SMC气动第三册(真空元件)
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机 种 名 称小型真空单元 真空发生器/真空泵系统系 列ZB系列使用说明书目录安全注意事项 2 型号表示・型号体系 9 产品各部分名称 12 安装・设置 13 空气源 15 使用供给压力 16 配管 16 V通口Ass’y品的使用 17 关于电磁阀 21 构造图・零件构成 25 维护・保养 26 滤芯更换要领 28 吸音材更换要领 28 电磁阀(供给阀・破坏阀)更换要领 29 关于集装式产品 30 关于过滤罩 30 关于破坏流量调整针阀 31 关于真空发生器的排气 31 规格 32 回路图 35 重量 37 真空发生器的排气特性・流量特性 38 真空泵系统流量特性 39 关于流量特性表 40 关于压力传感器Ass’y品 40 关于真空用压力开关Ass’y品 41 故障一览表 42安全注意事项此处所示的注意事项是为了能安全正确的使用本产品,预先防止对您和他人造成危害或损失而定。
为了表示这些事项的危险程度,将注意事项分成「注意」「警告」和「危险」三个等级。
不论哪个等级,都是与安全相关的重要内容,除了必须遵守国际规格(ISO/IEC)、日本工业规格(JIS)※1)以及其他安全规则※2以外,这些内容也请务必遵守。
*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems.ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems.IEC 60204-1: Safety of machinery --Electrical equipment of machines. (Part1: General requirements)ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots -Safety.JIS B 8370: 空气压系统通则JIS B 8361: 油压系统通则JIS B 9960-1: 机械类的安全性-机械的电气装置((第1部:一般要求事项)JIS B 8433-1993: 键控工业机器人-安全性等*2) 劳动安全卫生法 等注意: 误使用时,有可能对人和物品造成损害。
No.PS※※-OML0002CN-G数字式压力开关ZSE30A(F)ISE30A安全注意事项 2型式表示·型号体系 8产品各部的名称及功能 10用语说明 11安装・设置 14设置方法 14配管方法 17配线方法 18压力的设定 21什么是测试模式 21功能设定 24什么是功能选择模式 24出厂设定 24 F0 单位切换功能 26 F1 OUT1的设定 27 F2 OUT2的设定 30 F3 响应时间的设定 30 F4显示分辨率的设定 31 F5 自动预设功能的设定 32 F6 显示值微调的设定 34 F7 省电模式的设定 35 F8 密码输入的设定 36特殊功能的设定 37 F90 全功能的设定 37 F97 复制功能的选择 39 F98 输出确认 41 F99 恢复出厂设置 43其他设定 44维护 47忘记密码的情况 48故障一览表 49规格 56规格表 56外形尺寸图 58此处所示的注意事项是为了确保您能安全正确地使用本产品,预先防止对您和他人造成危害和损失而制定的。
这些注意事项,按照危害和损伤的大小及紧急程度分为「注意」「警告」「危险」三个等级。
无论哪个都是与安全相关的重要内容,所以除了遵守国际规格(ISO/IEC)、日本工业规格(JIS)※1)以及其他安全法规※2)外,这些内容也请务必遵守。※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systemsISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systemsIEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements) ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots-SafetyJIS B 8370: 空气压系统通则JIS B 8361: 油压系统通则JIS B 9960-1: 机械类的安全性、机械的电气装置(第1部: 一般要求事项)JIS B 8433-1993: 产业用操作机器人-安全性等※2) 劳动安全卫生法等注意:误操作时,有人员受伤的风险,以及物品破损的风险。警告:误操作时,有人员受到重大伤害甚至死亡的风险。
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ZL112 *采用3级扩压管,吸入流量可
**AC的场合,用整流器防止过电压的 发生,故无“S”。
真
空
压
力
吸入流量增加250%
吸入流量1
级
性
能
2级性
能
2级性能
ZL112
通口排气
ZL112P
带真空压力表
ZL112-G
带真空用接头
ZL112-GN
带数字式真空压力开关
ZL112-E
2-ø5.4
带供给阀、破坏阀
ZL112-K1□L□□-E25(L)-M带供给阀
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通口排气
ZL212P
带真空压力表
ZL212-G
带真空接头
ZL212-GN
带真空用数字式压力开关
ZL212-E
标准型
带真空压力表
带真空用数字式压力开关
带真空接头
通口排气
*采用上下重叠两个3级扩压管,
节省流量和吸入流量都是
ZL112的2倍
*可带真空压力表或压力开关
*可内置消声器
*可两个方向安装(底、侧)
型号表示方法
*无记号、真空用接头(GN)、带真空压
(G)的场合无此项。
外形尺寸图(毫米)
