液压缓冲器选型
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FESTO液压缓冲器派生型号- YSR: 可调节式- YSR-…-C: 可自调节式- YSRW: 具有渐进特性曲线- YSRWJ: 融合了渐进式缓冲, 终点位置感测以及终点位置精确调节等各项特点:YSR液压缓冲器液压缓冲器通过压力控制阀将冲击能量转换成油的流动,从而达到缓冲目的。
内置的压缩弹簧将活塞杆回复到初始位置。
缓冲特性可以通过调节环进行修整。
也可在驱动器动作时进行动态调整。
液压缓冲器可作为终点挡块, 但受到规定的最大冲击力的限制。
液压缓冲器YSR- … -C如果是自调式液压缓冲器,它包含了一个由压力操控的压力释放阀以及一个由位置控制的流量阀组合而成的缓冲体系, 它能将作用于活塞杆的能量转化成油的流动。
能够在允许的能量极限范围内自动适应各种缓冲要求。
内置的压缩弹簧会将活塞杆回复到初始位置。
液压缓冲器YSRW和YSR-…-C 液压缓冲器不同, 这些液压缓冲器具有渐进缓冲特性。
这样可在较长的行程内逐渐加强缓冲的力度。
为此有效地减少振动,缩短动作的循环周期带液压缓冲器的限位挡块YSRWJ这些限位挡块包含3个功能:- 具有自调节功能的缓冲, 渐进式液压缓冲器(YSRW)-通过采用接近式传感器SME-/SMT-8-… 进行终点位置感测- 精确的终点位置调节YSRWJ 型限位挡块在搬运及装配技术领域的应用十分广泛。
- 尺寸5 ~32 mm- 行程5 ~60 mm- 缓冲工作: 1 ~384 J- 冲击速度0.05 ~3 m/s- 制动力高达6 kN附件品种丰富- 安装法兰- 终点制动挡块- 缓冲器- 油枪6,CS超舜油压缓冲器本公司产品主要功能:1.消除非机械运动需要之震动和碰撞破坏等冲击;2.大幅减少噪音、提供安静之工作环境;3.加快机械作动频率、增加产能;4.高效率、生产高品质产品;5.延长机械寿命、减少售后服务。
本公司产品使用范围:1.机械手、取出臂、送料设备、网印机、移印机、输送机、运搬机械、电子机械;2.实验室、教学设备、工作母机、食品包装机械、橡塑胶机械;3.汽机车制造业、木工、建筑机械、航空交通工业;4.国防军事设备、医疗卫生设备、环保设备。
液压缓冲距离标准一、缓冲器类型与规格液压缓冲器主要分为两类:线性缓冲器和旋转缓冲器。
线性缓冲器适用于直线运动系统的缓冲,如输送带、升降机等;旋转缓冲器适用于旋转运动系统的缓冲,如卷扬机、提升机等。
液压缓冲器的规格应符合设计要求,并按照相关标准进行选择。
常用的液压缓冲器规格有:10吨、20吨、30吨、50吨、100吨等。
二、缓冲器材料与性能要求液压缓冲器的主要材料应为高强度、耐磨性好的合金钢。
其性能要求应符合以下标准:1.抗冲击能力强,能够承受大冲击载荷;2.运动阻力小,运动过程中无卡滞现象;3.耐磨性好,能够长时间保持精度;4.抗疲劳性能好,能够承受频繁的冲击载荷;5.结构简单,易于维护。
三、缓冲器设计与制造标准液压缓冲器的设计应符合相关标准和规范,确保其结构合理、性能稳定。
制造过程中应遵循以下标准:1.严格按照设计图纸进行制造,确保尺寸精度和形位公差符合要求;2.选用合格的原材料和零部件,确保产品质量;3.制造过程中应进行严格的检验,确保产品质量符合要求。
四、缓冲器试验方法与要求液压缓冲器制造完成后应进行试验,以检验其性能是否符合要求。
试验方法与要求如下:1.在规定的载荷和速度下进行试验,检测缓冲器的性能指标是否符合要求;2.进行疲劳试验,检测缓冲器在频繁冲击载荷下的性能表现;3.对试验数据进行记录和分析,为质量检验提供依据。
五、缓冲器安装与使用规范液压缓冲器的安装和使用应遵循以下规范:1.根据设计要求正确安装液压缓冲器,确保安装位置准确无误;2.在使用过程中,应按照设计载荷和速度进行操作,避免过载和超速现象;。
缓冲器的选型问题作者:尤增猛宋阳来源:《装备维修技术》2019年第02期摘要:缓冲器是电梯的重要安全部件之一,当电梯轿厢发生蹲底或冲顶时起保护作用。
本文针对《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)施行以来,有关缓冲器选型与其型式试验证书中标明的适用参数范围和配置的问题,提出自己的见解和看法。
