气体气缸的工作原理

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气缸的工作原理及详细介绍

气缸的工作原理及详细介绍
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气缸常见故障的判断及基本维修技巧
常见故障维修步骤1
1.找到与气缸配套的密封圈
2.拆下外盖
3.拆下卡簧
4.取出推杆
5.拆下密封圈
6.清洁所有的部件,检查磨损程度
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气缸常见故障的判断及基本维修技巧
常见故障维修步骤2
如果有起槽的部件,用砂纸磨光 滑,防止漏气和保证不会增加密封圈的磨损。
常见故障的判断
气孔
好的气缸:
用手紧紧堵住气孔,然后用手拉活塞轴,拉的时候有很大的反向力,放的时候活塞 会自动弹回原位;拉出推杆再堵住气孔,用手压推杆时也有很大的反向力,放的时 候活塞会自动弹回原位。
坏的气缸:
拉的时候无阻力或力很小,放的时候活塞无动作或动作无力缓慢,拉出的时候有反 向力但连续拉的时候慢慢减小;压的时候没有压力或压力很小,有压力但越压力越 小。
气缸常见故障的判断及基本维修技巧
常用维修工具
1500号砂纸
卡簧钳
密封圈
卡簧钳,1500#砂纸,SMC气缸润滑油,清洁布, 新的气缸密封圈.
注意:因为气缸有专用的润滑油,用其他的润滑油的话, 可能会缩短密封 圈的寿命,且不能正常工作.
SMC润滑油
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气缸常见故障的判断及基本维修技巧
将新的密封圈按正确的方向安装好,并在表面涂上润滑油。
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气缸常见故障的判断及基本维修技巧
常见故障维修步骤3
按拆的步骤反过来装好气缸
检查气缸的密封性
注意事项:
在拆开气缸后,需要评估部件的维修价值: 如果推杆或缸体起槽的太深,磨损的很厉害,换 了新的密封圈也用不了很长的时间 推杆,缸体和密封圈座变形的,不能维修。

自动化知识—01气缸的工作原理及应用

自动化知识—01气缸的工作原理及应用

13.1 气缸的选型步骤
气缸的选型应根据工作要求和条件,正确选择气缸的类型。下面以单活 塞杆双作用缸为例介绍气缸的选型步骤。
(1)气缸缸径。根据气缸负载力的大小来确定气缸的输出力,由此计 算出气缸的缸径。
(2)气缸的行程。气缸的行程与使用的场合和机构的行程有关,但一 般不选用满行程。
(3)气缸的强度和稳定性计算 (4)气缸的安装形式。气缸的安装形式根据安装位置和使用目的等因 素决定。一般情况下,采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时 (如车床、磨床等),应选用回转气缸。在活塞杆除直线运动外,还需作 圆弧摆动时,则选用轴销式气缸。有特殊要求时,应选用相应的特种气缸。 (5)气缸的缓冲装置。根据活塞的速度决定是否应采用缓冲装置。 (6)磁性开关。当气动系统采用电气控制方式时,可选用带磁性开关 的气缸。 (7)其它要求。如气缸工作在有灰尘等恶劣环境下,需在活塞杆伸出 端安装防尘罩。要求无污染时需选用无给油或无油润滑气缸。
排气侧的无背压时无法控制。 (活塞杆快速飞出现象)
排气压力
时 间 →
进气节流
不受排气侧的背压有无的影响。 启动快。
负载变化的影响大。 负载的惯性的作用影响大。垂直方向的控制 困难。 断熱膨胀・易发生结露。 气缓冲失效。
9.4 配管长度的不同
A:设置在气缸侧
B:设置在电磁阀侧
10 允许横向载荷
横向载荷的界限值根据作用在气缸部分的力判断
p 3.14 0.4
按标准选定气缸缸径为63 mm。
谢谢大家!
技术说明: 1)给油气缸请用透平1号油(ISOVG32号)进行给油润滑。 2)不给油气缸也可以作为给油气缸使用,但是注意给油也需要使用透平1号 油(ISOVG32号),并且必须持续给油不能中停止,否则会使以前的润滑剂消 失而引起动作不良。

