(完整版)气动马达选型参考资料
英格索兰的启动马达ST400C03R29
ARO英格索兰气动马达/启动马达常见型号:英格索兰打气泵666272-EEB-C英格索兰气动马达150BMPE88R54-12C英格索兰气动马达ST499C03L32英格索兰气动马达150BMPE88R54-020英格索兰气动马达MOD484U2英格索兰气动马达4840U2英格索兰气动马达92RA022英格索兰气动马达92RA055英格索兰气动马达ST400ICOIR85英格索兰气动马达ST400IC01R72英格索兰气动马达ST400IC01R85英格索兰启动马达KK6M英格索兰气动马达SS825GC03R25英格索兰气动马达SP100116044225英格索兰气动马达SM6AM英格索兰4840U气动马达英格索兰7546-B气动马达联系人:纪先生(工业设备部)电话:86059528767850移动电话:151****0350传真:86059528767890地址:中国福建泉州市鲤城区福建省泉州市展览城A座邮编:362000公司主页:ELEMENT,FILTER,INGERSOLL RAND CO,92452820,FOR IR GP2119ELEMENT,FILTER,INGERSOLL RAND CO,18051904品牌:英格索兰英格索兰Starter relay valve型号:RR100-F30修理包:PR100-TKI-34套(客户要修理包)英格索兰电机配件型号:RR100-TK1-3英格索兰电机配件型号:RR100-TK1-3英格索兰SM6AMA英格索兰型号61H10G4电磁阀WC10E09-00024过滤器WC10E09-00027起动阀WC10E09-00030气动马达WC10E09-00031英格索兰气动马达MRC015A英格索兰DAB-ASTT-2-A气动插桶泵英格索兰气动扳手2115Ti4套英格索兰的150TMPF88R54数量1英格索兰隔膜泵666270-EED-C英格索兰气动马达WC10E09-000311.型号:22110415通用通讯模块2.型号:22110399显示模块3.型号:22110423微控置器处理模块4.型号:22SP654压力表5.型号:6469SP电子压力变送器输入:0-13.5bar输出:4-20mA24VDC1/4"NPT6.型号:6468SP电子压力变送器输入:0-3.5bar输出:4-20mA24VDC1/4"NPT7.型号:6404SP电子压力变送器输入:0-34.5bar输出:4-20mA24VDC1/4"NPT英格索兰150BMPE88R54-200英格索兰背压阀651791-B3E-B不锈钢溢流阀背压阀651791-B3D-B不锈钢溢流阀背压阀651791-B3E-B美国英格索兰压力探头226713586547SP0-50bar美国英格索兰压力探头226713586547SP0-200bar英格索兰配件缓冲垫..配666322-EEB-C泵.橡胶.英格索兰气动减速马达型号GS06BA4-096F-13049英格索兰气动减速马达GS06BA4-096F-13049英格索兰气动扳手3955B2Ti5个英格索兰风扇叶片4840U马达,SP04K60516RPM170英格索兰666250-9C9-C英格索兰气动隔膜泵,2寸美制螺纹,铝合金Pneumatic diaphragm pumps,model666250-9C9-C Thread type of port NPT2”diaphragm pump英格索兰的气动马达。
气动元件选型提要课件
经济性原则
成本效益
在满足功能性原则的前提下,尽 量选择成本较低的气动元件,提 高产品的成本效益。
维护费用
考虑气动元件的维护费用,选择 易于维护、维修周期长的元件, 降低后期运营成本。
适应性原则
环境适应性
根据工作环境的温度、湿度、气 压等条件,选择能够适应这些环 境的气动元件。例如,高温环境 下需要选择耐高温的气动元件。
好状态。
噪音问题
气动元件工作时可能产生噪音, 原因可能是气流不稳、元件松动 等。解决方案包括调整气流、紧
固元件等。
预防措施与建议
定期维护
备份库存
对气动元件进行定期维护,包括清洁、润 滑、紧固等,确保元件处于良好工作状态 。
建立合理的气动元件库存,以便在发生故 障时及时更换,减少停机时间。
培训操作人员
减压阀、调速阀等。
通径和流量
根据气动系统的工作流量和压 力损失选择合适的通径和流量 规格,确保阀能够满足系统需 求。
控制方式
根据控制要求选择合适的控制 方式,如手动、电磁、气动等 。
响应时间和稳定性
对于高精度和高速控制要求, 应选择响应时间短、稳定性好
的气动阀。
气源处理元件
过滤器
根据气动系统的清洁度要求选择合适 的过滤器等级,以去除压缩空气中的 杂质和水分。
双作用气缸等。
缸径和行程
根据负载和工作距离确定缸径 和行程,确保气缸能够提供足
够的推力和运动范围。
缓冲方式
根据工作场景和要求选择合适 的缓冲方式,如橡胶缓冲、气 缓冲等,以减小冲击和噪音。
耐腐蚀性
对于潮湿、腐蚀等环境,应选 择具有耐腐蚀性能的气缸材料
和表面处理。
气动阀
气动元件的选型方法(供参考)
根据气动系统的动作频率和执行元件的运动速度,计算所需的气体流量,以确保 系统的响应速度和稳定性。
选择适合的气动执行元件
根据工作负载类型选择
根据执行元件所承受的负载类型(如力、力矩、位置等),选择适合的执行元件,如气缸、气动马达 等。
根据工作精度要求选择
根据执行元件的工作精度要求,选择合适的气动元件,以满足系统的定位精度和重复精度要求。
