{"id":24325,"date":"2023-10-19T20:39:04","date_gmt":"2023-10-20T01:39:04","guid":{"rendered":"https:\/\/carbide.audio\/messungen\/twindamp-verbesserung-des-daempfungsvermoegens-von-mangan-kupfer\/"},"modified":"2025-12-10T10:21:27","modified_gmt":"2025-12-10T16:21:27","slug":"twindamp-verbesserung-des-daempfungsvermoegens-von-mangan-kupfer","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/carbide.audio\/de\/messungen\/twindamp-verbesserung-des-daempfungsvermoegens-von-mangan-kupfer\/","title":{"rendered":"TwinDamp\u2122: Verbesserung des D\u00e4mpfungsverm\u00f6gens von Mangan-Kupfer"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row css_animation=&#8220;&#8220; row_type=&#8220;row&#8220; use_row_as_full_screen_section=&#8220;no&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; angled_section=&#8220;no&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; background_image_as_pattern=&#8220;without_pattern&#8220;][vc_column el_class=&#8220;lower-angle-polygon&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row css_animation=&#8220;&#8220; row_type=&#8220;row&#8220; use_row_as_full_screen_section=&#8220;no&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; angled_section=&#8220;no&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; background_image_as_pattern=&#8220;without_pattern&#8220; el_class=&#8220;main-row&#8220; z_index=&#8220;&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1746750141400{padding-top: 120px !important;}&#8220;][vc_column width=&#8220;1\/6&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8220;2\/3&#8243; el_class=&#8220;center-column&#8220;][vc_column_text css=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;section-row&#8220;]<\/p>\n<h1>TwinDamp\u2122: Verbesserung des D\u00e4mpfungsverm\u00f6gens von Mangan-Kupfer<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bei der Entwicklung des <a href=\"https:\/\/carbide.audio\/product\/carbide-base-diamond-upgrade\/\">Diamond Inserts<\/a> f\u00fcr unsere Carbide Base Footer haben wir versucht, eine hochd\u00e4mpfende Metalllegierung zu verwenden, um die Isolationsleistung zu verbessern. Durch Forschung und Tests haben wir TwinDamp\u2122 entwickelt &#8211; eine temperaturbehandelte Mangan-Kupfer-Zweikristall-Metallegierung mit au\u00dfergew\u00f6hnlichen D\u00e4mpfungseigenschaften von 0,01 Hz bis 10 MHz.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Wenn Mangan-Kupfer-Legierungen Vibrationen ausgesetzt sind, baut die durch die Bewegung der Martensit-Zwillinge oder durch die gegenseitige Bewegung zwischen den Zwillingsgrenzen und den martensitischen Phasengrenzen verursachte Dehnung die Spannung ab und f\u00fchrt die Vibrationsenergie ab<a class=\"cite-style\" href=\"#cite-4-1\">[1]<\/a>. Mit anderen Worten: Kleine Bewegungen zwischen den Grenzen des Materials erm\u00f6glichen es ihm, Vibrationen durch Umwandlung in W\u00e4rme effektiv abzubauen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Mangan-Kupfer-Legierungen geh\u00f6ren zu den d\u00e4mpfungsst\u00e4rksten Metalllegierungen, die es gibt. Ihre D\u00e4mpfungskapazit\u00e4t ist mehr als 10-mal gr\u00f6\u00dfer als die von Kupfer<a class=\"cite-style\" href=\"#cite-4-2\">[2]<\/a>. Die D\u00e4mpfungskapazit\u00e4t von Mangan-Kupfer-Legierungen ist zwar geringer als die der in unseren <a href=\"https:\/\/carbide.audio\/de\/produkt\/viscoring\/\">ViscoRings\u2122<\/a> verwendeten Elastomere, aber sie haben den entscheidenden Vorteil, dass sie als starres Metall ihre Form unter Last besser beibehalten.