בלוג

גלו את העתיד של הפנאומטיקה. הבלוג שלנו מציע תובנות של מומחים, מדריכים טכניים ומגמות בתעשייה שיעזרו לכם לחדש ולשפר את מערכות האוטומציה שלכם.

צילינדר פנאומטי חד-פעמי לעומת צילינדר פנאומטי דו-פעמי: איזה עיצוב מספק ביצועים טובים יותר ליישום שלכם?
צילינדרים פנאומטיים

צילינדר פנאומטי חד-פעמי לעומת צילינדר פנאומטי דו-פעמי: איזה עיצוב מספק ביצועים טובים יותר ליישום שלכם?

צילינדרים פנאומטיים חד-פעמיים משתמשים באוויר דחוס לתנועה בכיוון אחד בלבד עם החזרה באמצעות קפיץ או כוח הכבידה, בעוד שצילינדרים דו-פעמיים משתמשים בלחץ אוויר הן להארכה והן לקיצור, ומספקים שליטה מעולה בכוח, דיוק במיקום וגמישות תפעולית עבור מרבית היישומים התעשייתיים.

קרא עוד »
מהם הסוגים השונים של שסתומי בקרת זרימה פנאומטיים וכיצד הם משפיעים על ביצועי המערכת שלכם?
אביזרי אוויר

מהם הסוגים השונים של שסתומי בקרת זרימה פנאומטיים וכיצד הם משפיעים על ביצועי המערכת שלכם?

שסתומי בקרת זרימה פנאומטיים כוללים שסתומי מחט להתאמה מדויקת, שסתומי כדור לבקרת הפעלה/כיבוי, שסתומים פרופורציונליים למערכות אוטומטיות, ועיצובים מיוחדים כמו שסתומי פרפר ושסתומי כדור, שכל אחד מהם מציע יתרונות ספציפיים לבקרת קצב זרימת האוויר בצילינדרים ללא מוטות ויישומים פנאומטיים אחרים.

קרא עוד »
כיצד להתאים את גודל מצבר פנאומטי לביצועים אופטימליים של המערכת וליעילות אנרגטית?
אחר

כיצד להתאים את גודל מצבר פנאומטי לביצועים אופטימליים של המערכת וליעילות אנרגטית?

לצורך קביעת גודל מצבר פנאומטי יש לחשב את נפח האוויר הנדרש בהתבסס על דרישת המערכת, הפרש הלחצים ותדירות המחזור באמצעות הנוסחה V = (Q × t × P1) / (P1 – P2), כאשר קביעת גודל מתאים מבטיחה לחץ עקבי, מפחיתה את מחזורי המדחס ומשפרת את היעילות הכוללת של המערכת.

קרא עוד »
מהו צינור צילינדר מחודד ומדוע הוא חיוני לביצועי המערכת הפנאומטית שלכם?
אחר

מהו צינור צילינדר מחודד ומדוע הוא חיוני לביצועי המערכת הפנאומטית שלכם?

צינור צילינדר מחודד הוא צילינדר פנאומטי מעובד במדויק עם גימור פנימי חלק במיוחד, המתקבל באמצעות תהליכי חידוד שוחקים, המספקים ביצועי איטום מיטביים, חיכוך מופחת ואורך חיים ממושך בצילינדרים ללא מוט ובצילינדרים פנאומטיים סטנדרטיים.

קרא עוד »
כיצד פועלים מפעילים סיבוביים פנאומטיים ומדוע הם חיוניים לאוטומציה מודרנית?
מפעיל סיבובי

כיצד פועלים מפעילים סיבוביים פנאומטיים ומדוע הם חיוניים לאוטומציה מודרנית?

מפעילים סיבוביים פנאומטיים ממירים לחץ אוויר דחוס לתנועה סיבובית באמצעות עיצובים מסוג כנף, מסרק וגלגל שיניים או סליל, ומספקים מיקום זוויתי מדויק מ-90° ועד סיבובים מלאים מרובים עם מומנט גבוה, זמני תגובה מהירים ותפעול אמין עבור בקרת שסתומים אוטומטית, טיפול בחומרים ויישומים של מיקום.

קרא עוד »
כיצד לחשב את יחס הדחיסה של המדחס ומדוע הוא קריטי ליעילות המערכת הפנאומטית שלכם?
אחר

כיצד לחשב את יחס הדחיסה של המדחס ומדוע הוא קריטי ליעילות המערכת הפנאומטית שלכם?

יחס הדחיסה של המדחס מחושב על ידי חלוקת לחץ הפריקה המוחלט בלחץ הכניסה המוחלט (CR = P_discharge/P_inlet), ונע בדרך כלל בין 3:1 ל-12:1 ליישומים תעשייתיים, כאשר היחס האופטימלי הוא 7:1 עד 9:1, המספק את האיזון הטוב ביותר בין יעילות, אמינות וביצועים עבור צילינדרים ללא מוט ומערכות פנאומטיות.

קרא עוד »
כיצד לחשב את קצב הזרימה הפנאומטי לקבלת ביצועים מיטביים של המערכת?
צילינדרים פנאומטיים

כיצד לחשב את קצב הזרימה הפנאומטי לקבלת ביצועים מיטביים של המערכת?

חישוב קצב הזרימה הפנאומטי כרוך בקביעת נפח האוויר הדחוס הדרוש ליחידת זמן, הנמדד בדרך כלל ב-SCFM (רגל מעוקב סטנדרטי לדקה) או בליטרים לדקה. חישובים מדויקים מחייבים התחשבות בנפח הצילינדר, בתדירות המחזור ובדרישות הלחץ של המערכת.

קרא עוד »
כיצד ממירים זרימת אוויר ללחץ במערכות פנאומטיות?
אחר

כיצד ממירים זרימת אוויר ללחץ במערכות פנאומטיות?

זרימת אוויר אינה ניתנת להמרה ישירה ללחץ, מכיוון שמדובר במדידת תכונות פיזיקליות שונות. קצב הזרימה מודד נפח בזמן, ואילו הלחץ מודד כוח על פני שטח. עם זאת, הזרימה והלחץ קשורים זה לזה באמצעות התנגדות המערכת – קצב זרימה גבוה יותר יוצר ירידה גדולה יותר בלחץ על פני המגבלות.

קרא עוד »
חיפוש
קטגוריית בלוג
תגית בלוג
לוגו Bepto

קבלו יתרונות נוספים לאחר שליחת טופס המידע

טופס יצירת קשר

Select Language