根据功率要求和负载特性选择马达类 型
VS
气动马达是驱动机械设备运转的动力 源。在选型时,应根据所需的功率和 负载特性来选择合适的马达类型。例 如,对于低速、大扭矩的应用,应选 择容积式马达;对于高速、小扭矩的 应用,可以选择叶片式马达。同时, 还需考虑马达的效率和寿命等因素。
气动传感器的选型实例分析
VS
选择合适的尺寸
根据气动元件的工作负载、流量和安装方 式,选择合适尺寸的气动元件,以确保其 能够满足系统的性能要求和使用寿命。
04
气动元件选型注意事项
注意气动元件的工作环境和使用条件
温度范围
选择能够在工作温度范围内正常工作的气动元件,如气缸、阀等。
压力范围
根据实际工作压力,选择能够承受相应压力的气动元件。
考虑气动元件的安全防护措施,如防爆、过载保护等。
考虑气动元件的经济性
在满足性能要求的前提下,选择性价 比高的气动元件。
考虑气动元件的寿命和维护成本,选 择易于维护和更换的元件。
03
气动元件选型步骤
确定气动系统的工作压力和流量
确定气源压力
根据气动系统的工作要求,确定气源的压力范围,以确保气动元件的正常工作。
气动元件的工作原理
工作原理
气动元件通过压缩空气作为工作介质,利用压缩空气在密闭管道内的压力和流 量变化来传递动力和控制信号。
气动马达资料
基本介绍气动马达气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能并产生旋转运动的气动执行元件。
常用的气压马达是容积式气动马达,它利用工作腔的容积变化来作功,分叶片式、活塞式和齿轮式等型式.气动马达是把压缩空气的压力能转换成旋转的机械能的装置。
它的作用相当于电动机或液压马达,即输出转矩以驱动机构作旋转运动。
气动马达的分类最常用的气动马达有叶片式(又称滑片式)、活塞式、薄膜式三种。
(现在市场上最常用的就是叶片式气动马达、活塞式气动马达)叶片式气动马达与活塞式气动马达的特点相比较而言:叶片式气动马达转速高扭矩略小,活塞式气动马达转速略低扭矩大,但是气动马达相对液压马达而言转速还算是高的,扭矩是小的。
气动马达工作原理图a是叶片式气动马达的工作原理图。
压缩空气由A孔输入时分为两路:一路经定子两端密封盖的槽进入叶片底部(图中未表示),将叶片推出,叶片就是靠此气压推力及转子转动后离心力的综合作用而紧密地贴紧在定子内壁上。
压缩空气另一路经且孔进入相应的密封工作空间而作用在两个叶片上,由于两叶片伸出长度不等,就产生了转矩差,使叶片与转子按逆时针方向旋转;作功后的气体由定子上的孔C排出,剩余残气经孔占排出。
若改变压缩空气输入方向(即压缩空气自B孔进入,A孔和C孔排出),则可改变转子的转向。
图b是径向活塞式气动马达的工作原理图。
压缩空气经进气口进入分配阀(又称配气阀)后再进入气缸,推动活塞及连杆组件运动,再使曲轴旋转。
在曲轴旋转的同时,带动固定在曲轴上的分配阀同步转动,使压缩空气随着分配阀角度位置的改变而进入不同的缸内,依次推动各个活塞运动,并由各活塞及连杆带动曲轴连续运转,与此同时,与进气缸相对应的气缸则处于排气状态。
图c是薄膜式气动马达的工作原理图。
它实际上是一个薄膜式气缸,当它作往复运动时,通过推杆端部棘爪使棘轮转动。
气动马达的优缺点气动马达与和它起同样作用的电动机相比,其特点是壳体轻,输送方便;又因为其工作介质是空气,就不必担心引起火灾;气动马达过载时能自动停转,而与供给压力保持平衡状态。
气动马达选型手册
TAM4 TAM4-015 125 1.37 900
13
TAM4-030 228 2.94 750
TAM2-403 257 1.67 1500
径向 活塞
TAM2-404 566 3.63 1500
式 TAM2 TAM2-405 1000 6.57 1450
27
TAM2-406 2470 17.5 1350
船舶 舱口开闭、吊艇绞车、起货绞车、各种提升机、卷盘
钢铁 高炉周边的设备驱动 一般机械 旋转式工作台、分度工作台、转桶、切管机、螺纹切削、攻丝机、螺母拧紧机、 卷绕机、装载机、洗车机、电焊机、各种台车驱动
其他 管道及下水道清洗机、发动机起动机、车辆行走驱动、各种省力自动机械
旋转原理 气动马达 2
径向活塞式气动马达
比的不同旋转方向相反,请加以注意。
●空气管路注油用润滑油应使用与气动马达内部封入油同等的 减速比1/5~1/30
产品。
●从输出轴侧看,前侧 (B口) 供气时左转,后侧 (A口) 供气时右转。
减速比1/40~1/200
●注油量
型号 TAM2-403 TAM2-404 TAM2-405 TAM2-406
同等产品。 ●注油量以1分钟2滴左右为宜。
排放塞
垂直安装
带减速机时
水平安装
若注油不足,可能会造成寿命缩短,旋转阀、活塞及套筒烧结等 故障。空气润滑器应尽量设置在气动马达的附近。
●脚座型 脚座型带减速机气动马达若倾斜安装,可能会使齿轮润滑变差,造 成漏油等事故,因此请尽量水平安装。只能倾斜安装时,请将安装 角度控制在下图所示的容许安装角度以内。超过容许安装角度时, 请咨询本公司。
若注油不足,可能会造成寿命缩短,旋转阀、活塞及套筒烧结等 故障。空气润滑器应尽量设置在气动马达的附近。
气动马达选型参考
气动马达选型参考
气动马达选型参考:
选择气马达的主要参数是:功率-P 扭矩-M 转速-n
实际工作状态下:P(瓦)= M(牛米) X n(转/分钟) X 0.105
选择TSA气压马达的一般方法是:(适用于:工作过程扭矩、转速基本稳定的应用)略...
