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フェールセーフアプリケーション用ラッチングシリンダーの技術的考察
空気圧シリンダー

フェールセーフアプリケーション用ラッチングシリンダーの技術的考察

ラッチングシリンダは、空気圧が失われたときに機械的に位置をロックすることで、フェールセーフ動作を実現します。バネ荷重の爪、磁気ロック、または機械的な戻り止めを使用して、停電時にも負荷の位置を維持し、緊急シャットダウンやシステムの誤動作時にも重要なプロセスが安定して安全に維持されるようにします。.

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大流量時のシリンダーバレル内の圧力損失の物理学
空気圧シリンダー

大流量時のシリンダーバレル内の圧力損失の物理学

大流量時のシリンダーバレル内の圧力損失は、乱流空気による摩擦損失、ポートの制限、および内部形状の制約によって発生します。圧力損失はダルシー・ワイスバッハ方程式を用いて計算され、最適化されたポートサイジング、滑らかな内部表面、および適切な流路設計によって最小化されます。.

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高G衝撃・振動環境用シリンダの選び方
空気圧シリンダー

高G衝撃・振動環境用シリンダの選び方

高G衝撃・振動環境用のシリンダーを選択するには、高耐久性ベアリング、耐衝撃性シール、振動減衰マウント、および10Gを超える加速度に耐えるように設計された堅牢な内部コンポーネントを備えた強化構造で、正確な位置決めと信頼性の高い動作を維持する必要があります。.

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シリンダーストローク位置が利用可能力に及ぼす影響(カンチレバー荷重)
空気圧シリンダー

シリンダーストローク位置が利用可能力に及ぼす影響(カンチレバー荷重)

シリンダーストロークの位置は、カンチレバー荷重の影響により利用可能な力に大きく影響し、伸びた位置は引っ込んだ位置に比べて50-80%荷重容量を減少させるため、エンジニアは最大ストロークの伸びとモーメントアームの計算に基づいて力の仕様を軽減する必要があります。.

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