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電商MRO供應鏈近日到貨推薦日本黑田精工kuroda旋轉PR030S-0-45葉片式旋轉氣缸
與傳統(tǒng)型號相比,擴大了使用范圍,嚴重抑制了空氣泄漏,將*小工作壓力從0.2MPa降低到0.1MPa,*大擺動時間增加了一倍。
通過抑裂現(xiàn)象可以獲得平穩(wěn)的運行。
振蕩角度 | 180° | 扭矩 (N·m) | 小于 1~3 / 小于 3~6 / 小于 6~10 |
---|---|---|---|
類 | 旋轉執(zhí)行器單側軸輸出 | 體型 | 圓柱 |
驅動方式 | 單葉片 | 剛性和精度 | 標準 |
特征 | 沒有 | 容許動能 (J) | 小于0.01~0.1 |
閥 | 沒有 | 工作壓力范圍(MPa) | 0.2~1 |
端口尺寸 | RC1/8型 | 機芯起源 | 45° |
輸出功率(有效扭矩) (N?cm) | 720 | 端口位置 | 標準 |
安裝支架 | 帶板式配件 | 帶或不帶旋轉后鋸 | 沒有 |
角度調節(jié)單元 | 沒有 | 開關單元 | 沒有 |
開關位置 | 無開關 | - | - |
旋轉氣缸是一種在小于360°角度范圍內做往復擺動的氣缸,是利用壓縮空氣驅動輸出軸在一定角度范圍內作往復回轉運動的氣動執(zhí)行元件。用于物體的轉拉、翻轉、分類、夾緊、閥門的開閉以及機器人的手臂動作等。在自動化設備中使用非常多,本文給大家介紹旋轉氣缸的種類,各有什么特點以及如何選型計算。
旋轉氣缸有齒輪式和葉片式兩大類,如圖1所示。
葉片式旋轉氣缸:通過內部止動塊或外部擋塊來改變其擺動角度。止動塊和缸體固定在一起,葉片和轉軸連在一起。氣壓作用在葉片上,帶動轉軸回轉,并輸出轉矩。
齒輪式旋轉氣缸:氣壓力推動活塞帶動齒條做直線運動,齒條帶動齒輪做回轉運動,有齒輪軸輸出轉矩并帶動外負載擺動。
兩種類型的旋轉氣缸各有的特點對比見圖2,實際運用過程中大多使用齒輪式旋轉氣缸。
選型實例:
根據(jù)已知條件,給圖3中取料手爪機構選擇一款合適的旋轉氣缸?
已知:真空吸取機構重量為1KG,吸盤安裝支架直徑φ45mm,長度70mm,取料手爪旋轉180°,旋轉時間為1S。
回轉角度θ:實際回轉角度必須小于氣缸的*大回轉角度;
已知取料手爪旋轉180°,而這里的回轉角度θ指的是弧度,180°換算為弧度為π。
回轉時間t:必須在氣缸所允許的回轉時間內;
回轉時間t=1s
氣缸安裝位置:預留足夠安裝空間,確保氣缸及工件有回轉余地;
確定負載質量及負載形狀;
負載質量為真空吸取機構的重量1KG,也就是10N,從外形可以看出真空吸取機構為一個圓柱體,因此可以得出負載形狀是一個直徑φ45的圓柱體。
根據(jù)公式計算負載回轉所需必要力矩,結合實效力矩圖,選擇輸出力矩合適的氣缸;
根據(jù)已知條件得出:
然后根據(jù)氣缸實際輸出力矩圖,選擇輸出力矩合適的氣缸。
根據(jù)公式計算負載實際*大運動能量Emax,且務必保證*大動能在所選取氣缸允許能量范圍內。
根據(jù)已知條件計算得出:
然后根據(jù)氣缸*大允許運動能量和回轉時間范圍,選擇合適的氣缸,通過圖表可知HRQ7和HRQ10都滿足,因我們所計算的數(shù)值都是理想的狀態(tài),實際運用過程中存在一些不確定的因素,因此選定的數(shù)值要比計算的結果稍微大一點,所以選擇HRQ10。
根據(jù)公式計算負載率,且負載率必須≤1
根據(jù)已知條件,結合下圖中氣缸允許的*大符合計算得出:
所選氣缸必須同時滿足2、3、4步規(guī)定的條件,方可使用.
經(jīng)計算HRQ10同時滿足條件2.3.4,因此此結構可以選用旋轉氣缸HRQ10.
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