Jármű hidraulika és pneumatika KOEAA545. Pneumatika alapjai
|
|
- Gábor Farkas
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Jármű hidraulika és pneumatika KOEAA545 Pneumatika alapjai 1
2 Bevezetés a pneumatikába Mi is az a pneumatika? A gázok mechanikájával és munkavégzésével foglalkozó tudományág. Nevét a görög pneuma szóból származtatjuk, mely magyarul levegőt jelent. A pneumatika olyan eszköz, amely alkalmasan mozgat, szállít, emel, gyorsan és biztonságosan. Robbanásveszélyes helyeken is alkalmazható. Nem kényes az üzem is viszonyokra, jól illeszthető a munkahelyekhez. 2
3 A levegő A pneumatika gázokkal dolgozik, azon belül is a levegővel. Miért a levegő? Mert a levegő mindenhol rendelkezésre áll, mondhatni kifogyhatatlan közeg, tiszta állapotban színtelen, szagtalan. A levegő mint anyag: Összetétele: 78% nitrogén, 21% oxigén és 1% egyéb gázok. Sűrűsége: 1bar nyomáson, 15 C hőmérsékleten 1,209kg/m 3 Páratartalom és harmatpont összefüggése: egy 20 C-os és 4,8 g/m 3 -es abszolút páratartalmú levegőnek 0 C-on van a harmatpontja. 3
4 A levegő felhasználása lehet, emberi fogyasztás Az ember tág határok között képes belélegezni, alkalmazkodik a rosszhoz is. gépek működtetése A gépek viszont érzékenyek - magas bekerülési költség - magas üzemeltetési költség - érzékeny a szennyeződésekre - kopik, tönkremegy - karbantartás (javítás) igényes 4
5 A sűrített levegő + tulajdonságai Előfordulás: A levegő gyakorlatilag mindenhol korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Szállítás: A sűrített levegő csővezetéken nagy távolságra egyszerűen, könnyen szállítható. Az elhasznált levegő visszavezetésére nincs szükség. Tárolhatóság: Egy kompresszornak nem kell állandóan üzemelni ahhoz, hogy a sűrített levegő folyamatosan rendelkezésre álljon. A sűrített levegő tartályban tárolható és onnan elvezethető, illetve tartályokban szállítható. Hőmérséklettűrés: A sűrített levegő a hőmérsékletváltozásokra érzéketlen, ez lehetővé teszi a biztonságos alkalmazását különleges hőmérsékleti viszonyok között is. Biztonság: A sűrített levegő robbanás- és tűzbiztos, nincs szükség drága biztonsági berendezések alkalmazására. 5
6 A sűrített levegő + tulajdonságai Tisztaság: A sűrített levegő tiszta, tömítetlen vezetékeknél, elemeknél sem tud szennyeződés bekerülni a kiáramló levegő következtében. Erre a tisztaságra nagy szükség van például az élelmiszeriparban, fa-, textil-, és bőriparban. Felépítés: A munkavégző elemek felépítése egyszerű és ennek megfelelően olcsó. Sebesség: A sűrített levegő áramlási sebessége viszonylag magas, így jelentős munkasebességek elérését teszi lehetővé. (A pneumatikus munkahengerek dugattyúsebessége például 1-2 m/sec nagyságrendű.) Állíthatóság: Sűrített levegőnél a sebesség fokozatmentesen vezérelhető, ill. az erőkifejtés fokozatmentesen szabályozható. Túlterhelhetőség: A sűrített levegővel működő készülékek meghibásodás veszélye nélkül túlterhelhetők. 6
7 A sűrített levegő + tulajdonságai Normál állapotban veszélytelen emberre és környezetre. Összenyomhatóság, kompresszibilitás alkalmas energia tárolásra, szállításra. Egyszerűen készíthető lineáris vagy forgó mozgás. Biztonsággal alkalmazható robbanás biztos területeken. Rugalmasan, túlterhelhető. Könnyen szabályozható a sebesség és az erő. Vezérelhető kézzel, pneumatikus logikával és elektromos szelepeken keresztül PLC-vel is. A sűrített levegős gépek teljesítménysúlya jobb. 7
8 A sűrített levegő - tulajdonságai Előkészítés: A sűrített levegő gondos előkészítést igényel. Az energiahordozó szennyeződést és nedvességet nem tartalmazhat. Ez az elemek élettartamát csökkentené. Összenyomhatóság: A sűrített levegővel működő hengerekkel nem lehet terhelés-független, egyenletes, ill. állandó dugattyúsebességet biztosítani. Erőkifejtés: A sűrített levegő csak egy meghatározott erőkifejtésig gazdaságos. Normál üzemi nyomás (700 kpa, 7bar esetén) a lökettől és a dugattyúsebességtől függően, a határterhelés N körüli érték. Kipufogás: A kipufogó levegő zajos. Napjainkra a kifejlesztett hangtompító anyagok ezt a problémát nagyrészt kiküszöbölték. Költségek: A sűrített levegő viszonylag drága energiahordozó. A magas energiaköltségek nagy részben olcsó elemekkel és nagy teljesítménnyel (működési sebesség) kompenzálhatók. 8
9 A sűrített levegő - tulajdonságai Rossz összhatásfok Az összenyomhatóság miatt a pozícionálás és a helyzettartás bonyolult. 9
10 A sűrített levegő jellemzői Fizikai jellemző jellegzetesség Mértékegység Szennyezettség Por, olaj, rozsda µm Páratartalom vízpára % Nyomás Abszolút vákuum 0 bar, légköri nyomás ~1bar, a mért nyomás X bar. Mérése például Manométeren leolvasva történhet: Relatív nyomás: (X bar) (légköri nyomás) bar Térfogatáram Jele: Qv m 3 /min vagy l/min Tömegáram Jele Qm Kg/min Abszolút nyomás: ( X bar) (abszolút vákuum) 10
11 A nyomásesés Bemenő nyomás: egy pneumatikus elem bemeneti oldalára csatlakoztatott nyomás. Kilépő nyomás: egy pneumatikus elem kimenetén mérhet nyomás. A bemenő és kilépő nyomás különbsége a nyomásesés - p, mely függ: - az áramlás sebességétől - a nyomástól ( sűrűség ) - az áramtér alakjától - az áramtér falának felületétől A nyomásesés - p, jellemzi egy pneumatikus elem áramlási veszteségeit. 11
12 Normál állapot - N Normál állapot Szabványos nyomás és hőmérséklet STP azaz:standard condition for Temperature and Pressure) 20 C ; 1bar ( 50% rel. Páratartalom ) Ipari és kereskedelmi áramlásmérés és fogyasztásmérés szükségessé teszi a referencia feltételek félreértésmentes megadását. Ezt sok gép-és berendezés gyártó reklámozásnál figyelmen kívül hagyja, vagy félreérthetően adja meg! 12
13 Normál állapot - N A légtartály üresen: P=1bar A tartály térfogata: V=1000 liter A légtartály nyomás alatt: P =10bar A tarolt sűrített levegő térfogata: V = N liter A sűrített levegő (minden gáz) a rendelkezésre álló teret egyenletesen kitölti. Gázokban a nyomás a tér minden irányában egyenletesen terjed. 13
14 Normál állapot - N Térfogatáram Normál állapotra vonatkoztatva: ~ az időegység alatt átáramló levegő mennyisége Normál állapotra számolva. Az áteresztett térfogatáram jellemzi egy pneumatikus gép teljesítményét: Kompresszor: - Előállított sűrített levegő: Üzemi nyomás: pl. 10bar Szállítás: pl. 500Nl/min Fogyasztó: - Felhasznált sűrített levegő: p max= 10 bar Áteresztés: 500Nl/min ( p = 0.5bar nyomásesés mellett) 14
15 Alaptörvények A Boyle Mariotte-törvénykimondja, hogy egy adott mennyiségű ideális gáz térfogatának és nyomásának szorzata egy adott hőmérsékleten (izoterm) állandó. Matematikailag kifejezve: 1 1=2 2, 1=2 A Gay-Lussac-törvénykimondja, hogy egy adott térfogatú gáz nyomása egyenesen arányos a hőmérsékletével, vagyis izochor feltételek között a gáz nyomásának és hőmérsékletének hányadosa állandó: =, 1=2 A Charles-törvényszerint egy adott nyomású gáz térfogata egyenesen arányos a hőmérsékletével: =, 1=2 15
16 Alaptörvények az állapotváltozás szerint Állapotváltozások: Térfogat változás állandó hőmérsékleten: p x V = állandó sűrítés tágulás (állandó hőmérséklet mellett) Hőmérséklet változás állandó nyomáson: V / T = állandó hevítés hűtés (elmozduló dugattyú) Hőmérséklet változás állandó térfogaton : p / T = állandó hevítés hűtés (fix dugattyú) Sűrítés kompresszió vagyis a térfogat csökken a nyomás növekszik a hőmérséklet növekszik Tágulás expanzió vagyis a térfogat nő a nyomás csökken a hőmérséklet csökken 16
17 Alaptörvények A három gáztörvényt: Boyle Mariotte-törvényt, a Gay- Lussac-törvénytés a Charles-törvényt összevonva az egyesített gáztörvényt kapjuk: = =á ó A levegő a vele érintkező felületre a felülettel és a levegő nyomásával arányos erőt fejt ki: = Ezt a törvényszerűséget használja ki a pneumatika munkavégzésre, pld. a munkahengerek működtetése esetén. 17
