SMC气动技术培训基础篇ppt课件


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12
空气处理元件
空气过滤器 AF (及自动排水器)
过滤原理 :
1 人口的压缩空气经导流板的切线方向产生高
速旋转,固态杂质、水滴、油污受离心力的
作用甩向水杯的内壁,再流至底部
2 压缩空气再经过滤芯,进一步清除固态的颗
粒滤芯为聚结纤维,过滤精度可以是2μm 、
5μm 、10μm 、20μm 、40μm 、70μm 、
机械、农业机械、制鞋机械、塑料制品生产线、人造革生产
线、玻璃制品加工线等许多场合
·生产自动化:机械加工生产线上零件的加工和组装,如工件的搬运、转
位、定位、夹紧、进给、装卸、装配、清洗、检测等工序
·包装自动化:化肥、化工、粮食、食品、药品、生物工程等实现粉末、粒
状、块状物料的自动计量包装。用于烟草工业的自动化卷烟
和自动化包装等许多工序。用于对粘稠液体(如油漆、油墨、
化妆品、牙膏等)和有毒气体(如煤气等)的自动计量灌装
·电子半导体家电制造行业:例如硅片的搬运、元器件的插入与锡焊,彩电、
冰箱的装. 配生产线
5
气动基础知识
• 空气的物理性质 • 流体力学的基本性质 • 空气的湿度 • 气动系统组成
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6
气动系统组成
值(一般不得低于0.1MPa)。 .
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空气处理元件 减压阀 AR
减压原理:
1 顺时针调节手轮,调压弹簧被 压缩,推动膜片组件下移,通 过阀杆,打开阀芯,则入口气 压力经阀芯节流降压,有压力 输出。
2 出口压力气体经反馈管进入膜 片下腔,在膜片产生一个向上 的推力。当此推力与调压弹簧 力平衡时,出口压力便稳定在 一定值。
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空气处理元件 油雾分离器 AFM
过滤大于0.3μm的气态油雾颗粒等,油雾分离率为95%以上, 出口油雾浓度约0.8 ppm
适用于金属密封阀的终级过滤
滤芯为复层结构 多孔不锈钢筒、滤纸、纤维层(0.3μm)、多孔塑料 PVC
压缩空气从入口流入滤芯内侧,气态油雾颗粒被纤维吸附, 并逐步凝聚在多孔塑料层的表面(滤芯外侧),再沉淀到杯底。
基础篇
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1
气动技术概述
气动(Pneumatic)是“气动技术”或“气压传动与 控制”的简称。
气动技术就是以压缩空气为动力源,实现工业自 动化的重要手段之一。
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2
气动技术的特点
低成本自动化的最佳手段(与液压、电气自动化相比)
➢气动元件结构简单、紧凑、易于制造、使用维护简单
➢ 介质不花钱(介质压缩、处理要花钱),不污染环境
常开型自动排水器
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常闭型自动排水器 15
空气处理元件 主路过滤器AFF、油雾分离器AM 、微雾分离器AMD
AFF 3 um
300 ~ 42000 l /min
AM 0.3 um 300 ~ 12000 l /min
AMD 0.01 um 200 ~ 24000 l /min
AFF用在贮气罐后、干燥机前 AM 用在干燥机后
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7
气源系统组成
空气压缩机
容积型
气源系统
速度型
后冷却器
空冷式 水冷式
储气罐
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往复式 旋转质
把大气压缩成7~10 kgf/cm2 ,空气中的水蒸气、灰尘、油等 颗粒的浓度就与压缩比成正比的增加
有油式空压机的润滑油在高温下氧化,会产生碳或焦油等颗粒 无油式空压机会产生碳粉等固体颗粒
流量:300 ~ 12000 l /min
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19
空气处理元件
其它的主路用过滤器
• 微雾分离器 AMD 0.01um • 微雾分离器带前置过滤器 AMH 0.3 + 0.01um • 超小油雾分离器 AME 0.01um • 除臭过滤器 AMF 0.01um
• 使用时要注意使用条件 • 滤芯1-2年要更换;入口处与出口处压差为0.1 Mpa时也要更
换
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空气处理元件 油雾器 AL
现代气动元件,不一定需要润滑。 很多设备可以在无油润滑的状况 下,进行而长期工作,而元件的寿 命和特性,完全满足现代机械制造 高频率的需要。
