실린더의 다양한 구성 및 작업 원리
다음으로, 우리는 일반 실린더의 구성과 그들의 작동 원리 .의 구성을 깊이 탐구 할 것입니다.
실린더의 구성에는 주로 실린더 바디, 피스톤, 밀봉 링 및 자기 링 (센서가있는 실린더에 적합) . 작동 원리가 포함 된 원리는 압력 공기를 사용하여 피스톤을 흡기 방향을 조정하여 움직이게하여 피스톤로드의 움직임 방향을 변경하는 것입니다.
그러나, 피스톤이 붙어 있고 작동 할 수 없거나 실린더가 약하고, 씰이 마모되고 공기 누출이 .와 같이 작동 중에 실린더가 일부 고장 문제에 직면 할 수 있습니다.

전형적인 실린더의 구조 및 작업 원리
공압 시스템에서 널리 사용되는 단일 피스톤로드 이중 작용 실린더를 예로 들어 보면, 전형적인 구조는 그림 . 실린더가 실린더, 피스톤, 프론트 엔드 커버, 뒷부 표지 및 뒷부 표지 및 실린더 내부로 구분되는........... 로드 챔버 (로드 챔버라고 함) 및 피스톤로드 챔버 (로드리스 챔버라고 함) .
작동하는 동안 압축 공기가 막대가없는 챔버로부터 입력되고로드 체중 배기가 발생하면, 실린더의 두 챔버 사이의 압력 차이는 피스톤을 밀어 저항 하중을 극복하고 피스톤로드가 .을 대조적으로 확장시킨다. 피스톤은 왕복 선형 운동을 달성 할 수 있습니다 .

공통 이중 작용 실린더의 구조 및 작업 원리
일반적인 이중-작용 실린더의 구조는 단일 피스톤로드 이중-작용 실린더의 구조와 유사하며,이 실린더는 실린더, 피스톤, 프론트 엔드로드, 백엔드 커버, 백엔드 커버 및 씰 . 차이가 순서 이중-작용 실린더의 피스톤의 피스톤 양쪽이 제공되는 것입니다. 측면, 피스톤의 양방향 움직임을 달성하기 위해이 실린더의 장점은 힘과 속도 특성이 더 균형을 이루고 더 복잡한 작업 요구를 충족시킬 수 있다는 것입니다 ..
. 버퍼 플런저 (3)
. 피스톤 (2)
. 실린더 (4)
. 가이드 슬리브 (5)
. 먼지 링 (6)
. 프론트 엔드 커버 (7)
. 에어 포트 (8)
. 센서 (9)
. 피스톤로드 (10)
. Wear Ring (11)
. 밀봉 링 (12)
. 후단 덮개 (13)
. 버퍼 스로틀 밸브 (14)
이것들은 일반적인 이중 작용 실린더의 주요 구성 요소로, 이들 성분의 시너지를 통해 실린더 .의 완전한 구조를 형성하는 실린더는 양방향 운동과 균형 잡힌 힘과 속도 특성을 달성 할 수 있습니다. ..

기계적 접속로드리스 실린더의 구조 및 작동 원리
기계식 응답로드 실린더, 영리한 디자인, 구조는 실린더 샤프트의 그림 3.에 표시되며, 신중하게 디자인 된 그루브가 통과하며, 피스톤과 슬라이드 블록은 그루브의 상단 부분에서 매끄럽게 움직입니다. 실린더 헤드의 양쪽 끝 . 피스톤 브래킷은 그루브를 통과하여 피스톤과 슬라이더를 단일 장치 .를 단단히 연결하여 피스톤과 슬라이더의 조정 된 움직임은 슬라이더에 고정 된 경영 메커니즘을 이끌어 {4}.}}}}}
이로드리스 실린더의 뛰어난 장점은 다음과 같습니다. 설치 공간은 동일한 스트로크 조건에서 일반 실린더에 비해 절반으로 줄일 수 있습니다. 추가 방지 메커니즘이 필요하지 않습니다. 10 ~ 80mm의 실린더 직경 범위에 적합하고 실린더 직경이 40mm보다 크거나 같을 때 최대 이동은 7m에 도달 할 수 있습니다. 또한 속도 성능이 우수하고 표준 유형 실린더의 속도는 0 . 1 ~ 0 . 5m/s에 도달 할 수 있으며 고속 유형은 0.3 ~ 3.0m/s에 도달 할 수 있습니다. 그러나 몇 가지 단점이 있습니다. 밀봉 성능은 상대적으로 약하고 외부 누출이 발생하기 쉽기 때문에 3 위치 밸브를 사용하면 중간 압력 유형을 선택해야합니다. 동시에, 작은 부하로 인해 부하 용량을 향상시키기 위해서는 추가 안내 메커니즘을 추가해야 할 수도 있습니다.

