
het ruimste gamma trillingsisolatie
rubber - Sylomer - stalen veren
Geluidsisolatiedokter biedt het ruimste aanbod trillingsdempers van topkwaliteit en vrijblijvend technisch advies bij de selectie van de meest geschikte trillingsisolatoren voor jouw toestel.
Voor elke toepassing kunnen we de meest geschikte oplossing voorstellen.
het ruimste gamma trillingsdempers van topkwaliteit
rubber, Sylomer en stalen veren
gratis rekennota met het % trillingsisolatie om aan de opdrachtgever, architect of studiebureau voor te leggen
snelle levering uit voorraad
verkoop aan HVAC-professionals en particulieren
de trillingsdempers ontdekken kan steeds op afspraak in Oostende
De focus van deze website ligt vaak op warmtepompen en airco's, aangezien deze goed zijn voor meer dan 75% van de bestellingen. We bieden trillingsdempers aan voor allerlei industriële en residentiële toepassingen.
Een correctie installatie van apparaten in combinatie met geschikte trillingsdempers minimaliseert het hinderlijk geluid in de woning als gevolg afstralende trillingen.
Trillingsdempers zijn vaak toegepaste componenten in mechanische systemen om de overdracht van trillingen van apparaten naar de gebouwstructuur te beperken om op die manier de geluidsafstraling te minimaliseren.
In de context van huishoudelijke toepassingen zijn trillingsdempers vaak te vinden onder apparaten zoals wasmachines, drogers of verwarmingssystemen. Deze apparaten genereren aanzienlijke trillingen tijdens gebruik, wat kan leiden tot geluidsoverlast en in het ergste geval structurele schade aan de woning.
De meest gebruikte materialen voor residentiële toepassingen zijn:
Trillingsdempers zijn er voor:

De trillingsdempers rechtstreeks onder het apparaat plaatsen is mogelijk indien:
Indien de positie van het zwaartepunt gekend is, kunnen de ingenieurs per positie een veer met een andere stijfheid adviseren.
Zeker bij elastische veren kan de ongelijke statische invering ervoor zorgen dat het apparaat scheef komt te staan
Bij twijfel gebruik een subframe of een inertia base om de belasting gelijkmateriger te verdelen.
.jpg?etag=%222b3e3-650aab6c%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=534%2B400&extract=0%2B0%2B300%2B400&quality=85)
Een subframe tussen de isolatoren en het apparaat is steeds aan te raden omwille van o.a. :