当然还有很多设备仍然需要润滑, 可用油雾器将一定量的油加入到压 缩空气中去。(ISO VG32)
该油雾器可以在不停气的情况下补油,但须注意输入压力的最低
压缩空气如果不经净化处理,会造成以下故障
1)配管的腐蚀
2)堵塞小孔
3)动作不良,甚至卡死
4)密封件和其他滑动部位的磨耗
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9
空气处理元件
空气处理元件
过滤器
主管路过滤器(AFF系列) 空气过滤器(AF系列) 油雾分离器(AM、AFM系列) 微雾分离器(AMD、AFD系列) 超微油雾分离器(AME系列) 除臭过滤器(AMF系列) 水分分离器(AMG系列)
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空气处理元件 微雾分离器 AFD
过滤大于0.01μm的气态油雾微粒等, 过滤原理与AFM相同,油雾分离率为95%以上, 出口油雾浓度约0.008~0.08 ppm
滤芯结构与AFM类似,区别在于材料不同
用途:计量测量用空气、洁净室用空气的前置过滤
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空气处理元件
滤芯式水份分离器 AMG
绝热膨胀原理 能除去99%的水滴, 除水效率比主管路过滤器高, 比空气干燥器低,不需要电源。 采用特殊滤芯,滤芯不必更换。
减压阀 (AR)
油雾器 (AL)
冷冻式
空冷式 (IDF/U) 水冷式 (IDF/U)
吸附式 (ID)
干燥器
. 隔膜式 (IDG)
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空气处理元件
系统1 AF 系统2 AM 系统3 AF 系统4 AM 系统5 AM,AMD 系统6 AM,AME 系统7 AM,AME,AMF 系统8 AM,ID,AMD
➢可集中供气(可压缩),能远距离输送(流动阻力小)
➢可靠性高、使用寿命长。SMC的一般电磁阀的寿命大于3000万回。
广泛的工作适应性(与机械、液压、电气自动化相比)
➢易于实现快速的直线往返运动,摆动和高速转动
➢输出力、运动速度的调节方便,改变运动方向简单
➢安装和控制(控制方式、控制距离、信号转换等)的自由度高
100μm
分水效率 :
80%以上(入口压力0.7MPa,压降0.01MPa时)
水 杯:
一般为透明的聚碳酸脂
对耐药品性有要求时选用尼龙杯或金属杯
为防止杯体破裂而不飞散,需要带杯套或用金
杯.
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空气处理元件
自动排水器
自动排水器
浮子式
弹簧式 差压式
常开型
常闭型
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空气处理元件
常开型(N.O.)& 常闭型(N.C.)
➢有过载保护能力(保护机械设备)
➢恶劣环境下工作安全可靠(防火、防爆、耐潮等)
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3
气动的功用
• 提高劳动生产率 • 提高产品质量 • 降低成本 • 减轻劳动强度,改善劳动环境
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4
气动技术的应用
·汽车行业:其中包括焊装生产线、夹具、机器人、输送设备、组装线、
涂装线、发动机、轮胎生产装备等方面
·机械设备:自动喷气织布机、自动清洗机、冶金机械、印刷机械、建筑
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空气处理元件
压缩空气的应用
系统1 系统2 系统3 系统4 系统5 系统6 系统7
系统8
一般工业机械设备;夹具和工具;一般清洗 工业机械(金属密封) 适应系统终端温度急剧降低 测试设备;高级喷涂设备;冷却设备;一般干燥设备 气动测试仪器(高精度仪器适用);干燥和清洗设备 静电喷涂;高级喷涂;空气轴承 汲取、传送、包装和药品配制及食品灌装工业;灌装; 包装系统的除湿装置;洁净室 干燥电子元件;医药产品存储;干燥装料罐;粉末输 送系统;船舶测试设备
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空气处理元件 空气组合元件
AC系列 : 为实现不同功能,将空气过滤器、减 压阀和油雾器等元件进行不同的组合, 而构成的空气组合元件 。 元件之间使用带托架的隔板组件进行连 接。
AW系列 : 将空气过滤器和减压阀一体化的 产品,称为过滤减压阀。
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23
空气处理元件
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气动技术培训PPT课件

