Gerador de vácuo de chip único CTA(B)-E com duas portas de medição
Detalhes
Indústrias Aplicáveis:Oficinas de materiais de construção, oficinas de conserto de máquinas, fábricas, fazendas, varejo, obras de construção, empresa de publicidade
Doença:Novo
Número do modelo:CTA(B)-E
Meio de trabalho:Ar comprimido
Corrente elétrica:<30mA
Nome da peça:válvula pneumática
Tensão:DC12-24V10%
Temperatura de trabalho:5-50℃
Pressão de trabalho:0,2-0,7MPa
Grau de filtragem:10h
Capacidade de fornecimento
Unidades de venda: item único
Tamanho do pacote único: 7X4X5 cm
Peso bruto único: 0,300 kg
Introdução do produto
O gerador de vácuo é um componente de vácuo novo, eficiente, limpo, econômico e pequeno que utiliza fonte de ar de pressão positiva para gerar pressão negativa, o que torna muito fácil e conveniente obter pressão negativa onde há ar comprimido ou onde há pressão positiva e negativa. são necessários em um sistema pneumático. Os geradores de vácuo são amplamente utilizados em máquinas, eletrônicos, embalagens, impressão, plásticos e robôs em automação industrial.
O uso tradicional do gerador de vácuo é a cooperação de sucção a vácuo para adsorver e transportar vários materiais, especialmente adequado para adsorver materiais não ferrosos e não metálicos frágeis, macios e finos ou objetos esféricos. Neste tipo de aplicação, uma característica comum é que a extração de ar necessária é pequena, o grau de vácuo não é alto e funciona de forma intermitente. O autor pensa que a análise e pesquisa sobre o mecanismo de bombeamento do gerador de vácuo e os fatores que afetam seu desempenho de trabalho são de importância prática para o projeto e seleção de circuitos de compressores positivos e negativos.
Primeiro, o princípio de funcionamento do gerador de vácuo
O princípio de funcionamento do gerador de vácuo é usar o bico para pulverizar ar comprimido em alta velocidade, formar um jato na saída do bico e gerar fluxo de arrasto. Sob o efeito de arrastamento, o ar ao redor da saída do bico é continuamente sugado, de modo que a pressão na cavidade de adsorção é reduzida abaixo da pressão atmosférica e um certo grau de vácuo é formado.
De acordo com a mecânica dos fluidos, a equação de continuidade do gás ar incompressível (o gás avança em baixa velocidade, o que pode ser considerado aproximadamente como ar incompressível)
A1v1 = A2v2
Onde A1, a2 é a área da seção transversal da tubulação, m2.
V1, V2-velocidade do fluxo de ar, m/s
Pela fórmula acima, pode-se observar que a seção transversal aumenta e a velocidade do fluxo diminui; A seção transversal diminui e a velocidade do fluxo aumenta.
Para tubulações horizontais, a equação de energia ideal de Bernoulli para ar incompressível é
P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
Onde P1, P2 - pressões correspondentes nas seções A1 e A2, Pa
V1, V2 - velocidade correspondente nas seções A1 e A2, m/s
ρ-densidade do ar, kg/m2
Como pode ser visto na fórmula acima, a pressão diminui com o aumento da vazão, e P1>>P2 quando v2>>v1. Quando v2 aumenta para um determinado valor, P2 será menor que uma pressão atmosférica, ou seja, será gerada pressão negativa. Portanto, a pressão negativa pode ser obtida aumentando a vazão para gerar sucção.