无杆气缸型材气缸德国AIRTEC
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¥2700.00
气缸体在使用过程中,往往产生变形,从而破坏零件的几何形状,气缸使配合表面的相对位置偏差增加。变形超过允许限度时,气 缸将引起漏水、漏气,冲坏气垫等。气缸体顶平面的翘曲,多是由于气缸盖螺栓扭力不均匀,螺孔周围受螺栓拉力作用而凸起等原因所致。气缸安装时, 应按规定扭力拧紧,不能将螺栓拧得过紧。气缸分解后,应使用软刷和溶剂清洗气缸体。
气缸有怎样的选型法?
气缸上下两个部分用紧固件连接,常用的是用螺栓、螺帽,它们沿上下缸中分面外径的法兰将上下缸紧密联接在一起。为了法兰结合面的严密性,气缸中分面在制造过程中光洁、平整。法兰螺栓的连接一般采用热紧方式,也就是在安装螺栓时给螺栓一定的预紧力,在经过一段时间的应力松弛后仍能法兰的严密性。另外,微型气缸的进汽部分尽可能分散布置,以免造成局部热应力过大,引起汽缸变形。
1、例如:感应开关连接在TPC8-8TD型定时程序控制器的输入端时,可以作为到位停止、到位启动、到位报警、不到位报警等与位置有关的动作控制。
2、气缸上可以安装磁性开关或者其他开关量传感器,其作用是感应气缸的工作状态,使控制电路接收感应开关的信号即可作出下一步的动作。
3、气缸的控制功能是有感应开关及控制器共同实现的,具体的功能可以通过功能设置表设置所需的控制功能,这样的组合可以实现各种控制设备的功能。
对于气缸的选择,我想很多人都不是非常的了解,那么气缸有怎样的选型法呢?下面就一起来了解一下:
步调1:凭据利用情势选定气缸
气缸利用要领有双动,单转动簧压入及单转动簧压出等三种要领。
步调2:选定别的参数:
1、选定磁感开关紧急是作位置检测用,要求无杆气缸内置磁环
2、选定气缸配件,气缸
3、选定气缸缸径巨细凭据有关负载、利用气氛压力及作用方向确定
4、选定气缸冶金气缸系列
5、选定气缸安装型式差别系列有差别安装要领,紧急有基础型、脚座型、法兰型、U型钩、轴耳型
6、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器
7、选定气缸行程工件移动阻遏
要求制动精度高,应选锁紧气缸;不容许活塞杆旋转,可选具有杆不回转结果气缸;高温情况下需选用耐热缸;在有腐化情况下,需选用耐腐化气缸。在有灰尘等恶劣情况下,须要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求时须要选用无给油或无油润滑无杆气缸等。
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气缸是通过气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件,一般应于印刷(张力控制)、半导体(点焊机、芯片研磨)、自动化控制、机器人等气缸是由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件组成。
气缸缸筒的内径大小代表了气缸输出力的大小。活塞要在缸筒内做平稳的往复滑动,缸筒内表面的表面粗糙度应达到Ra0.8um。对钢管缸筒,内表面还应镀硬铬,以减小摩擦阻力和磨损,并能防止锈蚀。缸筒材质除使用高碳钢管外,还是用高强度铝合金和黄铜。小型气缸有使用不锈钢管的。带磁性开关的气缸或在耐腐蚀环境中使用的气缸,缸筒应使用不锈钢、铝合金或黄铜等材质。气缸气缸活塞上采用组合密封圈实现双向密封,活塞与活塞杆用压铆链接,不用螺母。气缸端盖上设有进排气通口,有的还在端盖内设有缓冲机构。杆侧端盖上设有密封圈和防尘圈,以防止从活塞杆处向外漏气和防止外部灰尘混入缸内。杆侧端盖上设有导向套,以提高气缸的导向精度,承受活塞杆上少量的横向负载,减小活塞杆伸出时的下弯量,延长气缸使用寿命。
导向套通常使用烧结含油合金、前倾铜铸件。端盖过去常用可锻铸铁,现在为减轻重量并防锈,常使用铝合金压铸,微型缸有使用黄铜材料的。气缸活塞是气缸中的受压力零件。为防止活塞左右两腔相互窜气,设有活塞密封圈。活塞上的耐磨环可提高气缸的导向性,减少活塞密封圈的磨耗,减少摩擦阻力。耐磨环长使用聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布合成树脂等材料。活塞的宽度由密封圈尺寸和必要的滑动部分长度来决定。滑动部分太短,易引起早期磨损和卡死。活塞的材质常用铝合金和铸铁,小型缸的活塞有黄铜制成的。气缸活塞杆是气缸中重要的受力零件。通常使用高碳钢,表面经镀硬铬处理,或使用不锈钢,以防腐蚀,并提高密封圈的耐磨性。气缸密封件:回转或往复运动处的部件密封称为动密封,静止件部分的密封称为静密封。
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气缸缸筒与端盖的连接方法主要有以下几种:整体型、铆接型、螺纹联接型、法兰型、拉杆型。气缸工作时要靠压缩空气中的油雾对活塞进行润滑。也有小部分免润滑气缸。
气缸根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力。由此来 选择气缸时应使气缸的输出力稍有余量。若缸径选小了,输出力不够,气缸不能正常工作;但缸径过大,不仅使设备笨重、成本高,同时耗气量增大,造成能源浪 费。在夹具设计时,应尽量采用增力机构,以减少气缸的尺寸。
下面是气缸理论出力的计算公式:
F:气缸理论输出力(kgf)
F′:效率为85%时的输出力(kgf)--(F′=F×85%)
D:气缸缸径(mm)
P:工作压力(kgf/cm2)
例:直径340mm的气缸,工作压力为3kgf/cm2时,其理论输出力为多少?芽输出力是多少?
