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德REXROTH導向氣缸,博世力士樂導向氣缸

簡要描述:德REXROTH導向氣缸,博世力士樂導向氣缸
REXROTH導向氣缸串聯而成,兩活塞固定在同一活塞桿上。液壓缸不用泵供油,只要充滿油即可,其進出口間裝有液壓單向閥、節流閥及補油杯。當氣缸右端供氣時,氣缸克服載荷帶動液壓缸活塞向左運動(氣缸左端排氣),此時液壓缸左端排油,單向閥關閉,油只能通過節流閥流入液壓缸右腔及油杯內,這時若將節流閥閥口開大,

  • 產品型號:2752111000
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2025-06-30
  • 訪  問  量:2279

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德REXROTH導向氣缸,博世力士樂導向氣缸
REXROTH導向氣缸串聯而成,兩活塞固定在同一活塞桿上。液壓缸不用泵供油,只要充滿油即可,其進出口間裝有液壓單向閥、節流閥及補油杯。當氣缸右端供氣時,氣缸克服載荷帶動液壓缸活塞向左運動(氣缸左端排氣),此時液壓缸左端排油,單向閥關閉,油只能通過節流閥流入液壓缸右腔及油杯內,這時若將節流閥閥口開大,則液壓缸左腔排油通暢,兩活塞運動速度就快,反之,若將節流閥閥口關小,液壓缸左腔排油受阻,兩活塞運動速度會減慢。這樣,調節節流閥開口大小,就能控制活塞的運動速度。可以看出,氣液阻尼缸的輸出力應是氣缸中壓縮空氣產生的力(推力或拉力)與液壓缸中油的阻尼力之差。
REXROTH導向氣缸的功能類似于彈簧復位的活塞式單作用氣缸,工作時,膜片在壓縮空氣作用下推動活塞桿運動。它的是:結構簡單、緊湊、體積小、重量輕、密封性好、不易漏氣、加工簡單、成本低、無磨損件、維修方便等,適用于行程短的場合。缺點是行程短,一般不趁過50mm。平膜片的行程更短,約為其直徑的1/10。
REXROTH導向氣缸、換向閥和速度控制閥等組成的一種組合式氣動執行元件。它省去了連接管道和管接頭,減少了能量損耗,具有結構緊湊,安裝方便等。帶閥氣缸的閥有電控、氣控、機控和手控等各種控制方式。閥的安裝形式有安裝在氣缸尾部、上部等幾種。如圖13-5所示,電磁換向閥安裝在氣缸的上部,當有電信號時,則電磁閥被切換,輸出氣壓可直接控制氣缸動作。
REXROTH導向氣缸活塞上安裝*磁環,在缸筒外殼上裝有舌簧開關。開關內裝有舌簧片、保護電路和動作指示燈等,均用樹脂塑封在一個盒子內。當裝有*磁鐵的活塞運動到舌簧片附近,磁力線通過舌簧片使其磁化,兩個簧片被吸引接觸,則開關接通。當*磁鐵返回離開時,磁場減弱,兩簧片彈開,則開關斷開。由于開關的接通或斷開,使電磁閥換向,從而實現氣缸的往復運動。
REXROTH導向氣缸活塞通過磁力帶動缸體外部的移動體做同步移動,其結構如圖13-7所示。它的工作原理是:在活塞上安裝一組高強磁性的*磁環,磁力線通過薄壁缸筒與套在外面的另一組磁環作用,由于兩組磁環磁性相反,具有很強的吸力。當活塞在缸筒內被氣壓推動時,則在磁力作用下,帶動缸筒外的磁環套一起移動。氣缸活塞的推力必須與磁環的吸力相適應。