Een inertia base wordt vooral toegepast wanneer de werking van te isoleren machine resulteert in grote ongebalanceerde krachten.
Indien de trilingsdempers rechtstreeks onder het apparaat geplaatst zouden worden kunnen deze krachten resulteren in buitensporige bewegingen.
Een goed voorbeeld zijn pompen die bij opstarten en aftoeren sterke bewegingen veroorzaken waardoor de pomp stevig gaat staan "dansen" indien de veren er rechtstreeks onder geplaatst worden.
Trillingsdempers verkopen is 1 ding, trillingsproblemen oplossen is nog iets anders.
Het kiezen van de juiste trillingsdemper voor jouw situatie vereist een zorgvuldige overweging van verschillende factoren. Allereerst is het belangrijk om de kenmerken van de trillingsbron te kennen . Bijvoorbeeld, een wasmachine genereert andere soorten trillingen dan een warmtepomp.
Bij het selecteren van de trillingsisolatoren nemen we meerdere criteria in overweging om de juiste demper voor de specifieke toepassing te adviseren.
De belangrijkste selectiecriteria waar we bij onze gratis technische ondersteuning rekening mee houden zijn:
Het is cruciaal om het toerental van de machine te kennen.
Bij toestellen met een vast toerental zijn de storende frequenties 50 Hz (3000 tpm) of 25 Hz (25 tpm).
Bij modulerende toestellen zoals lucht/water warmptempompen willen we het laagste toerental kennen (is meestal +/- 20 Hz).
De belasting die elke trillingsdemper moet dragen, is een belangrijk selectiecriterium.
Trillingsdempers zijn ontworpen om effectief te werken binnen specifieke belastingsbereiken.
Wordt de trillingsisolator te weinig belast dan werkt het systeem niet naar behoren.
Wordt de trillingsisolator te veel belast dan gaat hij "verstijven" en worden vermindert het % trillingsisolatie.
Het zwaartepunt zit zelden tot nooit in het midden waardoor elke trillingsdemper anders belast wordt.
Bij het opmaken van rekennota's weten wij graag waar het zwaartepunt zit zodat we voor elke positie de geschikte trillingsdemper kunnen voorstellen.
De omgevingsomstandigheden waarin de trillingsdemper wordt gebruikt, spelen een grote rol bij de selectie.
Dit omvat factoren zoals
Sommige materialen zijn beter bestand tegen extreme omstandigheden dan andere.
Als het te isoleren apparaat blootgesteld aan hoge windbelastingen op is er een risico op mechanische impact (bijvoorbeeld een aanrijding met een heftruck) opteren we liever voor fail safe trillingsdempers die zware zijdelingse belastingen aankunnen.
De beschikbare ruimte voor de installatie van de trillingsdemper en de manier waarop deze gemonteerd moet worden, zijn belangrijke overwegingen.
Dit omvat zowel de fysieke afmetingen van de demper als de beschikbare bevestigingspunten.
Met korte veren kunnen we nooit dezelfde % trillingsisolatie bereiken als met lange veren.
De mate van demping die een trillingsdemper biedt, wordt uitgedrukt in de dempingscoëfficiënt. Dit is een maat voor de effectiviteit van de demper in het absorberen van trillingsenergie.
Een hogere dempingscoëfficiënt betekent meer demping, maar het kan ook de dynamische respons van het systeem beïnvloeden.
Een hoger dempingscoëfficiënt heeft een negatieve impact op de trillingsisolatie.
Hoewel het belangrijk is om een trillingsdemper te kiezen die aan alle technische eisen voldoet, spelen de kosten ook een rol. Het is vaak een balans tussen prijs en prestaties. Het kan de moeite waard zijn om te investeren in hogere kwaliteit veren voor kritische toepassingen om toekomstige problemen te voorkomen.
De twee meest voorkomende manieren om trillingen te beheersen zijn trillingsisolatie en trillingsdemping. Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn het eigenlijk twee heel verschillende processen.
Trillingsisolatie voorkomt dat trillingen van het ene deel van een systeem naar het andere worden overgedragen. Het richt zich op het "buitenhouden" van trillingsenergie.
De energie blijft boven de veer.
Trillingsdemping daarentegen vermindert de amplitude van trillingen door de energie te absorberen of af te voeren. Demping richt zich op het verminderen van de trillingen binnen een systeem door de trillingen te absorberen en om te zetten in laagwaardige warmte.
De energie verdwijnt als het ware in de trillingsdemper.
Trillingsisolatoren op basis van rubber en polyurethaanschuim combineren trillingsisolerende en trillingsdempende eigenschappen. Stalen veren hebben enkel trillingsisolerende eigenschappen.
De afveerfrequentie is een eigenschap van het massa/veer-systeem. Eigenfrequentie en natuurlijke frequentie zijn andere woorden die hiervoor gebuikt worden.
Elk voorwerp heeft een eigenfrequentie. Als we de eigenfrequentie van een voorwerp willen kennen dan kunnen we er een trap tegen geven en met een accelerometer kijken op welke frequentie het voorwerp uittrilt.
Door zoals in onderstaande video glazen op hun eigenfrequentie te doen trillen kun je er muziek op spelen.
Ik spreek liever van afveerfrequentie als het over ons massa/veer-systeem gaat omdat er daar een duidelijke link is naar de veren die ik verkoop.
De termen eigenfrequentie en natuurlijke frequentie gebruik ik liever als het over de eigenschap van een voorwerp op bouwelement gaat. Elke muur, vloer of dak heeft een eigenfrequentie.
Hoe meer cm de demper inveert onder de "dode" belasting hoe lager de afveerfrequentie. De invering van de trillingdemper door de dynamische belasting van de apparaatwerking noemen we veerweg.
Met stalen veren krijg je veel meer statische deflectie dan met rubber of polyurethaanschuim.
Vergelijking van de statische deflectie en afveerfrequentie van 3 trillingdempers uit ons gamma bij een belasting van 50 kg/veer.