[\/vc_column_text][vc_row_inner row_type=&#8220;row&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; css_animation=&#8220;&#8220;][vc_column_inner width=&#8220;1\/6&#8243; offset=&#8220;vc_col-lg-2 vc_col-md-2 vc_hidden-sm vc_hidden-xs&#8220;][\/vc_column_inner][vc_column_inner offset=&#8220;vc_col-lg-8 vc_col-md-8 vc_col-xs-12&#8243;][vc_single_image image=&#8220;44525&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220; css=&#8220;&#8220; qode_css_animation=&#8220;&#8220;][vc_column_text css=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;section-row-spaced&#8220;]<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">D\u00e4mpfungsverm\u00f6gen<\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\">Spezifisches D\u00e4mpfungsverm\u00f6gen von ausgew\u00e4hlten Metallen und Legierungen <a class=\"cite-style\" href=\"#cite-4-2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/6&#8243; offset=&#8220;vc_col-lg-2 vc_col-md-2 vc_hidden-sm vc_hidden-xs&#8220;][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=&#8220;row&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; css_animation=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;section-row&#8220;][vc_column_inner offset=&#8220;vc_col-lg-12 vc_col-md-12 vc_col-xs-12&#8243;][vc_column_text css=&#8220;&#8220;]<\/p>\n<h3>Einbindung von TwinDamp\u2122 in den Diamant-Einsatz<\/h3>\n<p>Die Steifigkeit von TwinDamp\u2122 erm\u00f6glichte es uns, es in Bereiche des Diamond Insert einzubauen, in denen ein Elastomer nicht steif genug w\u00e4re.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00dcber den diamantbeschichteten keramischen Lagerringen im Inneren des Isolators wurden drei Polster aus TwinDamp\u2122 angebracht. Die Pads wurden so angeordnet, dass sie in Reihe mit dem Vibrations\u00fcbertragungsweg durch das Ger\u00e4t liegen. Mit anderen Worten: Die Vibrationen m\u00fcssen durch die Polster hindurch, um von einer Seite des Fu\u00dfbodens auf die andere zu gelangen. Diese Konfiguration verbessert die Gesamtd\u00e4mpfungsleistung des Fu\u00dfbodens weiter.   <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/carbide.audio\/de\/produkt\/spikes\/\">TwinDamp\u2122 Spikes<\/a> sind optional erh\u00e4ltlich, um die D\u00e4mpfung von Vibrationen in und aus der Unterseite des Fu\u00dfbodens zu verbessern, wenn drei Spikes nach unten gerichtet sind. Ein einzelner Spike kann auch verwendet werden, um eine stark ged\u00e4mpfte Schnittstelle zur Unterseite der Ausr\u00fcstung zu schaffen, wenn er von der oberen Mitte der Fu\u00dfplatte nach oben gerichtet ist.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_column_text el_class=&#8220;section-row&#8220;]<\/p>\n<h2>Verbesserung von Mangan-Kupfer durch Temperaturbehandlungen<\/h2>\n<p>Es ist bekannt, dass Mangan-Kupfer-Legierungen empfindlich auf Temperaturbehandlungen reagieren. Eine anhaltende Aussetzung an hohe Temperaturen, auch bekannt als Metallalterung, kann die D\u00e4mpfungs- und Festigkeitseigenschaften dieser Legierungen zun\u00e4chst verbessern. Dies ist auf die Verst\u00e4rkung der manganreichen Regionen im Material zur\u00fcckzuf\u00fchren. Eine \u00fcberm\u00e4\u00dfige Alterung kann jedoch die D\u00e4mpfungsf\u00e4higkeit beeintr\u00e4chtigen, so dass f\u00fcr optimale Ergebnisse eine ausgewogene Behandlungstemperatur und -dauer erforderlich ist<a class=\"cite-style\" href=\"#cite-4-3\">[3]<\/a>.   <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Eine allm\u00e4hliche Exposition gegen\u00fcber kryogenen Temperaturen kann auch die kristalline Struktur von Metallen verbessern. Dieses kryogene Anlassen kann Mangan-Kupfer-Legierungen die erw\u00fcnschten klanglichen Verbesserungen verleihen. <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Durch Experimente haben wir ein effektives Temperaturbehandlungsverfahren f\u00fcr die von uns verwendete Mangan-Kupfer-Legierung entwickelt. Unser ausgepr\u00e4gter Prozess umfasst mehrere Stufen von Hei\u00df- und Kaltbehandlungen. Die Behandlungen werden \u00fcber einen Zeitraum von zwei Tagen durchgef\u00fchrt, um die D\u00e4mpfungs- und Schallleistung dieser Legierung zu verbessern.