对于工作过程负载(扭力)或转速发生较大变化的应用(比如,拧紧机用马达),按以下方法选择:略...
解释:
P-M-n三者的近似关系:
扭矩-转速曲线:负直线(系数近似恒定),功率-转速曲线: 抛物线(开口向下);
转速n = 0 时(开始启动),功率P急剧上升,扭矩M = 启动扭矩(约等于最大扭矩的80%);转速n = 大约是最大转速一半时(最大功率转速),功率P = 最大值(最大功率),扭矩M下降到= 最大扭矩的50%-70% = 最大功率扭矩;
转速n = 若转速继续升高(负载比较小,接近空载),扭力下降,到最大转速(此时是空载转速),功率P很小,扭力M很小;
若负载扭矩比较大,则马达转速下降,当负载扭力大于或等于马达的停转扭力(即最大扭力),马达失速停转。
气动马达的选型指导
气动马达的选型指导很多客户或经销商不知道该如何进行气动马达的选型,下面简单进行下气动马达的选型指导:选择合适的TSA气动马达方法取决于三大因素:①功率;②扭矩;③转速。
1、根据您的实际应用可以选择不同功率,不同扭矩、转速的马达,在此我例举部分应用的选型在:a、如果您是用于搅拌物料的话可以首先选用微型叶片式气动马达M53或者M400两个系列,优点为体积小,高转速,大扭矩、性价比高;b、钢铁打包机、大型钻机的钻锚杆、倒钢水设备、石油机械、气动卷扬机、船舶机械、钢铁厂、气动绞车、矿山机械等重型设备用户可以选行星齿轮减速气动马达或者活塞式气动马达,其特点为输出扭矩大,转速低。
c、制药机械、食品机械等对卫生要求高的行业则可以选用我们的NM53系列的无油微型叶片式气动马达;d、在设备中作为动力源、钻孔攻牙倒角、木工机械、喷涂机械、坡口机、管道内对口机、气动链锯、管道清洗机器人、灌装机械、拧盖机、气动工具的动力、多功能机床等这方面的客户则可以优先查看我们的M53和M400微型马达或者叶片式气动马达,我们可以提供标准型产品或按客户的要求进行技改。
e、汽车零部件厂或汽车非标设备厂、家电器厂、压缩机厂及需要大量螺丝拧紧的工厂都可以选用我们的TM53系列拧紧轴,可以轻松实现多个螺母同时拧紧,减小工人的劳动强度、降低生产成本,大大提高了产品的质量和安全的保障性;2、如果您不能准确计算出所需的扭矩时,请记住以下公式:功率(kw)=扭矩(Nm) ×转速(rpm)/9549 如果您的设备是属于以上应用中的任何一种,那么您可以参照我们的选型方法选择到合适的气动马达,从而避免了选错型而造成的不必要浪费或者浪费太多时间在选型方面的工作。
因为气动马达的应用太多,未能一一例举。
气压马达- 选型指导功率-P、扭矩-M、转速-n、P-M-n三者的近似关系:扭矩-转速曲线:负直线(系数近似恒定);功率-转速曲线:抛物线(开口向下);选择欧博气压马达的一般方法:a、近似选择接近要求参数的欧博马达系列、型号;b、查看所选气压马达的特征图(曲线图),进一步核对所选马达型号是否合适,选择最优工作点;c、考虑假如调节气源,所选马达是否能输出需求的参数;d、核对马达尺寸,选择安装形式,输出轴形式;e、核算输出轴的受力是否合适;f、考虑其他方面(根据具体情况个别考虑)。
气动马达选型和气动缸选型计算
气动马达选型和气动缸选型计算一、气动马达选型计算1.确定工作条件:-驱动负载:包括工作负荷和惯性负荷;-允许马达运行的转速范围;-工作周期和工作压力;-马达工作环境(温度、湿度等)。
2.计算所需的输出功率:输出功率(P)=瞬时力(F)×瞬时速度(V)其中,瞬时力(F)=功率(P)/瞬时速度(V)3.估计瞬时速度:瞬时速度(V)= 平均速度(V_av)× 速度脉动系数(C_v)其中,速度脉动系数(C_v)取决于马达的类型和工作条件。
4.确定瞬时力:-对于工作负载:瞬时力(F)=工作负载(W)/马达效率(η)其中,马达效率(η)一般在0.9~0.95之间;-对于惯性负载:瞬时力(F)=惯性负载(J)×角加速度(α)其中,角加速度(α)一般根据工作条件进行估算。
5.估算所需的转矩:转矩(T)=瞬时力(F)/马达驱动轴半径(r)6.选择合适的驱动轴转速:- 驱动轴转速(N)= 理想转速(N_ideal)/ 传动比(i)其中,理想转速(N_ideal)是根据工作条件进行估算的;传动比(i)决定于传动装置的类型。
7.确定所需的气压:气压(P_a)=瞬时力(F)/活塞面积(A)其中,活塞面积(A)=马达输出功率(P)/(气压(P_a)×速度(v))8.选择合适的马达类型和规格:根据上述计算结果,选择合适的气动马达类型和规格,包括气动马达的型号、转矩、转速和额定气压等参数。
1.确定工作条件:-工作负载:包括工作负荷和惯性负荷;-允许缸体移动的速度范围;-工作周期和工作压力;-缸体工作环境(温度、湿度等)。