기계적 접속로드리스 실린더의 상세한 구성 요소 분석
기계적 응답로드리스 실린더에서 각 구성 요소는 . 중 중요한 역할을합니다. 스로틀 밸브는 실린더 속도를 제어하기 위해 가스 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 버퍼 플런저는 이동 중에 피스톤의 충격력을 효과적으로 감소시키고 실린더가 손상되지 않도록 보호 할 수 있습니다. 밀봉 벨트와 먼지 방진 스테인리스 스틸 벨트의 영리한 디자인은 실린더의 밀봉 및 먼지 방향을 보장합니다. . 또한 피스톤과 슬라이더는 피스톤 프레임을 통해 밀접하게 연결되어 액션자를 구동하여 효율적인 왕복 운동 .
자기로드리스 실린더의 구조 및 작동 원리
자기로드리스 실린더는 자기 력을 통한 피스톤 및 외부 이동 본체의 동기 이동을 실현합니다. . 그 구조는 구조가 다이어그램 4에 표시되어 있으며, 키는 피스톤에 장착 된.에 장착 된 고강도 자기 영구 자기 고리 세트입니다. 반대의 자력 .로 인한 강한 흡입력을 초래하여 피스톤이 실린더의 공기 압력에 의해 밀려 나면,이 자기력은 역할을하므로 피스톤이 실린더 외부에서 자기 링 슬리브를 움직여 실린더의 스러스트가 흡수되어야합니다. 링 .

자기로드리스 실린더의 독특한 특징
독특한 자기 구동 모드를 갖춘 혁신적인 기계 장치 인 Magnetic Rodless Cylinder는 피스톤의 동기 움직임과 실린더 블록의 외부 움직임 .를 깨닫습니다. . 코어는 피스톤에 장착 된 고강도 자성 영구 자석 고리이며, 실린더에 공기 압력이 쏟아져 나옵니다. 시스템 .이 구조는 전통적인 실린더의 복잡한 기계적 구성 요소를 단순화 할뿐만 아니라 시스템의 전반적인 효율성을 향상시킵니다 (..
1- 슬리브, 2- 외부 자기 링, {3- 외부 자기 가이드 플레이트, 4- 내부 자기 링, 5- 내부 자석 가이드 플레이트, 6- gland,7- Clamp ring,8-}}}}}}} 9- 피스톤 샤프트, 10- 버퍼 플런저, 11- 실린더 배럴, 12- 엔드 캡, 13- 입구 및 아울렛 .이 구성 요소는 마그네틱로드 실린더의 미세 구조를 형성합니다.
피니언 및 랙 타입 스윙 실린더의 구조 및 작업 원리
피니언 및 랙 타입 스윙 실린더의 핵심 작업 원리는 피스톤 .의 랙과 기어 사이의 상호 작용입니다 . 피스톤이 리니어 모션을 통과 할 때 연결된 랙을 통해 회전하여 기어를 구동하여 스윙 기능을 달성하기 위해.이 설계를 달성 할뿐만 아니라 전체적으로 효율성이 높을뿐만 아니라 전체적으로 트랜스미더가 있습니다. 약 95%에 도달 할 수 있습니다 .

랙 및 피니언 타입 스윙 실린더의 작동 특성
피니언 및 랙 타입 스윙 실린더, 작업 특성은 주로 기어 및 랙의 영리한 조정에 반영됩니다. . 피스톤의 왕복 선형 운동에 의해 구동되는 커넥 티드 랙은 기어를 회전시킨 다음 스윙 기능을 실현할 수있을뿐만 아니라 스윙 함수를 실현할뿐만 아니라 기어의 효율성을 가질 수 있습니다. 스윙 실린더 .
1- 랙 어셈블리, 2- 스프링 핀, 3- 슬라이드 블록, 4- 엔드 캡, 5- 실린더 블록, 6- 베어링, 7- 샤프트, 8- Piston, 9- 기어 .이 구성 요소는 함께 작동하여 랙 및 피니언 유형 스윙 실린더 .의 전체 구조를 형성합니다.
베인 타입 스윙 실린더 및 작업 원리
단일 베인 타입 스윙 실린더의 구조는 그림 6에 나와 있으며, 여기에는 주로 블레이드 샤프트 로터 (즉, 출력 샤프트), 고정자, 실린더 블록 및 전면 및 후면이 덮개가 포함되어 있습니다. . 스테이터와 실린더는 고정되어 있고 연결되어있는 반면, 왼쪽에 공기가 제공되는 반면.. {3}.. 오른쪽 배기, 따라서 압축 공기를 사용하여 블레이드를 밀고 시계 방향으로 스윙을 구동하면 . 그렇지 않으면 시계 반대 방향으로 스윙합니다. ..
Vane Type Swing Cylinder는 작은 크기와 경량의 장점을 가지고 있지만 제조 정확도는 매우 높고 밀봉 문제가 더 어렵고 누출 현상이 더 일반적입니다. . 또한 동적 인 밀봉 영역은 넓어서 씰의 상대적으로 큰 마찰 저항 손실을 초래하므로 일반적으로 80%에 영향을 미칩니다. 응용 프로그램은 주로 설치 위치가 제한된 경우, 예를 들어 밸브의 회전, 밸브의 개구부 및 닫기 및 워크 벤치의 전치 .과 같은 경우에 제한됩니다.

