Generator vakuuma s jednim čipom CTA(B)-E s dva mjerna priključka
pojedinosti
Primjenjive industrije:Trgovine građevinskim materijalom, Radionice za popravak strojeva, Proizvodni pogon, Farme, Maloprodaja, Građevinski radovi, Tvrtka za oglašavanje
Stanje:Novi
Broj modela:CTA(B)-E
Radni medij:Komprimirani zrak
Električna struja:<30 mA
Naziv dijela:pneumatski ventil
Napon:DC12-24V10%
Radna temperatura:5-50 ℃
Radni tlak:0,2-0,7 MPa
Stupanj filtracije:10um
Sposobnost opskrbe
Prodajne jedinice: pojedinačna stavka
Veličina pojedinačnog paketa: 7X4X5 cm
Pojedinačna bruto težina: 0,300 kg
Predstavljanje proizvoda
Generator vakuuma nova je, učinkovita, čista, ekonomična i mala vakuumska komponenta koja koristi izvor zraka s pozitivnim tlakom za stvaranje negativnog tlaka, što ga čini vrlo lakim i praktičnim za postizanje negativnog tlaka tamo gdje postoji komprimirani zrak ili gdje su i pozitivni i negativni tlak potrebni su u pneumatskom sustavu. Generatori vakuuma naširoko se koriste u strojevima, elektronici, pakiranju, tiskanju, plastici i robotima u industrijskoj automatizaciji.
Tradicionalna uporaba generatora vakuuma je suradnja vakuumskih sisaljki za adsorpciju i transport različitih materijala, posebno pogodnih za adsorpciju krhkih, mekanih i tankih materijala od obojenih metala i nemetala ili sfernih predmeta. U ovoj vrsti primjene, zajednička značajka je da je potrebna ekstrakcija zraka mala, stupanj vakuuma nije visok i radi s prekidima. Autor smatra da je analiza i istraživanje pumpnog mehanizma generatora vakuuma i čimbenika koji utječu na njegovu radnu učinkovitost od praktičnog značaja za projektiranje i odabir pozitivnih i negativnih krugova kompresora.
Prvo, princip rada generatora vakuuma
Načelo rada generatora vakuuma je korištenje mlaznice za prskanje komprimiranog zraka velikom brzinom, stvaranje mlaza na izlazu iz mlaznice i generiranje protoka. Pod efektom uvlačenja, zrak oko izlaza mlaznice kontinuirano se usisava, tako da se tlak u adsorpcijskoj šupljini smanjuje ispod atmosferskog tlaka i stvara se određeni stupanj vakuuma.
Prema mehanici fluida, jednadžba kontinuiteta plina nestlačivog zraka (plin napreduje malom brzinom, što se približno može smatrati nestlačivim zrakom)
A1v1= A2v2
Gdje su A1, a2 - površina poprečnog presjeka cjevovoda, m2.
V1, V2-brzina strujanja zraka, m/s
Iz gornje formule može se vidjeti da se poprečni presjek povećava, a brzina protoka smanjuje; Presjek se smanjuje, a brzina strujanja raste.
Za horizontalne cjevovode, Bernoullijeva jednadžba idealne energije nestlačivog zraka je
P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
Gdje su P1, P2 odgovarajući pritisci na presjecima A1 i A2, Pa
V1, V2-odgovarajuća brzina na dionicama A1 i A2, m/s
ρ-gustoća zraka, kg/m2
Kao što se može vidjeti iz gornje formule, tlak opada s povećanjem protoka, a P1>>P2 kada je v2>>v1. Kada se v2 poveća na određenu vrijednost, P2 će biti manji od jednog atmosferskog tlaka, odnosno stvarat će se podtlak. Stoga se negativni tlak može postići povećanjem brzine protoka radi stvaranja usisavanja.