18 Nedvesség a sűrített levegőben Mollier-féle víz - vízgőz diagram: Harmatpont meghatározására szolgáló diagram. 18
19 Nedvesség a sűrített levegőben Vízgőz tartalom a sűrített levegőben: 19
20 Nedvesség a sűrített levegőben Sűrítés kompresszió vagyis a térfogat csökken a nyomás növekszik, a hőmérséklet növekszik Környezeti, páras levegőt sűrít! oldott vízgőzként van jelen csak szűréssel nem eltávolítható! Tágulás expanzió vagyis a térfogat nő a nyomás csökken, a hőmérséklet csökken Pára kiválás kezdődhet (!) 20
21 A pneumatikus hálózat levegőellátása Ahhoz, hogy a levegő megfelelően előkészítve jusson el a pneumatikus hálózathoz, át kell esnie bizonyos előkészítési folyamatokon: Előállítás kompresszorokkal. Tárolás légtartályokkal. Szárítás, hűtés és szennyeződések eltávolítása. Továbbítás a hálózatban. Kondenzvíz és olaj elvezetése. 21
22 Sűrített levegő szennyezői Szilárd: - por, rozsda, kopadék-kopást, lerakódást okoz szűréssel eltávolítható Vízpára: - korróziót okoz - emulziót képez, kimossa a kenőanyagokat, nagyobb súrlódást, kopást okoz. páraelnyelő anyaggal adszorpció hidegponton hűtveszárítóval leválasztható Olaj:(maradék kompresszor olaj): - emulziót képez, kimossa a gyári kenő zsírokat, - káros lehet a tömítések anyagára kompatibilis anyagok választása 22
23 A levegő minőségének kérdései A minőséget az ISO szabvány szerint kell megadni, melynek felépítése az alábbiak szerint alakul: 23
24 A levegő minőségének kérdései 24
25 A levegő minőségének kérdései 25
26 Sűrített levegő előkészítő komponensek Hűtveszárító Adszorpciós szárító Kondenz leválasztó Olaj víz szétválasztó Szűrő 26
27 Kompresszorok Feladata: levegő sűrítése, azaz megfelelő nyomásra hozása. Eközben lecsökken a gáz térfogata, növekszik a nyomása, és a hőmérséklete. A kompresszorban tehát hő keletkezik, amelynek elvezetése szükséges. Hűtése történhet lég-, vagy vízhűtéssel. A kompresszoroknak a működés szerint 2 fajtája lehet: Térfogat kiszorítás, vagy áramlásdinamikai elven működő. 27
28 Kompresszorok 28
29 Kompresszorok A két legelterjedtebb kompresszortípus működési tartományai: 29
30 Kompresszorok Axiális kompresszor: Forgó-álló lapátsorok követik egymást, ezek egymás után építve több fokozatú is lehet. A kompressziós viszonyt ezen fokozatok sokasága határozza meg. Radiál-kompresszor: 30
31 Kompresszorok Dugattyús kompresszor: Nagyobb nyomás elérése érdekében a dugattyús kompresszorokból több fokozaton keresztül történő levegősűrítés is Megvalósítható. 31
32 Kompresszorok Membrán kompresszorok: Lényegében hasonlóan működnek a dugattyús kompresszorokkal, csak a dugattyú teret a szívó-nyomó tértől egy membrán elválasztja, így a levegő sűrítés közben nem vesz fel olajt, így tisztább lesz. 32
33 Kompresszorok Csavarkompresszor: A kompresszor ház és a csavarok fejszalagja között elkerülhetetlenül rés van, melyen visszaáramlás történik, ennek a nem kívánt szivárgásnak a mértékét a többszöri kapcsolódás labirinttömítésként csökkenti. 33
34 Kompresszorok Csúszólapátos kompresszor: Az excentrikusan elhelyezett forgólapátok forognak a házban. A háznak azon a részén, ahol a cella térfogata növekszik, szívónyílást helyeznek el, a csökkenő térfogatú részen pedig nyomónyílás van kiképezve. 34
35 Kompresszorok Root kompresszorok: A bejövő (szívó) oldal és a kimenő csonk között csak a levegő szállítása történi, a kompresszoron belül kompresszió nem alakul ki. Csak utána a tartályban. 35
36 Levegő sűrítés vezérlésének elvei Impulzusvezérlés, vagy leállásos szabályozás, melynek során a kompresszornak két szabályozható állapota létezik: bekapcsolt, és kikapcsolt. Ebben az esetben a kompresszor után jellemzően egy légtartály kerül beépítésre, és meg van adva egy alsó és felső nyomáskorlát, amelyek között kell tartani annak nyomását. A másik lehetőség a folyamatos szabályozás, ahol a szállított légmennyiséget szabályozzuk a maximális és a minimális értékek között. Alacsony teljesítményű rendszereknél megengedhető az ún. lefúvásos szabályozás, ahol a kimenőcsonkon a fölösleges levegő egy lefúvató szelepen keresztül a kültérbe távozik. 36
37 Levegő sűrítés vezérlésének elvei A legfejlettebb megoldás a levegőigény függvényében a kompresszor levegőszállításának folyamatos szabályozása. A kompresszor által szállított levegőmennyiség meghatározásánál két esetet különböztetünk meg. Ezek az elméleti légszállítás és a tényleges légszállítás. Dugattyús kompresszoroknál az elméleti légszállítás a mindenkori lökettérfogat és fordulatszám szorzataként határozható meg. A tényleges légszállítás függ a kompresszor típusától, volumetrikus veszteségétől, valamint az üzemi nyomástól. A szállított mennyiségek Nm3/perc, vagy Nm3/óra egységekben vannak megadva. 37
38 A Nyomás lehet: Üzemi nyomás alatt a kompresszor szállító-, ill. tároló tartályában lévő, valamint a csővezetékben szállított levegő nyomása értendő. Munkanyomás az a nyomás, amelyre a mindenkori munkahelyen szükség van. A munkanyomás értéke az esetek többségében 600 kpa (6 bar). A pneumatikus elemek üzemi adatait is erre a nyomásértékre adják meg. 38
39 Tárolás A tartály: A levegő felhasználás lökésszerű és nem egyenletes, ezért a nyomás ingadozását ezzel a pufferrel egyenlítik ki. További tulajdonsága a levegőtartályoknak, hogy bennük a levegő lehűlhet, illetve a levegőben lévő nedvesség kicsapódik, mely elvezethető a rendszerből. 39
40 Tárolás A légtartályok tehát az alábbi fontos feladatokat látják el: A légvezetékekben lévő nyomásingadozások kiegyenlítése; A sűrített levegő tárolása a hálózat kompresszorteljesítmény feletti időszakos igényeinek kiszolgálására; A kondenzátumok, olajcseppek összegyűjtése és levegőhűtés; A kompresszor gyors kapcsolásának megelőzése rövid periódusú terhelések esetén. 40
41 Tárolás A tartály méretezését befolyásoló tényezők: A légtartályok hasznos kapacitása nem a térfogatukkal egyenlő, hanem a belőlük üzemi nyomáson kinyerhető levegő határozza meg. A légtartályok méretezésekor, illetve kiválasztásakor a következő tényezőket kell figyelembe venni: A rendszer egy ciklusban felvett levegőmennyisége; A kompresszor szabályozási módja, pld. Leállásos szabályozás esetén a kompresszor átlagos kapcsolási periódusa; A hálózatban megengedhető nyomásváltozás, nyomásesés mértéke. Minden esetben igaz azonban, hogy a légtartály és a kompresszor kiválasztása és méretezése összefüggő tervezési feladat. 41
42 Szennyeződések eltávolítása A sűrített levegő tartalmazhat nem kívánatos járulékos elemeket. Ilyen például a rozsda, szennyeződés, por, olajcseppek, vagy a víz. Ezen elemek a pneumatikus hálózatot korrodálják, illetve erodálják. A légszűrők a levegőben lévő csapadék mellett a szennyeződéseket iseltávolítják. A levegőszűrőbe bejutó levegő forgómozgásba kezd, így a csapadék és a szennyeződések kiválik belőle és összegyűlik egy tartályban. Ezen túl a levegő áthalad egy kis lyukméretű szűrőn (~40μ) amely az egyéb szennyeződéseket fogja fel. Ezt a szűrőt értelemszerűen idővel cserélni szükséges. Vegy-és élelmiszeriparban ez a szűrő ~0,01μ lyukméretű. 42
43 Szennyeződések eltávolítása A levegő szárításának többféle módja létezik. A legelemibb ezek közül a hűtéssel történő szárítás, amely során a levegőt harmatpont alá hűtjük, így a benne lévő pára kicsapódhat, és azt el lehet vezetni. Ez a folyamat részben a légtartályokban lehűlő levegővel is megtörténik. 43
44 Szennyeződések eltávolítása Az adszorpciós szárítás során a levegőt egy olyan porózus anyagon vezetjük keresztül, amely így nagy felületen érintkezik a levegővel, és a vizet adszorbeálja. Az adszorpcióért felelős anyag azonban idővel telítődik vízzel, így nem képes belőle többet lekötni, azonban ez alatt a folyamat alatt nem használódik el, hanem forró levegővel átfúvatva szárítható. Az adszorpciós szárító rendszerek így általában két utas rendszerek, ahol az egyik oldal a levegőt szárítja, a másik pedig szárad. 44