关键词:缓冲器;限速器; 上行超速保护装置; 最大允许撞击速度一、缓冲器与其他安全部件缓冲器作为电梯的重要安全部件之一,其原理是将轿厢的动能转化成弹性势能等,以降低轿厢的速度,达到保护乘客或者设备的作用。
当电梯发生制动器失效、悬挂装置断裂等,而限速器—安全钳或上行超速保护装置不能可靠动作,导致轿厢运行超过端站时,轿厢或者对重撞击缓冲器而减速,降低电梯因冲顶或者蹲底对乘客造成的危害程度。
限速器是电梯的安全保护装置。
它随时监测控制着轿厢的速度,当出现超速度情况时,即电梯额定速度的115%时,限速器安全钳装置迅速将电梯轿厢制停在导轨上,并保持静止状态,从而避免发生人员伤亡及设备损坏事故轿厢上行超速保护装置是可以有效防止轿厢上行超出预定速度时而冲顶事故的重要部件。
电梯上行超速时,会导致严重后果,因此电梯必须安装上行超速保护装置来减少或消除此类事故的发生。
二、关于非线性蓄能型缓冲器选型案例分析下表是某电梯制造单位选用的某型号缓冲器型式试验证书标明的适用参数范围和配置表。
(轿厢和对重缓冲器型号和规格相同,电梯的额定速度为v=1m/s,额定载重量800kg。
)对于非线性蓄能型缓冲器,GB 7588《电梯制造与安装安全规范》(以下简称GB7588)的10.4.1.2.1有以下要求:(1)当装有额定载重量的轿厢自由落体并以115%额定速度撞击轿厢缓冲器时,缓冲器作用期间的平均减速度不应大于1gn;(2)2.5gn以上的减速度时间不大于0.04s;(3)轿厢反弹的速度不应超过1m/s;(4)缓冲器动作后,应无永久变形。
液压缓冲器的选型㈠应用数据F终值为㈡撞击模式①单纯的水平撞击②气缸推力下的水平撞击③自由落体撞击④气缸推力下向下的撞击①单纯的水平撞击(无推力)步骤1:计算动能E1计算 数值 E1单位结果 4.0J(N.m)步骤2:计算做工能量E2计算 数值 E2单位结果0.0J(N.m)步骤3:计算每次做工能量E计算 数值 E 单位结果4.0J(N.m)步骤4:计算每小时吸收能量E T计算 数值 E T 单位结果400.0J(N.m)步骤5:有效重量W E计算 数值 W E 单位结果0.0K g4.0J 400.0J 0.0kg步骤6:选型 表如下:的缓冲器小时吸收能量大于有效重量根据计算结果应选单次吸收能量大于②气缸推力下的水平撞击步骤1:计算动能E1计算 数值 E1单位结果 4.0J(N.m)步骤2:计算做工能量E2计算 数值 E2单位L的暂定值0.01m结果0.5J(N.m)步骤3:计算每次做工能量E计算 数值 E单位结果 4.5J(N.m)步骤4:计算每小时吸收能量E T计算 数值 E T单位结果447.1J(N.m)步骤5:有效重量W E计算 数值 W E单位结果 2.2K g次吸收能量大于 4.0J的缓冲器根据计算结果应选小时吸收能量大于447.1J有效重量 2.2kg③自由落体撞击步骤1:计算动能E1计算 数值 E1单位结果9.8J(N.m)步骤2:计算做工能量E2计算 数值 E2单位结果0.2J(N.m)步骤3:计算每次做工能量E计算 数值 E单位结果10.0J(N.m)步骤4:计算每小时吸收能量E T计算 数值 E T单位结果999.6J(N.m)步骤5:根据能量守恒定律求速度V计算 数值 V 单位结果3.1m /s步骤6:有效重量W E计算 数值 W E 单位结果2.0K g10.0J 999.6J 2.0kg④气缸推力下向下的撞击步骤1:计算动能E1根据计算结果应选单次吸收能量大于的缓冲器小时吸收能量大于有效重量计算 数值 E1单位结果 4.0J(N.m)步骤2:计算做工能量E2计算 数值 E2单位结果0.7J(N.m)步骤3:计算每次做工能量E计算 数值 E单位结果 4.7J(N.m)步骤4:计算每小时吸收能量E T计算 数值 E T单位结果466.7J(N.m)步骤5:有效重量W E计算 数值 W E 单位结果2.3K g4.7J 466.7J 2.3kg单次吸收能量大于小时吸收能量大于有效重量根据计算结果应选的缓冲器。
液压缓冲器选择及其他气缸的选择目的选择一款正确的气缸,应根据合理的工况来分析。
例如:要求重量轻,应选轻型缸;要求安装空间窄且行程短,可选薄型缸;有横向负载,可选带导杆气缸;要求制动精度高,应选锁紧气缸等。
本节课主要讲解不同气缸应用场合及其选型计算方法。