2.计算所需的输出力:输出力(F)=瞬时功率(P)/瞬时速度(V)3.确定瞬时速度:瞬时速度(V)= 平均速度(V_av)× 速度脉动系数(C_v)4.估算瞬时功率:对于工作负载:瞬时功率(P)=工作负载(W)/缸体效率(η)对于惯性负载:瞬时功率(P)=惯性负载(J)×加速度(a)5.选择合适的缸体移动速度:根据工作条件,选择合适的缸体移动速度(V)6.确定所需的气压:气压(P_a)=瞬时力(F)/活塞面积(A)7.选择合适的气缸类型和规格:根据上述计算结果,选择合适的气动缸类型和规格,包括气缸的型号、输出力、移动速度和额定气压等参数。
马达样本 HMF_V_R_A_02
min-1
最高工作压力
根据要求可设为其他值
bar
最高压力(瞬时)
bar
135 135.6 45.2 3200 3500 3700 4000
持续工作压力(∆p)
bar
壳体许用压力(绝对压力)
bar
持续输出扭矩
在连续工作压力下
Nm
540
最大输出扭矩
在最大工作压力下
Nm
907
持续功率
在最高连续工作转速、最大排量及连续工
推荐粘度
工作温度[℃] 大约 30 到 40 大约 40 到 60 大约 60 到 80
欲知关于安装的更多信息,请参照操作说明书。
40 °C时的粘度等级[mm2/s] 22 32
46 或 68
8
扭矩传递
根据需要传递扭矩的大小选择不同规格的马达。请确保负载传递部件如安装法兰PTO通轴有足够的强度。我方销售工程师 将非常乐意向您提供设计建议。
产品优势
>> 低速稳定性能好 >> 启动扭矩高 >> 通过降低速度获得低噪音 >> 结构紧凑 >> 高功率密度比 >> 高可靠性 >> 使用寿命长 >> 动态响应速度快 >> 精简的动力传递系统
林德驱动 = 高精度 x 高灵活 x 高可靠 = 完美表现
2
林德液压的产品目录
.请选择适合您的产品
产品范围
注入系统的液压油必须达到规定的清洁度。存储液压油须经过滤后注入系统。同 时建议使用适当的过滤装置使系统运行过程中的油液清洁度同样得到保证。
ISO 4406 标准 18/16/13 20/18/15
气动马达选型和气动缸选型计算
气动马达选型和气动缸选型计算1. 引言本文档旨在介绍如何进行气动马达和气动缸的选型计算。
对于气动系统设计者来说,正确选择适合的气动马达和气动缸至关重要。
选型计算的目的是确定适当的参数,以确保系统的良好运行和高效性能。
2. 气动马达选型计算气动马达的选型计算需要考虑以下因素:2.1 扭矩要求根据系统的扭矩要求和工作负载,确定所需的扭矩范围。
这可以通过分析系统中涉及的负载和力矩来完成。
2.2 转速要求根据系统的转速要求,选择适当的气动马达。
转速是指气动马达每分钟的旋转次数。
根据实际应用的需求,确定所需的转速范围。
2.3 应用程序要求根据应用程序的要求,选择适当的气动马达类型。
不同的应用程序可能需要不同类型的马达,如直线运动、旋转运动等。
2.4 气源要求确定气源的压力和流量要求,并选择适当的气动马达,以确保系统能够提供所需的气源。
3. 气动缸选型计算气动缸的选型计算也需要考虑一些关键因素:3.1 载荷要求根据系统的载荷要求和工作负载,确定所需的气动缸尺寸。
载荷要求可以通过分析系统中涉及的负载和力矩来确定。
3.2 行程要求根据系统的行程要求,选择适当的气动缸。
行程是指气动缸能够移动的最大距离。
根据实际应用的需求,确定所需的行程范围。
3.3 压力要求确定气源的压力要求,并选择适当的气动缸,以确保系统能够提供所需的压力。
3.4 速度要求根据系统的速度要求,选择适当的气动缸。
速度是指气动缸在单位时间内的移动速度。
根据实际应用的需求,确定所需的速度范围。
4. 结论通过正确的气动马达和气动缸选型计算,可以确保系统的正常运行和高效性能。
在选择气动马达和气动缸时,应考虑扭矩要求、转速要求、应用程序要求和气源要求。
在选择气动缸时,应考虑载荷要求、行程要求、压力要求和速度要求。
正确的选型计算将为气动系统的设计和运行提供有效的指导。
气动马达型号及参数对照表
气动马达型号及参数对照表气动马达型号及参数对照表随着工业的不断发展,气动技术的应用越来越广泛。
而气动马达作为气动传动装置的重要组成部分,也得到了广泛的应用。
气动马达根据工作原理和功能特点的不同,一般分为涡轮式气动马达、柱塞式气动马达、齿轮式气动马达等多个型号。
在选用气动马达时,需要根据具体的使用要求,选择合适的型号和参数。
下面是气动马达型号及参数对照表:涡轮式气动马达涡轮式气动马达是通过气体的高速旋转来达到转动传动机械的目的。
它具有结构简单、转速高、功率大等优点。
在使用时,应根据其参数进行选择。
常见型号有:型号 | 转速(r/min) | 最大扭矩(N.m) | 输出功率(kW)TMD-10 | 10000 | 0.8 | 0.4TMD-20 | 6000 | 1.4 | 0.8TMD-30 | 4500 | 2.5 | 1.5柱塞式气动马达柱塞式气动马达是指将气体的压力转化为机械转动能量的气动马达。
它具有扭矩大、速度低等特点,适用于需要大扭矩的场合。
常见型号有:型号 | 气压(MPa)| 最大扭矩(N.m) | 转速(r/min)PMD-10 | 0.6 | 30 | 10PMD-20 | 0.8 | 50 | 8PMD-30 | 1.0 | 70 | 6齿轮式气动马达齿轮式气动马达是通过气体的压力,将转动能量传递至齿轮,从而达到传动目的。
