Blog

Khám phá tương lai của công nghệ khí nén. Blog của chúng tôi cung cấp những phân tích chuyên sâu, hướng dẫn kỹ thuật và xu hướng ngành để giúp bạn đổi mới và tối ưu hóa hệ thống tự động hóa của mình.

So sánh tỷ lệ mài mòn của viền niêm phong với số lần kiểm tra chu kỳ
Xy lanh khí nén

So sánh tỷ lệ mài mòn của viền niêm phong với số lần kiểm tra chu kỳ

Tỷ lệ mài mòn của miệng phớt có mối quan hệ trực tiếp với số chu kỳ hoạt động, nhưng mối quan hệ này phụ thuộc mạnh mẽ vào các điều kiện vận hành bao gồm áp suất, tốc độ, nhiệt độ, chất lượng bôi trơn và mức độ ô nhiễm. Trong điều kiện lý tưởng, vòng đệm polyurethane thường mòn 0,5-2 micron mỗi 100.000 chu kỳ, trong khi vòng đệm nitrile mòn 2-5 micron mỗi 100.000 chu kỳ. Tuy nhiên, điều kiện bất lợi có thể làm tăng tỷ lệ mòn lên 10-50 lần, khiến các yếu tố vận hành trở nên quan trọng hơn so với chỉ số chu kỳ. Bảo trì dự đoán yêu cầu theo dõi cả số chu kỳ và điều kiện để dự đoán chính xác tuổi thọ của vòng đệm.

Đọc thêm »
Phân tích sự cố cảm biến - Suy giảm trường từ hay hỏng rơle reed?
Xy lanh khí nén

Phân tích sự cố cảm biến: Suy giảm trường từ hay hỏng rơle reed?

Sự cố cảm biến trong xi lanh khí nén thường do hai nguyên nhân chính: suy giảm từ trường (sự suy yếu dần của nam châm piston làm giảm phạm vi phát hiện) hoặc hỏng rơle reed (sự cố điện của các tiếp điểm bên trong cảm biến do dòng điện quá tải, đỉnh điện áp hoặc va đập cơ học). Sự suy giảm từ trường diễn ra từ từ và ảnh hưởng đến tất cả các cảm biến trên xi lanh một cách đồng đều, trong khi hỏng hóc công tắc reed xảy ra đột ngột và thường ảnh hưởng đến các cảm biến riêng lẻ. Chẩn đoán chính xác yêu cầu kiểm tra cường độ từ trường bằng máy đo Gauss và xác minh tính liên tục điện của công tắc reed, cho phép thay thế chỉ các thành phần hỏng hóc mà không cần thay thế các bộ phận không cần thiết.

Đọc thêm »
Cơ chế bóc tách ren trong các cổng xi lanh nhôm
Xy lanh khí nén

Cơ chế bóc tách ren trong các cổng xi lanh nhôm

Việc bong ren trong các cổng xi lanh nhôm xảy ra khi độ bền cắt của ren nhôm mềm hơn bị vượt quá bởi mô-men xoắn lắp đặt hoặc ứng suất vận hành, thường ở mức 60-80% so với mô-men xoắn cần thiết để bong ren thép cùng kích thước. Độ bền cắt thấp của nhôm (90-150 MPa so với 400-500 MPa của thép) khiến nó đặc biệt dễ bị quá tải mô-men xoắn, lệch ren và mỏi do các chu kỳ lắp đặt lặp đi lặp lại. Để phòng ngừa, cần sử dụng các thông số mô-men xoắn đúng (thường là 40-60% giá trị của thép), chiều dài tiếp xúc ren ít nhất 1,5 lần đường kính bulong, chất bịt kín ren giảm ma sát và các chèn ren thép cho các cổng được bảo trì thường xuyên.

Đọc thêm »
Hiểu về biến dạng trượt trong các bộ phận chặn đầu của ống polymer
Xy lanh khí nén

Hiểu về biến dạng trượt trong các bộ phận chặn đầu của ống polymer

Biến dạng trượt trong các bộ phận chặn cuối ống polymer là hiện tượng biến dạng dẻo phụ thuộc vào thời gian xảy ra dưới tác dụng của ứng suất cơ học liên tục, ngay cả ở mức ứng suất thấp hơn giới hạn chảy của vật liệu. Các vật liệu phổ biến cho bộ phận chặn cuối như polyurethane, nylon và acetal có thể trải qua sự thay đổi kích thước từ 2-15% trong vòng vài tháng hoặc vài năm, tùy thuộc vào mức ứng suất, nhiệt độ và lựa chọn vật liệu. Sự biến dạng dần dần này làm thay đổi chiều dài hành trình của xi lanh, làm mất độ lặp lại vị trí và có thể dẫn đến can thiệp cơ học hoặc hỏng hóc bộ phận. Hiểu rõ cơ chế biến dạng chậm và lựa chọn vật liệu phù hợp—như nylon chứa sợi thủy tinh hoặc nhựa kỹ thuật có khả năng chống biến dạng chậm—là điều cần thiết cho các ứng dụng yêu cầu độ ổn định kích thước lâu dài.

