Luftzylinder
1: Was ist ein Luftzylinder?
Der Zylinder ist das ausführende Element im pneumatischen System, das die Druckenergie des Fluids in mechanische Energie umwandelt, die Kraft abgibt und den Arbeitsmechanismus drückt, um eine hin- und hergehende gerade Linie oder eine hin- und hergehende Schwingbewegung zu erreichen.
2: die Struktur des Zylinders

1. Einsatzumgebung: Die Flasche wird in Situationen eingesetzt, in denen Brand- und Explosionsgefahr besteht.Abgesehen von einigen Spezialzylindern ist sein Aufbautyp grundsätzlich derselbe wie der des Hydraulikzylinders.
2. Aufgrund der hohen Kompressibilität des Gases ist die Genauigkeit der Geschwindigkeits- und Positionssteuerung des Zylinders nicht hoch.Gleichzeitig ist der Druck des pneumatischen Systems niedrig und die Ausgangsleistung des Zylinders gering.
3: die Einsatzumgebung und Eigenschaften des Zylinders
4: Klassifizierung von Zylindern
Zylinder können in drei Kategorien eingeteilt werden, nämlich: einfachwirkende Zylinder, doppeltwirkende Zylinder und Spezialzylinder.(Für eine spezifische Klassifizierung siehe EXCEL-Formular).
5: Die Berechnungsformel des Zylinders (hier am Beispiel des doppeltwirkenden Kolbenstangenzylinders werden die Schubkraft F1 und die Zugkraft F2 auf die Kolbenstange jeweils nach folgenden Formeln berechnet.
F1=1/4×π×D∧2×p×η
F2=1/4×π×(D∧2-d∧2)×p×η
In der Formel F1 - die Ausgangskraft des doppeltwirkenden Einkolbenstangenzylinders (N)
F2——Abgegebene Zugkraft der doppeltwirkenden Einfachkolbenstange (N)
D——Kolbendurchmesser (m)
d——Kolbenstangendurchmesser (m)
p——Zylinderarbeitsdruck (pa)
η – Lastrate, die sich auf den Zylinderdruck bezieht und die schnelle Bewegung des Kolbens und die Effizienz des Zylinders umfassend widerspiegelt.Wenn die dynamischen Parameter des Zylinders hoch sein müssen und die Arbeitsfrequenz hoch ist, nimmt die Belastungsrate im Allgemeinen den Wert (0, 3~0, 5) an, der kleinere Wert wird genommen, wenn die Geschwindigkeit hoch ist, und der größere Wert wird genommen, wenn die Geschwindigkeit niedrig ist;Wenn die dynamischen Parameter des Zylinders allgemein erforderlich sind und die Arbeitsfrequenz niedrig ist, handelt es sich im Grunde um eine gleichförmige Bewegung, und nur der Gesamtwiderstand kann berücksichtigt werden, und die Lastrate kann als (0, 7~0, 85) angenommen werden. .
6. Berechnungsbeispiel Zylinderauswahl
Zum Beispiel: Verwenden Sie den Zylinder, um die Laufkatze horizontal zu schieben, die Lastmasse der Laufkatze ist M = 150 kg, der Reibungskoeffizient zwischen der Laufkatze und der Kontaktfläche ist μ = 0, 3, der Zylinderhub L = 300 mm, die Aktionszeit des Zylinders wird benötigt t=0,8s, Arbeitsdruck Bei P=0,5MPa bitte Zylinderbohrungsgröße auswählen!
Probleme lösen:
1, die axiale Belastungskraft des Zylinders F = μMg = 0, 3 * 150 * 9, 8 = 450 N
2, die durchschnittliche Geschwindigkeit des Zylinders
v=Hub/Aktionszeit des Zylinders=L/t=300/0, 8=375 mm/s, entsprechend dem Wert der dynamischen Belastung in der obigen Tabelle, Belastungsrate η=0, 5
3. Daraus wird die theoretische Ausgangskraft des Zylinders abgeleitet