45 Szennyeződések eltávolítása Az abszorpciós szárítás során a levegőt egy olyan kémiai anyagon vezetik keresztül, amely a benne található vizet leköti. Az abszorbens azonban egy idő után elhasználódik, így annak cseréje folyamatos feladat. 45
46 Nyomás kiegyenlítése Elvárás lehet a pneumatikus rendszerek esetén, hogy a levegőtartályból kijövő levegőt üzemi nyomásra csökkentsük, vagy a hálózat különböző részein különböző nyomású levegő jelenjen meg, ezt nyomásszabályozó szelep beépítésével lehet elérni. A nyomásszabályozó szelep feladata a kimenő nyomás állandó értéken tartása. Jellemzően a nyomásszabályozó szelepek tehermentesítő feladatot is ellátnak, azaz a felesleges levegőt képesek a kültérbe elvezetni. 46
47 Levegő olajozása - ködolajozó Nem minden esetben elvárás a levegő teljes tisztítása, sok esetben a pneumatikuselemek kenését is a levegőben szállított olajcseppekkel lehet a leghatékonyabban elvégezni. Az olajozók a Venturi-elvet kihasználva működnek, azaz egy lecsökkentett keresztmetszeten áthaladó, így felgyorsuló levegő egy olajtárolóval összekötött fúvókát tartalmaz, így az olaj porlasztva bekerülhet a légáramba. 47
48 Pneumatikus hálózat felépítése A pneumatikus hálózat általában egy, vagy több előkészítőhelyből (azaz kompresszor, tápegységek és levegőtartály), fővezetékekből, és a munkaállomásokhoz tartozó alhálózatokból áll. A fővezeték kialakítási topológiája lehet zsákutca, fa struktúrájú, vagy körvezeték. Fontos, hogy a fogyasztókhoz eljutó levegő nyomásának esése minimális legyen, ez max. 1-3%. A csővezetékekről elmondható, hogy az 1-1,5%-os esés megfelelően garantálja a szennyeződések levezetését. Mellékvezetéket csak a vezeték tetejére szabad csatlakoztatni. 48
49 Csővezeték A csővezetékek anyaga többféle lehet: vörösréz, sárgaréz, ötvözött acél vagy műanyagcső. Általános követelmény, hogy a csővezetékek legyenek könnyen áthelyezhetőek, korrózióállók. A tartósan felépített vezetékeket célszerű hegesztett, vagy forrasztott kötésekkel készíteni. Rézből, vagy műanyagból kialakított csővezetékekhez nagyon jó idomkészlet és csatlakozó készletek tartoznak. Ragasztott vagy gyorscsatlakozás szerelés ajánlott. 49
50 Csatlakozók Gyorscsatlakozók: Feladata: Csatlakoztatás / oldás Cső rögzítése Cső tömítése Csatlakozó szerelése Csatlakozó tömítése 1., Nyomó gyűrű 2., Támasztó gyűrű 3., Csatlakozó test 4., Rögzítő vágógyűrű 5., Vágó gyűrű támasza 6., Tömít gyűrű 50
51 Ökölszámok -Nyomásveszteség a teljes rendszeren ne haladja meg az 1bar-t! -Az áramlási sebesség 5 és 10m/sec közé essen! -A tartálynyomás és a hálózati nyomás között nyomás különbség kell legyen! - 6.5W szükséges 1 Nl/min sűrített levegő előállításához! -Egy 2mm-es furaton 220Nl/min levegő szökik el, ez 1.430W villamos teljesítménynek fele meg! 51
52 Aktuátorok A pneumatikus energiát munkahengerek, illetve légmotorok alakítják át egyenes vonalú, illetve forgómozgássá. Légmotorok Dugattyús légmotor Lapátos légmotor Fogaskerekes motorok Munkahengerek Dugattyús Membrán hengerek Dugattyú nélküli Tömlő hengerek Átrakó vagy forgató hengerek 52
53 Légmotorok A légmotor nem disszipálhőt leálláskor, vagy külső blokkoláskor. Amikor a motor terhelése visszaáll arra a szintre, amely engedi a tengely elfordulását, a motor visszaáll üzemszerű működésre. A légmotorok kevésbé karbantartás-igényesek a hidraulikus motorokkal összehasonlítva. Nem szikráznak, így robbanásveszélyes környezetben jobban használhatóak. Az elektromos motorokhoz képest általában jobb teljesítmény/méret aránnyal bírnak. Alacsony a tehetetlenségük, így gyorsabban elérhetik az üzemi fordulatot, illetve gyorsabban fékezhetőek. 53
54 Légmotorok 54
55 Munkahengerek A munkahengerek a nyomás által kifejtett erőt alakítják elmozdulássá. Az elmozdulás gyorsasága arányos a szállított levegő mennyiségével. A munkahenger belsejébe áramló közeg nyomási energiája a dugattyú felületére nyomást gyakorol, majd az ebből származó erő (F=p*A) azt mozgásba hozza. Az egyoldali dugattyúrúd kivezetéses munkahenger esetén a dugattyú felülete a dugattyúrúd felőli oldalon kisebb (a dugattyúrúd által lefedett keresztmetszet miatt), ha tehát a két kamara nyomása azonos, akkor a dugattyúrúd kifele mozog. 55
56 Munkahengerek csoportosítása A munkahengereket többféle szempont alapján csoportosíthatjuk: Működtető közeg szerint: Pneumatikus Hidraulikus Lökethossz szerint: (L: lökethossz, D: dugattyúrúd átmérője) Kis löketű (L/ D < 10) Normál löketű (L/ D < 10-30) Nagy löketű (L/ D > 30) Létrehozott mozgás alapján: Lineáris Forgó 56
57 Munkahengerek csoportosítása Löketvégi-csillapítás szerint: Löketvégi csillapítás nélküli: nincs beépített fékezés a dugattyú véghelyzete környékén. Ezeknél a hengereknél fontos, hogy a vezérlésnélgondoskodjunk a véghelyzeteknél történő lassításról. Általában olcsó munkahengerek. Löketvégi csillapításos: a véghelyzet előtt egy kis szakaszon a közeg áramlási keresztmetszete korlátozódik, ennek köszönhetően fékként működik. Állítható: állíthatófojtással. Könnyebben optimalizálható a kívánt szempontokhoz Nem állítható: szerkezetileg kialakított, nincs lehetőség állításra 57
58 Munkahengerek csoportosítása Működtetés szerint: Egyszeres működtetésű: csak az egyik mozgásirányba működtethető a közeg nyomásával, a másik mozgásirányt vagy belső, például rugó erő, vagy külső például gravitációs erő, súlyerő biztosítja. Kettős működtetésű: mindkét mozgásirányba működtethető Speciális kivitelek, felépítések szerint: Dugattyúrúd mechanikus rögzítési lehetőséggel: ennek szükségessége lehet például szállítási okok vagy egyéb üzemen kívüli állapotok Hőálló: nagyon magas, vagy nagyon alacsony hőmérsékleti tartományokra optimalizálva 58
59 Munkahengerek csoportosítása Korrózióálló: erős korrózió elleni védelemmel ellátott hengerek. A tömítések jobban zárnak, dugattyúrúd és a hengertest anyaga ellenáll a lúgos vagy savas kémhatásoknak, oxidációnak, ide tartozik például az eső elleni védelem is. stb. Vezérelhetőség szerint: Vezérelhető, hozzáépített vezérlőelemmel Nem vezérelhető, például véghelyzet-csillapító, ütköző, sebesség- és erőkorlátozó 59
60 Munkahengerek Egyszeres Kettős működésű 60
61 Löketvég csillapítás 61
62 Szalaghenger 62
63 Forgatóhenger 63
64 Munkahengerek rögzítése 64
65 Csuklós rögzítés 65
66 Dugattyúrúd rögzítése 66
67 Szelepek A pneumatikus vezérlések jeladókból, vezérlő szervekből és beavatkozó szervekből állnak. A jeladó és vezérlő szervek a beavatkozó szervek működési folyamatát határozzák meg, ezeket összefoglaló néven szelepeknek (kapcsolóknak) nevezzük. Az irányítóelemek határozzák meg az áramló levegő útját, mennyiségét és nyomását. Az irányítóelemek specifikációját a DIN/ISO 1219 szabvány, a CETOP (Comité Europeen des TransmissionsOléohydrauliqueset Pneumatiques) ajánlásai alapján tartalmazza. 67
68 Szelepek A szelepek azok az elemek, amelyek befolyásolják az áramló közeg (levegő, olaj) útját, irányát, mennyiségét, nyomását. Az irányítóelemek funkciójuk alapján öt csoportba sorolhatók: útszelepek (útváltók) Záró szelepek Nyomásirányítók (nyomásszelepek) áramirányítók (áramlásszelepek) Elzáró szelepek 68
69 Szelepek - Útszelep Az útszelepek olyan elemek, melyek a sűrített levegő áramlási irányát-, nyitását, zárását határozzák meg. Útszelepek ábrázolása A kapcsolási rajzokon minden esetben csak a jelképi jelölés szerepel, csak a funkciót ábrázolják. A szelepet alaphelyzetben, nyugalmi állapotban ábrázoljuk. Kiindulási állapot az, ami a rendszer bekapcsolásakor a betáplált levegő és kapcsoló jelek hatására felvesz a hálózat. 69
