防止日本SMC氣缸墊損壞的措施
日本SMC氣缸的排列形式:般5缸以下的發動機的氣缸多采用直列方式排列,少數6缸發動機也有直列方式的。直列發動機的氣缸體成字排開,缸體、缸蓋和曲軸結構簡單,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸緊湊,應用比較廣泛,缺點是功率較低。直列6缸的動平衡較好,振動相對較小。
大多6到12缸發動機采用V形排列,V形即氣缸分四列錯開角度布置,形體緊湊,V形發動機長度和高度尺寸小,布置起來非常方便。V8發動機結構非常復雜,制造成本很高,所以使用的較少,V12發動機過大過重,只有極個別的轎車采用。
日本SMC氣缸氣門數:國產發動機大多采用每缸2氣門,即個進氣門,個排氣門;國外轎車發動機普遍采用每缸4氣門結構,即2個進氣門,2個排氣門,提高了進、排氣的效率;國外有的公司開始采用每缸5氣門結構,即3個進氣門,2個排氣門,主要作用是加大進氣量,使燃燒更加*。氣門數量并不是越多越好,5氣門確實可以提高進氣效率,但是結構極其復雜,加工困難,采用較少,國內的新捷達王就采用五氣門發動機。
日本SMC氣缸工作容積是指活塞從上止點到下止點所掃過的氣體容積,又稱為單缸排量,它取決于缸徑和活塞行程。發動機排量是各缸工作容積的總和,般用于(L)來表示。發動機排量是重要的結構參數之,它比缸徑和缸數更能代表發動機的大小,發動機的許多指標都同排氣量密切相關。
輸出功率般用馬(PS)或千瓦(KW)來表示。發動機的輸出功率同轉速關系很大,隨著轉速的增加,發動機的功率也相應提高,但是到了定的轉速以后,功率反而呈下降趨勢。
日本SMC氣缸般在汽車使用說明中輸出功率同時每分鐘轉速來表示(r/min),如100PS/5000r/min,即在每分鐘5000轉時輸出功率100馬力。
扭矩:發動機從曲軸端輸出的力矩,扭矩的表示方法是N.m/r/min,扭矩般出現在發動機的中、低轉速的范圍,隨著轉速的提高,扭矩反而會下降。當然,在選擇的同時要權衡下怎樣合理使用、不浪費現有功能。比如,北京冬夏都有必要開空調,在選擇發動機功率時就要考慮到不能太小
造成日本SMC氣缸體和氣缸蓋裂紋的原因既有結構不合理、材料和制造工藝的問題,也有使用、維護不當的問題。從使用、維護方面來看,預防氣缸體和氣缸蓋裂紋的具體措施主要有以下幾點:
(1)日本SMC氣缸不要長時間超負荷工作。因為這樣會導致缸體熱應力過大。
(2)日本SMC氣缸處于高溫狀態時,不要突然加人冷水。若行車中發現發動機缺水,必須待發動機溫度降低后再補充冷卻水,防止因缸體與水溫差過大而炸裂;在起動發動機前,應加足冷卻水,以免缺水起動或溫度升高后再加冷水。
(3)水套中的水垢應及時清除。水垢過多不僅會減小冷卻水的通過面積,而且由于水垢傳熱性差,降低了發動機的散熱。特別是氣缸之間、氣門座之間的水道被堵塞后,將大大降低其散熱,使局部工作溫度升高,熱應力過大而出現裂紋。
(4)日本SMC氣缸起動后,不能立即高速運轉,以防因曲軸產生振動而增加缸體的負荷,致使在薄弱部位出現裂紋。
(5)合理使用加速踏板。任何時候都要避免急劇轟油;汽車加速時,開啟節氣門既不能過急,也不能過緩;行車中要通過操縱加速踏板合理調節發動機的動力,避免發動機長時間高轉速、超負荷工作。
(6)寒冬季節夜間室外停車時,必須將冷卻水放凈;發動機不易起動時,加熱水預熱后再發動;較長時間臨時停車(般2h以上),也應把冷卻水放掉,而且要放*;如未放水,應適時起動發動機,使發動機保持定的溫度。如已使用符合規定的防凍液,則另當別論。
、氣缸型號分類
(1)從動作上分為單作用和雙作用,結構示意圖如圖所示,前者又分彈簧壓回和壓出兩種,般用于行程短、對輸出力和運動速度要求不高的場合(價格低、耗能少),雙作用氣缸則更廣泛應用。(注:不要把單雙作用氣缸跟帶還是不帶磁環氣缸等同了)
(2)從功能上來分(比較貼合設計情況),類型較多,如標準氣缸、復合型氣缸、特殊氣缸、擺動氣缸、氣爪等,其中比較常用的為自由安裝型氣缸、薄型氣缸、筆形氣缸、雙桿氣缸、滑臺氣缸、無桿氣缸、旋轉氣缸、夾爪氣缸等,如圖所示,大家只要了解各種氣缸大致特性和對應型號,要用時調(標準件圖紙)出來即可!
基于對日本SMC氣缸在動力特性或空間布局方面的應用特長,我們在實際選用氣缸時,是確定個合適的類別從三面考慮:功能要求、空間要求,精度要求。
氣缸型號、氣缸種類、氣缸規格、面的氣缸大全選型介紹與分析
●節省空間
指氣缸的軸向或徑向尺寸比標準氣缸的較大或較小的氣缸,具有結構緊湊、重量輕、占用空間小等優點,比如薄型氣缸(如SDA系列,缸徑=Φ12mm~Φ100mm,行程≤100mm)和自由安裝型氣缸(如CU系列,缸徑=Φ6mm~Φ32mm,行程≤100mm),如圖所示:
廣泛應用的氣缸具有節省空間特長的還有無桿氣缸,形象地說,有桿氣缸的安裝空間約2.2倍行程的話,無桿氣缸可以縮減到約1.2倍行程,般需要和導引機構配套,定位精度也比較高。
日本SMC氣缸活塞兩側受壓面積相等,具有同樣的推力,有利于提高定位精度,適合長行程,重量輕、結構簡單、占用空間小,如圖所示
日本SMC氣缸的承載能力和抗力矩能力,適用缸徑Φ10mm~Φ80mm,如圖所示
此外,同樣希望節省空間兼顧導向精度要求時,往往會用到雙桿氣缸(相當于兩個單桿氣缸并聯成體),如圖所示。
●精度要求
般采用滑臺氣缸(將滑臺與氣缸緊湊組合的體化的氣動組件),也有各種細分的類型,工件可安裝在滑臺上,通過氣缸推動滑臺運動,適用于精密組裝、定位、傳送工件等。
●擺動/旋轉運動
遇到需要擺動或轉動的場合,般采用旋轉氣缸,主要有以下幾類:
葉片式旋轉缸:用內部止動塊或外部擋塊來改變其擺動角度。止動塊于缸體固定在起,葉片于轉軸連在起。氣壓作用在葉片上,帶動轉軸回轉,并輸出力矩。葉片式擺缸由單片式和雙片式。
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