TSR 70x70 type 220 op basis van Sylomer.
onbelaste hoogte van het elastomeer: 25 mm
50 kg = 66% van de totale belastbaarheid van dit type
statische deflectie = 1,4 mm
afveerfrequentie = 14 Hz

stalen veer Base series type 75
onbelaste hoogte van de veer:
48 mm
50 kg = 66% van de totale belastbaarheid van dit type
statische deflectie = 6,1 mm
afveerfrequentie = 6.5 Hz

stalen veer Medium series type 75
onbelaste hoogte van de veer:
78 mm
50 kg = 66% van de totale belastbaarheid van dit type
statische deflectie = 12.9 mm
afveerfrequentie = 4.5 Hz
Wanneer de aandrijffrequentie van het apparaat, toerental delen door 60, dicht bij de afveerfrequentie van het massa/veer-systeem ligt dan worden de trillingen versterkt. We spreken dan over opslingering van de trillingen. Als het toestel rechtstreek op veren komt de staan dan gaat het hard staan schudden. Hevigere trillingen betekent onvermijdelijk een verhoogde overdracht van de trillingen naar de gebouwstructuur en dus meer afstralend geluid.
Om te vermijden dat dit gebeurd selecteren we trillingsdempers die voor een afveerfrequentie zorgen die minimaal 3 keer kleiner is dan de laagste aandrijffrequentie.
Gewoon iets soepels onder een apparaat plaatsen en hopen dat de overdracht van trillingen naar het gebouw verminderd kan wel eens voor het omgekeerde effect zorgen.
Ik spreek over resonantie als de aandrijffrequentie van het apparaat dicht bij de eigenfrequentie van de vloer, muur of plafond waartegen het bevestigd werd ligt. Hierdoor gaat de vloer, plafond of muur hard trillen en veel geluid afstralen.
Het meest gebruikte voorbeeld van resonantie is de Takoma Bridge die instort omdat de wind ervoor zorgt dat de brug op haar eigenfrequentie wordt aangestoten waardoor de brug zodanig hard begint te schudden dat ze uiteindelijk instort.
Transmissibiliteit is de mate waarin de trillingen worden overgedragen aan de gebouwstructuur
Dempingscoëfficient van de trillingsdemper en opslingeing als aandrijffrequentie en afveerfrequentie elkaar kruisen.

medium veer type 75 bij 50 kg belasting
eigenfrequentie 4,5 Hz
transmissibiliteit bij 4,5 Hz: 140
We krijgen een grote opslingering omdat de stalen veer enkel trillingsisolerende maar geen trillingsdempende eigenschappen heeft.

Open stalen veren gaan we niet gebruiken bij apparaten die traag op- en aftoeren zoals wasmachines omdat het moment waarop de afveerfrequentie en aandrijffrequentie elkaar kruisen te lang duurt waardoor het apparaat hevig gaat staan schudden.
Apparaten zoals airco's en warmtepompen toeren erg snel op en af waardoor we wel de open stalen veren kunnen toepassen.

TSR 70x70 type 220 bij 50 kg belasting
eigenfrequentie 14 Hz
transmissibiliteit bij1 4 Hz: 113
We krijgen minder opslingering dan bij de stalen veer uit de medium series omdat de Sylomer zowel trillingsisolerende als trillingsdempende eigenschappen heeft.

Trillingsdempers op basis van elastomeren worden toegepast bij apparaten die traag op en-aftoeren.
Een andere mogelijkheid om te vermijden dat het apparaat hevig geen en weer gaat schudden is behuisde trillingsisolatoren toepassingen de de zijdelingse bewegingen beperken.
Links de BRB-mounts op basis van rubber, rechts de behuisde stalen veer uit de medium series.