将P、D连接,找出F、F′上的点,得: F=2800kgf;F′=2300kgf 在工程设计时选择气缸缸径,可根据其使用压力和理论推力或拉力的大小,从经验表1-1中查出。
例:有一气缸其使用压力为5kgf/cm2,在气缸推出时其推力为132kgf,(气缸效率为85%)问:该选择多大的气缸缸径?
●由气缸的推力132kgf和气缸的效率85%,可计算出气缸的理论推力为F=F′/85%=155(kgf)
●由使用压力5kgf/cm2和气缸的理论推力,查出选择缸径为?63的气缸便可满足使用要求。
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气缸磁性开关使用注意事项
1)从安全考虑,两磁性开关的间距应比大磁滞距离大3mm。
2)磁性开关不得装在强磁场设备旁(如电焊设备等)。
3)两上气缸磁性开关平行使用时,为防止磁性体移动的相互干扰,影响检测精度,两缸筒间距离一般应大于40mm。
4)活塞接近磁性开关时的速度v不得大于磁性开关能检测的大速度vmax。该大速度vmax与磁性开关的小动作范围lmin、磁性开关锁带负载的动作时间tc之间的关系为:vmax=lmin/tc
例如,磁性开关连接的电磁阀的动作时间t=0.02s,磁性开关的小动作范围lmin=10mm,则磁性开关能检测的大速度vmax=500mm/s。若气缸活塞的速度小于500mm/s,则此磁性开关可以使用。若活塞运动速度大于500mm/s,又没有合适的通用型磁性开关可选,则只能选用带延时功能的磁性开关。
5)安装开关时拧紧螺钉的力矩要适当。力矩过大会损坏开关,力矩太小有可能使开关的佳安装位置出现偏移。
6)要定期检查磁性开关的安装位置是否出现偏移。在设定位置活塞停止时对双色型开关,绿灯亮为正确,红灯亮则出现偏移了。
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气缸广泛用于在各种OEM设备上产生力和运动。它们可以通过推、拉、提升、下降或旋转来直接或间接地移动产品,也可以通过将它们夹紧到位来阻止它们移动。
气缸工作原理和气缸的选型要求
被广泛接受主要是因为气缸简单、经济、且易于安装。它们可以在很宽的速度范围内产生数千磅的力;高速循环而不会过热;和失速而没有内部损坏。它们可以轻松承受恶劣条件,例如高湿度、多尘环境和反复高压清洗。
气动执行器有数千种样式、尺寸和配置。这种多样性使更多创新设备成为可能,但为应用选择气缸可能有点让人不知所措。以下是一些关键的考虑因素。
气缸的基本工作原理
基本的杆式工业气缸由一个用端盖密封的管子组成。连接到内部活塞的杆延伸穿过端部之一中的密封开口。气缸安装在机器上,活塞杆作用于负载。
气缸一端的端口向活塞的一侧提供压缩空气以移动它(和活塞杆)。另一端的端口允许活塞另一侧的空气逸出-通常进入大气。反转两个端口的功能,使活塞和杆的行程方向相反。
气缸有两个作用:(单作用气缸和双作用气缸)
双作用气缸使用压缩空气为伸缩行程提供动力,使杆来回移动。这种布置使它们非常适合推拉负载。控制排气速度决定了杆的速度。
单作用气缸只向活塞一侧提供压缩空气;另一边对大气开放。根据空气是导向帽还是导向杆的端部,确定杆是伸出还是缩回。常见的类型是压力膨胀型。当空气耗尽时,内部弹簧将活塞返回到其原始位置。在其他设计中,重力或外部弹簧为回程提供动力。
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气缸需要电磁阀来控制气路的通断,使气缸产生动作,电磁阀的通断控制使用TPC定时程序控制器来控制,通过简单的功能设置可以实现定时控制、位置控制、手动控制及自动控制等各种所需要的动作。下面我们来看看,电磁阀如何控制气缸的具体方法:
1、无需编程,以表格设置方式代替传统编程,是其大的特点,适合不熟悉编程的人员使用。定时时间可在50ms-24小时内调整,通过功能设置可以实现手动控制、定时控制、循环控制、传感器位置控制及程序自动控制等各种功能。操作十分方便快捷,易于实现气缸电磁阀的自动控制,给不熟悉编程的人员带来了福音。
2、定时程序控制器很适合用于气缸电磁阀的控制,具有多路开关量输入和输出通道,基本型为8路输入、8路输出,具有较强的定时控制和程序控制功能。输出可直接驱动24V电磁阀,输入端可连接开关及传感器等开关量信号,实现开关控制、传感器位置控制及程序控制。
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