氣動執(zhí)行元件和控制元件7周

上傳人:san****019 文檔編號:20016685 上傳時間:2021-01-25 格式:PPT 頁數:33 大?。?.16MB
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1、氣動執(zhí)行元件 -氣缸 和氣馬達 氣缸的分類; 典型氣缸的結構特點及工作原理; 氣缸的設計計算; 氣動馬達; 氣缸的選擇和使用。 在氣動系統(tǒng)中,將壓縮空氣的壓力能轉換成機械能的元件被稱為氣動 執(zhí)行元件。 可以實現往復直線運動和往復擺動運動的氣動執(zhí)行元件稱為氣缸; 可以實現連續(xù)旋轉運動的氣動執(zhí)行元件稱為氣馬達。 0.緒論 1.氣缸的分類 (Cylinder types) 1、按結構分類,其分類如圖。 2、按尺寸分類 通常將缸徑為 2.5 6mm的稱為微型氣缸 8 25mm為小型氣缸 32 320mm為中型氣缸 大于 320mm為大型氣缸。 1.氣缸的分類 (Cylinder types) 6、按驅

2、動方式分類 按驅動氣缸時壓縮空氣作用在活塞端面上的方向分 有單作用氣缸和雙作用氣缸兩種。 1.氣缸的分類 (Cylinder types) 普通氣缸是指缸筒內只有一個活塞和一個活塞桿的氣缸。 有單作用和雙作用氣缸兩種。 2.典型 氣缸的介紹 普通氣缸 雙作用氣缸動作原理( Double-acting cylinders) 2.典型 氣缸的介紹 普通氣缸 單作用氣缸動作原理( Single-acting cylinders) 單作用氣缸在缸蓋一端氣口輸入壓縮空氣使活塞桿伸出(或縮回) ,而另一端靠彈 簧、自重或其它外力等使活塞桿恢復到初始位置。 單作用氣缸只在動作方向需要壓縮空氣,故可節(jié)約一半壓

3、縮空氣。主要用在夾緊、 退料、阻擋、壓入、舉起和進給等操作上。 2.典型 氣缸的介紹 普通氣缸 單作用氣缸動作原理( Single-acting cylinders) 跟據復位彈簧位置,單作用氣缸分為預縮型氣缸和預伸型氣缸。 當彈簧裝在有桿腔內,由于彈簧的作用力使氣缸活塞桿初始位置處于縮回的位置,這種 氣缸稱為預縮型單作用氣缸; 當彈簧裝在無桿腔內,氣缸活塞桿初始位置為伸出位置的,稱為預伸型氣缸。 如圖 9-4( b)所示為預縮型單作用氣缸結構原理圖,這種氣缸在活塞桿側裝有復位彈簧 , 在前缸蓋上開有呼吸用的氣口。除此之外,其結構基本上和雙作用氣缸相同。圖示單 作用氣缸的缸筒和前后缸蓋之間采用

4、滾壓鉚接方式固定。單作用缸行程受內裝回程彈 簧自由長度的影響,其行程長度一般在 100mm以內。圖 9-4( a)所示是幾種型號單作 用缸的外形圖。 2.典型 氣缸的介紹 普通氣缸 單作用氣缸動作原理( Single-acting cylinders) 2.典型 氣缸的介紹 普通氣缸 活塞式氣缸主要由缸筒、活塞桿、活塞、導向套、前后缸蓋及密封等元件組成。 ( 1) 缸筒 一般采用圓筒形結構 ,但隨著氣缸品種發(fā)展、加工工藝技術的提高,已廣泛采用方 形、矩形的異形管材及用于防轉氣缸的矩形或橢圓孔的異形管材。 缸筒材料一般采用冷拔鋼管、鋁合金管、不銹鋼管、銅管和工程塑料管,中小型氣 缸大多用鋁合金管