[\/vc_column_text][vc_row_inner row_type=&#8220;row&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; css_animation=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;section-row&#8220;][vc_column_inner width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image image=&#8220;24222&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220; onclick=&#8220;link_image&#8220; qode_css_animation=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;img-borders&#8220;][vc_column_text]<\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">1100\u00b0 C Ofen<\/h5>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image image=&#8220;24233&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220; onclick=&#8220;link_image&#8220; qode_css_animation=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;img-borders&#8220;][vc_column_text]<\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">Kryogenes Gefrierger\u00e4t<\/h5>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=&#8220;row&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; css_animation=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;section-row&#8220;][vc_column_inner offset=&#8220;vc_col-lg-3 vc_col-md-4 vc_col-xs-12&#8243;][vc_single_image image=&#8220;24244&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220; onclick=&#8220;link_image&#8220; qode_css_animation=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;img-borders&#8220;][vc_column_text]<\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">Messung der Schwingungsd\u00e4mpfung<\/h5>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner offset=&#8220;vc_col-lg-9 vc_col-md-8 vc_col-xs-12&#8243;][vc_column_text el_class=&#8220;section-row&#8220;]<\/p>\n<h2>TwinDamp\u2122, Mangan-Kupfer und Edelstahl im Vergleich<\/h2>\n<p>Um die Vibrationsd\u00e4mpfungsleistung von TwinDamp\u2122 zu quantifizieren, haben wir ein Experiment durchgef\u00fchrt. Drei S\u00e4tze von drei Spikes aus <strong>Edelstahl<\/strong>, <strong>Mangan-Kupfer<\/strong> und <strong>TwinDamp\u2122<\/strong> wurden separat direkt in eine Stahlplatte geschraubt. Ein Gewicht von 3,6 kg (8 lbs.) wurde auf die Platte gelegt, um das Gewicht der Ausr\u00fcstung zu simulieren. Die Platte wurde dann mit den drei Spikes nach unten auf einen versiegelten 18-Zoll-Subwoofer gelegt. An der Platte waren Beschleunigungssensoren angebracht. Ein logarithmisches Sinussignal von 15 Hz bis 200 Hz wurde dann \u00fcber den Subwoofer abgespielt, um die D\u00e4mpfung zu messen, die durch jeden Satz von Spikes erzeugt wird.     <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Die Abmessungen von Edelstahl sind in <span style=\"color: #ef6063;\">Rot<\/span>, Mangan-Kupfer in <span style=\"color: #57c7a7;\">Gr\u00fcn<\/span> und TwinDamp\u2122 in <span style=\"color: #557fd1;\">Blau<\/span> dargestellt.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_single_image image=&#8220;24256&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220; onclick=&#8220;link_image&#8220; qode_css_animation=&#8220;&#8220;][vc_column_text el_class=&#8220;test-device-label&#8220;]<\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">Schwingungsamplitude f\u00fcr alle Spikes<\/h5>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8220;24267&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220; onclick=&#8220;link_image&#8220; qode_css_animation=&#8220;&#8220;][vc_column_text el_class=&#8220;test-device-label&#8220;]<\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">Wasserfall aus Edelstahl<\/h5>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8220;24278&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220; onclick=&#8220;link_image&#8220; qode_css_animation=&#8220;&#8220;][vc_column_text el_class=&#8220;test-device-label&#8220;]<\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">Mangan-Kupfer-Wasserfall<\/h5>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8220;24289&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220; onclick=&#8220;link_image&#8220; qode_css_animation=&#8220;&#8220;][vc_column_text el_class=&#8220;test-device-label&#8220;]<\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">TwinDamp\u2122 Wasserfall<\/h5>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text el_class=&#8220;section-row&#8220;]<\/p>\n<h3>Fazit<\/h3>\n<p>Die Mangan-Kupfer-Spikes boten eine subtile, aber messbare Verbesserung der Vibrationsd\u00e4mpfung im Vergleich zu den Spikes aus Edelstahl. Die TwinDamp\u2122-Spikes boten sogar noch mehr D\u00e4mpfung als das Mangan-Kupfer, was die Wirksamkeit unseres Temperaturbehandlungsverfahrens best\u00e4tigt. Die Verbesserungen waren am deutlichsten bei der Resonanz des Subwoofer-Geh\u00e4uses bei 80 Hz. Sowohl Mangan-Kupfer als auch TwinDamp\u2122 zeigten eine erh\u00f6hte D\u00e4mpfungskapazit\u00e4t, die sich in der Gl\u00e4ttung der Schwingungsamplitudenspuren und dem schnelleren Abklingen der Schwingungen in den Wasserfalldiagrammen widerspiegelt.