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真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域。
1、附带机械式真空开关的类型。
2、真空发生器简单构造,使用寿命长。
3、有耐化学药品、耐瓦斯用材质,可在各种环境使用。真空发生器所产生的真空度可达90Kpa以上,可按客户要求定制化批量生产。
①空气消耗量:指从喷管流出的流量qv1.
②吸入流量:指从吸口吸入的空气流量qv2.当吸入口向大气敞开时,其吸入流量最大,称为最大吸入流量qv2max.
③吸入口处压力:记为Pv.当吸入口被完全封闭(如吸盘吸着工件),即吸入流量为零时,吸入口内的压力最低,记作Pvmin.
④吸着响应时间:吸着响应时间是表明真空发生器工作性能的一个重要参数,它是指从换向阀打开到系统回路中达到一个必要的真空度的时间.
真空发生器的性能与喷管的最小直径,收缩和扩散管的形状,通径及其相应位置和气源压力大小等诸多因素有关.
①最大吸入流量qv2max的特性分析:较为理想的真空发生器的qv2max特性,要求在常用供给压力范围,qv2max处于最大值,且随着P01的变化平缓.
②吸入口处压力Pv的特性分析:较为理想的真空发生器的Pv特性,要求在常用供给压力范围内(P01=0.4---0.5MPa),Pv处于最小值,且随着Pv1的变化平缓.
③在吸入口处完全封闭的条件下,对特定条件下吸入口处压力Pv与吸入流量之间的关系如图3所示.为获得较为理想的吸入口处压力与吸入流量的匹配关系,可设计成多级真空发生器串联组合在一起.
④扩散管的长度应保证喷管出口的各种波系充分发展,使扩散管道出口截面上能获得近似的均匀流动.但管道过长,管壁摩擦损失增大.一般管道长为管径的6---10倍较为合理.为了减少能量损失,可在扩散管直管道的出口加一个扩张角为6°---8°的扩张段.
⑤吸着响应时间与吸附腔的容积有关(包括扩散腔,吸附管道及吸盘或密闭舱容积等),吸附表面的泄漏量与所需吸入口处压力的大小有关.对一定吸入口处压力要求来说,若吸附腔的容积越小,响应时间越短;若吸入口处压力越高,吸附容积越小,表面泄漏量越小,则吸着响应时间亦越短;若吸附容积大,且吸着速度要快,则真空发生器的喷嘴直径应越大.
⑥真空发生器在满足使用要求的前提下应减小其耗气量(L/min),耗气量与压缩空气的供给压力有关,压力越大,则真空发生器的耗气量越大.因此在确定吸入口处压力值的大小时要注意系统的供给压力与耗气量的关系,一般真空发生器所产生的吸入口处压力在20kPa到10kPa之间.此时供表压力再增加,吸入口处压力也不会再降低了,而耗气量却增加了.因此降低吸入口处压力应从控制流速方面考虑.
⑦有时由于工件的形状或材料的影响,很难获得较低的吸入口处压力,由于从吸盘边缘或通过工件吸入空气,而造成吸入口处压力升高.在这种情况下,就需要正确选择真空发生器的尺寸,使其能够补偿泄漏造成的吸入口处压力升高.由于很难知道泄漏时的有效截面积,可以通过一个简单的试验来确定泄漏造成的吸入口处压力升高.由于很难知道泄漏时的有效截面积,可以通过一个简单的试验来确定泄漏量.试验回路由工件,真空发生器,吸盘和真空表组成,由真空表的显示读数,再查真空发生器的性能曲线,可很容易知道泄漏量的大小.
真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便.真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域.真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体.在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作.真空发生器的抽吸机理和影响其工作性能因素的分析研究,对正负压气路的设计和选用有着不可忽视的实际意义.真空发生器快易优自动化选型有收录。
如图1所示.
由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续性方程
A1v1= A2v2
式中A1,A2----管道的截面面积,m2
v1,v2----气流流速,m/s
由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大.
对于水平管路,按不可压缩空气的伯努里理想能量方程为
P1+(1/2)*ρv1^2=P2+(1/2)ρv2^2
式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa
v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s
ρ----空气的密度,kg/m3
由上式可知,流速增大,压力降低,当v2>v1时,P1>P2.当v2增加到一定值,P2将小于一个大气压务,即产生负压.故可用增大流速来获得负压,产生吸力.
笔者认为对真空发生器的抽吸机理和影响其工作性能因素的分析研究,对正负压气路的设计和选用有着不可忽视的实际意义.
真空发生器需要消耗压缩空气,如果你没有压缩空气的话,要专门配个压缩机+真空发生器的话,就没有必要了。一般真空吸盘都可以按-0.5个大气压来计算其工作压力,也就是0.5KG/CM2==5G...
