特价SMC薄型真空发生器ZQ型,SMC真空泵系统原理・对应真空发生器系统/真空泵系统。
・宽:10mm、质量:109g(单体、带真空压力开关+真空过滤器)。
・数字式真空压力开关。
・带LED显示功能。
・可集装化。
ZQ105 0.5 5 14 2~13 ZQ1000
ZQ107 0.7 10 23 2~20 ZQ1000
ZQ110 1.0 22 46 2~32 ZQ1000
SMC真空发生器产生真空的原理和传统真空泵是不一样的。它是让压缩空气在泵体内形成高速气流,大家知道,气体的流动速度越高,当地的气体压力就越低(从柏努利方程可以得出),因此就具有越强的抽吸能力。真空发生器就是利用这种原理制成的。 正因为如此,在同等真空抽气量的情况下,真空发生器体积小,基本不用维护,真正的无油,是一种既可靠效率又高的真空泵。 真空发生器分单级真空发生器和多级真空发生器两类,在消耗相同压缩空气的条件下,多级真空发生器在标准大气下的真空抽气量一般是单级真空发生器的好几倍,因此,多级真空发生器是真正GX率的真空泵。 真空发生器的使用环境要求很简单,只要有压缩空气源,就可以使用真空发生器。ZG绝大部分工厂都有压缩空气源,完全有条件使用真空发生器。
传统真空泵是用电驱动,工人原理同空气压缩机.
真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,GX,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十分容易和方便.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.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,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。 [1]
如图1所示.
由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续性方程
A1v1= A2v2
式中A1,A2----管道的截面面积,m2
v1,v2----气流流速,m/s
由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大.
对于水平管路,按不可压缩空气的伯努里理想能量方程为
P1+(1/2)*ρv1^2=P2+(1/2)ρv2^2
式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa
v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s
ρ----空气的密度,kg/m3
由上式可知,流速增大,压力降低,当v2>v1时,P1>P2.当v2增加到一定值,P2将小于一个大气压务,即产生负压.故可用增大流速来获得负压,产生吸力.
真空发生器的结构:
真空发生器主要由喷嘴和扩张管组成, 喷嘴的作用是将压缩空气的能量转换为动能,产生超音速气流; 扩张管的作用是使超音速气流减速以降低排出气体时的噪音。
为了获得超音速气流, 喷嘴的截面形状应当是小于音速加速时先缩小, 当等于音速时为Z小, 然后超音速时逐渐扩大, 即采用渐缩渐扩的拉伐尔喷管结构; 同理, 为了使超音速气流减速, 扩张管的截面形状应采用超音速减速时先缩小, 当流速等于音速时, 即截面为Z小, 然后小于音速减速时截面逐渐扩大的渐缩渐扩结构。
真空发生器的性能分析:
真空发生器的主要性能参数有:
1.真空流量:指从吸附口吸入的空气流量。
2.空气消耗量: 指从喷嘴流出的流量,用基准状态下的体积流量表示。
3.排气量:指从真空口吸入的空气流量,当真空口向大气敞开时,其排气量Z大,称Z大排气量。
4.真空度:指大气压力与真空腔内的压力之差,当吸入口被完全封闭,即排气量为0时,真空腔的真空度称为Z大到达真空度。
5.吸附响应时间:是指从换向阀打开到系统回路中达到一个必要的真空度的时间。
真空发生器的性能参数与喷嘴、扩张管的结构参数有关,真空发生器的排气量、到达真空度、空气消耗量均与供气压力有关,空气消耗量随供气压力的增加而增加,且仅与喷嘴喉口直径有关,喉口直径越大,空气消耗量越大;真空发生器的排气量、到达真空度随供气压力增大有一极大值,该值出现位置随喷嘴及扩张管喉口直径尺寸变化而有规律变化, 掌握该变化规律,对设计真空发生器及经济地选用真空发生器有一定的指导意义。
特价SMC薄型真空发生器ZQ型,SMC真空泵系统原理
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