5、和不銹鋼管 ,對于廣泛使用的開關氣缸的缸筒要求用非導磁材 料,用于冶金、汽車等行業(yè)的重型氣缸一般采用冷拔精拉鋼管 ,也有用鑄鐵管的。 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 2)活塞桿 活塞桿是用來傳遞力的重要零件 ,要求能承受拉伸、壓縮、振動等負載 ,表 面耐磨 ,不生銹。活塞桿材質一般選用 35、 45碳鋼 ,特殊場合用精軋不銹鋼等 材料,鋼材表面需鍍鉻及調質熱處理。 氣缸使用時必須注意活塞桿強度問題。由于活塞桿頭部的螺紋受沖擊而遭 受破壞;多數場合活塞桿承受的是推力負載,必須考慮細長桿的壓桿穩(wěn)定性。 氣缸水平安裝時,應考慮活塞桿伸出因自重而引起活塞桿頭部下

6、垂的問題。 活塞桿頭部連接處,在大慣性負載運動停止時,往往伴隨著沖擊,由于沖擊 作用而容易引起活塞桿頭部遭受破壞。因此 ,在使用時應檢查負載的慣性力 , 設置負載停止的阻擋裝置和緩沖吸收裝置 ,以及消除活塞桿上承受的不合理 的作用力。 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 3)活塞 氣缸活塞受氣壓作用產生推力并在缸筒內做摩擦滑動,且必須承受沖擊。在高 速運動場合 ,活塞有可能撞擊缸蓋。因此 ,要求活塞具有足夠的強度和良好的 滑動特性。對氣缸用的活塞應充分重視其滑動性能 ,特別是耐磨性和不發(fā)生 “咬缸”現象。 活塞的寬度與采用密封圈的數量、導向環(huán)的形式等因素有關

7、。一般活塞寬度越 小 ,氣缸的總長就越短?;钊幕瑒用嫘∪菀滓鹪缙谀p和卡死,如“咬 缸”現象。 一般對標準氣缸而言 ,活塞寬度約為缸徑的 20 25%,該值需綜合考慮使用條件, 由活塞與缸筒、活塞桿與導向套的間隙尺寸等因素來決定。活塞的材質常用 鋁合金和鑄鐵,小型氣缸的活塞有用黃銅制造的。 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 4)導向套 導向套用作活塞桿往復運動時的導向。因此,同對活塞的要求一樣 ,要求 導向套具有良好的滑動性能,能承受由于活塞桿受重載時引起的彎曲、 振動及沖擊。在粉塵等雜物進入活塞桿和導向套之間的間隙時,要求 活塞桿表面不被劃傷。導向套

8、一般采用聚四氟乙烯和其它的合成樹脂 材料 ,也可用銅顆粒燒結的含油軸承材料。 導向套內徑尺寸容許公差一般取 H8,表面粗糙度 Ra0.4。 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 5)密封 : 動密封和靜密封。 缸筒和缸蓋等固定部分的密封稱為靜密封; 活塞在缸筒里作回轉或往復運動處的部件密封稱為動密封。 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 5)氣缸的密封 缸蓋和缸筒連接的密封 一般采用形密封圈安裝在缸蓋與缸筒配合的溝槽內,構成靜密封。有時也采用 橡膠等平墊圈安裝在連接止口上,構成平面密封。 活塞的密封 活塞有兩處地方需密封 :

9、一處是活塞與缸筒間的動密封,除了用形圈和唇形圈外 , 也有用 W形密封,它是把活塞與橡膠硫化成一體的一種密封結構, W形密封是雙 向密封 ,軸向尺寸小。另一處是活塞與活塞桿連接處的靜密封,一般用形密 封圈。圖 9-5為常用活塞式密封結構。 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 5)氣缸的密封 活塞桿的密封 一般在缸蓋的溝槽里放置唇形圈和防塵圈 ,或防塵組合圈 ,保證活塞桿往復運動的 密封和防塵。 緩沖密封 有兩種方法 :一種是 采用孔用唇形圈安裝在緩沖柱塞上 ;另一種是 采用氣缸緩沖專 用密封圈 ,它是用橡膠和一個圓形鋼圈硫化成一體構成 ,壓配在缸蓋上作緩沖密