Đọc thêm »
Vật lý xi lanh chân không - Lực và động học thu hồi
Xy lanh khí nén

Vật lý xi lanh chân không: Lực và động học thu hồi

Vật lý của xi lanh chân không tập trung vào sự chênh lệch áp suất âm tạo ra lực kéo. Khác với xi lanh khí nén truyền thống sử dụng khí nén để đẩy, xi lanh chân không hoạt động bằng cách hút khí ra khỏi một buồng, cho phép áp suất khí quyển đẩy piston lùi lại. Việc hiểu rõ các lực này—thường dao động từ 50-500N tùy thuộc vào đường kính xi lanh—là yếu tố quan trọng để xác định kích thước ứng dụng phù hợp và đảm bảo hoạt động đáng tin cậy.

Đọc thêm »
Tính toán lớp phòng sạch - Tỷ lệ sinh ra hạt từ các phớt trục
Xy lanh khí nén

Tính toán lớp phòng sạch: Tỷ lệ sinh ra hạt từ các phớt trục

Tỷ lệ sinh ra hạt của phớt trục xi lanh khí nén ảnh hưởng trực tiếp đến việc tuân thủ phân loại phòng sạch. Phớt trục xi lanh khí nén tiêu chuẩn sinh ra 10.000-100.000 hạt mỗi chu kỳ (≥0,5μm), đủ để hạ cấp phòng sạch Class 100 xuống Class 10.000 chỉ trong vài giờ hoạt động. Việc tính toán tốc độ sinh ra hạt bụi bao gồm đo lường mức độ mài mòn của vật liệu phớt, tần suất hành trình và phân bố kích thước hạt để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14644.

Đọc thêm »
Hệ thống khí nén nhiệt độ cực thấp - Lựa chọn vật liệu cho hoạt động ở -40°C
Xy lanh khí nén

Hệ thống khí nén nhiệt độ cực thấp: Lựa chọn vật liệu cho hoạt động ở -40°C

Dưới đây là câu trả lời trực tiếp: Đối với hoạt động khí nén ở nhiệt độ -40°C, bạn phải sử dụng các phớt làm từ cao su NBR chịu nhiệt độ thấp hoặc polyurethane, dầu bôi trơn tổng hợp dựa trên este, và vỏ bọc bằng nhôm anodized hoặc thép không gỉ. Các vật liệu tiêu chuẩn sẽ hỏng hóc nghiêm trọng, gây ra thời gian ngừng hoạt động tốn kém và nguy cơ an toàn trong các ứng dụng như lưu trữ lạnh, khoan ở vùng cực và sấy đông trong ngành dược phẩm.

Đọc thêm »
Dao động tần số cao - Tích tụ nhiệt trong xi lanh hành trình ngắn
Xy lanh khí nén

Dao động tần số cao: Tích tụ nhiệt trong xi lanh hành trình ngắn

Dưới đây là câu trả lời trực tiếp: Dao động tần số cao (trên 2 Hz) trong xi lanh hành trình ngắn gây ra sự tích tụ nhiệt đáng kể do ma sát, gia nhiệt do nén khí và tiêu tán năng lượng nhanh chóng. Sự tích tụ nhiệt này dẫn đến hư hỏng phớt, thay đổi độ nhớt, giãn nở kích thước và suy giảm hiệu suất. Quản lý nhiệt đúng cách đòi hỏi sử dụng vật liệu tản nhiệt, bôi trơn tối ưu, giới hạn tốc độ chu kỳ và làm mát chủ động cho các hoạt động vượt quá 4 Hz.

Đọc thêm »
Xử lý tải lệch tâm - Tính toán mômen quán tính cho các khối lượng được gắn bên hông
Xy lanh khí nén

Xử lý tải lệch tâm: Tính toán mômen quán tính cho các khối lượng được gắn bên hông

Xử lý tải lệch tâm yêu cầu tính toán mômen quán tính và mômen xoắn sinh ra khi các khối lượng được lắp đặt lệch tâm so với trục trung tâm của xe đẩy xi lanh không trục. Một tải trọng 20kg được đặt cách trục trung tâm 150mm sẽ tạo ra ứng suất quay tương đương với một tải trọng 60kg được đặt chính giữa. Tính toán mômen chính xác giúp ngăn ngừa hỏng hóc sớm của ổ trục, đảm bảo chuyển động mượt mà và tối đa hóa độ tin cậy của hệ thống.

Đọc thêm »
Cơ học xilanh không quay - Thanh lục giác so với thanh đôi về khả năng chống mô-men xoắn
Xy lanh khí nén

Cơ học xilanh không quay: Thanh lục giác so với thanh đôi về khả năng chống mô-men xoắn

Dưới đây là câu trả lời trực tiếp: Xilanh thanh lục giác cung cấp khả năng chống mô-men xoắn thông qua khóa hình học (thường từ 5-15 Nm cho đường kính lỗ 32-63mm), trong khi xilanh thanh đôi sử dụng hai thanh song song tạo ra đòn bẩy (cung cấp 20-80 Nm cho các kích thước tương tự). Thiết kế thanh đôi cung cấp khả năng chống mô-men xoắn cao hơn 3-5 lần nhưng yêu cầu không gian lắp đặt lớn hơn 40-60%, trong khi thanh lục giác cung cấp khả năng chống xoay gọn nhẹ với khả năng chống mô-men xoắn thấp hơn, phù hợp cho các ứng dụng nhẹ.

Đọc thêm »
Tìm kiếm
Danh mục blog
Thẻ blog
Logo Bepto

Nhận thêm nhiều lợi ích sau khi điền vào biểu mẫu thông tin.

Biểu mẫu liên hệ

Select Language