课堂内容一、液压缓冲器的选型计算要点(1)分析计算法(2)图表法二、气动手指气缸的种类及其选择三、无杆气缸选型计算四、双轴气缸与三轴气缸五、阻挡气缸的选择一、液压缓冲器的选型(文档资料:液压缓冲器的选型)二、气动手指气缸的种类及其选择(1)气动手指的分类1、阔型气动手指2、Y型气动手指3、开闭型气动手4、三爪气动手指5、平行气动手指1、阔型气动手指2、Y型气动手指3、开闭型气动手(180°气动手指)(2)4、三爪气动手指5、平行气动手指三、无杆气缸选型计算无论是用磁偶式还是机械偶合,在搞清楚两者区别的前提下,无杆气缸的选择主要的计算还是在于受力分析,首先应计算出机构当中气缸所受负载力,再来选择其型号与缸径。
SMC中文第五版~P180四、双轴气缸与三轴气缸一、双轴气缸(双联气缸)双倍推力,不用于承受侧向力,稳定性较强。
使用的时候,应分清方向,确定好通气口,另一边通气口用顶丝打上螺丝胶封住。
选型计算,与普通气缸算法一样,算出推理的结果乘以二。
安装方式多样中部带垫缓冲。
二、三轴气缸三轴气缸可以看成普通气缸加导杆的形式,它的推力与普通气缸一样,但是能够承受一定的侧向力,稳定性强,可做阻挡用。
五、阻挡气缸的选择(SMC中文第五版P293)做阻挡用,选型请见(生产线专用阻挡气缸手册)1.型号2.缸径大小3.磁性开关有事可以咨询:。
缓冲器选型方法
1.初选:
计算运动物体的总能量:
Ez=1/2mv2(KJ) 选用单个缓冲器E r= E z
选用N个缓冲器E r= E z/N
在产品样本表格里选出稍大于E r数据缓冲容量的适用缓冲器型号,确定缓冲行程S
2.验算:
如运动物体在撞击前有推进力,应算出推进力在缓冲行程所做的功
E lz=
F d×S (KJ)
选用N个缓冲器E f= E lz/N
选用单个缓冲器E f= E lz
撞击前无推进力E f= 0 单只缓冲器的缓冲容量:E t= E r+ E f
单只缓冲器的最大缓冲力:
F p=2E r/0.85S+ F d(适用于弹簧缓冲器及聚氨脂缓冲器)
F p= E r/0.85S+ F d(适用于弹性阻尼、ZLB、ZLF、液压、液气等缓冲器) 注意:验算出的单只缓冲器数据,缓冲容量E t,缓冲力F p,应分别小于或等于样本表格里的对应数据,否则,重新选出缓冲容量更大的适
用缓冲器型号,重新计算.
附:计算运动物体时的数据
①、运动物体的质量m ( T )
②、运动物体的速度v ( m/s )
③、运动物体的推进力 F ( KN )
④、缓冲器行程 S ( m )。
液压过滤器选型设计指南1 范围本指南规定了液压过滤器的设计原则、注意事项、液压过滤器各项参数的选择,以及例举了液压过滤器选型设计的案例。
2 规范性引用文件下列文件的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 20079 液压过滤器技术条件Q/SY 012 015 液压过滤器选用规范3 术语、符号及定义GB/T 20079确定的术语、符号和定义适用于本文件。
3.1过滤精度指油液通过过滤器时,能够穿过滤芯的球形污染物的最大直径,以微米(μm)表示。
3.2过滤器最大流量由制造商所推荐的在规定运动粘度下通过被试过滤器的最大流量,以单位L/min表示。
3.3纳污容量指过滤器的压力降达到极限值时,滤芯所容纳的污染物重量,以单位kg表示。
3.4过滤比过滤器上游大于等于某一给定尺寸χ的颗粒污染物数量与下游大于等于同一给定尺寸的颗粒污染物数量之比,用βχ表示。
3.5洁净过滤器总成压降△P总被试元件为装有洁净滤芯的洁净过滤器,其测得的入口与出口压力之差。
3.6壳体压降△P壳体过滤器不装滤芯时的压降。
3.7洁净滤芯压降△P滤芯洁净滤芯所产生的压降,其值等于洁净过滤器总成压降减少壳体压降。
4 工作原理与结构型式4.1 过滤器的工作原理与结构过滤器的典型结构见图1。
图1 液压过滤器典型结构油液从进油口进入过滤器,沿滤芯的径向由外向内通过滤芯,油液中颗粒被滤芯中的过滤层滤除,进入滤芯内部的油液即为洁净的油液。
过滤后的油液从过滤器的出油口排出。
4.2 过滤器的分类过滤器按其用途及安装部位,可分为如图2所示的5种不同类型。
图2 过滤器安装位置示意图设计系统时采用哪种或哪几种过滤方式的组合应根据系统液压元件类型,工况,成本和整机布置综合考虑,可参考表1所示优缺点设计最优的系统过滤方案,其中,吸油过滤容易导致液压泵吸空,建议尽量不采用高精度吸油过滤方案。