10、 封,這種緩沖專用密封圈的性能比前者好。 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 5)密封原理 氣缸密封性能好壞 , 是影響氣缸性能的重要因素 。 按密封原理 , 可將密封 圈分成壓縮密封圈和氣壓密封圈兩大類 。 如圖 9-6所示 。 壓縮密封是依靠安裝時的預壓縮力使密封圈產生彈性變形達 到密封作用的 , 如型和方型密封圈等 , 如圖 9-6( a) 所示 。 氣壓密封是靠工作氣壓使密封圈的唇部變形來達到密 封作用的 , 如唇型密封圈 , 如圖 9-6( b) 所示 。 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 5)密封原理 3.氣

11、缸的基本結構 (Cylinder construction) 3.氣缸的基本結構 (Cylinder construction) ( 5)密封原理 標準氣缸是指氣缸的功能和規(guī)格是普遍使用的、結構容易制造的、普通廠商通常 作為通用產品供應市場的氣缸。如符合國際標準 ISO6430、 ISO6431或 ISO6432 的普通氣缸。符合我國標準 GB8103-87(即 ISO6431)、德國標準 DIN ISO6431 等氣缸都是標準氣缸。 在國際上,幾乎所有的氣動專業(yè)廠商目前都已生產符合 ISO6431, ISO6432標準的 氣缸。對于 ISO6431標準而言,標準主要內容是對氣缸的缸徑系列、活

12、塞桿伸 出部分的螺紋尺寸作了規(guī)定,對同一缸徑的氣缸的外形尺寸(其長度、寬度、 高度)作了限制,并對氣缸的連接尺寸作了統(tǒng)一的規(guī)定。這一規(guī)定僅針對連接 對外部連接尺寸的統(tǒng)一,而連接件與氣缸的連接尺寸未作規(guī)定。 因此,對于兩家都符合 ISO6431標準的氣缸不能直接互換,而必須連同連接件一起 更換。這一點在氣缸選用時要特別注意。 4.標準氣缸 氣缸的缸筒內徑 D(簡稱缸徑)和活塞行程 L是選擇氣缸的重要參數。 1 缸徑 D: 氣缸的缸筒內徑尺寸見表 9-1(GB2348) 5.氣缸的規(guī)格 2 活塞行 程 L 氣缸活塞行程系 列按照優(yōu)先順 序分成三個等 級選用,見表 9-2至表 9-4。 5.氣缸的規(guī)

13、格 3. 常用中小型氣 缸尺寸 見表 9-5。其中標 準行程是指符合 行程系列尺寸的, 生產廠商能正常 供貨的規(guī)格。 5. 氣缸的規(guī)格 無桿氣桿沒有普通氣缸的剛性活塞桿,它利用活塞直接或間接實現往復運動。 行程為 L的有活塞桿氣缸,沿行程方向的實際占有安裝空間約為 2.2L。沒有活 塞桿,則占有安裝空間僅為 1.2L,且行程缸徑比可達 50至 100。沒有活塞桿, 還能避免由于活塞桿及桿密封圈的損傷而帶來的故障。而且由于沒有活塞桿, 活塞兩側受壓面積相等,雙向行程具有同樣的推力,有利于提高定位精度。 這種氣缸的最大優(yōu)點是節(jié)省了安裝空間 , 特別適用于小缸徑 、 長行程的場合 。 無桿氣缸現已廣

14、泛用于數控機床 、 注塑機等的開門裝置上及多功能坐標機器手 的位移和自動輸送線上工件的傳送等 。 7.無桿氣缸 ( Rodless cylinder) 12.氣動馬達( Air motors) 氣動馬達 是一種作連續(xù) 旋轉運動 的氣動執(zhí)行元件,是一種把壓縮空氣 的壓力能轉換成回轉機械能的能量轉換裝置,其作用相當于 電動機或 液壓馬達 ,它輸出轉矩、驅動執(zhí)行機構作旋轉運動。在氣壓傳動中使 用廣泛的是 葉片式、活塞式和齒輪式 氣馬達。 1 葉片式氣動馬達的工作原理 圖 9-18所示是雙向葉片式氣動馬達的工作原理圖。壓縮空氣由 A 孔輸入,小部分經定子兩端的密封蓋的槽進入葉片底部 (圖中未表 示 )

