Ühe kiibiga vaakumgeneraator CTA(B)-E kahe mõõtepordiga
Üksikasjad
Kohaldatavad tööstusharud:Ehitusmaterjalide kauplused, masinate remonditöökojad, tootmisettevõtted, talud, jaemüük, ehitustööd , reklaamiettevõte
Seisukord:Uus
Mudeli number:CTA(B)-E
Töökeskkond:Suruõhk
Elektrivool:<30mA
Osa nimi:pneumaatiline ventiil
Pinge:DC12-24V10%
Töötemperatuur:5-50 ℃
Töörõhk:0,2-0,7 MPa
Filtreerimisaste:10 um
Pakkumise võime
Müügiühikud: Üksik kaup
Üksikpakendi suurus: 7X4X5 cm
Üksiku täismass: 0,300 kg
Toote tutvustus
Vaakumgeneraator on uus, tõhus, puhas, ökonoomne ja väike vaakumkomponent, mis kasutab alarõhu tekitamiseks ülerõhuõhuallikat, mis teeb alarõhu saamise väga lihtsaks ja mugavaks seal, kus on suruõhk või kus on nii üle- kui ka alarõhu rõhk. on vajalikud pneumaatilises süsteemis. Vaakumgeneraatoreid kasutatakse laialdaselt masinates, elektroonikas, pakendamises, trükkimises, plastides ja robotites tööstusautomaatikas.
Vaakumgeneraatori traditsiooniline kasutusala on vaakumimeja koostöö erinevate materjalide adsorbeerimiseks ja transportimiseks, mis sobib eriti hästi habraste, pehmete ja õhukeste värviliste ja mittemetalliliste materjalide või sfääriliste esemete adsorbeerimiseks. Seda tüüpi rakenduse puhul on ühiseks tunnuseks see, et nõutav õhu eemaldamine on väike, vaakumi aste ei ole kõrge ja see töötab katkendlikult. Autor arvab, et vaakumgeneraatori pumpamismehhanismi ja selle töövõimet mõjutavate tegurite analüüsil ja uurimisel on praktiline tähtsus positiivsete ja negatiivsete kompressoriahelate kavandamisel ja valikul.
Esiteks vaakumgeneraatori tööpõhimõte
Vaakumgeneraatori tööpõhimõte on pihustada düüsi abil suurel kiirusel suruõhku, moodustada düüsi väljalaskeavasse joa ja tekitada kaasahaarav vool. Kaasahaaramise mõjul imetakse düüsi väljalaskeava ümber olevat õhku pidevalt ära, nii et rõhk adsorptsiooniõõnes langeb atmosfäärirõhust madalamale ja moodustub teatav vaakum.
Vedelikumehaanika järgi kokkusurumatu õhugaasi (gaas liigub edasi väikese kiirusega, mida võib ligikaudselt pidada kokkusurumatuks õhuks) pidevuse võrrand
A1v1= A2v2
Kus A1, a2-torustiku ristlõikepindala, m2.
V1, V2-õhuvoolu kiirus, m/s
Ülaltoodud valemist on näha, et ristlõige suureneb ja voolukiirus väheneb; Ristlõige väheneb ja voolukiirus suureneb.
Horisontaalsete torustike jaoks on Bernoulli ideaalne kokkusurumatu õhu energiavõrrand
P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
Kus P1, P2 vastavad rõhud sektsioonides A1 ja A2, Pa
V1, V2-vastav kiirus lõikudel A1 ja A2, m/s
ρ-õhu tihedus, kg/m2
Nagu ülaltoodud valemist näha, väheneb rõhk voolukiiruse suurenedes ja P1>>P2, kui v2>>v1. Kui v2 tõuseb teatud väärtuseni, on P2 väiksem kui üks atmosfäärirõhk, see tähendab, et tekib alarõhk. Seetõttu saab alarõhu saavutamiseks imemise tekitamiseks voolukiirust suurendada.