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SMC真空发生器介绍,SMC结构详情
SMC真空发生器介绍原理
真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动.在卷吸作用下,使得喷管出口周围的空气不断地被抽吸走,使吸附腔内的压力降大气压以下,形成定真空度.
如图1所示.
由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续性方程
A1v1= A2v2
式中A1,A2----管道的截面面积,m2
v1,v2----气流流速,m/s
由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大.
对于水平管路,按不可压缩空气的伯理想能量方程为
P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa
v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s
ρ----空气的密度,kg/m3
由上式可知,流速增大,压力降低,当v2>>v1时,P1>>P2.当v2增加到定值,P2将小于个大气压务,即产生负压.故可用增大流速来获得负压,产生吸力.
笔者认为对真空发生器的抽吸机理和影响其工作因素的分析研究,对正负压气路的设计和选用有着不可忽视的实际意义.
SMC真空发生器分类
按喷管出口马赫数M1(出口流速与当地声速之比)分类,真空发生器可分为亚声速喷管型(M1<1),声速喷管型(m1=1)和超声速喷管型(m1>1).亚声速喷管和声速喷管都是收缩喷管,而超声速喷管型必须是收缩后扩张形喷管(即Laval喷嘴).为了得到zui大吸入流量或zui高吸入口处压力,真空发生器都设计成超声速喷管型.
①空气消耗量:指从喷管流出的流量qv1.
②吸入流量:指从吸口吸入的空气流量qv2.当吸入口向大气敞开时,其吸入流量zui大,称为zui大吸入流量qv2max.
③吸入口处压力:记为Pv.当吸入口被*封闭(如吸盘吸着工件),即吸入流量为零时,吸入口内的压力zui低,记作Pvmin.
④吸着响应时间:吸着响应时间是表明真空发生器工作的个重要参数,它是指从换向阀打开到系统回路中达到个必要的真空度的时间.
真空发生器的与喷管的zui小直径,收缩和扩散管的形状,通径及其相应位置和气源压力大小等诸多因素有关.
①zui大吸入流量qv2max的特性分析:较为理想的真空发生器的qv2max特性,要求在常用供给压力范围内(P01=0.4---0.5MPa),qv2max处于zui大值,且随着P01的变化平缓.
②吸入口处压力Pv的特性分析:较为理想的真空发生器的Pv特性,要求在常用供给压力范围内(P01=0.4---0.5MPa),Pv处于zui小值,且随着Pv1的变化平缓.
③在吸入口吵*封闭的条件下,对特定条件下吸入口处压力Pv与吸入流量之间的关系如图3所示.为获得较为理想的吸入口处压务与吸入流量的匹配关系,可设计成多真空发生器串联组合在起.
④扩散管的长度应保证喷管出口的各种波系充分发展,使扩散管道出口截面上能获得近似的均匀流动.但管道过长,管壁摩擦损失增大.般管工为管径的6---10倍较为合理.为了减少能量损失,可在扩散管直管道的出口加个扩张角为6°---8°的扩张段.
⑤吸着响应时间与吸附腔的容积有关(包括扩散腔,吸附管道及吸盘或密闭舱容积等),吸附表面的泄漏量与所需吸入口处压力的大小有关.对定吸入口处压力要求来说,若吸附腔的容积越小,响应时间越短;若吸入口处压力越高,吸附容积越小,表面泄漏量越小,则吸着响应时间亦越短;若吸附容积大,且吸着速度要快,则真空发生器的喷嘴直径应越大.
⑥真空发生器在满足使用要求的前提下应减小其耗气量(L/min),耗气量与压缩空气的供给压力有关,压力越大,则真空发生器的耗气量越大.因此在确定吸入口处压务值勤的大小时要注意系统的供给压力与耗气量的关系,般真空发生器所产生的吸入口处压力在20kPa到10kPa之间.此时供华表压力再增加,吸入口处压力也不会再降低了,而耗气量却增加了.因此降低吸入口处压力应从控制流速方面考虑.
⑦有时由于工件的形状或材料的影响,很难获得较低的吸入口处压力,由于从吸盘边缘或通过工件吸入空气,而造成吸入口处压力升高.在这种情况下,就需要正确选择真空发生器的尺寸,使其能够补偿泄漏造成的吸入口处压力升高.由于很难知道泄漏时的截面积,可以通过个简单的试验来确定泄漏造成的吸入口处压力升高.由于很难知道泄漏时的截面积,可以通过个简单的试验来确定泄漏量.试验回路由工件,真空发生器,吸盘和真空表组成,由真空表的显示读数,再查真空发生器的曲线,可很容易知道泄漏量的大小.
当考虑泄漏时,真空发生器的特性曲线对正确确定真空发生器非常重要.泄有时是不可避免的,当有泄漏时确定真空发生器的大小的方法如下:把名义吸入流量与泄漏流量相加,可查出真空发生器的大小.
SMC真空发生器介绍,SMC结构详情
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