Jednočipový vakuový generátor CTA(B)-E se dvěma měřicími porty
Podrobnosti
Použitelná odvětví:Prodejny stavebnin, Opravny strojů, Výrobní závod, Farmy, Maloobchod, Stavební práce, Reklamní společnost
Stav:Nový
Číslo modelu:CTA(B)-E
Pracovní médium:Stlačený vzduch
Elektrický proud:<30 mA
Název dílu:pneumatický ventil
Napětí:DC12-24V10%
Pracovní teplota:5-50 ℃
Pracovní tlak:0,2-0,7MPa
Stupeň filtrace:10um
Schopnost zásobování
Prodejní jednotky: Jedna položka
Velikost jednoho balení: 7X4X5 cm
Celková hmotnost jednoho kusu: 0,300 kg
Představení produktu
Vakuový generátor je nový, účinný, čistý, ekonomický a malý vakuový komponent, který využívá přetlakový zdroj vzduchu k generování podtlaku, díky čemuž je velmi snadné a pohodlné získat podtlak tam, kde je stlačený vzduch nebo kde je přetlak i podtlak. jsou potřebné v pneumatickém systému. Vakuové generátory jsou široce používány ve strojírenství, elektronice, balení, tisku, plastech a robotech v průmyslové automatizaci.
Tradiční použití vakuového generátoru je kooperace vakuové savky k adsorpci a transportu různých materiálů, zvláště vhodných pro adsorpci křehkých, měkkých a tenkých neželezných a nekovových materiálů nebo kulovitých předmětů. U tohoto druhu aplikace je společným znakem, že požadovaný odvod vzduchu je malý, stupeň vakua není vysoký a funguje přerušovaně. Autor se domnívá, že analýza a výzkum čerpacího mechanismu vakuového generátoru a faktorů ovlivňujících jeho pracovní výkon mají praktický význam pro návrh a výběr kladných a záporných kompresorových okruhů.
Za prvé, princip fungování vakuového generátoru
Princip činnosti vakuového generátoru spočívá v použití trysky k rozstřikování stlačeného vzduchu vysokou rychlostí, vytváření paprsku na výstupu z trysky a vytváření unášecího proudu. Pod strhávacím efektem je vzduch kolem výstupu trysky kontinuálně odsáván, takže tlak v adsorpční dutině se sníží pod tlak atmosférický a vytvoří se určitý stupeň vakua.
Podle mechaniky tekutin rovnice kontinuity nestlačitelného vzduchového plynu (plyn postupuje nízkou rychlostí, což lze přibližně považovat za nestlačitelný vzduch)
A1v1= A2v2
Kde A1, a2 - plocha průřezu potrubí, m2.
V1, V2-rychlost proudění vzduchu, m/s
Z výše uvedeného vzorce je vidět, že se průřez zvětšuje a rychlost proudění klesá; Zmenšuje se průřez a zvyšuje se rychlost proudění.
Pro horizontální potrubí je Bernoulliho ideální energetická rovnice nestlačitelného vzduchu
P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
Kde P1, P2-odpovídající tlakům v úsecích A1 a A2, Pa
V1, V2 - odpovídající rychlost v úsecích A1 a A2, m/s
ρ-hustota vzduchu, kg/m2
Jak je vidět z výše uvedeného vzorce, tlak klesá s rostoucím průtokem a P1>>P2, když v2>>v1. Když v2 vzroste na určitou hodnotu, P2 bude menší než jeden atmosférický tlak, to znamená, že se vytvoří podtlak. Proto lze podtlak získat zvýšením průtoku pro vytvoření sání.