단일 베인 타입 스윙 실린더의 특성과 장점
고유 한 구조와 우수한 성능을 갖춘 단일 베인 스윙 실린더는 많은 실린더 유형 . 소형 구조와 가벼운 무게를 동시에 제한된 공간에 설치할 수있게 해주므로 동시에 제한된 공간 .에 설치할 수있게되며 동시에 제한된 공간 .에 설치할 수 있으며, 제조 정확도, 좋은 밀봉 성능 등의 장점이 있습니다 ({3}}}}}}}}}}}}}}. 동적 씰 접촉 면적은 넓지 만, 마찰 저항은 어느 정도까지 증가하지만, 더 넓은 조정 범위와 더 큰 출력 토크 . . . . . .는 고정물의 회전, 밸브의 개구 및 닫기와 같은 응용 분야에서 고유 한 장점을 보여줍니다.
단일 베인 타입 스윙 실린더의 구조 분석
단일 베인 타입 스윙 실린더의 주요 구성 요소에는 다음이 포함됩니다 : 블레이드, 로터, 고정자 및 실린더 바디 .이 구성 요소는 실린더에 고유 한 스윙 기능과 우수한 성능을 제공하기 위해 함께 작동합니다. .
공압 핸드 클로의 원리 및 적용
공압 핸드 클로는 조작자의 주요 경영자 요소로서 변수 실린더 .의 설계에서 영감을 얻어 물체를 쉽게 파악할 수 있으므로 다양한 조작자 동작 . 자동화 분야에서 공기 핸드 클로가 넓게 사용되며, 공예가 및 기타 메커니즘, grasping 및 grasping 및 기타 메커니즘을 배치하는 데 넓게 사용됩니다. 개체 .
평행 한 개구부 및 닫는 손가락, 팔꿈치 스윙 오프닝 및 닫는 그리퍼, 2 개의, 3 개 및 4 개의 프론트 디자인 .를 포함하여 다양한 유형의 에어 핸드 그리퍼가 있습니다. . 2 클라우 디자인은 평평하고 Fulcrum 개방 및 닫히고 드라이브 모드는 선형 및 로터리 . .입니다.
에어 핸드 클로의 개구부 및 닫는 움직임은 일반적으로 실린더 피스톤의 왕복 선형 운동 .이 움직임이 크랭크 커넥팅로드, 롤러 또는 기어에 의해 변환되므로 각 발톱이 개구부 및 닫는 동작을 동시에 완성 할 수 있도록..
박막 실린더의 구조 및 작업 원리
필름 실린더, 작고 소형 유형의 실린더, 작동 원리 다이어그램은 다음과 같습니다. . 필름 실린더의 다이어프램은 일반적으로 직물 고무, 강철 시트 또는 형광체 청동 시트로 만들어졌으며 두께는 5 ~ 6mm의 범위에 있으며 1 ~ 2mm 두께를 사용하는 1 ~ 2mm {5}를 사용하는 범위가 있습니다. 압축 공기를 사용하여 피스톤로드를 이동하기 위해 피스톤 단일 작용 실린더 . 이런 종류의 실린더는 구조가 간단하고 처리하기 쉬우 며 비용이 낮으며 탁월한 밀봉 및 내구성이 뛰어나며 부품을 착용 할 필요는 없으며 .} .} .} .} .가 매우 편리하지 않습니다. 뇌졸중, 직경의 약 10 분의 1에 불과한 다이어프램 .