它具有结构紧凑、扭矩大的特点,适用于较高的转速。
常见型号有:型号 | 气压(MPa) | 最大扭矩(N.m) | 转速(r/min)GMD-10 | 0.6 | 20 | 3000GMD-20 | 0.8 | 35 | 2500GMD-30 | 1.0 | 50 | 2000以上是气动马达型号及参数对照表。
在选用气动马达时,需要综合考虑其结构、性能、使用条件等多个因素,以选择最为适合的型号和参数。
只有在合理选用气动马达的情况下,才能充分发挥它的优势,在工业生产中达到更优秀的效果。
CKD气动元件之DD直驱马达
工业控制与DD马达
注意CN3接 口的区别
18
工业控制与DD马达
注意CN3接 口的区别
19
DD马达选型 关键是注意时间和惯量
参考软件使用
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DD马达调试编程 TEACHING NOTE和AXTOOLS
21
DD马达调试编程
22
DD马达调试编程 软件应用操作(原点设置、参数修改、编程) 进入
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工业控制与DD马达
单片机
PLC DCS控制系统ຫໍສະໝຸດ CNC数控10
工业控制与DD马达
PLC简单应用
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工业控制与DD马达
开关量输入输出
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工业控制与DD马达
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工业控制与DD马达
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工业控制与DD马达
客户需要的控制 方式选择
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工业控制与DD马达
串行输 入输出
16
工业控制与DD马达
并行输 入输出
应对开放式协议,降低布线成本 可以应对采用CC-Link和DeviceNet协议的。大 幅节省布线的成本。
互换功能
AX1000T 、AX2000T、AX4000T系列 驱动器、马达、电缆具备互换功能。组合方式
自由,便于保养和管理。
6
DD马达概述
回原点
绝对编码器 :用坐标值来检测出输出轴位置的方法.可以在电源接通时检测出输 出轴的位置所在。
增量编码器 :检测临进位置开始的移动量,在电源接通时不能够识别出当前所在 位置。
绝对方式的优点 *不要原点复位,带有自动搜索记忆功能,可以接续上一个位置开始工作。 *即使在停电.紧急情况停止时也不需要进行原点复位。 *绝对位置的修正(可以使绝对位置高精度化)
气动执行机构选型表
执行机构控制方式
气动执行机构控制方式:通过压缩空气来驱动执行机构,具有快速响应、高精度和防爆等特点。 电动执行机构控制方式:通过电机驱动执行机构,具有易于实现自动化控制、调节方便等优点。 液动执行机构控制方式:通过液压油来驱动执行机构,具有输出力矩大、动作平稳等优点。 气液执行机构控制方式:结合气动和液动两种方式,具有输出力矩大、动作平稳和防爆等特点。
角行程气动执行机构:通过气缸的旋转运动来驱动阀门等执行机构,实现开关和调节功能。
多回转型气动执行机构:通过气缸的旋转运动来驱动多轴或曲轴等执行机构,实现复杂的运动 轨迹。
直行程电动执行机构:通过电机驱动丝杆或链条等机构,实现直线运动的阀门等执行机构。
角行程气动执行机构
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流量特性:说明执 行机构的流量特性 ,如线性、等百分 比等。
行程时间:说明执 行机构的行程时间 ,即执行机构从全 开到全关或从全关 到全开所需的时间 。
选型表示例及解释
示例表格:展示 不同型号的气动 执行机构及其参 数
解释:说明如何 根据实际需求选 择合适的气动执 行机构型号
选型依据:介绍 气动执行机构选 型时应考虑的因 素,如流量、压 力、温度等
选型步骤:详细 说明气动执行机 构选型的流程和 方法
自动化生产线上的应用
气动执行机构选型表适用于自动化生产线上各种阀门的开关控制
选型表中的不同型号适用于不同规格和需求的自动化设备
自动化生产线上需要精确控制流量和压力的气动设备,气动执行机构选型表提供了可靠的解决 方案
自动化生产线上的气动执行机构需要具备快速响应、高精度和高可靠性等特点,选型表中的气 动执行机构能够满足这些要求
耐腐蚀性:考虑工艺介质的 腐蚀性,选择耐腐蚀的材质
马达选型讲义
2.6 选用示例
2. AC伺服电动机 (1)驱动机构部的规格及运行条件