REXROTH導向氣缸見圖42.2-4,主要由活塞桿1、活塞2、緩沖柱塞3、單向閥5、節流閥6、端蓋7等組成。其工作原理是:當活塞在壓縮空氣推動下向右運動時,缸右腔的氣體經柱塞孔4及缸蓋上的氣孔8排出。在活塞運動接近行程末端時,活塞右側的緩沖柱塞3將柱塞孔4堵死、活塞繼續向右運動時,封在氣缸右腔內的剩余氣體被壓縮,緩慢地通過節流閥6及氣孔8排出,被壓縮的氣體所產生的壓力能如果與活塞運動所具有的全部能量相平衡,即會取得緩沖效果,使活塞在行程末端運動平穩,不產生沖擊。調節節流閥6閥口開度的大小,即可控制排氣量的多少,從而決定了被壓縮容積(稱緩沖室)內壓力的大小,以調節緩沖效果。若令活塞反向運動時,從氣孔8輸入壓縮空氣,可直接頂開單向閥5,推動活塞向左運動。如節流閥6閥口開度固定,不可調節,即稱為不可調緩沖氣缸。
德REXROTH導向氣缸,博世力士樂導向氣缸
REXROTH導向氣缸按鎖緊方式可分為卡套錐面式、彈簧式和偏心式等多種形式。卡套錐面式鎖緊裝置由錐形制動活塞6、制動瓦1、制動臂4和制動彈簧7等構成,其結構原理如圖13-10所示。作用在錐狀鎖緊活塞上的彈簧力由于楔的作用而被放大,再由杠桿原理得到放大。這個放大的作用力作用在制動瓦1上,把活塞桿鎖緊。要釋放對活塞的鎖緊,向供氣口A′供應壓縮空氣,把鎖緊彈簧力撤掉。
REXROTH導向氣缸直徑的設計計算需根據其負載大小、運行速度和系統工作壓力來決定。,根據氣缸安裝及驅動負載的實際工況,分析計算出氣缸軸向實際負載F,再由氣缸平均運行速度來選定氣缸的負載率q,初步選定氣缸工作壓力(一般為0.4 MPa~0.6 MPa),再由 F/q,計算出氣缸理論出力Ft,zui后計算出缸徑及桿徑,并按標準圓整得到實際所需的缸徑和桿徑。
REXROTH導向氣缸的實際負載是由實際工況所決定的,若確定了氣缸負載率q,則由定義就能確定氣缸的理論輸出力,從而可以計算氣缸的缸徑。
對于阻性負載,如氣缸用作氣動夾具,負載不產生慣性力,一般選取負載率β為0.8;對于慣性負載,如氣缸用來推送工件,負載將產生慣性力,負載率β的取值如下
β<0.65  當氣缸低速運動,v <100 mm/s時;
β<0.5  當氣缸中速運動,v=100~500 mm/s時;
β<0.35  當氣缸高速運動,v >500 mm/s時。
3)氣缸耗氣量  氣缸的耗氣量是活塞每分鐘移動的容積,稱這個容積為壓縮空氣耗氣量,一般情況下,氣缸的耗氣量是指自由空氣耗氣量。
4)氣缸的特性  氣缸的特性分為靜態特性和
四、氣缸的選型及計算
1.氣缸的選型步驟
氣缸的選型應根據工作要求和條件,正確選擇氣缸的類型。下面以單活塞桿雙作用缸為例介紹氣缸的選型步驟。
(1)氣缸缸徑。根據氣缸負載力的大小來確定氣缸的輸出力,由此計算出氣缸的缸徑。
(2)氣缸的行程。氣缸的行程與使用的場合和機構的行程有關,但一般不選用滿行程。
(3)氣缸的強度和穩定性計算
