Penjana vakum cip tunggal CTA(B)-E dengan dua port pengukur
Butiran
Industri Berkenaan:Kedai Bahan Binaan, Kedai Membaiki Jentera, Loji Pembuatan, Ladang, Peruncitan, Kerja-kerja pembinaan , Syarikat Pengiklanan
keadaan:baru
Nombor Model:CTA(B)-E
Medium kerja:Udara termampat
Arus elektrik:<30mA
Nama bahagian:injap pneumatik
Voltan:DC12-24V10%
Suhu kerja:5-50 ℃
Tekanan kerja:0.2-0.7MPa
Tahap penapisan:10um
Keupayaan Bekalan
Unit Jualan: Item tunggal
Saiz pakej tunggal: 7X4X5 cm
Berat kasar tunggal: 0.300 kg
Pengenalan produk
Penjana vakum adalah komponen vakum baru, cekap, bersih, menjimatkan dan kecil yang menggunakan sumber udara tekanan positif untuk menghasilkan tekanan negatif, yang menjadikannya sangat mudah dan mudah untuk mendapatkan tekanan negatif di mana terdapat udara termampat atau di mana kedua-dua tekanan positif dan negatif diperlukan dalam sistem pneumatik. Penjana vakum digunakan secara meluas dalam mesin, elektronik, pembungkusan, percetakan, plastik dan robot dalam automasi industri.
Penggunaan tradisional penjana vakum adalah kerjasama penyedut vakum untuk menjerap dan mengangkut pelbagai bahan, terutamanya sesuai untuk menjerap bahan rapuh, lembut dan nipis bukan ferus dan bukan logam atau objek sfera. Dalam aplikasi jenis ini, ciri umum ialah pengekstrakan udara yang diperlukan adalah kecil, tahap vakum tidak tinggi dan ia berfungsi secara berselang-seli. Penulis berpendapat bahawa analisis dan penyelidikan mengenai mekanisme pengepaman penjana vakum dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerjanya adalah mempunyai kepentingan praktikal kepada reka bentuk dan pemilihan litar pemampat positif dan negatif.
Pertama, prinsip kerja penjana vakum
Prinsip kerja penjana vakum adalah menggunakan muncung untuk menyembur udara termampat pada kelajuan tinggi, membentuk pancutan di saluran keluar muncung, dan menjana aliran entrainment. Di bawah kesan entrainment, udara di sekeliling alur keluar muncung disedut secara berterusan, supaya tekanan dalam rongga penjerapan dikurangkan ke bawah tekanan atmosfera, dan tahap vakum tertentu terbentuk.
Menurut mekanik bendalir, persamaan kesinambungan gas udara tak boleh mampat (gas sedang bergerak pada kelajuan rendah, yang boleh dianggap sebagai udara tak boleh mampat)
A1v1= A2v2
Di mana A1, a2-luas keratan rentas saluran paip, m2.
V1, V2-halaju aliran udara, m/s
Daripada formula di atas, dapat dilihat bahawa keratan rentas meningkat dan halaju aliran berkurangan; Keratan rentas berkurangan dan halaju aliran bertambah.
Untuk saluran paip mendatar, persamaan tenaga ideal Bernoulli bagi udara tak boleh mampat ialah
P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
Di mana P1, P2-tekanan sepadan pada bahagian A1 dan A2, Pa
V1, V2-halaju sepadan pada bahagian A1 dan A2, m/s
ρ-ketumpatan udara, kg/m2
Seperti yang dapat dilihat daripada formula di atas, tekanan berkurangan dengan peningkatan kadar aliran, dan P1>>P2 apabila v2>>v1. Apabila v2 meningkat kepada nilai tertentu, P2 akan kurang daripada satu tekanan atmosfera, iaitu tekanan negatif akan terhasil. Oleh itu, tekanan negatif boleh diperolehi dengan meningkatkan kadar aliran untuk menghasilkan sedutan.