필름 실린더의 상세한 분석
박막 실린더, 소형 구조 및 소량 의이 유형의 실린더, 작업 원리 및 구조적 특성은 심층적 인 논의에 가치가 있습니다 . 필름 실린더의 핵심 구성 요소는 다이어프램이며, 직물 고무, 강철 시트 또는 포스 포어 동메달 시트로 만들어졌습니다. 다이어프램 . 그 작업 원리는 압축 공기의 푸시를 통해 피스톤로드를 움직이는 스프링 리턴 피스톤 단일 작용 실린더의 원리와 유사합니다. .이 유형의 실린더는 구조가 간단하고 처리하기 쉬운 비용, 비용 효율적이기도하지만 탁월한 밀봉 및기구로 고도로 존중합니다. 실린더는 부품을 착용 할 필요가 없으며 유지 보수는 매우 간단하고 빠르며 .는 여행의 여행이 비교적 짧지 만 일반적으로 50mm 이하, 특히 평평한 다이어프램은 지름의 약 10 분의 1에 불과하지만 필름 실린더는 여전히 많은 응용 분야에서 필수 불가능한 역할을합니다 ({15}}}}}.
1- 실린더 블록, 2- 다이어프램, 3- 다이어프램 디스크, 4- 피스톤로드 .
밸브와 결합 된 실린더의 구조 및 작업 원리
밸브 실린더와 함께이 결합 된 공압 액추에이터는 실린더, 역전 밸브 및 속도 제어 밸브 .의 기능을 결합합니다. 영리한 설계는 번거로운 연결 파이프와 파이프 조인트를 절약 할 수 있으며 에너지 손실을 줄일뿐만 아니라 컴팩트 구조와 편리한 설치를 실현합니다. 다른 응용 프로그램 요구를 충족시키기위한 제어, 가스 제어, 기계식 제어 및 수동 제어 . 일반 밸브 설치 위치에는 실린더의 꼬리, 상단 부분 등이 포함됩니다. .는 아래 그림과 같이, 전자기 역방향 밸브가 실린더의 상단 부분에 영리하게 배치되면 .은 정지 된 정지가되면 .. 실린더 동작의 직접 공압 제어 활성화 .

밸브와 결합 된 실린더의 구조적 특성 및 장점
이 혁신적인 공압 액추에이터는 실린더, 반전 밸브 및 속도 제어 밸브와 같은 여러 기능을 통합 할뿐만 아니라 구조의 고유 한 매력을 보여줍니다 . 컴팩트하고 설치하기 쉬운 디자인을 쉽게 설치하기 쉬운 연결 파이프와 과거의 일을 적합하게 만들고 에너지 소비를 추가하여.}}}}}}}}}}. 실린더는 전기 제어, 공기 제어, 기계식 제어 및 수동 제어를 포함한 다양한 제어 방법을 제공하며, 다양한 응용 시나리오 . 실린더의 테일 및 상단 부분과 같은 일반적인 밸브 장착 위치의 요구를 충족시키기 위해 유연하게 유연하게, 전자기와 같은 제어 구성 요소가 전체 설계에 쉽게 통합되도록 허용합니다. 실린더 동작의 정확한 공압 제어를 달성하기 위해 반응 .
1- 피팅, 2- Cylinders, 3- 가스 파이프, 4- Directional Valve Base 플레이트,6- 일방적 인 스로틀 어셈블리,7-}}}}}}} 밸브와 결합 된 실린더의 미세 구조 .
자기 스위치 실린더의 구조 및 작동 원리
마그네틱 스위치 실린더의 설계는 독특하고, 피스톤은 자기 고리가 장착되어 있으며, 실린더에는 자기 스위치 .이 설계에 직접 마그네틱 스위치가 실린더의 스트로크 위치를 정확하게 감지 할 수있게되므로 실린더의 지능형 움직임을 실현하는.}}}}}}}}}}}}}}.}... {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1}. 더 효율적이며 피스톤로드에서 추가 정지가 필요하지 않습니다 .
실린더 피스톤의 영구 자기 링은 피스톤의 움직임과 함께 움직이고, 실린더 하우징의 리드 스위치에 접근 할 때, 자기력 라인은 혀 리드를 통과하고 자기 힘으로 인해 .를 자화하고, 두 개의 갈대가 서로 끌어 오르기 때문에 . {. {. {. {. {. {{{0}. 그리고 혀 갈대에서 멀어지고, 자기장 강도가 약해지고, 리드는 탄력성의 작용하에 팝업되며, 스위치는 . .이 온 오프 및 오프 사이클 프로세스가 솔레노이드 밸브의 역전 작용을 통해 실린더의 왕복 운동을 정확하게 제어합니다 ({5}}}}}}.

실린더의 작동 상태를 보여주는 작업 표시기 .
비정상적인 조건에서 실린더를 안전하게 분리 할 수 있도록 보호 회로 .
스위치 하우징은 내부 부품을 보호하고 전체 구조의 안정성을 향상시킵니다 .
와이어는 마그네틱 스위치 및 제어 시스템에 연결되어 신호 전송 .을 달성합니다.
피스톤은 움직임을 통해 자기 고리의 움직임을 유발하여 스위치 동작을 유발합니다 .
자기 링, 자기 효과 및 리드 스위치 상호 작용의 사용을 위해 스위치 켜기 및 끄기 .
실린더는 실린더의 주요 부분에 대한 안정적인지지 및 지침을 제공합니다 .
리드 스위치는 자기 고리의 움직임을 통해 상태를 바꾸고 실린더의 움직임을 제어합니다 .
