空圧シリンダー
片持ち支持におけるシリンダーたわみの計算と制御方法
片持ち支持におけるシリンダーのたわみは梁理論に従い、たわみはFL³/3EIで表される。側方向荷重や長ストロークでは5~10mmを超えるたわみが生じ、シール破損や精度低下を引き起こすとともに、取付点に危険な応力集中を生じさせる。.
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片持ち支持におけるシリンダーのたわみは梁理論に従い、たわみはFL³/3EIで表される。側方向荷重や長ストロークでは5~10mmを超えるたわみが生じ、シール破損や精度低下を引き起こすとともに、取付点に危険な応力集中を生じさせる。.
油圧空気シリンダーは、圧縮空気の動力と油圧作動油の減衰機能を組み合わせることで、超滑らかで制御性の高い動作を実現します。速度調節が可能な衝撃のない作動特性は、精密組立、マテリアルハンドリング、繊細な製造工程に最適です。.
高高度におけるシリンダーの定格低下には、海抜300フィート(約91メートル)ごとに1%単位で推力計算値を減算し、空気密度低下に伴う消費率を調整するとともに、所定性能を維持するためより大口径または高圧仕様を選択する必要がある。適切な定格低下により、標高10,000フィート(約3,048メートル)以上でも信頼性の高い作動が保証される。.
低速動作において静摩擦が動摩擦を上回ると、スティックスリップ現象が発生する。これによりシリンダーは固着(完全停止)と滑走(急加速)を交互に繰り返す。その深刻度は摩擦係数差、シール設計、負荷特性、作動圧力によって決定されるため、滑らかな低速動作を実現するには適切なシール選定とシステム設計が極めて重要である。.
自己潤滑シールは、PTFEやグラファイトなどの固体潤滑剤をシール材料に直接埋め込むことで、外部潤滑の必要性を排除。優れた耐摩耗性、最大1000万サイクルの延長された耐用年数、汚染のない動作を実現し、食品加工、医薬品、精密製造に最適です。.