3s*主动带宽0.6 Hzto200Hz(在被动隔振下),建筑振动对高分辨率测量设备的隔离是理想的选择*主动6自由度隔振,隔振效率:5Hz=25dB(94%),!Hz=40dB(99%)*瞬间反作用力补偿振动-实时主动隔振*操作简单–按下按钮即可使用隔震橡胶支座可调高●橡胶体结构和限位结构采用全新的结构形式,具有易于布置和更换的优点;●克服了现有橡胶支座不易抬高的缺陷,解决了桥梁因沉降不均匀、...
  固有频率低至5Hz!它利用自身的隔振效果和固有的频率特性,可以有效地避免环境振动引起的共振现象,控制振幅放大,降低振动传递率,消除环境振动对加工精度的影响.广泛应用于全息技术、光谱实验技术、精密检测技术、现代光学、激光技术、集成电子学、医学生物学、光纤等工程领域。安装注意事项:安装时,产品应放置在牢固、水平良好的储物台(如工作台、试验台)与其他物品没有物理接触的平台。保证良好的使用环境,避免水...
  此外,在传统的抗震结构体系中,低层建筑的基本自振周期接近地震的优良周期,而隔震结构体系通过隔震层的设计将隔震结构的周期延长到2~5秒,可以有效降低结构的地震加速反应!基础隔震技术是隔震技术被动控制中比较成熟、应用比较广泛的技术。与传统抗震技术不同,基础隔震技术的设防策略是基于“隔”,采用“拒敌于门外”防御战术,“以柔克刚”利用特殊的隔震元件,在建筑物与基础之间设置隔震层,过滤掉输入地震波与结构...
  保证气源稳定,气压0.35~0.7MPa采用这种技术,可以抵消约50%~90%的地震能量,从而降低地震破坏力。建筑隔震技术的快速发展始于20世纪60年代,新西兰、日本、美国等地震国家率先开展隔震技术理论和实验研究.20世纪70年代,新西兰学者W。H!Robinson铅芯叠层橡胶支座的开发,一定程度上地促进了隔震技术的实际进程。1984年和1985年,日本率先一座隔震建筑在美国建成!在地震过程中...
  3s*主动带宽0.6 Hzto200Hz(在被动隔振下),建筑振动对高分辨率测量设备的隔离是理想的选择*主动6自由度隔振,隔振效率:5Hz=25dB(94%),!Hz=40dB(99%)*瞬间反作用力补偿振动-实时主动隔振*操作简单–按下按钮即可使用隔震橡胶支座可调高●橡胶体结构和限位结构采用全新的结构形式,具有易于布置和更换的优点;●克服了现有橡胶支座不易抬高的缺陷,解决了桥梁因沉降不均匀、...