Вакуумна технология

  • Защо вакуумните ежектори трябва да се експлоатират само с ненамазан сгъстен въздух?
  • Какви са ефектите от промените в налягането на въздуха върху вакуума?
  • Каква е разликата между H-тип и L-тип вакуум ежектор?
  • Каква е функцията за пестене на въздух?
  • Вакуумът изчезва, тъй като вендузата изтича от системата. Какво да правя?
  • Защо да използвате отворени шумозаглушители за вакуумни ежектори?
  • Как да следим вакуума?
  • Какви са ползите от децентрализираното генериране на вакуум?
  • Какъв ефект имат вакуумните и захранващи маркучи с връзки върху цялата вакуумна система?
  • Как се изчислява захващащата и разкъсващата сила?
  • Какви повърхностни свойства на обработваната част трябва да се вземат предвид при проектирането на вакуумно приложение?
  • Festo произвежда и вакуумни филтри?
  • Определение за вакуум
  • Как работи вакуумният ежектор?
  • Какъв диаметър на маркуча трябва да се използва за MV вакуумни генератори-.
  • С каква скорост въздухът тече през вакуумния ежектор?
  • От какъв материал са направени вендузите Festo и за какво се използват?
  • Коя вендуза е подходяща за определен детайл?
  • Което определя времето за аспириране на силата на звука?
  • Какво определя времето за сучене?
  • Какъв е ходът на вакуумните вендузи?
  • Възможно е да смените филтърния елемент на вакуумния филтър VAF-.
  • Вакуумният ежектор VADMI работи. LS-. също и с кабели на други клапани?
  • Вакуумният ежектор VADMI работи. също с кабели за вакуум изхвъргач VADMI-. -LS-. ?
  • Батериите за сгъстен въздух са одобрени за използване с вакуум?

Вакуумна технология

Ако се използва смазан сгъстен въздух, всмуканите частици прах и мръсотия се засмукват в ауспуха или вакуумната смукателна дюза, като по този начин се намалява мощността на засмукване.

Какви са ефектите от промените в налягането на въздуха върху вакуума?

Налягането на въздуха намалява пропорционално на нарастващата надморска височина. Това води до намаляване на разликата в налягането, което означава, че намалява и максималната сила на откъсване на вендузата.

Таблицата по-долу показва свойствата на вакуумния ежектор и вендузата при разлика в надморската височина от 2000 m:

Височина Въздушно налягане Вакуум Абсолютно налягане Диференциално налягане
към околната среда
Сила на разкъсване - диаметър на вендузата 50 мм
0 м 1013 70% 303,9 mbar 709,1 mbar 105,8 N
2000 м 789 70% 236,7 mbar 552,3 mbar 82,4 N

Каква е разликата между H-тип и L-тип вакуум ежектор?

Н = висок вакуум

L = голям обем на засмукване (голям поток)

вакуумна

Тип Н е оптимизиран за вакуумно производство> -0,4 бара. Те са подходящи за всички стандартни приложения.

Тип L е оптимизиран за създаване на голям обем на засмукване при среден вакуум до -0,4 бара. Те са много изгодни в случай на порести детайли. Повишената скорост на засмукване по-добре се справя с течовете.

Каква е функцията за пестене на въздух?

Когато използвате вакуумен ежектор без допълнителна функция, той консумира енергия през цялото време "включване на вакуума".

Ако се използва вакуумен ежектор с мониторинг на вакуума чрез сензор и вграден възвратен клапан, тогава е достатъчно да се генерира вакуум само когато той падне под предварително определена стойност (като по този начин се консумира по-малко енергия).

Докато вакуумът в системата остава над зададената стойност, вакуумният ежектор се деактивира, за да спести енергия.

Функцията за спестяване на въздух може да се управлява чрез PLC. Системата за управление обаче може да бъде напълно интегрирана във вакуумен ежектор.

Вакуумът изчезва, тъй като вендузата изтича от системата. Какво да правя?

Вакуумният смукателен клапан ISV затваря седалката на клапана при определен зададен превключващ поток, което ограничава изтичането на потока до определено количество.

Това предотвратява пълното срутване на вакуума.

Въпреки това, в зависимост от всмукателния обем на потока на вакуумния генератор, са разрешени само ограничен брой вакуумни смукателни клапани ISV.

Защо да използвате отворени шумозаглушители за вакуумни ежектори?

С течение на времето затвореният ауспух се запушва вътре с примеси, които са по-големи от порьозността на тялото на ауспуха. Тъй като замърсяването се увеличава, обратно налягането във вакуумния ежектор бавно се увеличава (намалена вакуумна мощност - изисква се поддръжка).

С "отворен ауспух" частиците мръсотия могат да се всмукват през дюзата на Laval, като по този начин се поддържа въздушният поток в ауспуха.

Предимства: Надеждност, безопасна и необслужвана работа.

Как да следим вакуума?

Има няколко различни решения за мониторинг на вакуума.

  • Вакуумметър (аналогов дисплей), напр. VMA
  • Вакуумен превключвател (механичен/електрически превключвател), напр. ВПЕВ
  • Вакуумен превключвател (електрически превключвател), напр. SDE
  • Сензори за налягане, интегрирани във вакуумни ежектори, напр. OVEM

Какви са ползите от децентрализираното генериране на вакуум?

  • Генериране на вакуум само когато е необходимо и директно в точката на захващане (икономично)
  • Минимална дължина на тръбата/маркуча и максимална ефективност
  • Бързо време за евакуация и време на цикъл
  • Контролирано сядане благодарение на надежден пулсиращ издухване
  • Тъй като маркучите са по-къси, времето за евакуация може да се постигне и с по-малък вакуум ежектор (по-нисък разход на сгъстен въздух)

Какъв ефект имат вакуумните и захранващи маркучи с връзки върху цялата вакуумна система?

  • Размерът на вакуумните маркучи трябва да съответства на разхода на въздух на вакуумния генератор.
  • Размерът на вакуумния маркуч трябва да съответства на размера на използваната вендуза.
  • Разпределението трябва да съответства на маркуча и посочения брой вендузи.
  • Размерът на вакуумния маркуч трябва да съответства на използвания вакуумен ежектор.
  • Дългите и тесни маркучи често създават тесни напречни сечения и намаляват ефективността на вакуумния ежектор. Резултатът е по-голям вход (разход на въздух на вакуумния ежектор), но по-малък изход (удължено време за евакуация).

Формула за номинален диаметър (mm)

P1 връзка (1) ≥ 2 x ≥ Ø дюза на Вентури

Във връзка (2) ≥ 3 x ≥ Ø дюза на Вентури = висок вакуум

Във връзка (2) ≥ 4 x ≥ Ø дюза на Вентури = голям обем на засмукване

Валидна дължина на маркуча 0,5 m, изберете по-голям диаметър.

Как се изчислява захващащата и разкъсващата сила?

За да изчислите захващащата сила, се нуждаете от изчисленото тегло, ускорение на системата и коефициент на триене.

Необходимата сила на захващане зависи от ситуацията на натоварване. По-долу има три основни стресови ситуации:

  • Ситуация 1: Вендуза в хоризонтално положение, движение във вертикална посока (най-добрият случай)
  • Ситуация 2: Вендуза в хоризонтално положение, движение в хоризонтална посока
  • Ситуация 3: Вендуза във вертикално положение, движение във вертикална посока (най-лошия случай)

Ще намерите различни ситуации на движение за повечето цикли на захващане и позициониране. Най-лошите случаи с най-голяма теоретична сила на захващане трябва да се използват за следващите изчисления.

Теглото и ускорението на детайла са необходими за изчисляване на захващащата сила.

Вендуза в хоризонтално положение, движение във вертикална посока (най-благоприятният случай)

Вендуза в хоризонтално положение, движение в хоризонтална посока

Вендуза във вертикално положение, движение във вертикална посока (най-малко благоприятен случай)

FH = теоретична сила на захващане на засмукване (N)

g = ускорение поради гравитацията (9,81 m/s²)

a = ускорение на системата (m/s²)

Внимание: Не забравяйте ускорението по време на аварийно изключване.

S = коефициент на безопасност

= най-малко 1,5 за линейно движение

= поне 2 за въртеливо движение

µ = стойност на триене

Емпирично определено триене (повърхност)

Мокро µ = 0,2 до 0,3

Внимание: Тези стойности са средни и трябва да бъдат проверени за конкретния детайл.

Емпирично определени стойности на ускорението

Електрическо вретено 6 m/s²

Електрически зъбен ремък 20 m/s²

Серво гума 25 m/s²

Гума 30 m/s²

Пневматично люлеещо задвижване 40 m/s²

Какви повърхностни свойства на обработваната част трябва да се вземат предвид при проектирането на вакуумно приложение?

  • Тегло
  • Порьозност (порест или херметически затворен материал)
  • Повърхност (гладка/груба)

Теглото и повърхността играят важна роля при изчисляването на захващащата и разкъсващата сила (сила, коефициент на триене).

Порьозността на детайла е важна за избора на необходимата мощност (изтичане на въздух и последващо вакуумно колапс).

Festo произвежда и вакуумни филтри?

Да, вакуумните ни филтри VAF-DB се предлагат в следните размери: ¼ ", 3/8" и ½ "

Вакуумът е състояние на газ, когато плътността на частиците е по-ниска от атмосферното налягане на морското равнище. Като цяло налягането в гумите е свръхналягане (спрямо околното налягане). Това означава, че вакуумът винаги се дава като отрицателна стойност (измерена спрямо околното налягане). Като цяло барове и милибари (mbar) (1 bar = 1000 mbar) се използват като единици. Единицата е получена от SI единицата за налягане, която е паскална (Pa). По-рано използваните единици за налягане като Torr, Kp/cm2, at, atm, mWS и mmHg вече не трябва да се използват.

Как работи вакуумният ежектор?

Фестовите вакуумни ежектори работят на принципа на тръба на Вентури. Сгъстеният въздух от подаването на сгъстен въздух се влива в ежектора. Тъй като Вентури се стеснява, скоростта на въздушния поток се увеличава до скоростта на звука. След напускане на дюзата на Вентури, въздухът се разширява и тече през дюзата на приемника към изхода (ауспуха). В този процес се създава вакуум в камерата между дюзата на Вентури и дюзата на приемника, което води до всмукване на въздух от вакуумния отвор. Изходящият въздух и вентилираният въздух преминават през изхода (шумозаглушител).

Какъв диаметър на маркуча трябва да се използва за MV вакуумни генератори-.

Вакуумен генератор Захранване:
външен диаметър на маркуча
Вакуумна връзка,
висок дебит:
външен диаметър на маркуча
Вакуумна връзка,
висок вакуум:
външен диаметър на маркуча
VN-05 4 4 4
VN-07 4 6 4
VN-10 4 6 6
VN-14 6 8 6
VN-20 6 12 8
VN-30 10 16. 12

С каква скорост въздухът тече през вакуумния ежектор?

Скоростта на въздуха във вакуумния ежектор е по-висока от Mach 3.

  • Mach 1 = скорост на звука
  • Мах 2 = два пъти скоростта на звука
  • Мах 3 = три пъти скоростта на звука и т.н.

От какъв материал са направени вендузите Festo и за какво се използват?

Материал на вендузата Цвят Температурен диапазон [° C] Устойчивост на износване Детайл
Нитрилен каучук (N) Черен -10. +70 ++ Мазна и гладка
Полиуретан (U) Син -20. +60 +++ Мазна, гладка и груба
Силикон (S) Бял, прозрачен -30. +180 + Храна, топла и студена
Флуорен каучук (F) Сиво -10. +200 + Мазна, гладка и гореща
Нитрилен каучук, антистатичен (NA) Черно с бели точки -10. +70 ++ Електроника, масло
Полиуретан, топлоустойчив (T) Кафяв прозрачен -20. +60 +++ Мазна и груба

Коя вендуза е подходяща за определен детайл?

Стандартна вендуза

За плоски, леко вълнообразни и извити повърхности

Изключително дълбока вендуза

За кръгли и извити механично обработени части

Овална форма

За тесни, удължени детайли като профили и тръби

Силфони

За наклонени повърхности

  • За извити, кръгли повърхности, гъвкаво обработени части с големи повърхности
  • За чувствителни детайли като стъклени бутилки и крушки
  • Рентабилна компенсация на височината
  • Какво определя времето за аспириране на силата на звука? Времето за аспирация на обема, необходимо за намаляване на вакуума, е 6 бара до остатъчен вакуум от -0,05 бара за обем от 1000 cm³. (Захранването се извършва обратно през ауспуха на дюзата на Laval.)

    Какво определя времето за сучене? Времето за аспирация е времето, необходимо за аспириране на обем от 1000 cm³ до определен вакуум.

    Какъв е ходът на вакуумните вендузи?

    Прочетете повече за различните видове в следните връзки:

    Възможно е да смените филтърния елемент на вакуумния филтър VAF. Не, не е възможно да се замени филтърният елемент на този компонент.

    Вакуумният ежектор VADMI работи. LS-. също и с кабели на други клапани?

    Не, вакуумният ежектор с функция за спестяване на въздух изисква специален комплект кабели.

    Вакуумният ежектор VADMI работи. също с кабели за вакуум изхвъргач VADMI-. -LS-. ?

    Не, вакуумен ежектор VADMI-. не работи с кабели за вакуум ежектор VADMI-. -LS-. с функция за спестяване на въздух.

    Одобрени ли са батериите за сгъстен въздух с вакуум? Всички акумулатори за сгъстен въздух от неръждаема стомана (CRVZS-.) Могат да се използват за вакууми до -0,95 бара.