Demping heeft een positieve impact op de opslingering rond de afveerfrequentie maar heeft een negatieve impact op de trillingsisolatie van aandrijffrequenties die hoger zijn dan 1,5 keer de afveerfrequentie.
Hoe hoger de verhouding aandrijffrequentie/afveerfrequentie hoe hoger het % trillingsisolatie.
TSR 70x70 type 220 bij een belasting van 70 kg resulteert in +/- 2mm statische deflectie en een afveerfrequentie van 11,9 Hz.

De medium 75 veer bij een belasting van 7,5 kg resulteert in een statische invering van /- 2mm en een afveerfrequentie van 11,6 Hz.
Als je de % trillingsisolatie bij aandrijffrequenties hoger dan 1,5 keer de afveerfrequenties vergelijkt dan zijn die van de stalen veer die geen dempende eigenschappen heeft hoger dan die van de mount op basis van Sylomer.

De belasting op de TSR mount is veel te hoog en die op de medium veer veel te laag, zo gaan we nooit ons systeem ontwerpen maar hier wou ik gewoon aantonen dat statische deflectie en de daaruit voortvloeiende afveerfrequentie maar een deel van het verhaal zijn.
De dempingscoëfficient van de trillingsisolator bepaalt deels het % trillingisolatie.
Hoe hoger de dempingscoëfficient hoe minder opslingering wanneer afveerfrequentie en aandrijffrequentie elkaar kruisen maar hoe lager het % trillingsisolatie bij aandrijffrequentie hoger dan 1,5 keer de afveerfrequentie ten opzicht van trillingsdempers met geen of een lagere dempingscoëfficient.
Trillingsdempers houden de trillingsenergie boven het apparaat, wat er onvermijdelijk voor zorgt dat het afgeveerde apparaat. Afhankelijk van de stijfheid van de veer en manier waarop het apparaat werkt krijgen we een zekere veerweg.
Veerweg is niet hetzelfde als statische deflectie. Waar we bij de statische deflectie tot 5 cm kunnen gaan spreken we qua veerweg over enkele mm dat het apparaat op- en neer beweegt.
Als het apparaat door bijvoorbeeld versleten lagers onbalans vertoont kan de veerweg groter worden.
Er bestaan meerdere methodes op het bewegen van het afgeveerde apparaat te beperken.
Geluidsisolatiedokter streeft ernaar dat uw project in één keer goed wordt geklaard. Er is geen webshop omdat ik het belangrijk vind dat we eerst contact hebben zodat ik je een rekennota kan bezorgen die de meest beschikte trillingsdempers adviseert.
Deze rekennota's maken deel uit van de geluidsisolatiedokter service en zijn geheel kosteloos.
1. Vul de vragenlijst in
Op basis van jouw antwoorden kan ik de benodigde input ingeven in de rekensoftware.
2. berekening % trillingsisolatie
De software berekent de afveerfrequentie, de statische deflectie en het % trillingsisolatie.
3. ontvang jouw projectspecfieke aanbeveling
De berekeningen vereisen een woordje uitleg.
Indien van toepassing ontvang je naast de meest aangewezen oplossing ook nog enkele alternatieven.
Het doorsturen van het formulier kan, zeker als er bestanden werden toegevoegd, even duren.
Ik heb jouw antwoorden ontvangen als onderaan de tekst " HET FORMULIER WERD SUCCESVOL DOORGESTUURD" verschijnt.
Het mailsysteem laat helaas niet toe om op de antwoordformulieren een automatische bevestigingsmail te versturen.
Prijsindicatie incl. BTW en verzendkosten in België op basis van 4 stuks.