(4)氣缸的安裝形式。氣缸的安裝形式根據安裝位置和使用目的等因素決定。一般情況下,采用固定式氣缸。在需要隨工作機構連續回轉時(如車床、磨床等),應選用回轉氣缸。在活塞桿除直線運動外,還需作圓弧擺動時,則選用軸銷式氣缸。有特殊要求時,應選用相應的特種氣缸。
(5)氣缸的緩沖裝置。根據活塞的速度決定是否應采用緩沖裝置。
(6)磁性開關。當氣動系統采用電氣控制方式時,可選用帶磁性開關的氣缸。
(7)其它要求。如氣缸工作在有灰塵等惡劣環境下,需在活塞桿伸出端安裝防塵罩。要求無污染時需選用無給油或無油潤滑氣缸。
REXROTH導向氣缸串聯而成,兩活塞固定在同一活塞桿上。液壓缸不用泵供油,只要充滿油即可,其進出口間裝有液壓單向閥、節流閥及補油杯。當氣缸右端供氣時,氣缸克服載荷帶動液壓缸活塞向左運動(氣缸左端排氣),此時液壓缸左端排油,單向閥關閉,油只能通過節流閥流入液壓缸右腔及油杯內,這時若將節流閥閥口開大,則液壓缸左腔排油通暢,兩活塞運動速度就快,反之,若將節流閥閥口關小,液壓缸左腔排油受阻,兩活塞運動速度會減慢。這樣,調節節流閥開口大小,就能控制活塞的運動速度。可以看出,氣液阻尼缸的輸出力應是氣缸中壓縮空氣產生的力(推力或拉力)與液壓缸中油的阻尼力之差。
REXROTH導向氣缸的功能類似于彈簧復位的活塞式單作用氣缸,工作時,膜片在壓縮空氣作用下推動活塞桿運動。它的是:結構簡單、緊湊、體積小、重量輕、密封性好、不易漏氣、加工簡單、成本低、無磨損件、維修方便等,適用于行程短的場合。缺點是行程短,一般不趁過50mm。平膜片的行程更短,約為其直徑的1/10。
REXROTH導向氣缸、換向閥和速度控制閥等組成的一種組合式氣動執行元件。它省去了連接管道和管接頭,減少了能量損耗,具有結構緊湊,安裝方便等。帶閥氣缸的閥有電控、氣控、機控和手控等各種控制方式。閥的安裝形式有安裝在氣缸尾部、上部等幾種。如圖13-5所示,電磁換向閥安裝在氣缸的上部,當有電信號時,則電磁閥被切換,輸出氣壓可直接控制氣缸動作。
REXROTH導向氣缸活塞上安裝*磁環,在缸筒外殼上裝有舌簧開關。開關內裝有舌簧片、保護電路和動作指示燈等,均用樹脂塑封在一個盒子內。當裝有*磁鐵的活塞運動到舌簧片附近,磁力線通過舌簧片使其磁化,兩個簧片被吸引接觸,則開關接通。當*磁鐵返回離開時,磁場減弱,兩簧片彈開,則開關斷開。由于開關的接通或斷開,使電磁閥換向,從而實現氣缸的往復運動。
REXROTH導向氣缸活塞通過磁力帶動缸體外部的移動體做同步移動,其結構如圖13-7所示。它的工作原理是:在活塞上安裝一組高強磁性的*磁環,磁力線通過薄壁缸筒與套在外面的另一組磁環作用,由于兩組磁環磁性相反,具有很強的吸力。當活塞在缸筒內被氣壓推動時,則在磁力作用下,帶動缸筒外的磁環套一起移動。氣缸活塞的推力必須與磁環的吸力相適應。
REXROTH導向氣缸見圖42.2-4,主要由活塞桿1、活塞2、緩沖柱塞3、單向閥5、節流閥6、端蓋7等組成。其工作原理是:當活塞在壓縮空氣推動下向右運動時,缸右腔的氣體經柱塞孔4及缸蓋上的氣孔8排出。在活塞運動接近行程末端時,活塞右側的緩沖柱塞3將柱塞孔4堵死、活塞繼續向右運動時,封在氣缸右腔內的剩余氣體被壓縮,緩慢地通過節流閥6及氣孔8排出,被壓縮的氣體所產生的壓力能如果與活塞運動所具有的全部能量相平衡,即會取得緩沖效果,使活塞在行程末端運動平穩,不產生沖擊。調節節流閥6閥口開度的大小,即可控制排氣量的多少,從而決定了被壓縮容積(稱緩沖室)內壓力的大小,以調節緩沖效果。若令活塞反向運動時,從氣孔8輸入壓縮空氣,可直接頂開單向閥5,推動活塞向左運動。如節流閥6閥口開度固定,不可調節,即稱為不可調緩沖氣缸。