关于气缸、真空发生器与储气罐关系:三者是连通一体的关系;储气罐补充空气的压缩机排量跟不上耗气量,导致储气罐压力掉下来了,真空吸力不够。 真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济...
要看你用的什么系列,不是廍都要。
按喷管出口马赫数M1(出口流速与当地声速之比)分类,真空发生器可分为亚声速喷管型(M1<1),声速喷管型(M1=1)和超声速喷管型(M1>1).亚声速喷管和声速喷管都是收缩喷管,而超声速喷管型必须是先收缩后扩张形喷管(即Laval喷嘴).为了得到最大吸入流量或最高吸入口处压力,真空发生器都设计成超声速喷管型.
当考虑泄漏时,真空发生器的特性曲线对正确确定真空发生器非常重要.泄漏有时是不可避免的,当有泄漏时确定真空发生器的大小的方法如下:把名义吸入流量与泄漏流量相加,可查出真空发生器的大小.
射流式真空发生器的设计原理
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SMC真空发生器
日本SMC真空发生器的工作原理及构造原理
日本SMC真空发生器多级真空发生器采用三级喷嘴结构设计,使得只利用较少的压缩空气就能够产生约3倍左右的真空抽气量,DRM多级真空发生器的真空抽气量从14L/MIN到11928L/MIN,真空度达到-92KPa,基本能够满足各种真空场合的需求,并且我们还不断的研究开发使其消耗的压缩空气更小,产生更多的真空抽量,和达到更高的真空度。
日本SMC真空发生器的结构:它由喷嘴、接收室、混合室和扩散室组成。
日本SMC真空发生器系列
SMC真空发生器ZA系列
大型真空组件ZR真空发生器ZM
带电子式延时器真空发生器ZMA
薄型真空泵系统ZQ
真空发生器ZH
直通型真空发生器ZU
多级发生器ZL
真空发生器阀组件ZYY*ZYX
更多SMC真空发生器产品的问题请咨询必迪艾工程师。
影响日本SMC真空发生器性能的主要因素
SMC真空发生器的性能与喷管的最小直径,收缩和扩散管的形状,通径及其相应位置和气源压力大小等诸多因素有关。
①最大吸入流量qv2max的特性分析
②吸入口处压力Pv的特性分析
③在吸入口吵完全封闭的条件下,对特定条件下吸入口处压力Pv与吸入流量之间的关系
④扩散管的长度应保证喷管出口的各种波系充分发展,使扩散管道出口截面上能获得近似的均匀流动。
⑤吸着响应时间与吸附腔的容积有关(包括扩散腔,吸附管道及吸盘或密闭舱容积等),吸附表面的泄漏量与所需吸入口处压力的大小有关2100433B
《气动真空发生器》,是工业和信息化部批准2020年8月批准的行业标准。
主要内容
本标准规定了气动真空发生器的型号编制和命名方法、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以压缩空气为工作介质的真空发生器,根据喷管种类可分为压力型和流量型。 2100433B
链接:https://mp.weixin.qq.com/s/zY6uDrBB3SePYnsvVCD7mA
本周为大家带来的是真空发生器使用方法、螺纹注释含义以及一次装夹打三个孔夹具设计方案。
难题一:真空发生器使用方法
具体工况:接气后存在喷气的现象。
图1
图2
思维启迪
A:靠一进一出,压缩空气对流,生产局部真空的,是一直喷气的。
图3
B:消音器那里是真空,没接管子的地方是装消音器的。
难题二:螺纹27完全贯穿的加工含义
具体工况:
图4
思维启迪
A:反面加工英制锥螺纹,27是底孔。但是好像应该标RC1,27孔打穿,反面用丝锥。
B:通孔是27,底孔不是27。
图5
C:其实就是打27通孔,反面加工RC1的55度密封管螺纹,但是标注上好像有点问题。
D:画图的图省事在螺纹孔反面标注尺寸,但要达到的是图6的效果。
图6
难题三:一次装夹打三个孔夹具设计方案
具体工况:气动,因为需要上下是可调的 所以采用的螺丝支撑。圆周的也想过,但那样好像只能做成固定的。上下微调范围也就2到3个毫米。
图7
思维碰撞
A:都用V型块,在V型块上加个避刀槽,钻孔,V型块做小一点。定位点最好在孔的下面。定位块上加避刀槽。
图8
B:中间压一个V型块,防止打侧面孔的时候松动。
C:建议做个仿形底座。
如果您对上面的难题有相应的解决方法,不妨在下方留言。如果您觉得还没看过瘾,可以进入夹具侠官网技术求助板块。
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