medium veer 78 mm
8 types voor toestellen van 9 tot 600 kg
M8 schroefdraad onder en boven
installatie op bigfoot of muurbeugel
vanaf 28,50 €/veer

base veer 48 mm
5 types voor toestellen van 9 tot 400 kg
M8 schroefdraad onder en boven
installatie op bigfoot of muurbeugel
vanaf 27,65 €/veer
.jpg?etag=%221f03-64f212e4%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=342%2B228&extract=0%2B0%2B336%2B228&quality=85)
behuisde medium veer
5 types voor toestellen van 50 tot 600 kg
M8 draadstang
vloerbevestiging
vanaf 112,75 €/veer

Isolatoren direct onder het apparaat
Trillingsisolatoren worden vaak geïnstalleerd daar waar een bevestigingsgat op een frame aanwezig is. Hoewel dit een praktische en snelle manier is om de trillingsdempers te installeren, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de stabiliteit.
Een eenvoudige manier om de stabiliteit te optimaliseren is door de trillingsisolatoren ter hoogte van het zwaartepunt te plaatsen.
De ingenieurs van AMC-MECANOCAUCHO kunnen helpen door 6dof*-berekeningen te maken, waarbij de optimale positie van de steunen kan worden gevonden en simulaties van de verplaatsing kunnen worden verkregen.
Om deze berekening te maken hebben de technici van AMC-MECANOCAUCHO de volgende informatie nodig:
* dof = degree of freedom,
Subframe tussen trillingsdemper en apparaat
Dieselmotoren, compressoren, generatoren, ventilatoren of pompen kunnen verbonden zijn met riemen, kettingen of zelfs elastische koppelingen.
Het is een veelgemaakte fout om elk element van de machine separaat met trillingsdempers te monteren. Dergelijke montagewijzen leiden vaak tot een sterk conisch effect op de trillingsisolerende steunen waardoor ze sneller slijten.
De volledige machine op een gemeenschappelijke frame plaatsen en de trillingisolatoren onder het frame zorgen voor stabiele installaties met minder slijtage van de trillingsdempers.
Een andere gangbare praktijk is het gebruik van stijvere veren om de oscillerende beweging van het apparaat te verminderen. Dit is echter geen goede oplossing omdat ze een negatieve impact heeft op de trillingsisolatie, want naarmate de stijfheid van de veren toeneemt (k) stijgt de natuurlijke frequentie.
Een hogere eigenfrequentie verhoogt het risico dat de storende frequentie de resonantiefrequentie benadert en voor opslingering zorgt.
De positionering van de trillingsisolatoren en de stijfheidsverhoudingen van de trillingsisolatoren kunnen helpen bij het vinden van het optimale compromis tussen de stabiliteit van de machine en een voldoende hoog trillingsisolatieniveau.
AMC Mecanocaucho voorziet hiervoor de nodige technische ondersteuning.
Als de afstand tussen de steunen groter zou worden dan 1,5 m adviseren we om ook tussen de hoekveren extra veren te voorzien.
Deze maatregel bevordert de stabiliteit en voorkomt dat frames verdraaien of buigen waardoor extra geluid dat storingen kan veroorzaken wordt vermeden.
Isolatoren direct onder een inertia base
Een zwaar betonblok tussen machine en trillingsdempers plaatsen beperkt de bewegingen van de machine
Trillingsisolatie en machinestabiliteit zijn eigenlijk twee tegengestelde concepten die wel kunnen samengaan mits een doordacht ontwerp van het massa/veer-systeem.
Inertieblokken bestaan meestal uit gewapend beton en worden omwille van meerdere redenen toegepast om:
1. Stabiliteit van de machine
Door het betonblok groter te maken dan de machine kunnen de trillingsisolatoren verder uit elkaar geplaatst worden en kunnen er stijvere veren gebruikt worden.
2. Verlagen van het zwaartepunt
3. Een gelijkmatigere gewichtsverdeling bekomen
Vaak zijn industriële machines aan de ene kant veel zwaarder dan aan de andere kant. Het zwaartpunt ligt vaak niet in het midden.