70 Szelepek - Útszelep Szelepek jelölése: A szelepek egyértelmű beépítése érdekében a csatlakozásokat nagybetűvel illetve számmal jelölik: Funkció Régi jelölés CETOP szabvány Energiaellátás P 1 Kimenő(munka) csatlakozók A,B,C 2,4,6 Kilevegőzés R, S, T 3,5,7 Vezérlés X,Y,Z 12, 14, 16 70
71 Szelepek - Útszelep A működtetés módját négy alapvető csoportba sorolhatjuk, egy szelepet viszont ezek kombinációi is vezérelhetek: Manuális működtetés, ebben az esetben mindig emberi közreavatkozás szükséges a szelep működtetéséhez, amely lehet nyomógombos, karos illetve pedálos. Mechanikus működtetésről beszélünk, amikor a rendszer valamely mechanikus impulzusa működteti a szelepet, amely lehet tolókarvagy görgős kialakítás, de ide soroljuk a szelepek rugós alapállapotba állítását, is. Pneumatikus működtetés, ahol a szelep állapotváltozásai nyomás okozza. Lehet direkt vagy elővezérelt. Elektromágneses működtetés, jellemzően szolenoid tekercs hatására. 71
72 Szelepek - Útszelep Szelepek működtetése: 72
73 Szelepek - Útszelep Az útszelepek elnevezése két információt ismertet: Hány csatlakozási pontja van a szelepnek, illetve Hány lehetséges állapota. Ennek megfelelően például egy 3/2-es szelep három csatlakozási ponttal bír, jellemzően: 1-nyomásbemenet, 2-munkapont és 3-kipufogás; Illetve két állapottal: a)1-2 munkaállapot, b) 2-3 kipufogtatás. 73
74 Szelepek - Útszelep 74
75 Szelepek - Útszelep útszelepek szerkezeti kialakítása Az útszelepek belső szerkezeti felépítése igen változatos lehet. Ennek oka, hogy bár funkciójában két különböző kialakítású szelep ugyanazt a működést valósítja meg, de rendszerépítési szempontból más elvárásoknak kell megfelelniük. A teljesség igénye nélkül egy útszelep beépítésekor felmerülő elvárások a következők lehetnek: élettartam, Csatlakoztathatóság és méret, Működtetés módja, és a hozzá tartozó energiaigény, ár, megvalósíthatóság, stb. 75
76 Szelepek Útszelep kialakítása Az útszelepek kialakítása alapvetően két csoportra osztható: ülékes, és tolattyús szelepekre. ülékesszelepeknél a záró elem golyó, tányér vagy kúp. A szelepülék tömítése rugalmas tömítőelemek alkalmazásával, egyszerűen megoldható. Az ülékesszelepek kopóalkatrésze kevés, ezért élettartamuk nagy. Szennyeződésre lényegében érzéketlenek, felépítésük robosztus. A szelep kapcsolásához, azonban a rugóerő, továbbá a tápnyomásból adódó nyomóerő ellenében jelentős működtető erőre van szükség. 76
77 Szelepek Útszelep kialakítása A golyós szelepek egyszerű felépítésűek, ezért áruk kedvező. Ezt a szeleptípust kis méretek jellemzik. A golyót vagy félgömböt mint záróelemet egy rugó és a nyomáscsatlakozón érkező tápnyomás szorítja a szelepülékre. Ekkor a szelepen a munkakimenet felé átáramlás nincs. A szelep nyomócsapjának működtetésekor a golyó az ülékrőlfelemelkedik, és a levegő nyomásforrás és a munkapont között szabadon áramolhat. Működtetésük lehet kézi, illetve mechanikus. 77
78 Szelepek Útszelep kialakítása A tányérszelepekegyszerű tömítéssel jó zárást valósítanak meg. A kapcsolási idő rövid, kis elmozdulással nagy átömlő keresztmetszet nyitására képesek. A golyós szelepekhez hasonlóan szennyeződésre érzéketlenek, élettartamuk nagy. A tányérszelepes megoldásoknál a kapcsoláskor szükséges térelválasztás is megoldható. Ekkor lassú kapcsolás esetén sem jelentkezik teljesítményveszteség. 78
79 Szelepek Útszelep kialakítása Tolattyús szelepeknél az egyes csatlakozások kapcsolatát körtolattyúk, síktolattyúk vagy forgótányéros síktolattyúk biztosítják. A körtolattyússzelepeknél a csatlakozási pontok egy hengeres térhez, a szelep belső teréhez csatlakoznak. Ezt a teret osztja több részre a hengeres körtolattyú, amely mozgatásával ezen csatlakozási pontok között lehet garantálni az átáramlást. A kapcsolási út itt lényegesen nagyobb, mint az ülékes szelepek esetében. a ház közötti hézag pneumatikus szelepeknél sem lehet nagyobb 2-4 µm-nél. O gyűrűs, vagy kettős ajakos tömítések alkalmazunk. 79
80 Szelepek Útszelep kialakítása 5/2-es körtolattyús szelep metszete és jelképi jelölése: A síktolattyússzelepnél a szelep kapcsolóállásának váltását körtolattyú végzi, azonban a megfelelő csatlakozásokat síktolattyú köti össze. A síktolattyú kopás esetén is megfelelő tömítést biztosít, mivel a tápnyomásés a beépített rugó rugóereje rugalmasan szorítja azt a csúszófelületre. A kapcsolást végző körtolattyú 0 gyűrűs tömítésű. 80
81 Szelepek Útszelep kialakítása A forgótányérosszelepeket többnyire kézi- vagy lábműködtetésűre készítik. Más működtetés mód megválasztása nehézkes. A szelepek általában 3/3-as, illetve 4/3-as kialakításúak. A megfelelő csatlakozók összekötését a síktárcsa elfordítása biztosítja. 81
82 Szelepek Útszelep példa Egy 2/4-es útszelep nyugalmi és kitérített állapotban. Egy 4/2-es tányérszelepes útszelep két 3/2 szelepből építhető fel (egy nyitott és egy zárt). A jelen kialakításnál alaphelyzetben a P-B és A-R átmenetek nyitottak. A nyomórudak egyidejű működtetésekor először a nyitott átmenetek zárnak (P-B és A-R), majd további axiális elmozduláskor a P-A és B-R átmenetek nyitnak. 82
83 Szelepek Útszelep példa A szelep kapcsolóállástól függően biztosítja az egyik kimenet kilevegőzését, így kettősműködésű munkahengerek vezérlésére alkalmas. 83
84 Szelepek Záró szelep A záró szelepek olyan irányítóelemek, melyek az átáramlást egyik irányban átengedik, másik irányban pedig közel zérus résveszteséggel zárják. A fellépő nyomás, a zárási oldalon a tömítés hatékonyságát fokozza. 84
85 Szelepek Záró szelep 85
86 Szelepek Záró szelep A visszacsapó szelepek alapvetően háromféle kialakításúak lehetnek: Egyszerű visszacsapó szelep, ahol a zárást a mozgóelemre ható, záró irányból megjelenő nyomásból származó erő végzi. Rugós visszacsapó szelep, ahol a záró elemet rugó feszíti a szelep vállának, így nyitóirányban is csak akkor jöhet létre áramlás, ameny-nyibena tápnyomásból származó erő nagyobb a rugóerőnél. Vezérelt visszacsapó szelep, ahol az alapesetben zárt záró irányú áramlás megnyitható a vezérlőbemenettel. 86
87 Szelepek Záró szelep A fojtásegy egyszerű szűkítés az áramlási keresztmetszetben, amely lehet fix, vagy állítható. Fojtó-visszacsapó szelepeket munkahengerek dugattyúmozgásának sebességvezérlésére használják. Fojtó-visszacsapó szelepnél az átáramló levegőmennyiség befolyásolása csak egyik áramlási irányban lehetséges, ugyanis ekkor a visszacsapó szelep lezár és az átáramlás csak a beállított fojtókeresztmetszeten történhet. Ellenkező áramlási iránynál a visszacsapó szelep nyit. 87
88 Szelepek Záró szelep A gyorskilevegőző szelepeket a dugattyúsebesség növeléséhez alkalmazzák. Mindenekelőtt az egyszeres működésű hengerek visszafutási ideje csökkenthető beépítésével. A szelepnek zárható (1) bemenete, zárható (3) kilevegőzése és (2) kimenete van. Célszerű a gyorskilevegőző szelepet közvetlenül a henger csatlakozójának közelében elhelyezni. 88
89 Szelepek Záró szelep Az elzáró szelepek a sűrített levegő átáramlását fokozatmentesen nyitják, illetve zárják. 89
90 Szelepek Záró szelep A váltószelepnek (VAGY elem) két bemenete (mindkettő 1 jelöléssel) és egy kimenete (2) van. Amennyiben az egyik bemeneti oldalon nyomás jelentkezik, a záró elem elzárja a másik bemenetet, és ezzel egy időben szabaddá válik az áramlás a 2-es kimenet irányába. Ugyanez a helyzet, ha a másik bemeneten jelenik meg a nyomás. így a két bemenet között nem jöhet létre áramlás. BE1, BE2 Ki
91 Szelepek Záró szelep A kétnyomású (ÉS elem)szelepnek szintén két bemenete van (mindkettő 1-es jelöléssel) és egy kimenete (2). A kimenet felé történő levegőáramlás csak a két bemenet együttes jelenlétekor következik be. Amennyiben csak az egyik bemeneten jelenik meg nyomás, az erőt fejt ki a tolattyúra, ami a közös tér külső falának feszül, így azonban elzárva az áramlás útját. BE1, BE2 Ki