气缸的基本组成和工作原理

气缸的基本组成和工作原理
其工作原理如下图5所示。它是在气缸活塞上安装永久磁环,在缸筒外壳上装有舌簧开关。开关内装有舌 簧片、保护电路和动作指示灯等,均用树脂塑封在一个盒子内。当装有永久磁铁的活塞运动到舌簧片附近,磁力 线通过舌簧片使其磁化,两个簧片被吸引接触,则开关接通。当永久磁铁返回离开时,磁场减弱,两簧片弹开, 则开关断开。由于开关的接通或断开,使电磁阀换向,从而实现气缸的往复运动。
磁性开关个数
无记号 2个
S
1个
N
2个
MY1 B 25 G
基本型
缸径
接管形式 无记号 G
标准型 集中配管型
300 L S Z73
行程调节方式 行程
行程调节装置数
无记号
两侧
S*
单侧
磁性开关的型号 无记号 无磁性开关
磁性开关个数
无记号 2个
S
1个
N
2个
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气缸常见故障的判断及基本维修技巧
常用维修工具
磁性无杆气缸
图4
1-套筒 2-外磁环 3-外磁导板 4-内磁环 5-内磁导板 6-压盖 7-卡环 8-活塞 9-活塞轴 10-缓冲柱塞 11-气缸筒 12-端盖 13-进、排气口
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气缸的基本组成部分及工作原理
齿轮齿条式摆动气缸的结构和工作原理
齿轮齿条式摆动气缸是通过连接在活塞上的齿条使齿轮回转的一种摆动气缸,其结构原理如下图7所示。活 塞仅作往复直线运动,摩擦损失少,齿轮传动的效率较高,此摆动气缸效率可达到95%左右。
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气缸的基本组成部分及工作原理
气动手爪
气动手爪 气动手爪这种执行元件是一种变型气缸。它可以用来抓取物体,实现机械手各种动作。在自动化系统 中,气动手爪常应用在搬运、传送工件机构中抓取、拾放物体。