Dit betekent dat bij rechtstreekse montage op trillingsdempers zeer verschillende voorzieningen nodig zijn aan de tegenoverliggende uiteinden van de apparatuur om de ongelijke gewichtsverdeling op te vangen.
Indien de machine op een betonblok wordt gemonteerd, zal de gewichtsverdeling gelijkmatiger zijn en kan, mits het blok zwaar genoeg is, een symmetrische opstelling worden gebruikt.
Onderstaande figuur toont aan hoe een betonblok niet alleen tot een gelijkmatige belasting van de trillingsisolatoren leidt, maar ook een betere methode is om de leidingen te ondersteunen.
4. Impact van externe krachten op de beweging van de machine te beperken
Hoewel het gebruik van een zware betonblok de trillingsoverdracht bij een gegeven statische invering van de trillingisolator niet verbetert, betekent dit wel dat voor dezelfde statische afbuiging een veel stijvere trillingsisolator kan worden gebruikt.
Dat wil zeggen dat als de massa van de installatie wordt verdubbeld (machine en betonblok zijn dan even zwaar) , de stijfheid van de trillingsdempers ook moet worden verdubbeld waardoor de machine veel minder gevoelig wordt voor de effecten van externe krachten zoals reactiekrachten van de ventilator en transiënte koppels als gevolg van veranderingen in snelheid of belasting.
5. De gevolgen van gekoppelde trillingsmodes beperken
Een hoog apparaat dat staat te schudden kent twee zijwaarts gekoppelde "schommelfrequenties" die zich kunnen voordoen op2 tot 3 x de frequentie van de verticale natuurlijke frequentie. Het samenvallen van trillingsmodes kan tot resonantieproblemen leiden waardoor de machines harder gaan schudden.
Het toevoegen van een inertieblok verlaagt de frequentie van de schommeling waardoor het geen veelvouden meer zijn van de eigenfrequentie van het massa/veer-systeem zodat het probleem van de samenvallende trillingsmodes vermeden kan worden.
6. Effecten van fouten in de geschatte zwaartepuntpositie tot een minimum beperken
Bij het selecteren van het type trillingsisolatoren berekenen de ingenieurs de totale belasting op elke trillingsdemper.
Deze berekeningen worden vaak uitgevoerd zonder dat de exacte zwaartepuntpositie gekend is , de ingenieurs kunnen dan niet anders dan het berekenen op basis van geschatte zwaartepuntposities van elk onderdeel.
Door te werken met aannames kunnen de geschatte belastingen aanzienlijk verschillen van die welke in de praktijk voorkomen. wat in extreme gevallen ertoe kan leiden dat de trillingsdempers sterk onder- of overbelast worden of dat de apparatuur in een onaanvaardbare hellingshoek komt te staan.
Dit laatste probleem wordt steeds waarschijnlijker naarmate trillingsisolatoren met hoge statische doorbuigingen worden gebruikt.
Indien een zwaar betonblok tussen machine en trillingsisolator wordt gebruikt is het zwaartepunt van het intertieblok bekend en nauwkeurig. Als het betonblok zwaar genoeg is zodat de massa vergelijkbaar is met de massa van de machine betekent dit dat indien de zwaartepuntpostie van de machine niet nauwkeurig is, de mogelijke onnauwkeurigheden in het uiteindelijk geschatte zwaartepunt klein zijn.
Dit vermindert de mogelijke fouten per trillingsisolatorbelasting en verkleint de kans op een gekantelde installatie. De kans op een gekantelde installatie wordt ook verder verkleind door de stijvere veren die nodig zullen zijn om het extra gewicht van het betonblok te dragen.
7. Het betonblok fungeert als een soort akoestische voorzetwand voor het afgestraalde luchtgeluid
Wanneer zeer luidruchtige apparatuur rechtstreeks op de vloer van een technische ruimte wordt gemonteerd, kan de vloer direct onder de apparatuur aan krachtige geluidsgolven blootgesteld worden met een hoge geluidsoverdracht naar de onderliggende ruimte tot gevolg.
Een betonblok werkt als een soort akoestische voorzetwand voor het luchtgeluid dat het apparaat afstraalt.

