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      AVENTICS氣缸技術運用

      更新時間:2017-09-11   點擊次數:893次

      AVENTICS氣缸技術運用
      本我司/我司/以“產品,服務,以客為先”的宗旨,為您原裝正廠的產品,以合理的性價比,快捷的交貨期,熱情周到的服務,從而贏得客戶的一致贊賞。

      安沃馳AVENTICS是一家在范圍內高品質的氣動元件和系統的。本還是船舶工業、油田設備和商用車輛驅動和控制解決方案的專業供應商,也的流水線齒形鏈供應商。自2014開始,博世力士樂子獨立經營并于9月1日正式更名為安沃馳氣動。安沃馳AVENTICS在擁有約2100名員工,安沃馳AVENTICS,氣動元件的未來!


      AVENTICS安沃馳氣缸與電子技術結合,大量使用傳感器,氣動元件智能化.帶開關的氣缸國內已普遍使用,開關體積將更小,性能更高,可嵌入氣缸缸體;有些還帶雙色顯示,可顯示出位置,使系統更可靠。用傳感器代替流量計、壓力表、能自動控制壓縮空氣的流量、壓力,可以節能并保證使用裝置正常運行。氣動伺服定位系統已有產品進入場。該系統采用三位五通氣動伺服閥,將預定的定位目標與位置傳感器的檢測數據進行比較,實施負反饋控制。氣缸速度達2m/s、行程300mm時,系統定位精度±0.1mm。日本試制成功一種新型智能電磁閥,這種閥配帶有傳感器的邏輯回路,是氣動元件與光電子技術結合的產物。它能接受傳感器的信,當信滿足條件時,不必通過外部控制器,即可自行完成動作,達到控制目的。它已經應用在物體的傳送帶上,能識別搬運物體的大小,使大件下送,小件分流。AVENTICS安沃馳氣缸更高的安全性和可靠性.從近幾的氣動技術標準可知,標準不僅提出了互性要求,并且強調了安全性。


      1680,荷蘭科學家霍因斯受到大炮原理的啟發,心想如將炮彈的強大力量用來推動其它機械不是挺好嗎?他一開始仍用火作燃燒爆炸物,將炮彈改成“活塞”,把炮筒作“氣缸”,并開一個單向閥。他在氣缸內注入,當點燃火后,猛烈地爆炸燃燒,推動活塞向上運動,并產生動力。同時,爆炸氣巨大的壓力還推開單向閥,排出廢氣。而后,氣缸內殘余廢氣逐漸變冷,氣壓變低,氣缸外部的大氣壓又推動活塞向下運動,以準備進行下一次爆炸。當然,由于行程過長,效率太低,他zui終沒有取得成功。但是,正是霍因斯首先提出了“內燃機”的設想,后人在此基礎上才發明了汽車用的發動機。
      Aventics氣缸引導活塞在缸內進行直線往復運動的圓筒形金屬機件。工質在發動機氣缸中通過膨脹將熱能轉化為機械能;氣體在壓縮機氣缸中接受活塞壓縮而提高壓力。渦輪機、旋轉活塞式發動機等的殼體通常也稱“氣缸”。氣缸的應用領域:印刷(張力控制)、半導體(點焊機、芯片研磨)、自動化控制、機器人等等。
      氣壓傳動中將壓縮氣體的壓力能轉為機械
      能的氣動執行元件。氣缸有做往復直線運動的和做往復擺動兩種類型,做往復直線運動的氣缸又可分為單作用氣缸、雙作用氣缸、膜片式氣缸和沖擊


      AVENTICS氣缸選型
      Aventics氣缸5種。
      ①單作用氣缸:僅一端有活塞桿,從活塞一側供氣聚能產生氣壓,氣壓推動活塞產生推力伸出,靠彈簧或自重返回。
      ②雙作用氣缸:從活塞兩側交替供氣,在一個或兩個方向輸出力。
      ③膜片式氣缸:用膜片代替活塞,只在一個方向輸出力,用彈簧復位。它的密封性能好,但行程短。
      ④沖擊氣缸:這是一種新型元件。它把壓縮氣體的壓力能轉為活塞高速(10~20米/秒)運動的動能,借以做功。
      ⑤無桿氣缸:沒有活塞桿的氣缸的總稱。有磁性氣缸,纜索氣缸兩大類。
      做往復擺動的氣缸稱擺動氣缸,由葉片將內腔分隔為二,向兩腔交替供氣,輸出軸做擺動運動,擺動角小于 280°。此外,還有回轉氣缸、氣液阻尼缸和步進氣缸等。


      根據工作所需力的大小來確定活塞桿上的推力和拉力。由此來選擇氣缸時應使氣缸的輸出力稍有余量。若缸徑選小了,輸出力不夠,氣缸不能正常工作;但缸徑過大,不僅使設備笨重、成本高,同時耗氣量增大,造成能源浪費。在夾具設計時,應盡量采用增力機構,以減少氣缸的尺寸。
      Aventics氣缸0820212200現貨下面是氣缸理論出力的計算公式:
      F:氣缸理論輸出力(kgf)
      F′:效率為85%時的輸出力(kgf)--(F′=F×85%)
      D:氣缸缸徑(mm)
      P:工作壓力(kgf/C㎡)
      例:直徑340mm的氣缸,工作壓力為3kgf/cm2時,其理論輸出力為多少?芽輸出力是多少?
      將P、D連接,找出F、F′上的點,得:
      F=2800kgf;F′=2300kgf         AVENTICS氣缸
      在工程設計時選擇氣缸缸徑,可根據其使用壓力和理論推力或拉力的大小,從經驗表1-1中查出。
      例:有一氣缸其使用壓力為5kgf/cm2,在氣缸推出時其推力為132kgf,(氣缸效率為85%)問:該選擇多大的氣缸缸徑?
      由氣缸的推力132kgf和氣缸的效率85%,可計算出氣缸的理論推力為F=F′/85%=155(kgf)
      由使用壓力5kgf/cm2和氣缸的理論推力,查出選擇缸徑為?63的氣缸便可滿足使用要求。


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