如下图所示,为例驱动单轴的工作台,选用AC伺服电动机。
4 7
2.6 选用示例
根据工作台驱动所需的分辨率计算电动机的分辨率。
(3)运行模式的制定
根据工作台驱动所需的分辨率计算电动机的分辨率。
4 8
2.6 选用示例
4 9
2.6 选用示例
中空圆柱的转动惯量
1 0
不通过重心的轴的转动惯量
角柱的转动惯量
1 1
直线运动物体的转动惯量
1 2
1 3
2.4 马达选用计算公式
下面以日本东方马达的脉冲信号控制步进马达和AC伺服马达的选型为例进 行说明,在实际工程项目里选型时则需根据所用品牌电机的选型要求进行。 注意:不同品牌的马达在实际选型时考量的项目会有差异,但不外乎前文 提到的两个原则:适用,耐用。
3 7
2.6 选用示例
1. 步进电动机 (1)驱动机构部的规格及运行条件
3 8
2.6 选用示例
(2)必要分辨率的计算
(3)运行模式的制定
①工作脉冲数A[脉冲]的计算
3 9
2.6 选用示例
加减速时间以定位时间的25%为适。
4 0
2.6 选用示例
4 1
2.6 选用示例
4 2
2.6 选用示例
按通用方式计算
3 1
2.5 选用的重点
系数表 对象组合产品 5相步进电动机 2相步进电动机
0.72° 1.8° 0.36°
3 2
2.5 选用的重点
④ 惯性比的确认
惯性比按以下计算式计算。
减速电动机时
若步进电动机的惯性比大,则起动、停止时的过冲现象与回冲现象也变大,因而会影响起 动、稳定时间。但是,控制器输出的脉冲信号,其加减速时的脉冲速度为阶梯状变化,剧 烈加减速时段差会增大。因此,若惯性比较大可能导致无法运行。为使得选用的电动机运 行更正确,请确认其惯性比在下表的参考值以下。
ober气动马达
OBER 气动马达精密制造可靠耐用CE 认证简洁紧凑机身经济实用轻易扩大输出扭力H NH ●关于欧博 ●气动马达 ●气动工具 ●自动化网站导航:首页>气动工具>拧紧装配类工具>气动螺丝刀 - ACCU-TRK 自动断气型 定扭矩 / 直柄、枪柄 - 系列号:SD1 气动马达 钻削类工具 气动扳手 - ACCU-TRK 自动断气型 定扭矩 / 弯头 - 系列号:SD2自动系统攻丝类工具气动螺丝刀 - SLIP-TRK 打滑型 定扭矩 / 直柄、枪柄、弯头 - 系列号:SD3打磨抛光类工具 气动螺丝刀 - SLIP-TRK/RE 打滑型 定扭矩 / 外旋钮调节扭矩 / 直柄、枪柄 - 系列号:SD4 其它类工具气动螺丝刀 - SA 直接驱动型 气压控扭 / 枪柄、直柄 - 系列号:SD5 气动扳手 - SA 直接驱动型 气压控扭 / 弯头 - 系列号:SD6气动螺丝刀 - MULTI-TRK 推压控扭型 / 直柄、枪柄 - 系列号:SD7 气动扳手 - PAOLI 冲击式 / 枪柄、握把、双枪柄 - 系列号:SD8电动螺丝刀 - FR/PL/CA 全自动定扭矩 离合控扭、电子控扭 / 直柄、枪柄、马达 - 系列号:SD9(以上红色字体项目表示当前位置)欧博OBER 气动工具--欧洲五金师傅的亲密伙伴 样本 相册●气动螺丝刀 系列号:SD5 - 气动螺丝枪 - 气压控扭直接驱动 0-10000Nm主要特征:◎不带离合,由气动马达直接驱动输出,轻易实现高扭力输出。
◎扭力、深度、操作方法:通过调节气源调压阀来控制输出扭矩,到达目标扭矩停转;或螺丝旋入到一定深度放开开关。
◎旋转方向:双方向,左旋或右旋。
◎耐用性:内置OBER 优质气动马达(旋转动力部件),确保高可靠性、长久耐用性。
◎手柄型式:直柄、枪柄,可以加辅助把手(可选件)或反作用力臂。
◎工具启动:枪扳启动。
◎1/4"内六角夹头,或1/2",1",1_1/2",2"方头。
气动马达规格型号
气动马达规格型号摘要本文介绍了气动马达的规格型号,包括气动马达的定义、分类、常见规格参数以及不同型号的用途和适用范围。
通过对气动马达规格型号的了解,可以帮助读者选择合适的气动马达,提高工作效率和生产质量。
一、引言气动马达是一种通过气体推动来产生旋转动力的马达,广泛应用于各种工业领域。
凭借其高效、可靠、经济的特点,气动马达在工业生产中扮演着重要的角色。
了解气动马达的规格型号是选择适合自身需求的重要一步。
二、气动马达的分类根据气动马达的传动方式和结构特点,可以将其分为以下几种常见类型:1. 齿轮式气动马达:这种类型的气动马达通过齿轮传动来产生动力,具有结构简单、体积小、转速高等优点,适用于一些高速运行的机械设备。
2. 轮齿式气动马达:与齿轮式气动马达相比,轮齿式气动马达采用轮齿传动,因此更适用于承受大扭矩和较低转速的场合。
3. 液压转子气动马达:该类型气动马达通过密封的转子运动来产生旋转动力,可用于一些对转速和扭矩要求较高的工作场合。
4. 活塞式气动马达:活塞式气动马达通过气压驱动活塞的运动来产生动力,可用于一些对转速和扭矩要求较高的工作场合。
三、气动马达的常见规格参数气动马达的规格参数是选购和使用气动马达时需要考虑的重要因素。
