Kognaei氣缸工作原理: 根據(jù)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/C㎡) 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(jù)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:有一氣缸其使用壓力為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? ●由氣缸的推力132kgf和氣缸的效率85%,,可計算出氣缸的理論推力為F=F′/85%=155(kgf) ●由使用壓力5kgf/cm2和氣缸的理論推力,,查出選擇缸徑為?63的氣缸便可滿足使用要求。 問題及原因 ⒈汽缸是鑄造而成的,,汽缸出廠后都要經過時效處理,,使汽缸在住鑄造過程中所產生的內應力*消除。如果時效時間短,,那么加工好的汽缸在以后的運行中還會變形,。 ⒉汽缸在運行時受力的情況很復雜,除了受汽缸內外氣體的壓力差和裝在其中的各零部件的重量等靜載荷外,,還要承受蒸汽流出靜葉時對靜止部分的反作用力,,以及各種連接管道冷熱狀態(tài)下對汽缸的作用力,在這些力的相互作用下,,汽缸易發(fā)生塑性變形造成泄漏,。 ⒊汽缸的負荷增減過快,特別是快速的啟動,、停機和工況變化時溫度變化大,、暖缸的方式不正確、停機檢修時打開保溫層過早等,,在汽缸中和法蘭上產生很大的熱應力和熱變形,。 ⒋汽缸在機械加工的過程中或經過補焊后產生了應力,但沒有對汽缸進行回火處理加以消除,,致使汽缸存在較大的殘余應力,,在運行中產生*的變形。 ⒌在安裝或檢修的過程中,由于檢修工藝和檢修技術的原因,,使內缸,、汽缸隔板、隔板套及汽封套的膨脹間隙不合適,,或是掛耳壓板的膨脹間隙不合適,,運行后產生巨大的膨脹力使汽缸變形。 ⒍使用的汽缸密封劑質量不好,、雜質過多或是型號不對,;汽缸密封劑內若有堅硬的雜質顆粒就會使密封面難以緊密的結合。 ⒎汽缸螺栓的緊力不足或是螺栓的材質不合格,。汽缸結合面的嚴密性主要靠螺栓的緊力來實現(xiàn)的,。機組的起停或是增減負荷時產生的熱應力和高溫會造成螺栓的應力松弛,,如果應力不足,,螺栓的預緊力就會逐漸減小。如果汽缸的螺栓材質不好,,螺栓在長時間的運行當中,,在熱應力和汽缸膨脹力的作用下被拉長,發(fā)生塑性變形或斷裂,,緊力就會不足,,使汽缸發(fā)生泄漏的現(xiàn)象。 ⒏汽缸螺栓緊固的順序不正確,。一般的汽缸螺栓在緊固時是從中間向兩邊同時緊固,,也就是從垂弧zui大處或是受力變形zui大的地方緊固,這樣就會把變形zui大的處的間隙向汽缸前后的自由端轉移,,zui后間隙漸漸消失,。如果是從兩邊向中間緊,,間隙就會集中于中部,,汽缸結合面形成弓型間隙,引起蒸汽泄漏,。 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,。 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。 此產品信息版權歸上海維特銳所有,,如想詳細了解請點擊:Kognaei氣缸 |