[\/vc_column_text][vc_column_text css=&#8220;&#8220;]<\/p>\n<h3>Referenzen<\/h3>\n<p><cite id=\"cite-4-1\">[1] Lu F-S, Wu B, Zhang J-F, Li P und Zhao D-L 2016 Microstructure and damping properties of MnCuNiFeCe alloy <i>Rare Met.<\/i> 35 615-9<\/cite><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><cite id=\"cite-4-2\">[2] Zhang, J., Perez, R. J., and Lavernia, E. J., &#8222;Documentation of damping capacity of metallic, ceramic and metal-matrix composite materials&#8220;, Journal of Materials Science, vol. 28, Nr. 9, S. 2395-2404, 1993. doi:10.1007\/BF01151671  <\/cite><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><cite id=\"cite-4-3\">[3] Ke, T. S., Wang, L. T., &amp; Yi, H. C. (1987). <a href=\"https:\/\/hal.science\/file\/index\/docid\/227192\/filename\/ajp-jphyscol198748C888.pdf\">Innere Reibung in Mangan-Kupfer- und Mangan-Kupfer-Aluminium-Legierungen<\/a>. Le Journal de Physique Colloques, 48(C8), C8-559.<\/cite>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/6&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row css_animation=&#8220;&#8220; row_type=&#8220;row&#8220; use_row_as_full_screen_section=&#8220;no&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; angled_section=&#8220;no&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; background_image_as_pattern=&#8220;without_pattern&#8220;][vc_column el_class=&#8220;lower-angle-polygon&#8220;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row css_animation=&#8220;&#8220; row_type=&#8220;row&#8220; use_row_as_full_screen_section=&#8220;no&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; angled_section=&#8220;no&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; background_image_as_pattern=&#8220;without_pattern&#8220;][vc_column el_class=&#8220;lower-angle-polygon&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row css_animation=&#8220;&#8220; row_type=&#8220;row&#8220; use_row_as_full_screen_section=&#8220;no&#8220; type=&#8220;full_width&#8220; angled_section=&#8220;no&#8220; text_align=&#8220;left&#8220; background_image_as_pattern=&#8220;without_pattern&#8220; el_class=&#8220;main-row&#8220; z_index=&#8220;&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1746750141400{padding-top: 120px !important;}&#8220;][vc_column width=&#8220;1\/6&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8220;2\/3&#8243; el_class=&#8220;center-column&#8220;][vc_column_text css=&#8220;&#8220; el_class=&#8220;section-row&#8220;] TwinDamp\u2122: Verbesserung des D\u00e4mpfungsverm\u00f6gens von Mangan-Kupfer &nbsp; Bei der Entwicklung des Diamond Inserts f\u00fcr unsere Carbide Base Footer haben&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6951,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"full_width.php","meta":{"editor_plus_copied_stylings":"{}","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"class_list":["post-24325","page","type-page","status-publish","hentry"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/carbide.audio\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/24325","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/carbide.audio\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/carbide.audio\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carbide.audio\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carbide.audio\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24325"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/carbide.audio\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/24325\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carbide.audio\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6951"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/carbide.audio\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24325"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}