日本SMC全系列产品,SMC电磁阀,SMC气缸,日本SMC标准气缸 端盖上设有进排气通口,有的还在端盖内设有缓冲机构。杆侧端盖上设有密封圈和防尘圈,以防止从活塞杆处向外漏气和防止外部灰尘混入缸内。杆侧端盖上设有导向套,以提高气缸的导向精度,承受活塞杆上少量的横向负载,减小活塞杆伸出时的下弯量,延长气缸使用寿命。根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力。由此来选择气缸时应使气缸的输出力稍有余量。活塞要在缸筒内做平稳的往复滑动,缸筒内表面的表面粗糙度应达到Ra0.8um。当气缸右端供气时,气缸克服载荷带动液压缸活塞向左运动(气缸左端排气),此时液压缸左端排油,单向阀关闭,油只能通过节流阀流入液压缸右腔及油杯内,这时若将节流阀阀口开大,则液压缸左腔排油通畅,两活塞运动速度就快,反之,若将节流阀阀口关小,液压缸左腔排油受阻,两活塞运动速度会减慢。这样,调节节流阀开口大小,就能控制活塞的运动速度。可以看出,气液阻尼缸的输出力应是气缸中压缩空气产生的力(推力或拉力)与液压缸中油的阻尼力之差。对钢管缸筒,内表面还应镀硬铬,以减小摩擦阻力和磨损,并能防止锈蚀。缸筒材质除使用高碳钢管外,还是用高强度铝合金和黄铜。若缸径选小了,输出力不够,气缸不能正常工作;但缸径过大,不仅使设备笨重、成本高,同时耗气量增大,造成能源浪费。在夹具设计时,应尽量采用增力机构,以减少气缸的尺寸。 SMC 气缸所设缓冲装置种类很多,上述只是其中之一,当然也可以在气动回路上采取措施,达到缓冲目的。 组合组合气缸一般指气缸与液压缸相组合形成的气-液阻尼缸、气-液增压缸等。小型气缸有使用不锈钢管的。带磁性开关的气缸或在耐腐蚀环境中使用的气缸,缸筒应使用不锈钢、铝合金或黄铜等材质。*,通常气缸采用的工作介质是压缩空气,其特点是动作快,但速度不易控制,当载荷变化较大时,容易产生“爬行”或“自走”现象;而液压缸采用的工作介质是通常认为不可压缩的液压油,其特点是动作不如气缸快,但速度易于控制,当载荷变化较大时,采用措施得当,一般不会产生“爬行”和“自走”现象。把气缸与液压缸巧妙组合起来,取长补短,即成为气动系统中普遍采用的气-液阻尼缸。导向套通常使用烧结含油合金、前倾铜铸件。端盖过去常用可锻铸铁,现在为减轻重量并防锈,常使用铝合金压铸,微型缸有使用黄铜材料的。缸筒的内径大小代表了气缸输出力的大小。气-液阻尼缸工作原理实际是气缸与液压缸串联而成,两活塞固定在同一活塞杆上。液压缸不用泵供油,只要充满油即可,其进出口间装有液压单向阀、节流阀及补油杯。 CM2B25-300 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CM2B20-100 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CJPD6-5D 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CJPD10-20D 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CJPB6-5H6 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CJPB10-15 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CJ2KB10-30 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CJ2B10-15SR 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CG1UN40-80 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CDUJB10-10D 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CDU6-20D 流体控制 电和气动驱动器 气缸 AN500-06 流体控制 其他气动置和附件 消声器 AFD30-03 流体控制 气源处理 过滤器 CPA1LN63-125 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CPA1LN50-125 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CPA1BN63-200 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CP95SDB80-200 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CP95SDB80-100 流体控制 电和气动驱动器 气缸 CP95SDB50-50 流体控制 电和气动驱动器 气缸 |