92 Szelepek Záró szelep A pneumatikus időszelepek feladata, hogy valamilyen késleltetést valósítsanak meg a hálózaton. Felépítésükben, ahogy azt a hálózati ábrájuk is mutatja, egy fojtásból, egy kisméretű légtartályból és egy 3/2-es rugós visszatérítésű útszelepből állnak. Az időszelepeket be-, vagy kikapcsolás késleltetésre, illetve jelhosszabbításra, vagy jelrövidítésre használhatjuk. 92
93 Szelepek Záró szelep BE kapcsolásra késleltet KI kapcsolásra késleltet LE kapcsolásra késleltet FEL kapcsolásra késleltet 93
94 Szelepek Záró szelep Jel rövidítés (jel lekapcsolás) Jel hosszabbítás 94
95 Elektropneumatika Manapság ritkák a tisztán pneumatikus hálózatok, melyek oka, hogy a pneumatikus szabályozás nem rugalmas, újratervezése, módosítása költség-és anyagigényes. Az elektropneumatikusrendszerekben a munkavégző közeg ugyanúgy a levegő, ám a jelek érzékelése es a szabályozás elektronikus elven működik. Elmondható tehát, hogy tisztán pneumatikus hálózatot csak igen speciális esetben, speciális igények esetén célszerű építeni és üzemeltetni. Ilyen elvárások lehet például a szikramentes, robbanásveszélyes környezet. 95
96 Elektropneumatika Az elektropneumatikusvezérlésnek az alábbi előnyeit sorolhatjuk fel a tisztán pneumatikus hálózatokkal szemben: Magasabb megbízhatóság, könnyebben megvalósítható redundancia, kevesebb mechanikus alkatrész. Alacsonyabb tervezési, beruházási és üzembe helyezési költség. Kisebb helyszükséglet. Gyorsabb működés, alacsonyabb működtetési költség. Könnyebb karbantarthatóság. Könnyebb átprogramozhatóság, skálázhatóság. 96
97 Elektropneumatika A pneumatikus és az elektropneumatikus hálózat összehasonlítása 97
98 Elektropneumatika Érzékelők Természetesen mivel az elektropneumatikus rendszerekben két különböző jeltípus van jelen, mind a jelkiadásnál, mind az érzékelők esetében szükség van az elektromos és a pneumatikus jelek közötti átalakításra. Az érzékelőknek jellemzően az alábbi feladataik vannak: Munkahengerek végállásainak érzékelése. Munkadarabok jelenlét érzékelése. Munkadarabok felismerése. Tápnyomás érzékelése... 98
99 Elektropneumatika Érzékelők Szenzorok kimeneti jelei Bináris közelítéskapcsoló nyomáskapcsoló szintjelző kapcsoló, stb. Imulzuskövető inkrementáló hossz illetve szög(elfordulás) mérő eszközök Analóg szenzorelemek a rendszerbe integrált erősítő és jelátalakító elektronika nélkül. Közvetlenül nem felhasználható, kisértékű jelet adnak. (mvtar-tományban) nyúlásmérő bélyeg, Pt-100 termoellenállás, termoelem, Hall generátor, térlemez, stb. 99
100 Elektropneumatika Érzékelők Analóg szenzorok a rendszerbe integrált erősítő és jelátalakító elektronikával. Közvetlenül felhasználható jelet adnak. Szokásos tartományok: 0 10 V 0 20 ma ;1 5 V 4 20 ma ;-5 +5 V ma Szabványos csatoló szabványos jelkimeneti csatlakozással ellátott szenzorrendszerek RS-232, RS-422, profibusz 100
101 mechanikus helyzetkapcsolók, végálláskapcsolók mágnessel működtetett közelítéskapcsolók érintkezővel működő (Reed) kapcsolók érintkező nélkül működő (magnetoinduktív) kapcsolók pneumatikus jelet adó mágneses érzékelők induktív közelítéskapcsolók kapacitív közelítéskapcsolók optikai érzékelők fénysorompó egyutú reflexiós (tükrös) tárgyreflexiós 101
102 ultrahanggal működő közelítéskapcsolók ultrahang-sorompó reflexiós pneumatikus közelítéskapcsolók torlónyomás jeladó gyűrűs légsugárérzékelő (reflexszem) légsorompó 102
103 Érzékelők Végállás kapcsolók A végállás kapcsolók, hasonlatosan a pneumatikus végállás kapcsolókhoz, mechanikai kontaktus alapján érzékelnek valamely test jelenlétét, jellemzően munkahengerek végpozícióját. Általában görgős kialakításúak, rugós alapállapotba helyezéssel, és morze kontaktust alkalmaznak. 103
104 Érzékelők Végállás kapcsolók Mikrokapcsolók műszaki jellemzői (tipikus kivitel) Kapcsolási teljesítmény: Kapcsolási pontosság: Kapcsolási frekvencia: Kapcsolási idő: Élettartam: 24 V =, 6 A ; 250 V ~, 6 A 0,01 0,1 mm (Precíziós kapcsolóknál 0,001 mm) kapcsolás/min 1 15 ms 10 millió kapcsolás 104
105 Érzékelők Közelítő kapcsolók Az érintésmentes tárgy-érzékeléshez úgynevezett közelítő kapcsolókat alkalmaznak. A mechanikus kontaktus hiányában ezek a kapcsolók igénytelenek, nagy élettartamúak. Kialakítástól függően működhetnek mágneses, induktív, kapacitívvagy optikaielven. 105
106 Érzékelők Közelítő kapcsolók A mágneses kapcsolók lényegében Reed-relék, azaz a két ferromágneses érintkező egy védőgázashengerben helyezkedik el. Axiális irányú mágneses térben az egymással szemben lévő elektródák azonos módon mágneseződnek fel, de az axiális irányú eltolás miatt a két elektróda egymással szemben lévő vége eltérő polaritású lesz. így azok vonzzák egymást, és az elektródák záródnak. A Reed-relék igen gyors kapcsolási sebességgel bírnak, az érzékelt mozgó elemnek azonban állandó mágnesnek kell lennie. 106
107 Érzékelők Közelítő kapcsolók Az induktív közelítéskapcsolóban egy mágnesesen nyitott vasmagon helyezkedik el az LC rezgőkör tekercse. A rezgőkör frekvenciája általában khz. Az LC rezgőkör egy nagy frekvenciával változó mágneses mezőt hoz létre, amely kilép az érzékelő aktív felületénél. A rezgés amplitúdó lecsökken, ha a mágneses mezőbe egy fémtárgyat helyezünk. Ennek oka a fémtárgyban indukált örvényáramok által okozott energia-elvétel. 107
108 Érzékelők Közelítő kapcsolók Az induktív érzékelő energia-felvétele néhány mikrowatt. Ezért: Nincs mágnesező hatása a jelzett fémtárgyra Nem okoz rádióvételi zavarokat Nem melegszik a jelzett fémtárgy 108
109 Érzékelők Közelítő kapcsolók Induktív közelítéskapcsolók műszaki jellemzői (tipikus kialakítások) A jelzett objektumok anyaga: Működtető feszültség: Névleges kapcsolási távolság: Max. áramerősség: Megengedett környezeti hőmérséklet: Megengedett vibráció: Érzékenység szennyeződésekre: Élettartam: Kapcsolási frekvencia: Alak: Méretek (pl.): 109 Fémek 10 V 30 V 0,8 10 mm; max. 250 mm ma oc Hz; 1 mm amplitúdó nem érzékeny nagyon magas Hz; max. 20 khz hengeres, hasábalakú M8x1, M12x1, M18x1 M30x1, 4 mm 30 mm 25 mm x 40 mm x 80 mm
110 Érzékelők Közelítő kapcsolók 110
111 Érzékelők Közelítő kapcsolók A kapacitív érzékelők aktív eleme egy kondenzátor, amely egy tárcsa alakú elektródából és egy, az aktív felületet határoló kehelyformájú félig nyitott fegyverzetből áll. Akár fém, akár elektromosan szigetelő anyag kerül az aktív zónába, az kapacitásváltozást okoz. Folyékony, szemcsés és porított anyagokat kimutatására is alkalmas. A kondenzátor egy RC-oszcillátorrésze, amely úgy van méretezve, hogy akkor rezeg be, ha ez a kapacitásváltozás bekövetkezik. Míg az induktív érzékelőkre az amplitúdómoduláció jellemző, itt a frekvencia változik. 111
112 Érzékelők Közelítő kapcsolók 112
113 Érzékelők Közelítő kapcsolók Az optikai közelítő kapcsolókoptikai és elektronikus eszközöket használnak az objektum felismerésére. Különösen alkalmas források a vörös és infravörös fényhez a félvezető fénydiódák (LED-ek), melyek könnyen modulálhatóak. Vevő elemekként fotodiódákat vagy foto tranzisztorokat alkalmaznak. A vörös fénynek van egy előnye, hogy szabad szemmel felismerhetőek. Háromféle optikai közelítő kapcsolót különböztetünk meg: tárgyreflexiós optikai érzékelőt, tükörreflexiós optikai érzékelőt, egy utas opti-kaiérzékelőt (infra sorompót). 113
114 Érzékelők Közelítő kapcsolók 114
115 Érzékelők Érintésmentes pneumatikus Az érzékelő fúvókáján kiáramló levegő mozgási energiáját alakítják nyomásjellé, lényegében a levegősugár torlónyomásávalpneumatikus működtetésű szelepeket vezérelnek. Pneumatikus vezérlésekben közvetlenül felhasználható jelet adnak, így olyan berendezések készíthetők, amelyek üzemeltetéséhez nincs szükség elektromos energiára, ugyanakkor hasonló előnyökkel rendelkeznek, mint az elektronikus közelítéskapcsolók. Nincs szükség mechanikus kapcsolatra az érzékelt tárgy és a jeladó között, érzékeny felületű elemek is érzékelhetők, nincs kopás, hosszú élettartam. Bármilyen anyagú, színű tárgy jelzésére alkalmasak. A kapcsolási idő az elektronikus érzékelőkhöz viszonyítva lényegesen hosszabb. 115
116 Érzékelők Érintésmentes pneumatikus Légsorompó A légsorompó adó-és vevőfúvókákból áll. Mindkét fúvókát a PX csatlakozáson keresztül, víz-és olajmentes levegővel kell táplálni. A táplevegő nyomása kpa (0,1-0,2 bar) közötti érték. Ennek megfelelően a levegő felhasználás csekély, V = 0,5 0,8 m 3 /h. 116
117 Érzékelők Érintésmentes pneumatikus Reflexiós érzékelő (közelítés érzékelő) A reflexiós érzékelő egy adó-és egy vevőfúvókából, egy fojtóelemből, továbbá egy védőhüvelyből áll. A levegő kiáramlásakor a belső fúvókában vákuum jön létre. Ha a gyűrűs csatornából kiáramló levegősugarat egy tárgy jelenléte megzavarja, a vevőfúvókában túlnyomás jön létre. 117
118 Érzékelők Nyomás érzékelő A nyomásérzékelők feladata a pneumatikus jel elektromos jellé alakítása. Lehetnek állítható, vagy nem állítható kivitelűek. Működésük alapelve általában egy membrándugattyúéhoz hasonlítható, ahol a dugattyú egy rugóval ellendolgozva egy kapcsolót működtet. A rugó előfeszítésével állítható a bekapcsolás érzékenysége. 118
119 Mágnes szelep A mágnes szelepek olyan jelátalakítók, amelyek elektromos jel hatására változtatják meg az áramlási utakat. A mágnes szelepek tehát a jelfeldolgozó részben villamos energiát használnak fel, hogy a munkavégző részben pneumatikus energiát továbbítsanak. A mágnes szelepek jellemzően rugós alaphelyzetbe-állítású, azaz monostabil, vagy két bemenetű impulzuskapcsolók, azaz bistabil szelepek. 119
120 Vákuumtechnika Vákuum képzők Dugattyús szivattyú Forgótolattyús szivattyú Forgódugattyús szivattyúk 120
121 Vákuumképző ejektorok A vákuumképző ejektorok szívókoronggal egybeépítve a legkülönbözőbb alkatrészek szállítására alkalmasak. Működésük a Venturi-elvre épül. A táplevegő csatlakozás. Az átáramláskor, a fúvóka végén lévő keresztmetszet csökkenés hatására a levegő áramlási sebessége megnő. A nagy sebességgel áramló levegő a szívókorong csatlakozásán vákuumot hoz létre (szívóhatás). A szívóhatáskor kialakuló megfogóerőalkalmas alkatrészek szállítására. A jó szívóhatás biztosítása érdekében, a megfogott alkatrésznek sík felületűnek kell lennie. 121
122 Vákuumképző ejektorok Egyfokozatú ejektor Egyfokozatú ejektor kidobóegységgel 122
123 Vákuumtechnika Tányéros és harmonika szívókorongok, alkalmazásuk: 123
124 Hálózati példák Direkt és indirekt vezérlés 124
125 Hálózati példák Az indirekt vezérlés esetén a bementi szelep egy közbeiktatott vezérlőszelepet aktivál. Általánosságban az indirekt vezérlés a jellemző, melynek oka lehet a bemeneti szelep és az aktuátornagy távolsága, így alacsonyabb lehet az energiaveszteség. Ekkor nem szükséges, hogy a szabályozó nyomás, és a munkanyomás megegyezzen, így erősítőfokozat is megvalósítható. 125
126 Hálózati példák Indirekt vezérlés A kettős működtetésű munkahenger mozgásához a két bemenetét szabályozottan kell táplálni. Ehhez a legegyszerűbb indirekt vezérlési megoldás egy monostabil 5/2-es útválasztó szelep alkalmazása, amely felváltva táplálja, illetve vezeti el a munkahenger két oldalát. 126
127 Hálózati példák Vagy A feladat egyértelműen definiálja a logikai VAGY kapcsolatot, amelyet egy váltószeleppel (1V1) lehet könnyen megvalósítani. Az ábrán látható hálózat tartalmaz továbbá egy egyszerűsített energiaellátó blokkot is. 127
128 Hálózati példák És A feladat egyértelműen definiálja a logikai ÉS kapcsolatot, amelyet egy kétnyomású szeleppel (1V1) lehet könnyen megvalósítani, hasonlóan az előző feladathoz. Az és kapcsolat vagyis, hogy a vezérlő jel csak a két nyomógomb együttes megnyomásakor jusson el a munkahenger vezérlőszelepéhez. 128
129 Hálózati példák És a két bemenet sorba kötésével is megvalósítható, mint ahogy az ábrán látszik is. (1S1 2 1S2 1) 129
130 Hálózati példák Időszelep késleltetés A feladata, hogy két munkadarab beérkezésekor, melyet az (1S1) szelep érzékel, szorítsa össze azokat, majd adott idő múltán engedje el őket. 130
131 Hálózati példák Jelrövidítés A feladat egy rugós visszatérítésű munkahenger vezérlése oly módon, hogy a munkahenger egy kapcsoló megnyomására kitérjen, de a kapcsoló nyomva tartásától függetlenül adott idő múlva alaphelyzetbe térjen, azaz a vezérlő jel hosszát adott időegységre korlátozzuk. 131
132 Hálózati példák Automatikus vezérlés Valósítsa meg a kettős működtetésű munkahenger automatikus vezérlését! A munkahenger folyamatos alternáló mozgást végezzen egy engedélyező kapcsoló bekapcsolása esetén! 132
133 Hálózati példák Alternatív kapcsoló Valósítsa meg az egyszeres működtetésű rugós visszatérítésű munkahenger vezérlését alternatív kapcsolókkal! A munkahenger bármelyik kapcsolóval (1S1,1S2) lehessen egymástól függetlenül kitéríteni, és visszaengedni. = +, ahol F az (1A) vezérlése, A-(1S1), B-(1S2) munkahelyzete. A vezérlést az (1V1,1V2) VAGY szelepek, és az (1V3) ÉS szelep valósítja meg. 133
134 Hálózati példák Alternatív kapcsoló 134
135 Hálózati példák 3/2-es szavazólogika Valósítson meg egy 3/2-es szavazólogika kapcsolást tisztán pneumatikus elemek felhasználásával. A kapcsolás akkor térít ki egy kettős vezérlésű munkahengert, ha a benne szereplő három kapcsoló közül legalább kettő aktív, ellenkező esetben a munkahenger legyen alaphelyzetben. F = (A + B)(A + C)(B + C) [vagyf = AB + BC + AC] A megoldáshoz azonban összesen öt logikai szelepre van szükség (1V1,1V2,1V3,1V4,1V5). 135
136 Hálózati példák 3/2-es szavazólogika 136
137 Hálózati példák Csomagmozgató gép Tervezzen tisztán pneumatikus vezérlést az ábra szerinti csomagemelő berendezésre. A berendezés az A munkahenger tálcájára érkező csomagot felemeli, amelyet a B munkahenger továbbít. Az A munkahenger alaphelyzetbe áll, és amíg a B munkahenger is visszahúzódik, újabb csomag érkezik a tálcára, így a ciklus újraindulhat. 137
138 Hálózati példák Csomagmozgató gép Vezérlés memóriaelemmel 138
139 Hálózati példák Csomagmozgató gép Vezérlés memóriaelem nélkül 139
Pneumatika. A pneumatika. Elvileg lehet más, m
PNEUMATIKA ALAPJAI - előadás vázlat I. rész A sűrített levegő fizikája Forrás: www.metalwork.it; Szerző: Koltai Attila; elérhetőség: www.entra-sys.hu Pneumatika A pneumatika - gázok mechanikájával foglalkozó
Járműhidraulika és pneumatika. Pneumatika előadás Dr. Bécsi Tamás
Járműhidraulika és pneumatika Pneumatika előadás Dr. Bécsi Tamás A sűrített levegő tulajdonságai 1. Előfordulás: A levegő gyakorlatilag mindenhol korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Szállítás: A
3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása
3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása Pneumatikus vezérlőelemek A pneumatikus működtetésű végrehajtó elemek (munkahengerek, forgatóhengerek, stb.) mozgását az irány, a sebesség, az erő és a működési
4. Pneumatikus útszelepek működése
4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér
Programozható irányító berendezések és szenzorrendszerek. Az ipari irányítástechnika gyakorlati eszközei Végrehajtók, beavatkozók
Programozható irányító berendezések és szenzorrendszerek Szabályozási kör hatásvázlata Az ipari irányítástechnika gyakorlati eszközei Végrehajtók, beavatkozók X a : alapjel X v : végrehajtójel X m : módosított
Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK
Útváltók Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Irányítóelemek Irányítóelemek A hidraulikus rendszer alapvető irányítási feladatait, a működtetett rendszer igényei határozzák meg, mint pl. Mozgásirány: útváltók.