旋转摆动气缸工作原理

旋转摆动气缸工作原理

旋转摆动气缸工作原理
旋转摆动气缸是一种常见的气动执行器,它可以将气动能量转换为机械能,实现对工作物体的旋转或摆动。

其工作原理如下:
1.气源供给:通过气源将气体输送至气缸内,提供运动所需的
气动能量。

2.气缸结构:旋转摆动气缸由气缸筒、气缸活塞、活塞杆、连杆、摆杆等组成。

气缸筒内部分为两个工作腔,分别用于气缸的顺时针和逆时针旋转摆动。

3.气驱动:气缸的活塞在气源的驱动下进行横向往复运动。


气缸工作腔内的气压发生变化时,活塞就会受到压力的作用而移动。

4.机械传动:活塞杆与连杆连接,并通过机械传动将活塞的往
复运动转化为旋转或摆动运动。

连杆将活塞的直线运动转化为摆杆的往复运动。

5.旋转/摆动运动:当连杆受到活塞运动的影响时,摆杆就会
沿着轴线进行旋转或摆动运动。

通过调节气缸筒内的气压变化,可以控制旋转/摆动的速度和角度。

总之,旋转摆动气缸通过气源提供压力驱动活塞的往复运动,再通过机械传动将活塞运动转化为旋转或摆动运动,实现对工作物体的控制。

这种气动执行器在自动化生产中广泛应用,适用于需要旋转或摆动运动的工作环境。

倍力气缸工作原理

倍力气缸工作原理

倍力气缸工作原理倍力气缸是一种将输入的气体能量转换为机械能的装置,是一种常见的气动执行元件。

其主要工作原理是通过气压的变化来驱动气缸的活塞运动,再将活塞的运动转化为所需的机械运动。

倍力气缸由气缸筒、活塞、活塞杆、密封件、阀门组成。

通过控制气压,可以使气缸执行相应的工作。

首先,当气缸内无压力时,活塞处于活塞的初始位置,由于外界无其他力的作用,活塞保持静止。

当气体从外部进入气缸,增加了气缸内的气压。

气压力会将活塞向外推动,直到达到一个平衡状态。

这种推动力是由气体分子间相互碰撞产生的。

当气压继续增加时,活塞会以更高的速度运动,直到达到一个动态平衡。

此时,活塞的运动速度与气缸内的气体压力成正比。

当气压开始减小时,活塞会受到外界的力,往气缸内移动。

此时,活塞上的气体会因为减小的气压力推动而逐渐减少,直到气压与外界压力平衡,活塞再次保持静止。

倍力气缸的工作原理可以通过以下几个步骤来概括:1.压缩气体:当气体从外部进入气缸时,活塞会逐渐被推向气缸尽头,同时将气体压缩。

2.储存能量:气体的压缩会使活塞上的弹簧储存更多的机械能,这种储存的能量可以在后续的工作中释放。

3.释放能量:当需要执行工作时,可以通过释放气体的压力来推动活塞,使其执行所需的运动。

4.控制气压:通过控制进气和排气的阀门,可以调节气体进出气缸的速度和压力,从而控制活塞的运动速度和力度。

倍力气缸的工作原理充分利用了气体的可压缩性和弹性,通过控制气压的变化来实现机械运动。

它具有结构简单、可靠性高、响应速度快、承载能力强等优点,广泛应用于各种机械设备和自动化生产线中。

单作用气缸和双作用气缸

单作用气缸和双作用气缸

单作用气缸和双作用气缸单作用气缸的工作原理是:当气缸腔内的压缩空气通过进气口流入时,推力活塞被迫向外推动,达到执行工作的效果。

当推力活塞达到限位位置时,排气口打开,气体从气缸腔中排出,同时外力推动推力活塞返回初始位置,完成一个工作循环。

1.功能简单:由于只有一个气缸腔,结构相对简单,容易制造和维护。

2.推力仅在一方向:单作用气缸只能产生推力,不能产生拉力,适用于一些只需要单方向推动的工作环境。

3.反向需要外力:在活塞返回的过程中,需要外力来推动活塞返回到初始位置。

4.节约能源:由于只在一个方向上产生推力,所以只需要压缩空气的一部分来进行工作,相对节约能源。

双作用气缸:与单作用气缸相比,双作用气缸具有两个气缸腔,可以在两个方向上产生推力,无需外力辅助返回。

它也是通过压缩空气来推动活塞,从而产生直线运动。

双作用气缸的工作原理是:当气缸腔A内的压缩空气通过进气口流入时,推力活塞被迫向外推动,产生一种方向的推力。

当需要改变方向时,通过控制气路将气缸腔A的压缩空气排放,并将气缸腔B的进气口打开,此时压缩空气进入气缸腔B,推动活塞在相反的方向上产生另一种推力。

当需要停止运动时,通过控制气路关闭进气口和排气口,活塞停止移动在任一位置。

双作用气缸具有以下特点:1.功能全面:双作用气缸可以在两个方向上产生推力,既能完成推力工作,又能进行拉力工作。

2.高效率:由于不需要外力来推动活塞返回,双作用气缸的工作效率相对更高。

3.控制灵活:双作用气缸通过控制气路的开关来实现方向的改变,控制系统灵活方便。

4.能耗相对较高:由于在两个方向上都需要消耗一部分压缩空气,相对于单作用气缸来说,能耗稍高一些。

双作用气缸广泛应用于需要推拉作业的场景,例如机械夹具、液压缸、冲压机、汽车制动系统等。

根据工作需求的不同,可以选择不同口径和推力的双作用气缸来满足需求。

总结:。

气压升降椅的气缸工作原理

气压升降椅的气缸工作原理

气压升降椅的气缸工作原理
气压升降椅的气缸工作原理是基于气体的压缩和膨胀原理。

气压升降椅的气缸通常由一个气缸和一个活塞组成。

气缸底部连接着椅子的底座,而活塞则与椅子的座位相连接。

气缸内充满了压缩空气。

当椅子需要升高时,椅子下方的操作杆会松开气缸所在的阀门。

此时,气缸内压缩的空气会推动活塞向上移动,因为气体分子不断的互相碰撞,产生了压力,从而产生了一个向上的作用力。

当椅子需要降低高度时,操作杆再次将气缸阀门关闭。

此时,气缸内气体的压力将保持稳定。

然后通过释放气缸内部的空气,减小了压缩气体对活塞的推力,从而实现椅子的下降。

通过增加或减少气缸内气体的压力,气压升降椅的高度可以随意调整。

这使得用户可以根据自己的需要,轻松调节椅子的高度,以获得更舒适的坐姿。

简述气动元件工作原理

简述气动元件工作原理

简述气动元件工作原理
气动元件是利用气体能量转换为机械能量的装置,通过气动源产生的气流传递给气动元件,使其产生相应的动作。

主要有压力能转换为位移能的气缸和将压力能转换为动能的气动马达两种。

1. 气缸工作原理:当气源进入气缸时,气源的压力力会推动气缸的活塞产生线性运动。

气缸通常包括气缸筒、活塞、活塞杆和密封件等部分。

气缸内部的密封件可以防止气源泄漏,并且确保气缸内部和外部气体互不干扰。

当气源进入气缸筒时,气体压力会导致活塞向外运动,反之则会导致活塞向内运动。

通过连接活塞杆和外部机械设备,可以将气缸的运动转化为机械设备的工作运动。

2. 气动马达工作原理:气动马达利用气源产生的压力力将其转换为机械能,从而带动机械设备或负载的旋转运动。

气动马达内部通常由气缸、活塞、滑块和齿轮等部分组成。

当气源进入气缸筒时,气体压力力会使活塞产生往复运动。

这种运动会推动滑块和齿轮,从而带动输出轴的转动。

气动马达的转速可以通过调节气源进出的流量来控制。

总而言之,气动元件通过将气源的压力能转换为机械运动,从而实现对机械设备的控制和驱动。

不同类型的气动元件可以根据需要选择,以实现不同的工作要求。

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气缸的工作原理 1.2.1 单作用气缸 单作用气缸只有一腔可输入压缩空气,实现一个方向运动。其活塞杆只能借助外力将其推回;通常借助于弹簧力,膜片张力,重力等。 其原理及结构见图42.2-2。

图42.2-2 单作用气缸 1—缸体;2—活塞;3—弹簧;4—活塞杆; 单作用气缸的特点是: 1)仅一端进(排)气,结构简单,耗气量小。 2)用弹簧力或膜片力等复位,压缩空气能量的一部分用于克服弹簧力或膜片张力,因而减小了活塞杆的输出力。 3)缸内安装弹簧、膜片等,一般行程较短;与相同体积的双作用气缸相比,有效行程小一些。 4)气缸复位弹簧、膜片的张力均随变形大小变化,因而活塞杆的输出力在行进过程中是变化的。 由于以上特点,单作用活塞气缸多用于短行程。其推力及运动速度均要求不高场合,如气吊、定位和夹紧等装置上。单作用柱塞缸则不然,可用在长行程、高载荷的场合。 1.2.2 双作用气缸 双作用气缸指两腔可以分别输入压缩空气,实现双向运动的气缸。其结构可分为双活塞杆式、单活塞杆式、双活塞式、缓冲式和非缓冲式等。此类气缸使用最为广泛。 1)双活塞杆双作用气缸双活塞杆气缸有缸体固定和活塞杆固定两种。其工作原理见图42.2-3。 缸体固定时,其所带载荷(如工作台)与气缸两活塞杆连成一体,压缩空气依次进入气缸两腔(一腔进气另一腔排气),活塞杆带动工作台左右运动,工作台运动范围等于其有效行程s的3倍。安装所占空间大,一般用于小型设备上。 活塞杆固定时,为管路连接方便,活塞杆制成空心,缸体与载荷(工作台)连成一体,压缩空气从空心活塞杆的左端或右端进入气缸两腔,使缸体带动工作台向左或向左运动,工作台的运动范围为其有效行程s的2倍。适用于中、大型设备。

