schmalz 真空发生器 SXMPi 25 NO H M12-8

schmalz 真空发生器 SXMPi 25 NO H M12-8

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2024-10-20 08:55:01
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上海壹侨国际贸易有限公司

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产品简介

schmalz 真空发生器 SXMPi 25 NO H M12-8电磁吸盘由底壳,铁芯,线圈,面板,接线盒组成.其制作工艺如下1.选择合适的材料进行焊接或者铸造底壳2.把铁芯按照不同吸盘的种类安装在底壳上

详细介绍

schmalz 真空发生器 SXMPi 25 NO H M12-8

schmalz  0PXD234.B_DC24V_20mA
schmalz  SAOG 80×30 NBR-45 G3/8-F
schmalz  SAOG 80×30 NBR-45 G3/8-M
schmalz  SAOF 80X40 G3/8-IG
schmalz  SAXM 60 ED-85
schmalz  SAXM 80 ED-85
schmalz  SAXM 60 ED-85 G3/8-IG
schmalz  SAXM 80 ED-85 G3/8-F
schmalz  SAXM 80 ED-85 G3/8-IG
schmalz 油压传动阀 10.05.01.00280
schmalz 真空发生器 SMP 30 NC AS RD(ARTNO:10.02.02.00953/3)
schmalz 压力传感器 VS-V-D-PNP(ARTNO:10.06.02.00049)
schmalz  ARTNO:10.02.02.00654
schmalz 真空发生器 SXMPI30NOH2ZM12-5
schmalz 吸盘 10.01.06.00852
schmalz  10.01.24.00015
schmalz  10.01.03.00292
schmalz  10.01.06.00900
schmalz  10.01.24.00013
schmalz  10.01.06.00009
schmalz  10.01.06.00008
schmalz  10.01.02.00608
schmalz 真空吸盘 10.01.01.10512; SAF 60 NBR-60 G3/8-IG
schmalz 真空吸盘 10.01.01.10512; SAF 60 NBR-60 G3/8-IG
schmalz 真空发生器 Typ: SCP 30 NO AS VE Nr.10.02.02.00645/3
schmalz 电磁吸盘 SGM 50 G1/4-IG
schmalz 滤芯 10.02.02.00654
schmalz 喷射器 Typ: SCPSi 15 G02 NO M12-5 Nr.10.02.02.04124
schmalz 油压传动阀 10.05.01.00280
schmalz 真空发生器 SXPI-30-IMP-H-M12-8 10.02.02.03796
schmalz 真空发生器 SXMPi 25 NO H M12-8
schmalz 真空喷射器 SMP 30 NO AS,Artikel-Nr.10.02.02.00591
schmalz 真空发生器 SXMPi-25-NO-H-M12-8
schmalz 真空发生器 SXP30 IMP H2xM12
schmalz 真空吸盘 10.01.06.00678  SAB100 NBR-60 G38-IG
schmalz 油压传动阀 10.05.01.00280
schmalz 油压传动阀 10.05.01.00277
schmalz 真空发生器 SXPI-30-IMP-H-M12-8 10.02.02.03796
schmalz 真空发生器 SXMPi 30 IMP H M12-8
schmalz 真空吸盘 10.01.06.00873
schmalz 真空吸盘 10.01.06.00408
schmalz 吸盘 SAB30 NBR-60 G1/4-IG 10.01.06.01196
schmalz 吸盘 SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG 10.01.06.00891
schmalz 压力传感器 10.06.02.00070
schmalz 真空吸盘 11.03.14.10150
schmalz  10.01.06.01057
schmalz 真空发生器 SXMPI-30-IMP-SCA-PC-2XM12-5
schmalz  10.01.05.00373
schmalz  10.01.06.01054
schmalz  10.01.06.01058
schmalz  10.01.05.00302
schmalz  10.01.06.01056
schmalz  10.01.05.00296
schmalz  SCPI 20 NO RD M12-5 SO   10.02.02.04727/0
schmalz 真空发生器 SMP/SCP-20-30-NO  10.02.02.01291
schmalz 过滤器用安装套件 10.05.01.00064
schmalz  SNG-DL 1.2 24
schmalz 真空发生器 SXPI 30IMPHM12-8SO 10.02.02.04150/1
schmalz  scp-20-nc-as-vd 10.02.02.00628/3
schmalz 真空吸盘 FSGA78NBR55G1/4AG
schmalz 真空发生器 SMP 30 NO AS VD SO   7092055
schmalz 真空发生器 SXPi 30 IMP H M12-8 SO   10.02.02.04150/2
schmalz  10.01.06.00910
schmalz  10.01.06.01055
schmalz  10.01.06.01203
schmalz  10.01.06.00908
schmalz  10.01.06.00912
schmalz 塑料外壳 GEH-DECK 67x6x50 SXPi/SXPiL
schmalz 密封件 DI-RA 57x41
schmalz 真空吸盘 FG19HT1-60N047
schmalz 真空消声器 SEM 100 SDA S-NR:VAL0205896  G1/4
schmalz 真空发生器 SXMPi 30 IMP H 2xM12-5/10.02.02.03822
schmalz  VFI 6/4
schmalz 真空泵 10.02.02.02051/0   SMP 30 NO AS VD SO
schmalz  10.06.02.00049  VS VD PNP
schmalz  EVE-TR 4 AC
schmalz  SCP 20NC ASVE
schmalz  FSG 9 NBR-55 M5-AG

