需旋转调节旋钮即可更改阻尼力,以适应各种条件和能量输入的变化。在企业努力通过提高机械的工作速度来提高生产力的同时,往往导致生产中的噪音增加,给机械/产品造成损坏,以及产生过度的振动。 与此同时,安全性和机械稳定性也在下降。 通常可采用多种产品来解决这些问题。 但它们的效果和运行状况千差万别。在控制盖子的闭合速度时很有好处,因为盖子重量所产生的扭矩会在闭合过程中发生变化。适合输送机应用的能量吸收 的液压牵引杆阻尼器提供了多种功能和优势,通过减小生产线日常操作中传输的冲击力,来延长反转/架空悬挂输送机的使用寿命。

为方便维护,所有规格的活塞杆排出的剩余液压油量对泡沫蓄能器进行压缩
紧凑型钢丝绳隔振器体积小于传统的钢丝绳,可以在较小的空间内吸收冲击和振动。 采用单点安装,因而可以灵活地集成到现有产品。 钢丝绳隔振器螺旋隔离器产品具有多种安装选项、压接模式和尺寸变化,可帮助您的系统满足所有工业、国防和商业应用要求。 致力于提供优质产品,所有产品均符合 DEF-STND 0755、MIL-STD-810、BV43-44、MIL-STD-167、STANAG-042、MIL-S-901 和 MIL-E-5400 行业标准。 紧凑型钢丝绳隔振器和钢丝绳隔振器均可用于厨房部件,这类部件的电机和风扇会向周边结构发出振动。 延长机器寿命 – 使用速度控制装置可以大幅减少由于不受控制的机器操作而对机械造成的冲击和振动。 这进一步减少了机械损坏,缩短了停机时间,降低了维护成本,同时延长了机器的使用寿命。提高生产质量– 不受控制的运动造成的有害效应,例如噪音、振动和破坏性冲击等,可以得到缓解或,因而提高了生产质量。机械操作更安全– 速度控制装置通过提供可预测、可靠和受控的机器操作来保护机械和设备操作员。竞争优势– 由于提高了生产力、延长了使用寿命,降低了维护成本并提高了操作安全性,因此机器和终产品的价值得到了提升。 ENIDINE缓冲器 凭借广泛的速度控制装置,提供张紧、压缩方向或同时在两个方向上提供运动控制。环保材料:-符合ENIDINE缓冲器的材料-可生物降解的液压油-无铜设计-可回收的包装材料发布我们的新ENIDINE缓冲器表面处理方法:-符合ENIDINE缓冲器的要求-提供330个小时以上的盐雾测试带防松螺母的腐蚀防护测试。ENIDINE缓冲器质量标准保证了可靠的长度。重复表演。螺纹圆柱体提供了灵活的安装方法,并增加了表面积以改善散热。水电是的可再生能源形式之一。 典型的水力发电厂通过使用水力发电机来生产电力。 随着时间的推移,源自液压机和发电机的周期性和随机性作用力造成的高频振动,经常会给这些发电机带来各种问题。 通常情况下,振动峰值出现在发动机转子上方的导轴承处,并对发动机及其周边结构造成严重损害。提高生产质量– 不受控制的运动造成的有害效应,例如噪音、振动和破坏性冲击等,可以得到缓解或,因而提高了生产质量。机械操作更安全– 速度控制装置通过提供可预测、可靠和受控的机器操作来保护机械和设备操作员。 的重型工业缓冲器提供门类齐全的可选配置,包括波纹管、U 形夹安装件和安全绳索。 此外还提供标准可调型号或定制开孔不可调型号,以及可选的流体和密封组装,从而将标准操作温度范围从(15o F 到 140o F)扩展至(-40o F 到 210o F)。 为方便维护,所有规格的

利用这些特性,可以将能量吸收和回位弹簧功能组合为单一设备,而无需另外使用气体或机械弹簧回弹机构
在活塞头移动的过程中,液压油受力流过位于冲击管的孔口,产生所需的阻尼力