图42.2-3 双活塞杆双作用气缸 a)缸体固定;b)活塞杆固定 1—缸体;2—工作台;3—活塞;4—活塞杆;5—机架 双活塞杆气缸因两端活塞杆直径相等,故活塞两侧受力面积相等。当输入压力、流量相同时,其往返运动输出力及速度均相等。 2)缓冲气缸对于接近行程末端时速度较高的气缸,不采取必要措施,活塞就会以很大的力(能量)撞击端盖,引起振动和损坏机件。为了使活塞在行程末端运动平稳,不产生冲击现象。在气缸两端加设缓冲装置,一般称为缓冲气缸。缓冲气缸见图42.2-4,主要由活塞杆1、活塞2、缓冲柱塞3、单向阀5、节流阀6、端盖7等组成。其工作原理是:当活塞在压缩空气推动下向右运动时,缸右腔的气体经柱塞孔4及缸盖上的气孔8排出。在活塞运动接近行程末端时,活塞右侧的缓冲柱塞3将柱塞孔4堵死、活塞继续向右运动时,封在气缸右腔内的剩余气体被压缩,缓慢地通过节流阀6及气孔8排出,被压缩的气体所产生的压力能如果与活塞运动所具有的全部能量相平衡,即会取得缓冲效果,使活塞在行程末端运动平稳,不产生冲击。调节节流阀6阀口开度的大小,即可控制排气量的多少,从而决定了被压缩容积(称缓冲室)内压力的大小,以调节缓冲效果。若令活塞反向运动时,从气孔8输入压缩空气,可直接顶开单向阀5,推动活塞向左运动。如节流阀6阀口开度固定,不可调节,即称为不可调缓冲气缸。

图42.2-4 缓冲气缸 1—活塞杆;2—活塞;3—缓冲柱塞;4—柱塞孔;5—单向阀 6—节流阀;7—端盖;8—气孔 气缸所设缓冲装置种类很多,上述只是其中之一,当然也可以在气动回路上采取措施,达到缓冲目的。 1.2.3 组合气缸 组合气缸一般指气缸与液压缸相组合形成的气-液阻尼缸、气-液增压缸等。众所周知,通常气缸采用的工作介质是压缩空气,其特点是动作快,但速度不易控制,当载荷变化较大时,容易产生“爬行”或“自走”现象;而液压缸采用的工作介质是通常认为不可压缩的液压油,其特点是动作不如气缸快,但速度易于控制,当载荷变化较大时,采用措施得当,一般不会产生“爬行”和“自走”现象。把气缸与液压缸巧妙组合起来,取长补短,即成为气动系统中普遍采用的气-液阻尼缸。 气-液阻尼缸工作原理见图42.2-5。实际是气缸与液压缸串联而成,两活塞固定在同一活塞杆上。液压缸不用泵供油,只要充满油即可,其进出口间装有液压单向阀、节流阀及补油杯。当气缸右端供气时,气缸克服载荷带动液压缸活塞向左运动(气缸左端排气),此时液压缸左端排油,单向阀关闭,油只能通过节流阀流入液压缸右腔及油杯内,这时若将节流阀阀口开大,则液压缸左腔排油通畅,两活塞运动速度就快,反之,若将节流阀阀口关小,液压缸左腔排油受阻,两活塞运动速度会减慢。这样,调节节流阀开口大小,就能控制活塞的运动速度。可以看出,气液阻尼缸的输出力应是气缸中压缩空气产生的力(推力或拉力)与液压缸中油的阻尼力之差。

图42.2-5 气-液阻尼缸 1—节流阀;2—油杯;3—单向阀;4—液压缸;5—气缸;6—外载荷 气-液阻尼缸的类型有多种。 按气缸与液压缸的连接形式,可分为串联型与并联型两种。前面所述为串联型,图42.2-6为并联型气-液阻尼缸。串联型缸体较长;加工与安装时对同轴度要求较高;有时两缸间会产生窜气窜油现象。并联型缸体较短、结构紧凑;气、液缸分置,不会产生窜气窜油现象;因液压缸工作压力可以相当高,液压缸可制成相当小的直径(不必与气缸等直径);但因气、液两缸安装在不同轴线上,会产生附加力矩,会增加导轨装置磨损,也可能产生“爬行”现象。串联型气-液阻尼缸还有液压缸在前或在后之分,液压缸在后参见图42.2-5,液压缸活塞两端作用面积不等,工作过程中需要储油或补油,油杯较大。如将液压缸放在前面(气缸在后面),则液压缸两端都有活塞杆,两端作用面积相等,除补充泄漏之外就不存在储油、补油问题,油杯可以很小。

