SMC氣缸該如何正確安放?是什么?
常見的SMC氣缸要么就是垂直安放,要么就是V型安放,要么就是W型安放,和水平安放相比,這些氣缸布局的發動機重心要高很多,發動機低重心對于提升汽車的操控能力很有幫助,緊急避障時提升汽車防側翻能力有很大提升。這樣安裝的主要體現在以下幾個方面:
一、震動小:
由于SMC氣缸橫向對置布局,垂直方面沒有任何受力,因此發動機的垂直振動基本上可以忽略。而水平方面的震動在發動機正常運轉平衡建立以后,發動機的震動被水平運轉抵消,因此,除了汽車啟動瞬間能感覺到震動以外。基本上感覺不到發動機的震動。
二、動力響應:
水平對置發動機省卻了平衡軸上的配重塊,降低了曲軸運轉的阻力。發動機轉速攀升比較快,理論上來說,動力響應性較,這也是水平對置發動機。這也是水平對置發動機輸出功率并不大,但實際動力表現卻比較的一個原因。
三油耗低:
同樣,由于SMC氣缸取消了曲軸的配重,允許發動機以以比較低的怠速運轉,水平對置發動機的怠速左右,而普通的直列發動機是達不到這樣的低怠速轉速的。發動機怠速轉速低,油耗自然很低。
當SMC氣缸結合面大面積漏汽,間隙在0.50mm左右時,為了減少研刮的工作量,可用涂鍍的工藝。用氣缸做陽,涂具做陰,在氣缸的結合面上反復涂刷電解溶液,涂層的厚度要根據氣缸結合面間隙的大小而定,涂層的種類要根據氣缸的材料和修刮的工藝而定。
SMC氣缸噴涂就是用的高溫火焰噴槍把金屬粉末加熱至熔化或達到塑性狀態后噴射于處理過的氣缸表面,形成一層具有所需性能的涂層方法。其特點就是設備簡單,操作方便涂層牢固,噴涂后氣缸溫度僅為70℃—80℃不會使氣缸產生變形,而且可獲得耐熱,耐磨,抗腐蝕的涂層。
SMC氣缸注意的是在涂渡和噴涂前都要對氣缸的缸面進行打磨、除油、拉毛,在涂渡和噴涂后要對涂層進行研刮,結合面的嚴密。
根據工作所需力的大小來確定活塞桿上的推力和拉力。由此來選擇氣缸時應使氣缸的輸出力稍有余量。若缸徑選小了,輸出力不夠,氣缸不能正常工作;但缸徑過大,不僅使設備笨重、成本高,同時耗氣量增大,造成能源浪費。在夾具設計時,應盡量采用增力機構,以減少氣缸的尺寸。
SMC氣缸理論出力的計算公式:
F:SMC氣缸理論輸出力(kgf)
F′:效率為85%時的輸出力(kgf)--(F′=F×85%)
D:氣缸缸徑(mm)
P:工作壓力(kgf/C㎡)
例:直徑340mm的氣缸,工作壓力為3kgf/cm2時,其理論輸出力為多少?芽輸出力是多少?
將P、D連接,找出F、F′上的點,得:
F=2800kgf;F′=2300kgf
在工程設計時選擇氣缸缸徑,可根據其使用壓力和理論推力或拉力的大小,從經驗表1-1中查出。
例:有一SMC氣缸其使用壓力為5kgf/cm2,在氣缸推出時其推力為132kgf,(氣缸效率為85%)問:該選擇多大的氣缸缸徑?
●由SMC氣缸的推力132kgf和氣缸的效率85%,可計算出氣缸的理論推力為F=F′/85%=155(kgf)
●由使用壓力5kgf/cm2和氣缸的理論推力,查出選擇缸徑為?63的氣缸便可滿足使用要求