Wanneer geen betonplaat of -blokken mogelijk zijn dan kunnen onderstaande alternatieven toegepast worden.
1. trillingsisolatoren met een hoge demping
2. monteer de trillingsisolatoren op gelijke afstand van het zwaartepunt en indien mogelijk op de punten waar de minste trillingen worden gevoeld
3. gebruik van trillingsdempers die door geïntegreerde dempers slechts een beperkte invering toelaten
4. gebruik van stabilisatoren op de hoogste amplitudepunten van het ontkoppelde apparaat
Het gebruik van extra demping kan stabiele oplossingen mogelijk maken. De energetische dissipatie wordt vaak bereikt door de overdracht van een visceuze vloeistof van de ene holte naar de andere zoals op de onderstaande video wordt getoond.
AMC-MECANOCAUCHO produceert een gamma trillingsdempers die hydraulische systemen gebruiken om extra demping te bieden.
Deze maximale belastbaarheid van de trillingsdempers varieert van 20 kg tot 50 ton.
Er is tevens een dempingssysteem beschikbaar met aanpasbare demping door in te spelen op de viscositeit van de vloeistof en door de openingen waar de vloeistof doorheen moet stromen.
In het geval van de Vibrabsorber+Sylomer Visco bevat deze steun een "MAX-MED-MIN" instelbaar dempingssysteem dat de doorgang van de stroom van visceuze vloeistof regelt.
In de onderstaande video wordt een stempelpers geïnstalleerd zonder betonnen traagheidsblok. De video links toont de installatie van de pers zonder dempingssysteem terwijl de video rechts de Vibrabsorber+Sylomer antiseismische visco toont. De energiedissipatie in de vloeistofkamer zorgt voor een stabielere en veiligere omgeving voor de arbeider.
De positie van de trillingsisolatoren is bepalend voor de trillingsvormen van het opgehangen geheel.
Een gelijkmatige verdeling van de belasting over alle trillingsdempers is aan te bevelen.
Een eenvoudige manier om dit te bereiken is door de trillingsdempers op gelijke afstand van het zwaartepunt van de opgehangen apparatuur te plaatsen.
De onderstaande figuur toont de positie van het tandwiel van een machine en de steunen met de posities A en B ten opzichte van het zwaartepunt. Een gelijke afstand tussen A en B helpt om dit doel te bereiken.
Trillingsisolatoren die op de hoogte van het zwaartepunt worden geïnstalleerd, zorgen voor stabielere ophangingen en voorkomen buitensporige bewegingen van het opgehangen element met name in mobiele toepassingen.
Als de trillingssteunen worden geplaatst op de punten waar minder trillingsamplitude wordt aangetroffen (knooppunten of nodes) zullen zij worden onderworpen aan de laagste trillingskracht, hetgeen leidt tot optimale trillingsisolatie.
Antitrilbevestigingen kunnen worden uitgerust met verschillende elastische stappen.
Een lineair elastisch belastingsbereik verschaft de stijfheid die nodig is voor de trillingsisolatie van de machine.
Bij grote trek- of drukkrachten voorziet het ontwerp van de steun in een secundaire stijfheidsstap.
Gewoonlijk wordt dit bereikt met metalen delen die in contact komen met een deel van het rubber dat als demper/buffer fungeert.
Het gebruik van stabilisatoren op de punten met de grootste amplitude is mogelijk, maar er moet speciaal op worden gelet dat dit punt geen overmatige trillingen doorgeeft aan de aangrenzende dragende delen.
De stabilisatoren mogen alleen werken wanneer de machine aan schokken wordt blootgesteld, terwijl de stabilisatoren onder normaal bedrijf slechts een zeer geringe bijdrage mogen leveren, d.w.z. ze moeten de laagst mogelijke stijfheid hebben.
Onderstaande afbeelding toont een mobiel aggregaat dat is geïnstalleerd met een CB-bevestiging die als multiaxiale buffer fungeert op het punt waar de hoogste mobiliteit wordt geregistreerd.

BTW: BE0692.802.011
Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden