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公司動態

PIAB真空發生器piCLASSIC SIx1 PCL S1BN.S

點擊次數:1488 發布時間:2018-1-12

PIAB真空發生器piCLASSIC  SIx1 PCL S1BN.S.100.SV性能參數

 

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piab2
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①空氣消耗量:指從噴管流出的流量qv1.
②吸入流量:指從吸口吸入的空氣流量qv2.當吸入口向大氣敞開時,其吸入流量zui大,稱為zui大吸入流量qv2max.
③吸入口處壓力:記為Pv.當吸入口被*封閉(如吸盤吸著工件),即吸入流量為零時,吸入口內的壓力zui低,記作Pvmin.
④吸著響應時間:吸著響應時間是表明真空發生器工作性能的一個重要參數,它是指從換向閥打開到系統回路中達到一個必要的真空度的時間.
因素
PIAB真空發生器的性能與噴管的zui小直徑,收縮和擴散管的形狀,通徑及其相應位置和氣源壓力大小等諸多因素有關.
①zui大吸入流量qv2max的特性分析:較為理想的真空發生器的qv2max特性,要求在常用供給壓力范圍,qv2max處于zui大值,且隨著P01的變化平緩.
②吸入口處壓力Pv的特性分析:較為理想的真空發生器的Pv特性,要求在常用供給壓力范圍內(P01=0.4---0.5MPa),Pv處于zui小值,且隨著Pv1的變化平緩.
③在吸入口處*封閉的條件下,對特定條件下吸入口處壓力Pv與吸入流量之間的關系如圖3所示.為獲得較為理想的吸入口處壓力與吸入流量的匹配關系,可設計成多級真空發生器串聯組合在一起.
④擴散管的長度應保證噴管出口的各種波系充分發展,使擴散管道出口截面上能獲得近似的均勻流動.但管道過長,管壁摩擦損失增大.一般管道長為管徑的6---10倍較為合理.為了減少能量損失,可在擴散管直管道的出口加一個擴張角為6°---8°的擴張段.
⑤吸著響應時間與吸附腔的容積有關(包括擴散腔,吸附管道及吸盤或密閉艙容積等),吸附表面的泄漏量與所需吸入口處壓力的大小有關.對一定吸入口處壓力要求來說,若吸附腔的容積越小,響應時間越短;若吸入口處壓力越高,吸附容積越小,表面泄漏量越小,則吸著響應時間亦越短;若吸附容積大,且吸著速度要快,則真空發生器的噴嘴直徑應越大.
⑥PIAB真空發生器在滿足使用要求的前提下應減小其耗氣量(L/min),耗氣量與壓縮空氣的供給壓力有關,壓力越大,則真空發生器的耗氣量越大.因此在確定吸入口處壓力值的大小時要注意系統的供給壓力與耗氣量的關系,一般真空發生器所產生的吸入口處壓力在20kPa到10kPa之間.此時供表壓力再增加,吸入口處壓力也不會再降低了,而耗氣量卻增加了.因此降低吸入口處壓力應從控制流速方面考慮.
⑦有時由于工件的形狀或材料的影響,很難獲得較低的吸入口處壓力,由于從吸盤邊緣或通過工件吸入空氣,而造成吸入口處壓力升高.在這種情況下,就需要正確選擇真空發生器的尺寸,使其能夠補償泄漏造成的吸入口處壓力升高.由于很難知道泄漏時的有效截面積,可以通過一個簡單的試驗來確定泄漏造成的吸入口處壓力升高.由于很難知道泄漏時的有效截面積,可以通過一個簡單的試驗來確定泄漏量.試驗回路由工件,真空發生器,吸盤和真空表組成,由真空表的顯示讀數,再查真空發生器的性能曲線,可很容易知道泄漏量的大小.

PIAB是一家公司,1951年創辦于瑞典,現已走在真空技術的前端,已成為工業真空技術和解決方案的領頭軍,致力于改善真空設備用戶的生產效率和工作環境。主要產品是工業用真空產品與系統。公司早在1970年代發明了壓縮空氣驅動的多級真空發生器,至今已擁有COAX多項真空技術方面的。
PIAB真空產品包括真空發生器、真空吸盤、真空粉粒體傳送器等,廣泛應用于包裝、印刷、汽車、電子、食品、飲料、機器人等行業。
應用場合:玻璃板搬送,汽車部件安裝,泡沫板安裝,托盤搬送,沖壓工序,真空輸送,紙袋拉開,真空形成,盒子的傳送,旋轉的紙盒包裝,碼跺等。
吸盤有:B系列,BL系列,BX系列,BC系列,BF系列,F系列,FC系列,D系列,U系列,OP系列,FP系列,及的模塊式PIGRIP系列等。
真空發生器有:MICRO,MIDI, ,EMINI真空發生管,VGS2010,VGS3010,P3010;P5010,P6010,P6040等系列以及的PILNLINE管式真空發生管和集成式PICOMPACT真空組合。
原理
真空發生器就是利用正壓氣源產生負壓的一種新型,,清潔,經濟,小型的真空元器件,這使得在有壓縮空氣的地方,或在一個氣動系統中同時需要正負壓的地方獲得負壓變得十分容易和方便.真空發生器廣泛應用在工業自動化中機械,電子,包裝,印刷,塑料及機器人等領域.真空發生器的傳統用途是吸盤配合,進行各種物料的吸附,搬運,尤其適合于吸附易碎,柔軟,薄的非鐵,非金屬材料或球型物體.在這類應用中,一個共同特點是所需的抽氣量小,真空度要求不高且為間歇工作.真空發生器的抽吸機理和影響其工作性能因素的分析研究,對正負壓氣路的設計和選用有著不可忽視的實際意義.真空發生器快易優自動化選型有收錄。
如圖1所示.
由流體力學可知,對于不可壓縮空氣氣體(氣體在低速進,可近似認為是不可壓縮空氣)的連續性方程
A1v1= A2v2
式中A1,A2----管道的截面面積,m2
v1,v2----氣流流速,m/s
由上式可知,截面增大,流速減小;截面減小,流速增大.
對于水平管路,按不可壓縮空氣的伯努里理想能量方程為
P1+(1/2)*ρv1^2=P2+(1/2)ρv2^2
式中P1,P2----截面A1,A2處相應的壓力,Pa
v1,v2----截面A1,A2處相應的流速,m/s
ρ----空氣的密度,kg/m3
由上式可知,流速增大,壓力降低,當v2>v1時,P1>P2.當v2增加到一定值,P2將小于一個大氣壓務,即產生負壓.故可用增大流速來獲得負壓,產生吸力.
筆者認為對真空發生器的抽吸機理和影響其工作性能因素的分析研究,對正負壓氣路的設計和選用有著不可忽視的實際意義.
分類
按噴管出口馬赫數M1(出口流速與當地聲速之比)分類,真空發生器可分為亞聲速噴管型(M1<1),聲速噴管型(M1=1)和超聲速噴管型(M1>1).亞聲速噴管和聲速噴管都是收縮噴管,而超聲速噴管型必須是先收縮后擴張形噴管(即Laval噴嘴).為了得到zui大吸入流量或zui高吸入口處壓力,真空發生器都設計成超聲速噴管型.
上海圓馨成交所有品牌2018.1月成交次數(參考)
1.寶德    433
2.ATOS    425
3.力士樂    423
4.SMC    284
5.FESTO    235
6.HYDAC    215
7.MAC    203
8.賀德克    195
9.IFM    182
10.費斯托    163
11.西門子    147
12.REXROTH    142
13.ASCO    122
14.E+H    121
15.MTS    87
16.P+F    83
17.派克    82
18.CKD    76
19.威格士    74
20.burkert    72
21.PARKER    70
22.TESTO    64
23.邦納    61
24.HAWE    59
25.OMAL    58
26.巴魯夫    58
27.諾冠    54
28.哈威    51
29.油研    48
30.SUN    48
31.AB    47
32.伯恩斯坦    46
33.安士能    45
34.亞德客    43
35.KTR    43
36.倍加福    43
37.Vickers    43
38.歐姆龍    38
39.易福門    38
40.TKC    37
41.EBRO    34
42.SICK    34
43.ABB    33
44.本特利    32
45.Aventics    32
46.gefran    31
47.G+F    31
48.TACO    30
49.海德漢    29
50.VEGA    27
51.NOVOTECHNIK    27
52.圖爾克    27
53.丹佛斯    26
54.霍尼韋爾    25
55.赫斯曼    25
56.GSR    25
57.NUMATICS    25
58.大金    25
59.MOOG    24
60.杰弗倫    24
61.科瑞    24
62.意爾創    24
63.BERNSTEIN    23
64.GF    23
65.POSI-FLATE    22
66.易高    21
67.TURCK    21
68.豐興    21
69.阿托斯    21
70.NOVO    20
71.施耐德    20
72.Wilkerson    20
73.BALLUFF    19
74.NASON    18
75.庫伯勒    18
76.TESCOM    18
77.西德福    17
78.德國WALTHER    17
79.DEUBLIN    17
80.ACE    17
81.倫茨    16
82.hbm    16
83.MEGGER    16
84.仙童    16
85.Norgren    16
86.皮爾茲    16
87.菲尼克斯    15
88.康茂盛    15
89.意大利ATOS    15
90.ROSS    15
91.蓋米    15
92.紐曼蒂克    15
93.小金井    15
94.米頓羅    14
95.SAMSON    14
96.PILZ    14
97.MAYSER    14
98.美國Westernvalve    14
99.SEL    14
100.MCMASTER-CARR    14
101.博恩斯坦    13
102.安沃馳    13
103.ASCO    13
104.Camozzi    12
105.氣立可CHELIC    12
106.黑田精工    12
107.佳樂    12
108.ELTRA    12
109.FESTO    12
110.威格勒    11
111.BELIMO    11
112.Hirschmann    11
113.norelem    11
114.NASS    11
115.久茂    11
116.力士樂REXROTH    11
117.薩姆森    11
118.Kubler    11
119.亨士樂    11
120.賀德克hydac    10
121.費斯托FESTO    10
122.萊寶    10
123.SUN    10
124.BAUMER    10
125.pneumax    10
126.Honeywell    10
127.施邁賽    10
128.GEMU    10
129.TAIYO    9
130.SICK西克    9
131.TR    9
132.COAX    9
133.堡盟    9
134.Schmersal    9
135.高諾斯    9
136.Argo-Hytos    9
137.美國AB    9
138.BUCHER    9
139.EUCHNER    9
140.康奈視    9
141.NOP    9
142.di-soric    9
143.上標    9
144.sommer    8
145.Gessmann    8
146.SIEMENS    8
147.Bellmer    8
148.NOK    8

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