图42.2-6 并联型气-液阻尼缸 1—液压缸;2—气缸 按调速特性可分为: 1)慢进慢退式; 2)慢进快退式; 3)快进慢进快退式。 其调速特性及应用见表42.2-3。 就气-液阻尼缸的结构而言,尚可分为多种形式:节流阀、单向阀单独设置或装于缸盖上;单向阀装在活塞上(如挡板式单向阀);缸壁上开孔、开沟槽、缸内滑柱式、机械浮动联结式、行程阀控制快速趋近式等。活塞上有挡板式单向阀的气-液阻尼缸见图42.2-7。活塞上带有挡板式单向阀,活塞向右运动时,挡板离开活塞,单向阀打开,液压缸右腔的油通过活塞上的孔(即挡板单向阀孔)流至左腔,实现快退,用活塞上孔的多少和大小来控制快退时的速度。活塞向左运动时,挡板挡住活塞上的孔,单向阀关闭,液压缸左腔的油经节流阀流至右腔(经缸外管路)。调节节流阀的开度即可调节活塞慢进的速度。其结构较为简单,制造加工较方便。 图42.2-8为采用机械浮动联接的快速趋近式气-液阻尼缸原理图。靠液压缸活塞杆端部的T形顶块与气缸活塞杆端部的拉钩间有一空行程s1,实现空程快速趋近,然后再带动液压缸活塞,通过节流阻尼,实现慢进。返程时也是先走空行程s1,再与液压活塞一起运动,通过单向阀,实现快退。 表42.2-3 气-液阻尼缸调速特性及应用 调速方式 结构示意图 特性曲线 作用原理 应用

双向节流调速 在气-液阻尼缸的回油管路装设可调式节流阀,使活塞往复运动的速度可调并相同 适用于空行程及工作行程都较短的场合(s<20mm)

单向节流调速 将一单向阀和一节流阀并联在调速油路中。活塞向右运动时,单向阀关闭,节流慢进;活塞向左运动时,单向阀打开,不经节流快退。

适用于空行程较短而工作行程较长的场合 快速趋近单 向节流调速

将液压缸的ƒ点与α点用管路相通,活塞开始向右运动时,右腔油经由fgea回路直接流入α端实现快速趋近,当活塞移过ƒ点,油只能经节流阀流入α端,实现慢进,活塞向左运动时,单向阀打开,实现快退。 由于快速趋近,节省了空程时间,提高了劳动生产率。是各种机床、设备最常用的方式

图42.2-7 活塞上有挡板式单向阀的气-液阻尼缸 图42.2-8 浮动联接气-液阻尼缸原理图 1—气缸;2—顶丝;3—T形顶块;4—拉钩;5—液压缸 图42.2-9 是又一种浮动联接气-液阻尼缸。与前者的区别在于:T形顶块和拉钩装设位置不同,前者设置在缸外部。后者设置在气缸活塞杆内,结构紧凑但不易调整空行程s1(前者调节顶丝即可方便调节s1的大小)。 1.2.4 特殊气缸 (1)冲击气缸

图42.2-9 浮动联接气-液阻尼缸 冲击气缸是把压缩空气的能量转化为活塞、活塞杆高速运动的能量,利用此动能去做功。 冲击气缸分普通型和快排型两种。 1)普通型冲击气缸普通型冲击气缸的结构见图42.2-10。与普通气缸相比,此种冲击气缸增设了蓄气缸1和带流线型喷气口4及具有排气孔3的中盖2。其工作原理及工作过程可简述为如下五个阶段(见图42.2-11): 第一阶段:复位段。见图42.2-10和图42.2-11a,接通气源,换向阀处复位状态,孔A进气,孔B排气,活塞5在压差的作用下,克服密封阻力及运动部件重量而上移,借助活塞上的密封胶垫封住中盖上的喷气口4。中盖和活塞之间的环形空间C经过排气小孔3与大气相通。最后,活塞有杆腔压力升高至气源压力,蓄气缸内压力降至大气压力。 第二阶段:储能段。见图42.2-10和图42.2-11b,换向阀换向,B孔进气充入蓄气缸腔内,A孔排气。由于蓄气缸腔内压力作用在活塞上的面积只是喷气口4的面积,它比有杆腔压力作用在活塞上的面积要小得多,故只有待蓄气缸内压力上升,有杆腔压力下降,直到下列力平衡方程成立时,活塞才开始移动。

式中 d——中盖喷气口直径(m); p30——活塞开始移动瞬时蓄气缸腔内压力(绝对压力)(Pa);

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