下面列举了一些常见的规格参数:1. 最大扭矩:气动马达能够输出的最大扭矩,决定了其适用范围和功率。
2. 最大转速:气动马达能够达到的最大转速,决定了其使用效率和工作能力。
3. 额定压力:气动马达正常工作所需的供气压力范围。
4. 接口类型:气动马达与其他设备连接的接口类型,如直接法兰连接、轴向连接等。
5. 重量和尺寸:气动马达的重量和外观尺寸,对于安装和使用的便利性有一定影响。
四、不同型号的用途和适用范围根据气动马达的具体型号,其用途和适用范围会有所不同。
下面列举了几种常见的气动马达及其应用场景:1. 轮齿式气动马达:适用于一些低转速、高扭矩的工作场合,如起重设备、输送设备等。
EMY系列叶片式气马达技术参数
齿 轮
1:10
1:15
67.68 392 135.35 196 202.52 131
784 108.28 135.35 392 216.57 270.07 262 324.03 405.04
29.7 32.2 37.2
29.7 32.2 37.2
EMY440
1:20 4.4 270.71 98
2940
1960 392 196 131
3920 784 392 262
0.29 1.22 2.44 3.65
停止 扭矩 (N.m) 0.36 1.52 3.06 4.56
重量 (Kg)
基本 立式 卧式
1.0 1.1 1.4 8.9 8.9 11.1 11.1 16.1 16.1
EMY005 摆 线 针 轮
11.6
18.8 12.0 19.5 22.0 27.0
18.8 14.2 20.5 22.1 27.1
EMY250
摆 线 针 轮
1:20 2.5 215.57 70
1:9
96.73 156
1:17
184.33 82
1:23
247.39 61
2100
140 312 164 122
械 344.93
154.76 294.45 388.17
1:5
齿 轮
1:10
1:15
3.57 15.20 30.42 45.71
2960 592 296 197
5920 1184 592 394
5.72 7.14 4.9 5.1 5.5
24.33 30.41
12.6 12.6
48.67 60.84
15.1 15.1
气缸气动马达课题课件
案例三:某矿山机械的气动驱动方案
总结词
高负载能力、适应恶劣环境、操作便捷
详细描述
某矿山机械在运行过程中需要承受较大的负载和恶劣的环境条件。通过采用气缸气动马达作为驱动方案,具有高 负载能力和适应恶劣环境的特点,同时操作也更加便捷可靠。
案例四:某汽车制造线的气动夹具系统
总结词
高精度、高效稳定、易维护
输出功率
根据实际需求选择具有适当输出功率 的气动马达,以确保能够满足负载要 求。
01
02
转速范围
根据实际需求选择具有适当转速范围 的气动马达,以确保能够满足转速要 求。
03
扭矩
根据实际需求选择具有适当扭矩的气 动马达,以确保能够满足负载要求。
环境条件
根据实际需求选择具有适当环境适应 性的气动马达,以确保能够在不同的 环境条件下稳定运行。
气动马达的工作原理
气压传动
与气缸相似,气压传动也是气动马达的动力源。通过压缩 空气的释放和吸收,可以控制和操作气动马达的运转。
气动马达分类
根据结构形式,气动马达可分为叶片式、活塞式和齿轮式 等类型。不同类型的气动马达具有不同的工作原理和特点 。
工作原理
当压缩空气进入气动马达内,推动叶片或活塞往复运动, 从而带动转子转动。通过改变进气口和排气口的开关状态 ,可以实现转子的正反转和停止转动。
04
气缸气动马达的设计与制 造
气缸气动马达的设计
01
02
03
设计目标
根据使用需求,确定气缸 气动马达的主要技术参数 和性能指标。
结构设计
根据气缸气动马达的工作 原理和结构特点,设计出 合理的结构形式。
尺寸计算
根据设计目标和技术要求 ,计算出气缸气动马达的 主要尺寸和重量。
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气动马达选型
随着经济的发展,气动马达在工业自动化领域得到了广泛应用,托高公司长期致力于气动马达,气动设备的研发、设计、制造、销售与服务,我们在长期的生产制造实践中掌握了各类气动马达的结构,性能及特性,我们在气动马达选型方面有着非常丰富的经验,我们很乐意和大家一起分享气动马达选型和使用中的一些经验。
气动马达选型取决于四大因素:①功率;②扭矩;③转速;④耗气量
1.根据您的实际应用可以选择不同功率,不同扭矩,转速的马达,在此例举部分应用的选
型在工作压力增高,马达的输出功率、转矩和转速均大幅度增加;当工作压力不变时,其转速、转矩及功率均随外加载荷的变化而变化,样本所有数据和曲线都是在马达供气压力为6bar时测得的。
以下图表表明的是压力对速度,指定扭矩,功率和耗气量的影响。
在(图一)曲线中从使用的供气压力点开始,然后向上看功率,扭矩和耗气量曲线。
举例:在4bar供气压力下,功率只有的0.55倍,扭矩0.67倍,速度0.87倍,耗气量0.65倍在6bar时参数.