12. NAMUR szelepek a technológiai folyamatok automatizálásában
12. NAMUR szelepek a technológiai folyamatok automatizálásában Pneumatikus működtetésű technológiai szelepek működtetése A csővezetéki szerelvények működtetéséhez jellemzően egyenes vonalú (dugattyúrudas
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR. Dr. Bécsi Tamás. Jegyzet a Jármű hidraulika és pneumatika tárgyhoz Pneumatika
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Dr. Bécsi Tamás Jegyzet a Jármű hidraulika és pneumatika tárgyhoz Pneumatika A II. Nemzeti Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10
Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 HM03-AD5.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.05 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas
7. Dugattyúrudas munkahengerek
7. Dugattyúrudas munkahengerek Munkahengerek csoportosítása Az oktatási fejezetek legelején szó volt arról, hogy hogyan épül fel egy pneumatikus rendszer és melyek a legfontosabb elemei. Levegőelőkészítő
2. Pneumatikus rendszer elvi felépítése, elemei
2. Pneumatikus rendszer elvi felépítése, elemei A sűrített levegő útja az előállításától a fogyasztóig Az előzőekben már definiáltuk, hogy számunkra a pneumatika a sűrített levegővel történő vezérlést
MUNKAANYAG. Karczub Béla. Pneumatikus alapkapcsolások és összetett vezérlések készítése rajzdokumentációja. A követelménymodul megnevezése:
Karczub Béla Pneumatikus alapkapcsolások és összetett vezérlések készítése rajzdokumentációja A követelménymodul megnevezése: PLC-vezérlés A követelménymodul száma: 0907-06 A tartalomelem azonosító száma
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó
MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása
Bellák György László Mechatronikai elemek A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása A követelménymodul száma: 0944-06 A tartalomelem azonosító száma és
PROGRAM ÁTTEKINTŐ. Gyártástechnológiai elemek és rendszerek. Munkadarab befogástechnika. Hidraulikus rögzítőhengerek
PROGRAM ÁTTEKINTŐ Gyártástechnológiai elemek és rendszerek Munkadarab befogástechnika Hidraulikus rögzítőhengerek Nyomás előállító egységek Hidraulikus rögzítő és ipari tápegységek Szerelés- és kezeléstechnikai
+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok
19 +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok - kis beépítési méret - elvi lökethossz 80%-a'ha,sználható, külso lökethossz-határoló szükséges - szöget bezáró felilletek,között is használható - ero a lökethossz
Elektropneumatika. 3. előadás
3. előadás Tartalom: Az elektropneumatikus vezérlés Az elektropneumatikus a rendszer elemei: hálózati tápegység, elektromechanikus kapcsoló elemek: relék, szelepek, szenzorok. Automatizálástechnika EP
Levegőelőkészitők HAFNER
evegőelőkészitők 8 HFNR Hafner szelepek Hafner Pneumatika elsődlegesen az ipari automatizálás területére gyárt komplett szelepprogramot. szelepek széles választéka a hagyományos és modern vezérlőrendszerek
A pneumatika alapjai 2.
A pneumatika alapjai. A pneumatikában alkalmazott építőelemek és működésük vezérlő elemek (szelepek) PTE PMMFK - útváltók, - áramlásszelepek, - nyomásszabályozó szelepek, - zárószelepek, - logikai elemek
EGYÉB HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK
EGYÉB HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK PNEUMATIKUS KAPCSOLÓK 402-400CP1SI 1 utas pneumatikus kapcsoló 402-CP2SI 2 utas pneumatikus kapcsoló 402-CP3SI 3 utas pneumatikus kapcsoló TECHNIKAI ADATOK Maximális üzemi
Nyomásirányító készülékek. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK
Nyomásirányító készülékek Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK Nyomáshatároló szelep Közvetlen vezérlésű rugóerőből: p r p r Beállított nagyobb nyomás esetén nyitás, azaz p 1 > p r. Nyomáshatároló szelep
EGYÉB HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK
EGYÉB HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK PNEUMATIKUS KAPCSOLÓK 402-400CP1SI 1 utas pneumatikus kapcsoló 402-CP2SI 2 utas pneumatikus kapcsoló 402-CP3SI 3 utas pneumatikus kapcsoló TECHNIKAI ADATOK Maximális üzemi
Alaplapos útváltó Cetop3 / NG6
Alaplapos útváltó Cetop3 / NG6 HM03-AD3.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.03 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas
2.4. oldal 37 2.4. Pneumatikus vezélésű szelepek
2.4 Pneumatikus vezélésű szelepek 2.4 oldal 37 oldal 8 A HAFNER szelepek jellemzői 9 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek Tartalomjegyzék oldal 3 2.1.1 3/2-es szelepek 10 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 11 2.1.1.2
Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.
Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások
Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus
Örvényszivattyú A feladat
Örvényszivattyú A feladat 1. Adott n fordulatszám mellett határozza meg a gép jellemző fordulatszámát az optimális üzemi pont mérésből becsült értéke alapján: a) n = 1700/min b) n = 1800/min c) n = 1900/min
Beavatkozószervek. Összeállította: dr. Gerzson Miklós egyetemi docens Pannon Egyetem Automatizálási Tanszék
Beavatkozószervek Összeállította: dr. Gerzson Miklós egyetemi docens Pannon Egyetem Automatizálási Tanszék 2007.12.02. 1 Beavatkozószervek beavatkozószervek feladatuk: az irányítórendszertől (szabályzó
LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK
W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:
JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal
JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében
SCM 012-130 motor. Típus
SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás
tolózár - pneumatikus működtetés DN15 értékig DN150 sorozat 8040
tolózár pneumatikus működtetés DN15 értékig DN sorozat 8040 kialakítás csatlakozás anyagok Rögzítés módja beépítési helyzet alkalmazás közeghőmérséklet környezeti hőmérséklet üzemi nyomás vezérlő nyomás
KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:
GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÉRFOGATÁT TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS q v = dv dt ( m 3 / s) AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT
SCM 012-130 motor. Típus
SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás
DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés
Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori
Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16
Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16 HM03-ADH7.1 Az ADH7 építésű útváltó nagy térfogatáramú hidraulikus kapcsolásokhoz alkalmas. Ez a kivitel áll egy főszelepből, amin keresztül történik a körfolyam
kya Bizonyított Mixproof sorozat
. kya Bizonyított Mixproof sorozat Alfa Laval Az SMP-BCA Mixproof szelep, keverékálló szelep PTFE membránnal Koncepció Az SMP-BCA egy aszeptikus duplaülékes szelep PTFE membránnal. Záró- vagy elterelő
Elektromos szelepállító
4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105
2.1 oldal Mechanikus működtetésű szelepek
2.1 oldal 9 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek oldal 8 A HAFNER szelepek jellemzői 9 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek Tartalomjegyzék oldal 3 2.1.1 3/2-es szelepek 10 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 11 2.1.1.2
2.9 oldal 141 2.9. Tekercsek és csatlakozók HAFNER
2.9 141 2.9 Tekercsek és csatlakozók Tartalomjegyzék 3 8 9 10 11 12 13 14 15 Alaplapos szeleprendszerek áttekintése 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek 2.1.1 3/2-es szelepek 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 M
áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021
áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021 kialakítás pneumatikus áramlásirányító szelep membránhajtóművel beépített helyzetszabályozóval, karimák közé szerelhető
ART CV 710/711 ciklikus szelepek
ART CV 710/711 ciklikus szelepek ALKALMAZÁS Az ART CV 710/711 ciklikus szelepek (CV) olyan NYIT-ZÁR pillangószelepek, melyek magas működésű ciklusszámra lettek kifejlesztve elsősorban szennyvíztisztításban
Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek
w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony
PV25G ADCATROL pneumatikus szabályozó szelep (PA típusú lineáris működtetővel szerelhető V25G típusú szabályzó szelep) DN 15-DN 100
PV25G ADCATROL pneumatikus szabályozó szelep (PA típusú lineáris működtetővel szerelhető V25G típusú szabályzó szelep) DN 15-DN 100 Jellemzői A PV25G típusú szabályzó szelepek egyszeres űlékűek, két-utas
Nyomáskapcsolók, Sorozat PM1 Kapcsolási nyomás: -0,9-16 bar Mechanikus Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A Rugóterhelésű tömlő, beállítható
Mérési nagyság Kapcsolóelem Max. kapcsolási frekvencia Túlnyomás-biztonság Környezeti hőmérséklet min./max. Közeghőmérséklet min./max. Közeg Ütőszilárdság max. (XYZ-irány) Rezgésállóság (XYZ-irány) Kapcsolási
Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.
