詳細介紹
SMC氣缸出現(xiàn)內、外泄漏,,一般是因活塞桿安裝偏心,,潤滑油供應不足,密封圈和密封環(huán)磨損或損壞,,氣缸內有雜質及活塞桿有傷痕等造成的,。所以,當氣缸出現(xiàn)內、外泄漏時,,應重新調整活塞桿的中心,,以保證活塞桿與缸筒的同軸度;須經常檢查油霧器工作是否可靠,,以保證執(zhí)行元件潤滑良好,;當密封圈和密封環(huán)出現(xiàn)磨損或損環(huán)時,須及時更換,;若氣缸內存在雜質,,應及時清除;活塞桿上有傷痕時,,應換新,。
SMC氣缸的輸出力不足和動作不平穩(wěn),,一般是因活塞或活塞桿被卡住、潤滑不良,、供氣量不足,,或缸內有冷凝水和雜質等原因造成的。對此,,應調整活塞桿的中心,;檢查油霧器的工作是否可靠;供氣管路是否被堵塞,。當氣缸內存有冷凝水和雜質時,,應及時清除。
氣缸的緩沖效果不良,,一般是因緩沖密封圈磨損或調節(jié)螺釘損壞所致,。此時,應更換密封圈和調節(jié)螺釘,。
氣缸的活塞桿和缸蓋損壞,,一般是因活塞桿安裝偏心或緩沖機構不起作用而造成的。對此,,應調整活塞桿的中心位置;更換緩沖密封圈或調節(jié)螺釘,。
SMC氣缸驅動系統(tǒng)自70年代以來就在工業(yè)自動化領域得到了迅速普及,。今天,,氣缸已成為國內外工業(yè)生產領域中PTP(PointToPoint)搬運的主流執(zhí)行器,,以氣缸驅動系統(tǒng)為核心的氣動元器件市場規(guī)模已達到110億美元的規(guī)模。
九十年代開始,,電機及其微電子控制技術迅速發(fā)展,使電動執(zhí)行器在工業(yè)自動化中的應用成為可能,。而且,半導體產業(yè)的興起也直接促進了能實現(xiàn)高精度多點定位的電動執(zhí)行器在工業(yè)領域應用的擴大,。
九十年代末期,,日本等主要工業(yè)發(fā)達國家,甚至一度出現(xiàn)了電動執(zhí)行器即將取代氣缸,,氣缸將退出歷史舞臺的論調,。因為人們普遍認為電動執(zhí)行器中電機的能量轉換效率高,而氣缸能量轉換效率較低,,低效的產品必將被淘汰出局,。然而,十年過去了,,電動執(zhí)行器在工業(yè)現(xiàn)場并未得到普及,,其市場規(guī)模與氣動相比還有很大差距,。而且,,無論是在工業(yè)發(fā)達國家,還是在中國等新興工業(yè)國家,,氣缸的銷量不僅沒有減少,,而且還在穩(wěn)步地增長。在中國,,近幾年氣缸銷量的年增長速度一直維持在20%以上,。
如需要科學、客觀地評價兩者,,必須采用全生命周期評價(LifeCycleAssessment)手法,,考慮比較制造階段、使用階段,、廢棄階段三個階段的綜合指標,。具體指標有成本、能耗,、對環(huán)境的負擔(主要是排放物等),。譬如成本,電動執(zhí)行器在運行能耗(使用階段)成本上有優(yōu)勢,,但維護成本(使用階段)和購置成本(制造階段)都比氣缸要高得多,,在該指標上的比較應建立在所有成本的總和上,。
SMC氣缸與電動執(zhí)行器一直被認為是屬于兩個*不同領域的自動化產品,但是近年來,,隨著電氣化程度的不斷提高,,電動執(zhí)行器卻慢慢浸入氣動領域,二者在應用中既有競爭又相互補充,。在本期欄目中,,我們將從技術性能、購買和應用成本,、能源效率,、應用場合及市場形勢等幾個方面來對比氣缸與電動執(zhí)行器各自的優(yōu)勢
技術性能
*,相比電動執(zhí)行器,,氣缸可在惡劣條件下可靠地工作,,且操作簡單,基本可實現(xiàn)免維護,。氣缸擅長作往復直線運動,,尤其適于工業(yè)自動化中zui多的傳送要求——工件的直線搬運。而且,,僅僅調節(jié)安裝在氣缸兩側的單向節(jié)流閥就可簡單地實現(xiàn)穩(wěn)定的速度控制,,也成為氣缸驅動系統(tǒng)zui大的特征和優(yōu)勢。所以對于沒有多點定位要求的用戶,,絕大多數從使用便利性角度更傾向于使用氣缸,。目前工業(yè)現(xiàn)場使用電動執(zhí)行器的應用大部分都是要求高精度多點定位,,這是由于用氣缸難以實現(xiàn),,退而求其次的結果。
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