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日本CKD電磁閥格型號規(guī)格工作原理及CKD氣缸的結構

時間:2015/10/13閱讀:2403
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日本CKD電磁閥格型號規(guī)格工作原理及CKD氣缸的結構

日本CKD電磁閥格型號規(guī)格工作原理 日本CKD品牌各系列氣動元件如電磁閥4KA 4KB 4F 4GA 4GB,氣控閥SAB NAB SVB,流體閥AB AG AD ADK AP APK,汽缸筆形汽缸SCP2,小型汽缸CMA2,,中型汽缸SCA2,,大型氣缸SCS, 帶閥氣缸CKV2 緊固氣缸CMK2 ,,高速氣缸,,中間停止功能氣缸等CKD各系列以及CKD其它..... 旨在講解設備格型號規(guī)格工作原理以及功能特點,為用戶提供破碎機的選購參考和建議
CKD氣缸-氣缸種類:CKD電磁閥,,CKD電磁閥,,CKD電磁閥,CKD氣缸,CKD
CKD氣壓傳動中將壓縮氣體的壓力能轉換為機械能的氣動執(zhí)行元件,。氣缸有作往復直線運動的和作往復擺動的兩類(見圖),。作往復直線運動的氣缸又可分為單作用、雙作用,、膜片式和沖擊氣缸 4種,。
①單作用氣缸:僅端有活塞桿,從活塞側供氣聚能產(chǎn)生氣壓,,氣壓推動活塞產(chǎn)生推力伸出,,靠彈簧或自重返回。
②雙作用氣缸:從活塞兩側交替供氣,,在個或兩個方向輸出力,。
③膜片式氣缸:用膜片代替活塞,只在個方向輸出力,,用彈簧復位,。它的密封性能,,但行程短。
④沖擊氣缸:這是種新型元件,。它把壓縮氣體的壓力能轉換為活塞高速(10~20米/秒)運動的動能,,借以作功。沖擊氣缸增加了帶有噴口和泄流口的中蓋,。中蓋和活塞把氣缸分成儲氣腔,、頭腔和尾腔三室。它廣泛用于下料,、沖孔,、破碎和成型等多種作業(yè)。作往復擺動的氣缸稱擺動氣缸,,由葉片將內(nèi)腔分隔為二,,向兩腔交替供氣,輸出軸作擺動運動,,擺動角小于 280°,。此外,還有回轉氣缸,、氣液阻尼缸和步進氣缸等,。
CKD氣動元件,CKD氣缸,CKD電磁閥,日本CKDCKD氣缸的作用:
將壓縮空氣的壓力能轉換為機械能,驅動機構作直線往復運動,、擺動和旋轉運動,。
CKD氣缸的分類:
直線運動往復運動的氣缸、擺動運動的擺動氣缸,、氣爪等,。

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日本CKD電磁閥格型號規(guī)格工作原理及CKD氣缸的結構
CKD氣缸的結構:
1)缸筒
缸筒的內(nèi)徑大小代表了氣缸輸出力的大小,。活塞要在缸筒內(nèi)做平穩(wěn)的往復滑動,,缸筒內(nèi)表面的表面粗糙度應達到Ra0.8um,。對鋼管缸筒,內(nèi)表面還應鍍硬鉻,,以減小摩擦阻力和磨損,,并能防止銹蝕。缸筒材質(zhì)除使用高碳鋼管外,,還是用高強度鋁合金和黃銅,。小型氣缸有使用不銹鋼管的,。帶磁性開關的氣缸或在耐腐蝕環(huán)境中使用的氣缸,缸筒應使用不銹鋼,、鋁合金或黃銅等材質(zhì),。
CKD CM2氣缸活塞上采用組合密封圈實現(xiàn)雙向密封,,活塞與活塞桿用壓鉚鏈接,,不用螺母。
CKD氣動元件,CKD氣缸,CKD電磁閥,日本CKD2)端蓋
端蓋上設有進排氣通口,,有的還在端蓋內(nèi)設有緩沖機構,。桿側端蓋上設有密封圈和防塵圈,以防止從活塞桿處向外漏氣和防止外部灰塵混入缸內(nèi),。桿側端蓋上設有導向套,,以提高氣缸的導向精度,承受活塞桿上少量的橫向負載,,減小活塞桿伸出時的下彎量,,延長氣缸使用壽命。導向套通常使用燒結含油合金,、前傾銅鑄件,。端蓋過去常用可鍛鑄鐵,現(xiàn)在為減輕重量并防銹,,常使用鋁合金壓鑄,,微型缸有使用黃銅材料的。
3)活塞CKD電磁閥,,CKD電磁閥,,CKD電磁閥,CKD氣缸,CKD
活塞是氣缸中的受壓力零件,。為防止活塞左右兩腔相互竄氣,,設有活塞密封圈?;钊系哪湍キh(huán)可提高氣缸的導向性,,減少活塞密封圈的磨耗,減少摩擦阻力,。耐磨環(huán)長使用聚氨酯,、聚四氟乙烯、夾布合成樹脂等材料,?;钊膶挾扔擅芊馊Τ叽绾捅匾幕瑒硬糠珠L度來決定?;瑒硬糠痔?,易引起早期磨損和卡死,。活塞的材質(zhì)常用鋁合金和鑄鐵,,小型缸的活塞有黃銅制成的,。
4)活塞桿
活塞桿是氣缸中zui重要的受力零件。通常使用高碳鋼,,表面經(jīng)鍍硬鉻,,或使用不銹鋼,以防腐蝕,,并提高密封圈的耐磨性,。
5)密封圈
回轉或往復運動處的部件密封稱為動密封,靜止件部分的密封稱為靜密封,。
缸筒與端蓋的連接方法主要有以下幾種:
整體型,、鉚接型、螺紋聯(lián)接型,、法蘭型,、拉桿型。
6)氣缸工作時要靠壓縮空氣中的油霧對活塞進行潤滑,。也有小部分免潤滑氣缸,。
CKD氣動元件,CKD氣缸,CKD電磁閥,日本CKDCKD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/cm2) 
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(jīng)驗表1-1中查出,。 
例:有氣缸其使用壓力為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
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