文丘里管原理

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1、真空发生装置即文丘里管的原理文氏管是文丘里管的简称,文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡 物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用 并 导致空气的流动。文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变 细,以 加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个真空”区。当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。如图 所示BA压缩空气入口B喷嘴消音器D吸附腔压缩空气从文丘里管的入口 A进入,少部分通过截面很小的喷管B排排。| 之逐渐 减小时就在D吸附腔的进口内产生一个真空度,致使周围空气被吸入文氏管内,随着压缩空气一起流进扩散腔内增加气体的流速,之后通 过 消音装置减少气流震荡

2、。真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁 经 济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动 系统 中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。真空发 生器广泛 应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等 领域。真 空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合 于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体。在这类 应用中, 一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工 作。真空发生器的主要性能参数 空气消耗量:指从喷管流出的流量qvl。 吸入流量:指从吸口吸入的空气流量qv2。当吸入口向大气敞 开 时,其吸入

3、流量最大5称为最大吸入流量qv加ax. 吸入口处压力:记为Pv当吸入口被完全圭寸闭(如吸盘吸着 工 件)即吸入流量为零时,吸入口内的压力最低,记作Pvmi n. 吸着响应时间:吸着响应时间是表明真空发生器工作性能的一个重要参数,它是指从换向阀打开到系统回路中达到一个必要的真空度的时间。影响真空发生器性能的主要因素。真空发生器的性能与喷管的最小直径,收缩和扩散管的形状, 通径及其相应位置和气源压力大小等诸多因素有尖图2为某真空发生器 的吸入口处压力,吸入流量,空气消耗量与供给压力之间的尖系曲线 图中表明,供给压力达到一定值时,吸入口处压力较低,这时吸入流量达到最大,当供给压力继续增加时,吸入口处

4、压力增加 ,这时吸入流量减小。最大吸入流量qv2max的特性分析:较为理想的真空发生器的qv2max特性要求在常用供给压力范围内(P01=0405MPa) qv2max处于最大值,且随着P01的变化平缓。 吸入口处压力Pv的特性分析:较为理想的真空发生器的Pv特性,要求在常用供给压力范围内(P01=04-05MPa), Pv处于最小值,且随着Pvl的变化平缓。 在吸入口吵完全封闭的条件下,对特定条件下吸入口处压力 Pv与吸入流量之间的尖系如图 3 所示。为获得较为理想的吸入口处 压务与吸入流量的匹配尖系,可设计成多级真空发生器串联组合在一起。 扩散管的长度应保证喷管出口的各种波系充分发展,使扩

5、散管道出口截面上能获得近似的均匀流动。但管道过长。管壁摩擦损失 增大。一般管工为管径的6-10倍较为合理。为了减少能量损失,可在 扩散管直管道的出口加一个扩张角为6 -8的扩张段。 吸着响应时间与吸附腔的容积有尖(包括扩散腔,吸附管道及 吸 盘或密闭舱容积等),吸附表面的泄漏量与所需吸入口处压力的大小有 尖。对一定吸入口处压力要求来说,若吸附腔的容积越小,响应 时间越 短;若吸入口处压力越高,吸附容积越小,表面泄漏量越小,则吸着响 应 时间亦越短;若吸附容积大,且吸着速度要快,则真空发生器的喷嘴 直径 应越大。 真空发生器在满足使用要求的前提下应减小其耗气量(L/min),耗气量与压缩空气的供

6、给压力有尖,压力越大,则真空发生器的耗气量越大。因此在确定吸入口处压务值勤的大小时要注意系统的供 给 压力与耗气量的尖系,一般真空发生器所产生的吸入口处压力在 20kPa 到lOkPa 之间。此时供华表压力再增加,吸入口处压力也不会再 降低了,而 耗气量却增加了。因此降低吸入口处压力应从控制流速方面 考虑。 有时由于工件的形状或材料的影响,很难获得较低的吸入口处压力,由于从吸盘边缘或通过工件吸入空气,而造成吸入口处压力升高。在这种情况下,就需要正确选择真空发生器的尺寸,使其能够补偿 泄 漏造成的吸入口处压力升高。由于很难知道泄漏时的有效截面 积,可 以 通过一个简单的试验来确定泄漏造成的吸入口处压力升高。由于很难 知道 泄漏时的有效截面积,可以通过一个简单的试验来确定

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