Студопедия — Мембранные пневмодвигатели
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Мембранные пневмодвигатели






На рис. IV.30 показан мембранный пневмодвигатель одностороннего действия для стационарных приспособлений. Он состоит из корпуса и крышки, между которыми зажата мембрана 5 тарельчатой формы из прорезиненной ткани. Сжатый воздух поступает в. камеру через штуцер 1, давит на мембрану и перемещает диск 4 со штоком 7. На резьбовой коней штока навинчивается толкатель, воздействующий на зажимной механизм приспособления. При выпуске сжатого воздуха в атмосферу шток под действием пружин 2 и 3 вместе с диском и мембраной возвращается в исходное положение.

Пневмодвигатель закрепляется на корпусе приспособления шпильками 6. Отверстие А служит для выхода воздуха из правой полости при рабочем ходе штока.

Корпус и крышка отливаются из серого чугуна или штампуются из малоуглеродистой стали. Могут быть изготовлены также из алюминиевого сплава АЛ9В, АЛ10В и из пластмассы волокнит.

Тарельчатые мембраны прессуются в пресс-формах. Материал — четырехслойная ткань бельтинг по ГОСТ 2924—67, с двух сторон покрытая маслостойкой резиной. Толщина мембраны 6...7 мм. Наряду с тарельчатыми применяются плоские мембраны, вырезаемые из листовой технической резины по ГОСТ 7338—65 по ТУМХП 233—54р с тканевой прокладкой толщиной до 3 мм. Могут они вырезаться также из транспортерной ленты по ГОСТ 20—62 и прорезиненного ремня по ГОСТ 101—54 толщиной от 4 до 6 мм.

На рис. IV.31 изображен мембранный пневмодвигатель двустороннего действия для вращающихся приспособлений, устанавливаемых на шпинделях токарных станков средних размеров. Двигатель монтируется на левом конце шпинделя с помощью промежуточного фланца.

Корпус двигателя состоит из двух тарелок 1 и 2, между которыми вместе с промежуточным диском 3 закреплены две резиновые мембраны 4, изготовленные из плоских резиновых листов; применение двух мембран исключает возможность отрыва диска штока от мембраны при ходе в обе стороны. Диск 5 соединен со штоком 6 и мембранами. Под действием сжатого воздуха мембраны 4 имеют возможность перемещаться вправо или влево вместе со штоком 6, который при помощи резьбового отверстия соединяется с тягой, связанной с зажимным устройством приспособления. Воздухоприемная муфта 7 во время работы не вращается, а перемещается в осевом направлении вместе со штоком 6 привода. Полукольца 8 удерживают муфту 7 от продольных смещений под действием сжатого воздуха. Для облегчения массы корпуса и крышки вращающихся пневмодвигателей рекомендуется отливать из алюминиевого сплава.

Воздух из сети поступает в неподвижную муфту 1, относительно которой на шарикоподшипниках вращается палец 3, прикрепленный к крышке 5. Глухая гайка 2 с прокладкой служит для крепления наружного кольца левого подшипника и одновременно исключает утечку воздуха из муфты; через масленку 4 обеспечивается смазка подшипников.

Мембрана 6 с шестнадцатью винтами закреплена между крышкой 5 и корпусом 7 и под действием сжатого воздуха перемещает связанную с ней тарелку 8. Тарелка действует на два рычага 10, установленных на осях в корпусе 7. Рычаги при повороте своим коротким плечом нажимают на планку 9 и перемещают связанную с ней тягу 11 справа налево; тяга через рычажный механизм патрона 12 перемещает кулачки к центру, и обрабатываемая деталь зажимается.

При внутреннем диаметре мембраны 150 мм и давлении воздуха 5 кГс/см2 пневмодвигатель развивает силу на тарелке 5, равную примерно 600 кГс. Так как отношение плеч рычагов 1:2, то сила на тяге 11 равна 1200 кГс. При переключении распределительного крана тарелка 8 с мембраной возвращается в исходное положение под действием двух пружин 13, упирающихся в корпус 7 и в головки винтов 14, ввернутых в планку 9. Тяга 11 также возвращается в исходное положение пружиной (на чертеже не показана).

На рис. IV.33 показан универсальный приставной мембранный пневмодвигатель, а на рис. IV.34,a... г — примеры его использования для зажима деталей в приспособлениях. В корпус 1 двигателя (рис. IV.33) вмонтированы две резиновые мембраны 3, между которыми установлен шток 4. В сквозном окне штока размещен конец рычага 2, качающегося па оси 5. Направляющий распределитель (кран) 6 смонтирован непосредственно в корпусе привода и управляется рукояткой 7. Для уменьшения трения па отростки рычага установлены ролики 8.

При указанных на чертеже размерах и давлении 4 кГс/см2 двигатель развивает на рычаге усилие 3000 кГс; рабочим ход 15 мм.

В рассмотренной конструкции почти нет трущихся частей (кроме шарниров), не нужны уплотнения, исключена утечка воздуха. Поэтому, если не требуется большой линейный ход, приставные мембранные пневмодвигатели следует предпочитать приставным пневмоцилиндрам.

В настоящее время большое распространение получают пневмодвигатели, встраиваемые в корпус переналаживаемых и универсальных приспособлений (пневмоподставки, тиски, скальчатые кондукторы и т. п.). В условиях крупносерийного производства экономически целесообразно пневмодвигатели встраивать в корпуса специальных приспособлений.

Выполнение пневмодвигателей в корпусе приспособления увеличивает компактность, уменьшается число деталей. При расположении рабочей полости со стороны, противоположной штоку, мембрана закрывается стальной крышкой (рис. IV.35, а). При расположений рабочей полости со стороны штока мембрана снаружи не закрывается, а крепится стальным кольцом (рис. IV.35, б). В случае необходимости защиты от повреждений или по условиям техники безопасности мембрана закрывается стальной крышкой с отверстиями для выхода атмосферного воздуха (рис. IV.35, в).

В сравнения с поршневыми приводами мембранные пневмодвигатели имеют ряд преимуществ:

1) у двигателей одностороннего действия отсутствуют и исключаются утечки воздуха, а у двигателей двустороннего действия требуются уплотнения только штока; 2) компактность и небольшой вес; технологичность в изготовлении; 3) мембраны долговечны (выдерживают до 600000 включений), тогда как манжеты цилиндров выходят из строя примерно через 10000 включений.

Основные недостатки мембранных пневмодвигателей — небольшой ход штока и непостоянство развиваемых усилий.

Во всех случаях, когда не требуется больших перемещений и сил на штоке, следует отдавать предпочтение мембранным пневмодвигателям.









Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 984. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия