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ANALYZER第一热研 US-100-5VS 2 超声波氧气浓度计
¥4362ANALYZER第一热研 USF-B 超声波氧气体浓度计
¥6875ANALYZER第一热研 USF-S 开关切换氧气浓度计
¥5630ANALYZER第一热研 US-I 超声波式便携式氧气体浓度计
¥3260ANALYZER第一热研 US-100-12VS-L 超声波氧气体浓度计
¥4362ANALYZER第一热研 US-100-5VS-L 超声波式氧气浓度计
¥6950ANALYZER第一热研 DG-IR 反应堆空氧气传感器
¥3655ANALYZER第一热研 TB-ⅡG 氧气附件吸气器块
¥1360ANALYZER第一热研 低浓度氧气传感器 TB-ⅡF
¥21380ANALYZER第一热研 真空气氛氧O 2传感器 TB-ⅡVN
¥21380ANALYZER第一热研 真空气氛用氧气传感器 TB-ⅡV
¥21380ANALYZER第一热研 氧化锆陶瓷氧气浓度计 FG-ⅡU-100R
¥21380新产品 SMC 齿轮齿条式旋转摆台气缸
新产品 SMC 齿轮齿条式旋转摆台气缸
旋转工作台 (MSZB10A)
3 位,MSZ 系列
零件编号: MSZB10A
SMC 旋转执行器
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。
种类 | 旋转台3点以上 | 本体形状 | 方块型 |
---|---|---|---|
摇动角度A | 190° | 扭矩(N・m) | 未满1 / 1~未满3 |
扭矩2(N・m) | 1 | 动作方式 | 双齿条 |
环境・用途 | 标准 | 刚性・精度 | 标准 |
阀 | 无 | 容许运动能量(J) | 0.005~未满0.01 |
容许运动能量2(J) | 0.007 | 型式 | 附调整螺栓 |
特点
· 可有 3 个停止位置
停止位置调节范围:
距中心:±10°
旋转范围:0 至 95°
· 可处理将工件向左或向右分类等应用
· 可通过单个阀门操作
摆动角度A | [任意设定型] 自由设定型 | 扭矩(范围)(N⋅m) | 1 至小于 3 |
---|---|---|---|
类型 | 旋转工作台 3 点或更多 | 主体形状 | 块状 |
操作方法 | 双架 | 刚性精度 | 标准 |
环境、应用程序 | 标准 | 允许动能(范围)(J) | 0.005 至小于 0.01 |
阀门 | 不提供 | 允许动能(J) | 0.007 |
扭力(N⋅m) | 1 | 格式 | 包括调节螺栓 |
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