smc锁紧气缸,cls系列smc带锁气缸技术介绍
由上述普通型锁紧气缸原理可见,其一部分能量(有时是较大部分能量)被消耗于克服背压(即p2)做功,因而冲击能没有充分利用。假如冲击一开始,就让有杆腔气体全排空,即使有杆腔压力降至大气压力,则冲击过程中,可节省大量的能量,而使锁紧气缸发挥更大的作用,输出更大的冲击能。这种在冲击过程中,有杆腔压力接近于大气压力的锁紧气缸,称为快排型锁紧气缸。 smc锁紧气缸是以挠性软管作为缸筒的气缸。常用挠性气缸有两种。
smc气缸的
输出力气缸理论输出力的设计计算与液压缸类似,可参见液压缸的设计计算.如双作用单活塞杆气缸推力计算如下:理论推力(活塞杆伸出)ft1=a1p(13-1)理论拉力(活塞杆缩回)ft2=a2p式中(13-2)ft1,ft2——气缸理论输出力(n);a1,a2——无杆腔,有杆腔活塞面积(m2);p—气缸工作压力(pa).实际中,由于活塞等运动部件的惯性力以及密封等部分的摩擦力,活塞杆的实际输出力小于理论推力,称这个推力为气缸的实际输出力.smc气缸的效率η是气缸的实际推力和理论推力的比值,即fη=ft(13-3)所以f=η(a1p)(13-4)气缸的效率取决于密封的种类,气缸内表面和活塞杆加工的状态及润滑状态.此外,气缸的运动速度,排气腔压力,外载荷状况及管道状态等都会对效率产生一定的影响。
cls系列smc带锁气缸技术介绍,smc气动元件
cls系列smc带锁气缸的原理:
制动装置是靠压缩弹簧力使活塞杆停在任意位置的。因此,在工作过程中即使动力气源出现故障,仍能锁定活塞杆不使其移动。这种制动气缸夹紧力大,动作可靠,如缸径为40mm的制动气缸,其夹紧力为1400n。
在气动系统中,采用三位阀能控制气缸活塞在中间任意位置停止。但在外界负载较大且有波动,或气缸竖直安装使用,及其定位精度与重复精度要求较高时,可选用制动气缸。
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