气动技术培训PPT课件
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2019/9/18
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方向控制阀-三通阀
●先导式电磁阀与直动电磁阀应用注意
●先导式式电磁阀使用上要求有最低使 用压力0.2MPa,所以不可使用在纯真空 气路上
2019/9/18
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高低压气路切换
④消音器
W
----
------ ---
W
W
--
— ----
①高压调压阀 0.5MPa
③高低压三通
2019/9/18
SMC广州气动元件有限公司 —黄法初
1
产品介绍结构图
2019/9/18
2
气动系统结构
空气干燥机
气 动 系 统 结 构 简 图
2019/9/18
-
动力源
气罐 (air tank)
空气压缩机
(air compressor)
后冷却器
主路过滤器
速度调整阀 (速度控制阀)
磁性开关
装置侧
压力开关
2019/9/18
通口/位数
3通口 4通口 5通口
2位置 3位置 4位置
2位2通 2位3通 2位3通 2位4通
2位5通 3位5通 3位5通 3位5通
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阀芯动作方式与密封
直动式
先导式
动铁芯
1.直动式:直接依靠电磁力 使阀芯换向的阀
2.先导式:分为内先导 和外先导,外先导可在 低压和真空压力条件下 工作
气源处理
2.空气过滤器(AF、5μ m)
旋风分离效果
+
(离心分离)
气 源 处 理
-
过 滤 器
过滤 (滤芯过滤)
2019/9/18
5
自动排水器
自动排水器规格

气动基础培训66页PPT

气动基础培训66页PPT
• 气动系统可能出现的危险因素:
高压气流对人体的伤害; 存在高压气流的爆裂管路对人体的伤害; 气源中的润滑油对眼镜的伤害; 气缸的弹力能对人体的伤害; 气缸的势能对人体的伤害; 带有高压气体拆卸,气动元件在高压气体的作用下对人体的伤害等等。
做到尽可能的将危险因素全部辨识出来是维修人员的必要的技能!
牢记:一切事故都可以避免的
气动系统的组成
• 气源装置 获得压缩空气的装置,如空气压缩机等。 • 气动执行元件 将压力能转换成机械能的装置,如气缸、
气马达。
• 气动控制元件 控制气体的压力,流量及流动方向的元
件,如各种压力阀、流量阀、方向阀等。
• 气动逻辑元件 具有一定逻辑功能的气动元件,如与门、
或门和和非门等元件。
• 气动辅助元件 系统中除了上述四类元件外,其余的都
逻辑图纸与气动图纸间的转换关系
逻辑图纸与气动图纸间的转换关系
逻辑图纸与气动图纸间的转换关系
逻辑图纸与气动图纸间的转换关系
气动系统的维护和故障处理
• 对于任何设备及单元。当出现故障时,我们必须要理智的观察设备周围及设
备系统的组成。必须清楚故障可能出现点及单元,必须清楚故障点或单元的 能源走向,作出是否需要能源锁定(锁定方式)及释放故障点及单元的残余 能量,确保安全高效维修。
气源、辅助原件和气源净化及调节元件图形符号
气源、辅助原件和气源净化及调节元件图形符号
气动控制元件
•阀位的定义 •工作口的定义 •驱动方式的定义
阀的定义
阀的定义
工作口定义
驱动方式定义
气弹簧
驱动方式定义
阀切换的实现-截止式
截止式
截止式
闭
闭
截止式
开

SMC气动基础知识培训

SMC气动基础知识培训
气源装置是气动系统的能源供给装置,主要功能是为系统提供稳定、洁净的压缩空 气。
气源装置通常包括空气压缩机、储气罐、干燥机等设备,用于产生和储存压缩空气, 并去除其中的水分和杂质。
气源装置的工作原理是利用空气压缩机将空气压缩,然后通过储气罐和干燥机等设 备对压缩空气进行储存和净化,以满足气动系统的使用要求。
SMC气动元件的选
03
型与使用
选型原则与步骤
选型原则
根据实际需求选择适合的气动元件, 如气缸、气阀、气动马达等,考虑压 力、流量、介质、温度等参数。
选型步骤
确定气动系统需求、选择气动元件类 型、确定规格型号、选择合适的辅助 元件。
使用注意事项
安装与连接
确保气动元件正确安装, 管路连接牢固,避免泄露 和振动。
包装机械
用于产品的包装、码垛、 输送等环节,实现包装过 程的自动化和高效化。
SMC气动元件的发展趋势
高效化
随着工业自动化程度的不断提高,对气动元件的效率和可 靠性要求也越来越高,因此高效化是气动元件的重要发展 趋势。
模块化
为了方便生产和维护,气动元件的模块化程度越来越高, 能够快速组装和更换,提高生产效率和使用寿命。
3
2. 阀芯卡滞
检查阀芯是否卡滞,如卡滞则清洗或更换阀芯。
控制元件故障
01
总结词
控制元件故障表现为控制信号无法正常传递或控制精度不准确,可能是
由于传感器损坏、控制器参数设置不正确等原因引起的。
02
1. 传感器损坏
检查传感器是否正常工作,如损坏则更换传感器。
03
2. 控制器参数设置不正确
检查控制器参数设置是否正确,如不正确则调整参数至规定范围。
执行元件

SMC气动基础基本回路课件

SMC气动基础基本回路课件

P≤Ps
允许的额定压力以下
Ps
溢流阀控制气罐
的最大允许压力
SMC气动基础基本回路
16
压力控制回路 ——工作压力控制回路
为保持稳定的性能,应提 供给系统一种稳定的工作压 力,该压力设定是通过三联 件(F.R.L)来实现的
SMC气动基础基本回路
17
压力控制回路——双压驱动回路
在气动系统中,有时需要 提供两种不同的压力,来驱 动双作用气缸在不同方向上 的运动
得电
SMC气动基础基本回路
7
换向控制回路——双作用气缸换向回路
电磁阀仍然 保持在失电前
的位置, 因此气缸始终 处于伸出状态
采用二位五通阀的换向控制 回路
使用双电控阀具有记忆功能, 电磁阀失电时,气缸仍能保持在 原有的工作状态
失电
SMC气动基础基本回路
8
换向控制回路——双作用气缸换向回路
采用三位五通阀的换向控制 回路
电磁铁失电,由减压阀控制气 缸以较低压力返回
SMC气动基础基本回路
20
压力控制回路——多级压力控制回路
P1
在一些场合,需要根据工
件重量的不同,设定低、中、
高三种平衡压力
P2
P3
先导式减压阀
SMC气动基础基本回路
21
压力控制回路——多级压力控制回路
利用电气比例阀进行压力 无级控制,电气比例阀的入 口应该安装微雾分离器
SMC气动基础基本回路
5
换向控制回路——双作用气缸换向回路
采用二位五通阀的换向控制 回路
使用双电控阀具有记忆功能, 电磁阀失电时,气缸仍能保持在 原有的工作状态
初始状态
SMC气动基础基本回路

《气动技术基础》课件

《气动技术基础》课件

气动技术的应用领域
总结词
气动技术的应用领域
详细描述
气动技术广泛应用于自动化生产线、机械手、物料搬运、包装机械、汽车制造、 食品加工等领域。在这些领域中,气动技术能够实现各种自动化操作,提高生产 效率和产品质量。
气动技术的发展趋势
总结词
气动技术的发展趋势
详细描述
随着科技的不断进步,气动技术也在不断发展。未来,气动技术将朝着高效化、小型化、智能化和环保化的方向 发展。同时,随着新材料、新工艺的不断涌现,气动元件的性能也将得到进一步提升,为气动技术的应用提供更 加广阔的舞台。
02
CATALOGUE
气动元件与系统
气动元件的分类与功能
执行元件
如气缸、气马达等,用于产生运 动。
控制元件
如方向控制阀、流量控制阀等, 用于控制气流的路径和流量。
气动元件的分类与功能
辅助元件
如过滤器、油雾器等,用于提供附加 功能。
转换
将压缩空气的压力能转换为机械能。
气动元件的分类与功能
控制
通过控制元件实现气动系统的各种动 作。
控制阀的工作原理与特点
工作原理
控制阀由阀体、阀芯和驱动机构组成。 通过改变阀芯的位置或角度,可以调节 气体通道的通断、大小或方向,从而实 现对气体流量、压力和方向的调节。
VS
特点
控制阀具有结构简单、动作可靠、调节精 度高、使用寿命长等优点。同时,控制阀 也存在着体积较大、调节速度较慢等缺点 。
控制阀的选择与使用
控制阀根据输入信号的变化,调节流 入执行元件的压缩空气的流量和方向 ,从而控制执行元件的运动速度和方 向。
气动元件与系统的选择
工作需求
如工作压力、工作流量、工作温度等。

SMC气动基础培训

SMC气动基础培训
控制
特点:结构简 单、维护方便、 可靠性高、成 本低廉、无污
染等
PART 4
SMC气动元件介绍
气缸
气缸的工作原理:通过压缩 空气推动活塞运动,实现气 缸的伸缩
气缸的种类:单作用气缸、 双作用气缸、无杆气缸等
气缸的特点:结构简单、动 作可靠、维护方便、寿命长
等
应用领域:自动化设备、机 器人、汽车制造、航空航天
前景展望
SMC气动系统 在工业自动化 领域的应用前
景
SMC气动系统 在新能源汽车 领域的应用前
景
SMC气动系统 在智能家居领 域的应用前景
SMC气动系统 在医疗设备领 域的应用前景
学院
THANK YOU
汇报人:
汇报时间:20XX/01/01
SMC气动应用领域
SMC气动产品特点
SMC气动产品优势
SMC气动产品应用案例
PART 3
SMC气动基础知识
气动系统组成
气源设备:包 括空气压缩机、 储气罐等,为 气动系统提供
动力源。
执行元件:包 括气缸、马达 等,将压缩空 气转化为机械 能,实现各种
动作。
控制元件:包 括各种阀、传 感器等,控制 气体的流动和 压力,实现系 统的自动化控
等
电磁阀
定义:电磁阀是一种利用电磁力 控制气路通断的元件
类型:直动式、先导式、二位三 通、二位五通等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
工作原理:通过线圈通电产生磁 场,使阀芯动作,控制气体进出
应用:在气动系统中,电磁阀用 于控制气体的流动方向和流量, 实现各种气动控制功能
气动三联件
减压阀:将空气压力降低到 所需的工作压力,并保持稳 定

SMC气动基础10-气动理论


D mm
P bar
Everything in pneumatics;advance in the world
SMC气动技术培训教程
压力和力
• 作用在气缸缸桶内部 的力相当于气缸的投 影面积×压力
l
Force = D . l . P Newtons 10
这里 D = 气缸内径 mm l = 受压腔室长度 mm P = 压力 bar
Pa 1,000,000 100,000 98070
MPa 1 0.000001 1 0.1 0.09807
bar 10 1 0.9807
Kgf/c u 10.2 1.02 1 0.00136
mmHg 5701 750.1 735.6 1
0.00001 0.0000102 0.007501
133.3 0.000133 0.001333
也即由压力表读出的压力
真空度:以大气压为基准,低于大气压力的压力值,正值 真空压力:绝对压力与大气压力之差,与真空度大小相同,符号相反
! 压力是由负载建立的!
Everything in pneumatics;advance in the world
SMC气动技术培训教程
压力和力
• 压缩空气在容器的内 表面产生了一个力 • 容器内的流体将被压 缩并产生这个压力 • 表压力1bar表示每平 方厘米上受到10牛顿 的力
1
1.25 1.5 1.75
2
Volume
V1 V2 = =c T1(K) T2(K)
SMC气动技术培训教程
Everything in pneumatics;advance in the world
等压变化
等压变化(查理定律CHARLES)
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