Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пневмогидравлический привод с преобразователями давления последовательного действия

Пневмогидравлический привод с преобразователем давления прямого действия

Лекция 13

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

 

Пневмогидравлический привод обеспечивает такие же давления, как гидропривод, но проще по конструкции, т.к. отсутствует гидростанция.

Высокое давление масла в гидроцилиндре обеспечивается пневмогидравлическими преобразователями давления прямого и последовательного действия.

Достоинства пневмогидравлического привода:

– быстрота перемещений;

– небольшие габаритные размеры;

– большие силы зажима;

– простота конструкции;

– низкая стоимость.

 

 

 

Рис. 1 – Схема пневмогидравлического привода с преобразователем давления прямого действия

 

 

,

где WП – усилие на плунжере (штоке) пневмоцилиндра;

W 1 П – сила реакции, действующая на плунжер;

рВ – давление воздуха в пневмоцилиндре;

рМ – давление масла в гидроцилиндре;

DП – диаметр пневмоцилиндра;

dПЛ – диаметр плунжера (штока) пневмоцилиндра.

Из уравнения (1):

 

i – коэффициент усиления давления, принимают i ≈ 16…21.

 

где WГЦ – усилие, развиваемое гидроцилиндром;

DГЦ – диаметр гидроцилиндра;

η – К.П.Д. привода, η ≈ 0,8…0,85.

 

Недостаток пневмогидравлического привода:

– большой ход поршня пневмоцилиндра;

– вспенивание масла при попадании воздуха в гидроцилиндр.

В пневмогидравлическом приводе с преобразователем давления прямого действия гидроцилиндр может располагаться отдельно от пневмоцилиндра. Давление масла будет передаваться по трубопроводу от полости с плунжером и маслом к гидроцилиндру.

 

Пневмогидравлический привод с преобразователями давления последовательного действия отличается от преобразователей прямого действия наличием полости низкого давления масла.

 

а)


б)

Рис. 2 – Схема пневмогидравлического привода с преобразователем давления последовательного действия

 

 

Пневмогидравлический привод с преобразователем давления последовательного действия обеспечивает:

– большее давление масла и больший ход рабочих поршней гидроцилиндров;

– ускоренный холостой ход.

Недостаток – более сложная конструкция.

 

Цикл работы (рис. 2 а):

1.Подача воздуха в пневмоцилиндр П и в камеру с мембраной. Происходит резкое уменьшение объема камеры в результате хода плунжера и прогиба мембраны. Выполняется быстрый ход поршня гидроцилиндра. Зажим заготовки пока не осуществляется.

2.Плунжер входит в полость с диаметром, равным диаметру плунжера, и развивает в ней давление. Происходит зажим заготовки.

 

 

МЕХАНОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

 

 

Рис. 3 – Схема механогидравлического привода

 

Давление масла создается за счет вдавливания плунжера в полость с маслом винтовым ручным механизмом.

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД

 

 

 

 

Рис. 4 – Схема электромеханического привода

 

ЦЕНТРОБЕЖНО-ИНЕРЦИОННЫЙ ПРИВОД

 

 

 

Рис. 5 – Схема центробежно-инерционного привода

 

МАГНИТНЫЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОДЫ

 

 

 

Рис. 6 – Схема магнитного привода

 

 

 

 

Рис. 7 – Магнитная плита

 

Сила W создается магнитным потоком.

 

ПРИВОД ОТ СИЛ РЕЗАНИЯ

 

 

 

 

 

Рис. 8 – Схема привода от сил резания

 

 

ПРИВОД ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ СТАНКА

 

Рис. 9 – Схема привода от движущихся частей станка

 

ВАКУУМНЫЙ ПРИВОД

 

Рис. 10 – Схема вакуумного привода


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Расчет пневмокамер | Сменные втулки
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1034; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.