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。
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,
・4种安装方法
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了,而耗气量却增加了。因此降吸入口处压力应从控制流速方面考虑。
④扩散管的长度应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。
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,
①大吸入流量qv2max的特性分析:较为的真空发生器的qv2max特性,
要求在常用供给压力范围,qv2max处于大值,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处于小值,且随着Pv1的变化平缓。
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。
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,
直接安装、标准支架安装、L型支架安装、DIN导轨安装。
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容易和方便。
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。
真空发生器的性能与喷管的小直径,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。
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。
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,
通口高度:多减小25%(缩短9.1mm)。
质量:多减小74%(减小65.1g)
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。
体积小、重量轻。
全长:多缩短11%(缩短6.7mm)。
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。
为获得较为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。
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