Warning: mkdir(): No space left on device in /home/www/wwwroot/Z1024.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/xftjewelry.com/cache/cd/50b5c/125d8.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/wwwroot/Z1024.COM/func.php on line 115
日本SMC标准气缸工作原理-东莞市蜜桃传媒AV免费观看麻豆下载自动化科技有限公司


    1. 蜜桃传媒AV免费观看麻豆下载,91水蜜桃在线观看,蜜桃网在线观看,午夜精品久久久久久久91蜜桃

      较早公告: 在现代化工业生产的浪潮中,流体控制技术的精准与稳定直接关系到生产效率和产品质量。美国PARKER电磁阀,作为流体控制领域的选择,凭借其工艺和性能,赢得了*用户的广泛赞誉。本文将深入揭秘它的工艺,探讨它是如何打造稳定可靠的流体控制解决方案的。PARKER电磁阀,作为美国派克汉尼汾公司旗下的明星产品,自诞生以来便致力于为用户提供高品质的流体控制解决方案。其工艺体现在每一个细节之中,从原材料的选择到生产加工的每一个环节,都严格遵循高标准、严要求。PARKER采用优质的材料,如不锈钢、铜合金等,这些材料
      产品搜索
      产品目录
        公司名称:东莞市蜜桃传媒AV免费观看麻豆下载自动化科技有限公司
        地址:广东省东莞市南城区旺南大厦1号写字楼
        邮编:523070
        电话:0769-89774084
        手机: 13380184263
        联系人: 陈女士
        传真:0769-89978203(请注明陈女士收)
        E-mail: 3638529886@qq.com
      技术文章当前您的位置:首页 > 技术文章
      日本SMC标准气缸工作原理
      点击次数:1195 更新时间:2014-10-22

       日本SMC标准气缸工作原理    日本SMC标准气缸 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。
          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。
          SMC 气缸所设缓冲装置种类很多,上述只是其中之一,当然也可以在气动回路上采取措施,达到缓冲目的。 组合组合气缸一般指气缸与液压缸相组合形成的气-液阻尼缸、气-液增压缸等。*,通常气缸采用的工作介质是压缩空气,其特点是动作快,但速度不易控制,当载荷变化较大时,容易产生“爬行"或“自走"现象;而液压缸采用的工作介质是通常认为不可压缩的液压油,其特点是动作不如气缸快,但速度易于控制,当载荷变化较大时,采用措施得当,一般不会产生“爬行"和“自走"现象。把气缸与液压缸巧妙组合起来,取长补短,即成为气动系统中普遍采用的气-液阻尼缸。气-液阻尼缸工作原理见图42.2-5。实际是气缸与液压缸串联而成,两活塞固定在同一活塞杆上。液压缸不用泵供油,只要充满油即可,其进出口间装有液压单向阀、节流阀及补油杯。当气缸右端供气时,气缸克服载荷带动液压缸活塞向左运动(气缸左端排气),此时液压缸左端排油,单向阀关闭,油只能通过节流阀流入液压缸右腔及油杯内,这时若将节流阀阀口开大,则液压缸左腔排油通畅,两活塞运动速度就快,反之,若将节流阀阀口关小,液压缸左腔排油受阻,两活塞运动速度会减慢。这样,调节节流阀开口大小,就能控制活塞的运动速度。可以看出,气液阻尼缸的输出力应是气缸中压缩空气产生的力(推力或拉力)与液压缸中油的阻尼力之差。
          SMC工作原理
          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。 气缸 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。
          日本SMC标准气缸工作原理

      上一篇:NACHI不二越液压泵的优点 下一篇:smc气动元件的适用性
      版权所有 东莞市蜜桃传媒AV免费观看麻豆下载自动化科技有限公司
      ICP备案号:粤ICP备2022089575号 GoogleSitemap
       

      化工仪器网

      推荐收藏该企业网站
      网站地图