真空发生器的性能与喷管的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.
①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处于小值且随着Pv1的变化平缓.
③在吸入口吵完全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级真空发生器串联组合在一起.
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.一般管工为管径的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一个扩张角为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.对一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一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有效截面积可以通过一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有效截面积可以通过一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性能曲线可很容易知道泄漏量的大小.
festo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一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.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有效截面积可以通过一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有效截面积可以通过一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性能曲线可很容易知道泄漏量的大小.
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