Mango de copa de succión pequeña - Selecciones que debes considerar
November 18, 2024
Un mango de copa de succión pequeña es un elevador práctico; al seleccionar el mejor ajuste, se deben considerar muchos factores. El mango de copa de succión pequeña juega un papel fundamental en el diseño de cada marco de manejo de vacío. Cuando se elige efectivamente, las copas de succión de vacío pueden sostener y controlar una amplia gama de materiales en numerosas formas, tamaños y materiales.
Factores a considerar al seleccionar un mango de copa de succión pequeña
1. Facilite los requisitos de su bomba de vacío. Sería útil si utilizara consistentemente la copa de succión de vacío más grande posible para facilitar los requisitos de su bomba de vacío. El límite de elevación de una copa de succión de vacío se puede determinar usando esta ecuación de poder de retención simplificada: F = P × A donde F = Peso del artículo en libras o gramos P = Nivel de vacío esperado en PSI o MPa A = Zona efectiva de la copa de succión de vacío medida en in2 o mm2 (La zona efectiva diferirá del área especificada directamente del ancho real de la copa. Algunos fabricantes como Festo proporcionarán valores de poder de retención directamente en una presión de referencia para una copa proporcionada) Usar una copa de succión de vacío gigante hace que sea posible controlar un artículo más pesado usando la misma presión. Una copa de succión de vacío más pequeña requiere un nivel de vacío superior para levantar el mismo material. Mantener el factor crítico bajo garantiza una vida útil más larga de la bomba, pero también reduce significativamente los requisitos de energía. El poder de vacío y la energía necesaria para producir ese poder no se escalan de manera lineal.
2. Agregue seguridad a su sistema Para elevar y controlar un artículo, se utiliza un dispositivo generador de vacío para reducir la presión del aire de la copa de succión de vacío y crear un vacío parcial. Esta diferencia de presión (cuando se compara con el factor crítico del aire alrededor de la copa de succión de vacío) empuja hacia abajo en la copa, comprimiéndola contra el material y, simultáneamente, empujando el artículo contra las paredes internas de la copa debido a la menor presión.
3. Recuerde considerar la aceleración. Con sus tiempos de respuesta rápidos, precisión excepcional y flexibilidad sorprendente, los agarradores de vacío pueden manejar una amplia gama de aplicaciones y superar significativamente el rendimiento de los operadores humanos. En situaciones donde se solicitan altas velocidades de manejo, es principal considerar otro factor importante al elegir la copa de succión de vacío correcta: la aceleración o el cambio en la velocidad de un objeto en movimiento con respecto al tiempo. La aceleración es un vector. Su unidad se mide en metros por segundo al cuadrado, representada como "a". La aceleración gravitatoria (representada como g) es aproximadamente 9.8 m/s2, lo que implica que la velocidad de un objeto que cae libremente aumentará aproximadamente 9.8 metros cada segundo. La aceleración promedio se puede calcular con la siguiente fórmula: Aceleración = Velocidad/Tiempo Para considerar tanto la aceleración del marco de manejo de vacío como la aceleración gravitatoria, la siguiente fórmula de poder de retención se puede usar en las circunstancias con una copa de succión de vacío horizontal y una dirección de fuerza vertical: donde FH (poder de retención teórico) = el poder de retención teórico necesario que actúa perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo, en Newtons (N). m (masa) = Volumen del artículo multiplicado por su densidad de material, medido en gramos. g (gravedad) = Aceleración gravitatoria (9.8 m/s2). a (aceleración) = Cambio en la velocidad de un objeto en movimiento con respecto al tiempo (m/s2). S (factor de seguridad) = Cuánto más fuerte debe ser el marco de manejo de vacío. El factor de seguridad en operaciones de giro rápido o rotación debe ser 2.5 o superior. En las circunstancias con una dirección de fuerza horizontal y una copa de succión de vacío nivelada, también es importante considerar la relación entre fuerza de contacto y fuerza normal incluyendo el coeficiente de fricción (μ): FH = m × (g + a/μ) × S En caso de que la dirección de la fuerza sea vertical y la copa de succión de vacío también sea vertical, el coeficiente de contacto se puede incorporar de la siguiente manera: FH = (m/μ) x (g + a) x S El coeficiente de fricción debe determinarse con precisión mediante pruebas, pero los siguientes se pueden usar como valores de referencia: Superficies oleosas = 0.1 Superficies mojadas = 0.2–0.3 Superficies ásperas = 0.6 Superficies de madera, metal, vidrio, piedra = 0.5
4. Utilice copas más pequeñas para elevar materiales porosos Hemos explicado los beneficios de usar copas de succión de vacío grandes. Sin embargo, hay algunas aplicaciones donde las copas más pequeñas son mejores, por ejemplo, al controlar materiales porosos como cartón corrugado o materiales. Las copas de succión de vacío más pequeñas tienen menos tendencia a fugas que las copas más grandes, que pueden contener materiales absorbentes solo cuando se combinan con una bomba de alto caudal capaz de compensar sus fugas inherentes. Al utilizar copas más pequeñas, puede lograr el mismo límite de elevación mientras ahorra aire comprimido y energía. Otra situación en la que es más prudente usar, digamos, cuatro copas de succión de vacío más pequeñas en lugar de dos copas más grandes implica el tratamiento de placas metálicas delgadas y otros artículos frágiles que podrían doblarse o dañarse si se aplica demasiada potencia de elevación en una sola área.
5. Seleccione el material de copa correcto para su aplicación Las copas de succión de vacío están disponibles en una amplia gama de materiales, incluidos poliuretano, caucho de butadieno, caucho de nitrilo, silicona y el elastómero sintético flexible y de fluoropolímero comúnmente conocido como Viton. Estos materiales tienen resistencia alternativa al desgaste, desgarro, deformación, temperaturas excesivas y sustancias químicas. El poliuretano destaca por su resistencia al aceite, razón por la cual se utiliza fácilmente en la industria automotriz. Las propiedades antiestáticas del caucho de butadieno hacen una elección especial para la industria de la electrónica, donde la electricidad estática es un problema esencial, causando un daño estimado de $5 mil millones anuales a los dispositivos electrónicos. El caucho de nitrilo es un material versátil adecuado para aplicaciones regulares, y su principal ventaja es su bajo costo. Tanto las copas de succión Viton como las de silicona son resistentes a las temperaturas. La última está certificada para su uso en la industria alimentaria debido a su naturaleza no reactiva. A pesar de su aparición modesta, las copas de succión pequeña son igualmente importantes para el funcionamiento suave del marco de manejo de vacío como los agarradores de vacío mismos.
Hoy en día, la copa de succión pequeña está disponible en una amplia gama de materiales, formas y tamaños, que deben seleccionarse cuidadosamente según la aplicación común. Explicamos cinco procedimientos aceptados para la selección exitosa de copa de succión pequeña. Es crítico recordar estas prácticas recomendadas al seleccionar para permitir que todo el marco de manejo de copa de succión pequeña funcione de manera segura, confiable y eficiente.