REXROTH導向氣缸按鎖緊方式可分為卡套錐面式、彈簧式和偏心式等多種形式。卡套錐面式鎖緊裝置由錐形制動活塞6、制動瓦1、制動臂4和制動彈簧7等構成,其結構原理如圖13-10所示。作用在錐狀鎖緊活塞上的彈簧力由于楔的作用而被放大,再由杠桿原理得到放大。這個放大的作用力作用在制動瓦1上,把活塞桿鎖緊。要釋放對活塞的鎖緊,向供氣口A′供應壓縮空氣,把鎖緊彈簧力撤掉。
REXROTH導向氣缸直徑的設計計算需根據其負載大小、運行速度和系統工作壓力來決定。,根據氣缸安裝及驅動負載的實際工況,分析計算出氣缸軸向實際負載F,再由氣缸平均運行速度來選定氣缸的負載率q,初步選定氣缸工作壓力(一般為0.4 MPa~0.6 MPa),再由 F/q,計算出氣缸理論出力Ft,zui后計算出缸徑及桿徑,并按標準圓整得到實際所需的缸徑和桿徑。
REXROTH導向氣缸的實際負載是由實際工況所決定的,若確定了氣缸負載率q,則由定義就能確定氣缸的理論輸出力,從而可以計算氣缸的缸徑。
對于阻性負載,如氣缸用作氣動夾具,負載不產生慣性力,一般選取負載率β為0.8;對于慣性負載,如氣缸用來推送工件,負載將產生慣性力,負載率β的取值如下
β<0.65  當氣缸低速運動,v <100 mm/s時;
β<0.5  當氣缸中速運動,v=100~500 mm/s時;
β<0.35  當氣缸高速運動,v >500 mm/s時。
3)氣缸耗氣量  氣缸的耗氣量是活塞每分鐘移動的容積,稱這個容積為壓縮空氣耗氣量,一般情況下,氣缸的耗氣量是指自由空氣耗氣量。
4)氣缸的特性  氣缸的特性分為靜態特性和
四、氣缸的選型及計算
1.氣缸的選型步驟
氣缸的選型應根據工作要求和條件,正確選擇氣缸的類型。下面以單活塞桿雙作用缸為例介紹氣缸的選型步驟。
(1)氣缸缸徑。根據氣缸負載力的大小來確定氣缸的輸出力,由此計算出氣缸的缸徑。
(2)氣缸的行程。氣缸的行程與使用的場合和機構的行程有關,但一般不選用滿行程。
(3)氣缸的強度和穩定性計算
(4)氣缸的安裝形式。氣缸的安裝形式根據安裝位置和使用目的等因素決定。一般情況下,采用固定式氣缸。在需要隨工作機構連續回轉時(如車床、磨床等),應選用回轉氣缸。在活塞桿除直線運動外,還需作圓弧擺動時,則選用軸銷式氣缸。有特殊要求時,應選用相應的特種氣缸。
(5)氣缸的緩沖裝置。根據活塞的速度決定是否應采用緩沖裝置。
(6)磁性開關。當氣動系統采用電氣控制方式時,可選用帶磁性開關的氣缸。
(7)其它要求。如氣缸工作在有灰塵等惡劣環境下,需在活塞桿伸出端安裝防塵罩。要求無污染時需選用無給油或無油潤滑氣缸。

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