这个实例表明如果供气压力下降,功率是如何下降的。
空气必须通过合适尺寸的管子供给,以减少控制回路中任何的潜压降。
节流
最通常降低气马达速度的方法是在进气口安装流量调节阀。
当马达用进气口也可用于排气口。
流量调节也用于主要排气口上,这样可以在两个方向上控制速度。
压力调节
通过在上游供气处安装一只减压阀,也可以调节速度和扭矩。
当连续供给马达低压的空气并且马达减速时,会在输出轴上产生很低的扭矩。
工作扭矩
(图二)表中曲线当负荷不断增加,空气马达停止,这就是停止扭矩。
当负荷减少时马达恢复工作,马达不会烧毁,这就是气马达的最大特点,由于受润滑和摩擦的影响,起动扭矩一般是停止扭矩的75-80%,从图中可看出马达功率变得最大值的位置,大约是马达一半的旋转速度时。
因此,可以通过降低马达速度获得马达最大功率,扭矩,并可以节约气源消耗。
马达减速
如果空气供应压力有限制,可通过减速得到高扭矩,举例5:1,10:1的减速,性能曲线变得如(图三)表所示,最大马力维持不变,即使在减速时,扭矩曲线是主要倾向由于扭矩的减速幅度曲线变化很大。
运行速度
1.活塞式空气马达是低速大扭矩型。
但是,当它被认为是脉动变得比低速旋转限制较少。
即使是大扭矩,马力变小。
当空气马达加减速结构,在这种情况下并行使用,它成为在低转速大扭矩,并能使用几乎在最大马力。
推荐的旋转范围为(0.2-1)在最大输出转速. 2.叶片式气动马达是高速型,但空气马达寿命是比不上活塞马达,如果它与远远超过了在最大输出转速旋转使用,马达的效率变得比较低,最好在低速交替使用。
在最大输出(0.3-1)建议旋转范围。
气动马达的供气
1.要供给马达的空气必须是经过过滤和减压的。
方向控制阀需要向马达供气并在需要时
使马达旋转。
这样的阀可以是电控的,机械控制的或气动控制的。
2.当马达用于不可方向旋转的应用场合时,采用二口二位或三口二位的阀来控制就足够了。
对于可以反向旋转的马达来说,一个五口三位或两个三口二位的阀是需要的,以确保马达有压缩空气供给和残留空气排出。
3.如果马达不用于方向旋转时,流量调节阀可以安装在供气管路中,用来调节马达的速度。
如果马达用于反向旋转时,带有内部单向功能的流量调节阀就需要调节每一方向的旋转。
内部单向功能的阀允许空气从马达残留空气排气口排到控制阀的排气口,再排出。
4.压缩空气供给必须有足够大的管子和阀,以保证马达的最大扭矩。
在任何时候,马达都需要6bar-7bar的供气压力,压力减小到5bar,功率就减小到77%,而在4bar时,功率为55%。
消音
1.马达产生的噪音包括机械噪声,又包括从排气口排出空气的搏动噪声,马达的安装对机械噪声有相当大的影响。
2.马达应该妥善安装,避免机械共振产生。
有很多种排气消音器可以用来降低这个标准。
因为马达功能会使排气产生搏动。
很好的办法是在排气到达消音器之前,允许空气先排到某一种腔室中以降低搏动。
3.能够提供最好消音效果的装置是用一根软管连接到一个大的中心消音器,中心消音器有最大可能的面积,尽可能地降低空气流出的速度。
注意!记住如果一个消音器太小或被堵塞,会在马达的排气口侧产生背压,进而会降低马达的功率。
供气元件的选择
马达进气口的供气压力与功率,速度和扭矩的重要关系,那么下面的推荐就应该遵守下面的数据必须与以下条件相结合:
1.马达供气压力:7bar
2.减压阀压力设定:6.3bar
3.介质: 40um过滤,润滑空气
4.空气处理单元和阀之间的管子长度:最长1m
5.阀和气马达之间的管子长度:最长2m
气马达配减速
马达选用减速机应考虑其结构类型,安装形式、承载能力、输出转速、工作条件等因数。
空载扭矩T1(NM):指加载到齿轮箱上克服齿轮箱内摩擦力的力矩
额定输出扭矩Tn(NM):指马达或减速机长时间(连续工作)可以加载的力矩,在提供的额定气源压力下要满足负载均匀,安全系数S=1
最大扭矩T2max(NM):指在静态条件或者高停运转条件下所能承受的输出转矩,通常指启动负载或峰值。
实际所需扭矩T4(NM):指应用场合的实际工况所需转矩,选齿轮箱的额定转矩要大于这个转矩。
计算用扭矩T5(NM):在选择齿轮箱时,可以用实际所需扭矩T4和减速机使用系数,
可按以下公式:
T5=T4×fs
传动比(i):由所需要的输出转速n2和输入转速n1传动比:
i=n1/n2
确定了T5和减速比i后,根据输入转速n1查找减速机额定值表,选择最接近计算值的传动比满足以下条件的减速机
Tn≥T5
取得了气马达在稳定气源压力下稳定工作转速下的连续输出转矩额定值Tm,计算减速机需要的使用转矩Tr
Tr=Tm×i×e
选择计算
气动马达性能取决于动态空气进口压力测量及气流量的摄入,使用正确的图表我们可以得到线性输出扭矩与速度,你必须知道需要的速度和扭矩,既然马达的最大功率是在马达自由速度的大约一半时达到的,那么马达就应该选择在离马达最大输出点尽可能近的那一点上,在选择气动马达有必要选择马达的功率或扭矩,可根据有效参数参考以下公式来选择所需要的气马达.
目前气动马达凭着安全防爆,无极调速等特性已被广泛应用于搅拌行业,托高公司生产的各类高精度的气动马达,稳定的性能及合理的价位已经被广泛应用于各个领域。