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應用領域 | 化工,電子,電氣 |
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日本SMC滑動裝置氣缸結構形成
日本SMC滑動裝置氣缸帶動連接在滑塊(1)上的工作臺(13)進行水平運動,無桿氣缸的水平運動由光電開關(2)、電磁閥和控制電路來實現。連接在定位氣缸(3)上的定位柱(4),則在二位三通閥和無桿氣缸回程控制的氣控二位五通閥控制下做伸縮運動。該裝置的初始位置是壓縮空氣進入無桿氣缸后的原始位置。當在進行下定位時,控制電路給電磁閥信號,電磁閥換向,控制無桿氣缸前行,無桿氣缸前行定距離時,碰動二位三通閥控制二位五通氣控閥換向,使定位氣缸定位柱(4)伸出,無桿氣缸前行定位柱(4)頂住定位擋塊(9),此時完成二個工位的定位。二個工位定位后,其它工位動作,動作結束后,給出信號要進行下個定位,此時電磁閥由施印機構發出的控制信號控制換向,無桿氣控缸做短距離回程,短距離回程時,控制無桿氣缸回程的壓縮空氣同時使得二位五通氣控閥換向,使定位氣缸的定位柱(4)縮回。無桿氣短距離回程后,遮光板(6)使光電開關(2)發出信號,又控制電磁閥換向,無桿氣缸經短距離回程后繼續前行,超越二個工位后,前行過程中碰動二位三通閥又控制氣控閥換向使定位柱(4)伸出,無桿氣缸前行定位柱(4)頂住下個定位擋塊(9),此時又完成了下次定位……
SMC的品牌包含許多方面,主要表現在智能化和易操作的產品設計、使用壽命長的產品、持久的效率優化以及化和全天的。的運動速度主要由所驅動的工作機構的需要來決定.要求速度緩慢、平穩時,宜采用氣液阻尼缸或采用節流調速。節流調速的方式有:水平安裝推力載荷推薦用排氣節流,垂直安裝升舉載荷推薦用進氣節具體回路見基本回路節。用緩沖氣缸可使缸在行程終點不發生沖擊現象,通常緩沖氣缸在阻力載荷且速度不高時,緩沖效果才明顯。如果速度高,行程終端往往會產生沖擊。費斯托氣缸氣缸分為磁偶無桿氣缸和機械接觸式無桿氣缸,無桿氣缸是指利用活塞直接或方式連接外界執行的機械,并使其跟隨活塞實現往復運動的氣缸,這種氣缸的zui大優點是節省安裝空間。磁偶無桿氣缸:活塞通過磁力帶動缸體外部的移動體做同步移動。它的工作原理:在活塞上安裝組高強磁性的*磁環,磁力線通過薄壁缸筒與套在外面的另組磁環作用,由于兩組磁環磁性相反,具有很強的吸力。當活塞在缸筒內被氣壓推動時,則在磁力作用下,帶動缸筒外的磁環套起移動。氣缸活塞的推力必須與磁環的吸力相適應。機械接觸式無桿氣缸:在氣缸缸管軸向開有條槽,活塞與尚志在槽上部移動。為了防止泄漏及防塵需要,在開口部采用不銹鋼封帶和防塵不銹鋼帶固定在兩端缸蓋上,活塞架穿過槽地,把活塞與尚志連成體。
日本SMC滑動裝置氣缸中的受壓力零件。為防止活塞左右兩腔相互竄氣,設有活塞密封圈。活塞上的耐磨環可提高氣缸的導向性,減少活塞密封圈的磨耗,減少摩擦阻力。耐磨環長使用聚氨酯、聚四氟乙烯、夾布合成樹脂等材料。活塞的寬度由密封圈尺寸和必要的滑動部分長度來決定。滑動部分太短,易引起早期磨損和卡死。活塞的材質常用鋁合金和鑄鐵,小型缸的活塞有黃銅制成的。 氣缸
4)活塞桿 活塞桿是氣缸中zui重要的受力零件。通常使用高碳鋼,表面經鍍硬鉻處理,或使用不銹鋼,以防腐蝕,并提高密封圈的耐磨性。 5)密封圈 回轉或往復運動處的部件密封稱為動密封,靜止件部分的密封稱為靜密封。 缸筒與端蓋的連接方法主要有以下幾種: 整體型、鉚接型、螺紋聯接型、法蘭型、拉桿型。 6)氣缸工作時要靠壓縮空氣中的油霧對活塞進行潤滑。也有小部分免潤滑氣缸。
日本SMC滑動裝置氣缸結構形成
SMC滑動裝置氣缸是指利用活塞直接或方式連接外界執行的機械,并使其跟隨活塞實現往復運動的氣缸,這種氣缸的zui大優點是節省安裝空間。磁偶無桿氣缸:活塞通過磁力帶動缸體外部的移動體做同步移動。它的工作原理:在活塞上安裝組高強磁性的*磁環,磁力線通過薄壁缸筒與套在外面的另組磁環作用,由于兩組磁環磁性相反,具有很強的吸力。當活塞在缸筒內被氣壓推動時,則在磁力作用下,帶動缸筒外的磁環套起移動。氣缸活塞的推力必須與磁環的吸力相適應。機械接觸式無桿氣缸:在氣缸缸管軸向開有條槽,活塞與尚志在槽上部移動。為了防止泄漏及防塵需要,在開口部采用不銹鋼封帶和防塵不銹鋼帶固定在兩端缸蓋上,活塞架穿過槽地,把活塞與尚志連成體。活塞與尚志連接在起,帶動固定在尚志上的執行機構實現往復運動.特氣缸的排列形式:般5缸以下的發動機的氣缸多采用直列方式排列,少數6缸發動機也有直列方式的。直列發動機的氣缸體成字排開,缸體、缸蓋和曲軸結構簡單,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸緊湊,應用比較廣泛,缺點是功率較低。
日本SMC滑動裝置氣缸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。 氣缸 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/cm2) 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 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?
SMC滑動裝置氣缸(CXWM、CXWL)
滑動裝置氣缸是兩個雙活塞桿氣缸并聯而成,用于位置精度(平面度、直線度等)要求高的組裝機器人和工件搬運設備上。
SMC滑動裝置氣缸CXW系列按導向套種類不同可分為:滑動軸承式(CXWM)和球軸承式樣(CXWL)。
SMC滑動裝置氣缸(CXWM、CXWL)特點
1)定位精度高。兩個雙桿氣缸并聯,并用端板將兩活塞桿連在起,可防止活塞桿回轉。缸體(或端板)與工件的安裝面和活塞桿的平行度高,故能得到高定位精度。
2)吸收沖擊和噪聲的能力強。液壓緩沖器有裝在端板上的,也有內置缸體內的,從高速到輕載到低速重載,都可吸收較大沖擊能。
3)運行平穩,輸出力比單缸大倍。
4)安裝連接方式多。
5)機能多。氣缸上可安裝磁性開關。CXW系列氣缸可以安裝端鎖。
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