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ZL212。
空气压用数字式压力开关Z/ISE30A Series
气动元件论坛 整理上传
1.特征 Copy功能-最多可以将开关设定同时复制至10台
追加2路开关输出
2路开关输出(NPN2路 PNP2路)
1路开关输出+模拟输出(准标准)
1.特征 真空范围追加(0.0~-101.0kPa)
4位显示
显示精度调整功能
MPa-KPa切换功能
标准对应C E,UL/CSA,RoHS
1.特征 键盘锁定模式下可查看设定值
键盘锁定追加密码锁
追加省电模式
标准对应C E,UL/CSA,RoHS
2.开发目的 将原有产品(Z/ISE30系列)的功能强化,进一步推进传感器扩销。
9.使用上注意点 请在通电4秒后,使用本压力开关进行压力检测。
通电后4秒内,开关输出一直为OFF状态。
请注意检测管路中如果有异物或水分会造成压力开关的破损。
请不要在有水、油及药液飞溅的场所使用本压力开关。
10.总结(「卖点」)
追加多种辅助功能
追加2路输出规格
开关输出2路(NPN2路输出 PNP2路输出)
开关输出1路+模拟输出(准标准)
(可以适用于现在使用Z/ISE40,而实际不需要IP65防护等级的客户。
)
气动元件论坛 整理上传。
smc气动基础培训课件一、教学内容本课程依据《机械工程基础》教材第十二章“气动技术”展开,详细内容包括:气动元件的工作原理与分类、气动系统的设计原理、气动系统的安装与调试、气动回路的识别与构建、以及SMC气动产品的特点及应用。
二、教学目标1. 理解并掌握气动元件的基本工作原理,能区分不同类型的气动元件。
2. 学会设计基本的气动系统,并能进行安装、调试及故障排除。
3. 能够阅读并构建简单的气动回路,了解SMC气动产品的使用。
三、教学难点与重点重点:气动元件的工作原理与气动系统的设计原理。
难点:气动回路的构建与SMC产品的应用。
四、教具与学具准备1. 教具:气动元件实物、气动回路演示装置、SMC气动产品样本。
2. 学具:气动回路模拟软件、笔记本、教材。
五、教学过程1. 实践情景引入(15分钟):通过展示一个气动机械手的操作,引发学生对气动技术在实际应用中的兴趣。
2. 理论讲解(45分钟):讲解气动元件工作原理、气动系统设计方法,强调SMC产品的优势。
a. 气动元件分类与工作原理b. 气动系统的设计流程c. SMC气动产品的特点3. 例题讲解(30分钟):通过具体实例,演示如何构建一个简单的气动回路。
4. 随堂练习(20分钟):学生使用气动回路模拟软件,自行设计一个简单的气动回路。
5. 互动讨论(20分钟):学生展示设计成果,互相交流心得,教师点评并解答疑问。
六、板书设计1. 气动元件的分类及工作原理图2. 气动系统的设计流程图3. SMC气动产品特点列表4. 气动回路构建步骤七、作业设计1. 作业题目:设计一个气动控制系统,使其能够实现物体的抓取与放下。
八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本次课程学生掌握情况,对气动元件的理解程度,以及对气动回路构建的熟练程度。
2. 拓展延伸:鼓励学生深入研究气动技术,了解其在工业自动化领域的应用,提高实际操作能力。
重点和难点解析1. 气动元件的工作原理与分类2. 气动系统的设计原理3. 气动回路的构建4. SMC气动产品的应用一、气动元件的工作原理与分类气动元件是气动系统的基本组成部分,主要包括气源装置、执行元件、控制元件和辅助元件。
气动技术基础SMC 营业技术空气G气体的压缩性空气的流动打气筒喷涂装置公交车自动门牙科设备喷气枪气垫•气动(PNEUMATIC)是“气动技术”或“气压传动与控制”的简称。
气动技术是以空气压缩机为动力源,以压缩空气为工作介质,利用压缩空气的压力和流动以压缩空气为工作介质利用压缩空气的压力和流动进行能量传递或信号传递的工程技术,是实现各种生产控制自动控制的重要手段产控制、自动控制的重要手段。
大气空气压压缩膨胀ENERGY•气体分子的冲突会产生力,这个力就是“压力。
力”。
•压力SI单位:Pa1Pa=1N/m2;1MPa=106Pa大气压0.1013MPa•01013MPa•常用压力单位•1psi=6.89KPa•1kgf/cm2=98.07KPa• 1 bar=100KPa• 1 mmHg=133.3Pa压力表示方法绝对压力(abs):以完全真空为基准的压力表压力(G):以大气压力为基准的压力压力表压力大气压0MPaG0.1013MPa abs绝对压力真空状态0MPaabs波义耳定律-等温定律温度一定时,气压跟体积成反比FFv=1 ; p=1v=0.5 ; p=2v=0.2 ; p=5p1 ×V1 = p2 ×V2 = p3 ×V3查理定律-等容定律体积一定时,气压跟温度成正比p1/T1=p2/T2盖吕萨克定律-等压定律压力一定时,体积跟温度成正比V1/T1=V2/T2压缩空气中的水份空气湿度相关定义绝对湿度:1立方米湿空气中含有的水蒸气质量。
相对湿度:每立方米湿空气中,水蒸气的实际含量与同温度下最大可能的水蒸气含量之比。
大可能的水蒸气含量之比露点:不饱和空气,保持水蒸气分压力不变而降低温度,使之达到饱和状态时的温度称为露点到饱和状态时的温度称为露点。
# 温度越高,空气中可容纳的水蒸气量越大.# 压缩后露点温度上升,冷凝水更易出现.#露点温度不随温度变化而变化.# 露点温度在大气压下和某压力下恒定,不同压力下的露点温度可以转换# 饱和空气中的水蒸气含量已经达到最大,多余的水分会全部转化为冷凝水.图表1显示的是进入压缩机中的空气与水蒸气的比例,在被压缩之前这个比例与当单位体积内是水蒸气的实际含量与同温度下最被压缩之前,这个比例与当时当地的相对湿度成比例大可能的水蒸汽含量之比称为相对湿度图表2:压缩后空气体积减小,但是水蒸气的含量保持不变。