 

 

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。

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.

笔者认为对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.

折叠编辑本段分类

按喷管出口马赫数M1(出口流速与当地声速之比)分类,真空发生器可分为亚声速喷管型(M1<1),声速喷管型(M1=1)和超声速喷管型(M1>1).亚声速喷管和声速喷管都是收缩喷管,而超声速喷管型必须是先收缩后扩张形喷管(即Laval喷嘴).为了得到最大吸入流量或最高吸入口处压力,真空发生器都设计成超声速喷管型.

折叠编辑本段特点

1、附带机械式真空开关的类型。

2、真空发生器简单构造,使用寿命长。

3、有耐化学药品、耐瓦斯用材质,可在各种环境使用。真空发生器所产生的真空度可达90Kpa以上,可按客户要求定制化批量生产。

折叠编辑本段性能

折叠参数

①空气消耗量:指从喷管流出的流量qv1.

②吸入流量:指从吸口吸入的空气流量qv2.当吸入口向大气敞开时,其吸入流量最大,称为最大吸入流量qv2max.

③吸入口处压力:记为Pv.当吸入口被*封闭(如吸盘吸着工件),即吸入流量为零时,吸入口内的压力最低,记作Pvmin.

④吸着响应时间:吸着响应时间是表明真空发生器工作性能的一个重要参数,它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.

折叠因素

真空发生器的性能与喷管的最小直径,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.

①最大吸入流量qv2max的特性分析:较为理想的真空发生器的qv2max特性,要求在常用供给压力范围,qv2max处于最大值,且随着P01的变化平缓.

②吸入口处压力Pv的特性分析:较为理想的真空发生器的Pv特性,要求在常用供给压力范围内(P01=0.4---0.5MPa),Pv处于最小值,且随着Pv1的变化平缓.

③在吸入口处*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如图3所示.为获得较为理想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.

④扩散管的长度应保证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.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,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.

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,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低了,而耗气量却增加了.因此降低吸入口处压力应从控制流速方面考虑.

⑦有时由于工件的形状或材料的影响,很难获得较低的吸入口处压力,由于从吸盘边缘或通过工件吸入空气,而造成吸入口处压力升高.在这种情况下,就需要正确选择真空发生器的尺寸,使其能够补偿泄漏造成的吸入口处压力升高.由于很难知道泄漏时的有效截面积,可以通过一个简单的试验来确定泄漏造成的吸入口处压力升高.由于很难知道泄漏时的有效截面积,可以通过一个简单的试验来确定泄漏量.试验回路由工件,真空发生器,吸盘和真空表组成,由真空表的显示读数,再查真空发生器的性能曲线,可很容易知道泄漏量的大小.

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