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科研、
医疗、
实验室、
仪器仪表等行业常常要采用微型气泵来进行物体吸附,
但微型气泵有
微型真空泵、
气体取样泵、
微型气体循环泵、
微型抽气打气两用泵等多种形式,
具体该怎么
选型呢
?
把微型真空泵用于物体吸附时,
实
际上是用泵对吸盘抽真空后吸住物体,
因此,
必须选择真
正意义上的微型真空泵,如
VAA
、
PK
、
PC
、
VCA
、
VCH
、
p>
PH
等系列产品,而不能选用气
体取样泵。
从理论上可以计算吸附力的大小。公式如下:
F≈10
-2(101
-
P
绝对压力
)S
吸盘面积
上式中,
F
:理论吸附力大小,单位:
Kgf(
公斤力
)
P
:绝对压力:为微型真空泵的绝对真空度,单位取:
KPa(
千帕
)
S
:吸盘面积:为吸盘有效面积,单位取:
cm2(
平方厘米
p>
)
例如:有种微型高负压泵
VCH
,它的绝对压力
(
真空度
)
为:
10KPa
,假设吸盘有效面积为:
1
平方厘米,则理论上能提
供的抽吸力压强就是:
0.01×
(101
-
10)
×
1
=
0.11
Kgf/
cm2
即用这个吸盘,<
/p>
VCH
理论上能在垂直方向吸附住
0.9
1
公斤重的物体!
如果吸盘有效面积
为:
2
平方厘米,则可以吸附住
0.9
1×
2
公斤重的物体;
……
如果换成
PH
,则理论上能提供的抽吸力压强就是:
0.01×
(101
-
25)
×
1
=
0.76
Kgf/
cm2
实际使用中,常常
有人用微型真空泵来吸附纸片等轻薄物体,则可以用
VM
、
p>
VAA(
等真空
度低一些的。
另外,
从上式可以看到,
吸附力的大小理论上与泵的流量无关,
但在实际使用中与流量参数
是相关的。
< br>原因如下:
因为气路系统不可能做到理论密封,
总有一定
的泄漏。在这种情况下,
微型真空
泵的流量越大,
泄漏量所占的比例越小,
越有利于泵维持较高的真空度,
从而得到更大的吸
附力。比如,有
2
台极限真空度相同的泵,
A
泵流量为
1
L/min
,
B
< br>泵流量为
20
L/min
,同
样在
0.1
L/min
的泄漏情况下,
A
泵的真空度会降低很多,因为
p>
0.1
L/min
的泄漏对它而言
太大了。
但
0.1
L/min
的泄漏对
B
泵来说不算什么
,
仍然可以维持较高的真空度。
因此,
虽
然二者真空度相同,但在实际中,
B
泵产生的吸附力更大。
因此,泵选型时必须同时考虑真空度和
流量两个指标,只重视真空度指标是不切实际的。
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龙行蓝天
2009-6-17 10:11:30
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把微型真空泵用于物体吸附时,
实际
上是用泵对吸盘抽真空后吸住物体,
因此,
必须选择真
正意义上的微型真空泵,如
PK
、
PC
系列产品
(详见
/
),而不能选用气体取样泵。
从理论上可以计算吸附力的大小。方法如下:
F≈10
-2
(
101
-
P
绝对压力)
S
吸盘面积
上式中,
F
:理论吸附力大小,单位:
Kgf<
/p>
(公斤力)
P
绝对压力:为微型真空泵的绝对真空度,单位取:
KPa
(千帕)
S
吸盘面积:为吸盘有效面积,单位
取:
cm2
(平方厘米)
关于单
位换算问题详见
/ziliao/
从
上式可以看到,吸附力的
大小理论上与泵的流量无关,但
在实际使用中与流量参数是相关的。
原因如下:
因为气路系统不可能做到理论密封,
总有一
定的泄漏。在这种情况下,微型真空
泵的流量越大,
泄漏量所占的比例越小,
越有
利于泵维持较高的真空度,
从而得到更大的吸
附力。比如,有<
/p>
2
台极限真空度相同
的泵,
A
泵
流量为
1
L/min
,
B
泵流量为
20
L/min
,同样在
0.1
L/min
的泄漏情况下,
A
< br>泵
的真空度会降低很多,因为
0.1
L/min
的泄
漏对它而言太大了。
但
0.1
L/min
的泄漏对
B
泵来说不算什么,
仍然可以维持较高的真空度。
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