15、,將葉片推出,使葉片貼緊在定于內壁上,大部分壓縮空氣進 入相應的密封空間而作用在兩個葉片上,由于兩葉片伸出長度不等, 就產生了轉矩差,使葉片與轉子按逆時針方向旋轉,作功后的氣體 由定子上的孔 c和 B排出。若改變壓縮空氣的輸入方向(即壓縮空氣 由 B孔進入, A孔和 C孔排出),則可改變轉子的轉向。 12.氣動馬達( Air motors) 12.氣動馬達( Air motors) ( 1)氣動馬達的特點 1)工作安全,具有防爆性能,適用于惡劣的環(huán)境,在易燃、易爆、高溫、振動、 潮濕、粉塵等條件下均能正常工作。 2)有過載保護作用。過載時馬達只是降低轉速或停止,當過載解除后運轉,并不 產生故障

16、。 3)可以無級調速。只要控制進氣流量,就能調節(jié)馬達的功率和轉速。 4)比同功率的電動機輕 1 3 1 10,輸出功率慣性比較小。 5)可長期滿載工作,而溫升較小。 6)功率范圍及轉速范圍均較寬,功率小至幾百瓦,大至幾萬瓦,轉速可從每分鐘 幾轉到上萬轉。 7)具有較高的啟動轉矩,可以直接帶負載啟動。啟動、停止迅速。 8)結構簡單,操縱方便,可正反轉,維修容易,成本低。 9)速度穩(wěn)定性差。輸出功率小,效率低,耗氣量大。噪聲大,容易產生振動。 12.氣動馬達( Air motors) 齒輪式氣馬達 齒輪式氣馬達有雙齒輪式和多齒輪式 , 而以雙齒輪式應用得最多 。 齒輪可采用直齒 、 斜齒 和人字齒

17、 。 圖 5.43為齒輪式氣馬達結構原理 。 這種氣馬達的工作室由一對齒輪構成 , 壓縮空氣由對稱中心處輸入 , 齒輪在壓力的作用下回轉 。 采用直齒輪的氣馬達可以正 反轉動 , 采用人字齒輪或斜齒輪的氣馬達則不能反轉 。 如果采用直齒輪的氣馬達 , 則供給的壓縮空氣通過齒輪時不膨脹 , 因此效率低 。 當采 用人字齒輪或斜齒輪時 , 壓縮空氣膨脹 60 一 70 , 提高了效率 。 齒輪式氣馬達與其它類型的氣馬達相比 , 具有體積小 、 重量輕 、 結構簡單 、 對氣源質 量要求低 、 耐沖擊及慣性小等優(yōu)點 。 但轉矩脈動較大 , 效率較低 。 小型氣馬達轉速能 高達 10000r min,

18、大型的能達到 1000r min, 功率可達 50kW。 主要應用于礦山工具 。 12.氣動馬達( Air motors) 12.氣動馬達( Air motors) 圖 5.43 齒輪式氣馬達結構原理 ( 2)氣動馬達的應用 氣動馬達的工作適應性較強,可適用于無級調速、啟動頻繁、經 常換向、高溫潮濕、易燃易爆、負載啟動、不便人工操縱及有過載可 能的場合。目前,氣動馬達主要應用于礦山機械、專業(yè)性的機械制造 業(yè)、油田、化工、造紙、煉鋼、船舶、航空、工程機械等行業(yè),許多 氣動工具如風鉆、風扳手、風砂輪等均裝有氣動馬達。隨著氣壓傳動 的發(fā)展,氣動馬達的應用將更趨廣泛。圖 9-19為氣馬達的幾個應用實 例。 12.氣動馬達( Air motors) 12.氣動馬達( Air motors)

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