Vegyiari gétan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budaest, Műegyetem rk. 3. D é. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.hu Csoortosítás 2. Működési elv alaján Centrifugálgéek (örvénygéek)
Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások
Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások Horánszky Beáta 2018. október Gáznyomás-szabályozás 1 Földgázszállító és -elosztó rendszer F O R R Á S O L D A L Hazai földgáztermelő mező kiadási pontja
Mechatronika szigorlat Írásbeli mintafeladat
Mechatronika szigorlat Írásbeli mintafeladat Név: Neptun kód: 1. Készítse el egy fázist fordító műveleti erősítő, (a bemeneten és kimeneten szűrőkondenzátorral) nyomtatott áramköri rajzát. R1 = 10 kohm,
Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés
Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Gépjármű futóművek II. Szabó Bálint 2015. szeptember 10. 1 Haszongépjármű fékrendszerekre vonatkozó előírások Fékrendszer típusok Haszongépjárműveket
HAFNER PNEUDACTIC OKTATÓTÁBLA
HAFNER PNEUDACTIC OKTATÓTÁBLA HAFNER PNEUDACTIC OKTATÓTÁBLA A Hafner Pneudactic egy olyan fejlesztés, mely elsősorban iskolák, egyetemek, duális képzéssel foglalkozó cégek, karbantartási részlegek számára
KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz
KTCM 512 Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz IMI TA / Szabályozó szelepek / KTCM 512 KTCM 512 Nagy
Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.
Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika
Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/2780-2 Háromjáratú szelep Típus 3226
Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/2780-2 Háromjáratú szelep Típus 3226 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában
1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram
18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:
AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok
Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR
MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR rszágos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KMPLEX ÍRÁSBELI FELDTSR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet Komplex írásbeli: Villamosipari és
A tételekhez segédeszköz nem használható.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A tételekhez
AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV
Adatlap Szelepmozgató motorok három-pont szabályozáshoz AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 - DIN EN 14597 bizonyítvánnyal rendelkező biztonsági funkció (záró rugó) Leírás AMV 10 AMV 13 AMV 20,
10. Levegő-előkészítő egységek
10. Levegő-előkészítő egységek Levegőszűrés levegőszűrő egységek A szűrő feladata, hogy a szilárd szennyeződéseket és a kondenzátumokat eltávolítsa a felhasználni kívánt sűrített levegőből. FONTOS! A rendszerbe
Hidraulika. 5. előadás
Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség
TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez
TA-COMPACT-T Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez IMI TA / Szabályozó szelepek / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T A TA-COMPACT-T
Légsűrítők és kiegészítő rendszerelemek beszerzése fogaskerekű járművekhez
Légsűrítők és kiegészítő rendszerelemek beszerzése fogaskerekű járművekhez Eljárás száma: MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ Budapest, 2017. A beszerzés tárgya, leírása: Az SGP gyártmányú fogaskerekű járműveinken a sűrített
sorozat NL4 Katalógus füzetek
sorozat NL4 Katalógus füzetek Bosch Rexroth AG Pneumatics sorozat NL4 Nyomásszabályozó szelep, sorozat NL4 Qn = 5600 l/min, ATEX-ként alkalmas 5 Nyomásszabályozó szelep, sorozat NL4 Qn = 5600 l/min, átmenő
Típussorozat 240 Villamos állítószelep Típus Átmeneti szelep Típus 241 Villamos állítószelep Típus Háromjáratú szelep Típus 3244
Típussorozat 240 Villamos állítószelep Típus 241-4 Átmeneti szelep Típus 241 Villamos állítószelep Típus 3244-4 Háromjáratú szelep Típus 3244 Alkalmazás A berendezés építésben, valamint a fûtés-, szellôzés-
Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)
Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti
Logikprogramm HAFNER
Logikprogramm oldal 2 VA 401/ES 401 2 VA 401 ES 401 1 1 VA 401: VAGY szelep A VAGY szelepnek két 1-es bemenete és egy 2-es a két lehetséges jelből csak egyet használnak a jeltovábbításra. Működése: Ha
M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család
Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,
02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150
4 241 02 széria: 40 és 50 01 széria.: 65...150 3-járatú keverőcsapok PN6 VBF21... 3-járatú keverőcsapok, PN6, karimás Szürke vas öntvény GG-25 40... 40 mm k vs 25... 820 m 3 /h Elfordulás mértéke 90 Karimás
601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK
601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,
9. Levegő-előkészítés, alapfogalmak
9. Levegő-előkészítés, alapfogalmak Sűrített levegő FONTOS! Azt a tényt egyáltalán nem lehet megkerülni, hogy egy pneumatikus rendszer üzembiztonsága nagyban függ a sűrített levegő minőségétől. A levegő
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény
7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése
Ventilátorok beépített szűrővel Alacsony zajszint Légáram (14 370) (külön rendelendő kilépő szűrővel) Légáram (24 500) (szabadbefúvásos, bemeneti szűrővel) Névleges teljesítmény: (4...70) W Névleges üzemi
T 8331 HU, T HU, T 5857 HU, T 5824 HU, T 5840 HU
Villamos állítószelepek Típus 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274 Pneumatikus állítószelepek Típus 3260/2780, 3260/3371, 3260/3372, 3260-1, 3260-7 Háromjáratú szelep Típus 3260 Alkalmazás
A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.
A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok
A pneumatika építőelemei 1.
A pneumatika építőelemei 1. A pneumatikában alkalmazott építőelemek és működésük végrehajtó elemek (munkahengerek) PTE PMMFK 1 PTE PMMFK 2 PTE PMMFK 3 Egyszeres működésű henger rugós visszatérítéssel Egyszeres
Nyomásmérő óra. Gázmenetes rozsdamentes nyomásmérők
Nyomásmérő óra Gázmenetes rozsdamentes nyomásmérők Teljesen rozsdamentes acélból készült ipari nyomásmérők. Élelmiszeriparban, vegyiparban, gyógyszeriparban, tejiparban és bárhol másol, ahol a rozsdamentes
Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez
Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti
Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN 15-50. 2000 Augusztus DKACV.PD.200.D2.47 520B0190
Adatlap /-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 0B DN 5-50 000 Augusztus DKACV.PD.00.D.7 50B090 /-es szervó-mûködtetésû mágnesszelepek Feszültségmentesen zárt semleges folyadékokra és gázokra
kyvezérelje az áramlást
. kyvezérelje az áramlást Alfa Laval Unique RV-ST Szabályozószelep Koncepció A Unique RV-ST az Alfa Laval együlékes szelepeinek olyan, harmadik generációja amelyeket arra terveztek, hogy megfeleljenek
Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.
Hidraulika 1.előadás A hidraulika alapjai Szilágyi Attila, NYE, 018. Folyadékok mechanikája Ideális folyadék: homogén, súrlódásmentes, kitölti a rendelkezésre álló teret, nincs nyírófeszültség. Folyadékok
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Villamos Üzemigazgatóság Villamos Járműműszaki Főmérnökség MŰSZAKI LEÍRÁS COMBINO JÁRMŰ
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Villamos Üzemigazgatóság Villamos Járműműszaki Főmérnökség MŰSZAKI LEÍRÁS COMBINO JÁRMŰ becsuklás elleni védelem szeleptömbjeinek (MV1, MV, MV3) beszerzéséhez Készítette:
A forgójeladók mechanikai kialakítása
A forgójeladók mechanikai kialakítása A különböző gyártók néhány szabványos kiviteltől eltekintve nagy forma- és méretválasztékban kínálják termékeiket. Az elektromos illesztéshez hasonlóan a mechanikai
TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL
MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás
SL és SC típusminta. Két elkülönített kör
SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA
5 52 0 Automatikai technikus MAGYAR KERESKEDELMI IPARKAMARA rszágos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSR MEGLDÁSA Szakképesítés: 5 52 0 Automatikai technikus SZVK rendelet száma:
kysimply Unique együlékes szelep
. kysimply Unique együlékes szelep lfa Laval Unique SSV és Koncepció és Unique együlékes szelepek pneumatikus ülékes szelepek higiénikus és moduláris kivitelben, amelyek széleskörűen használhatók pl. két
Élelmiszeripari folyamatirányítás
Élelmiszeripari folyamatirányítás 2017.02.25. Vezérlés Zavaró jelek Érzékelő M/Á Vezérlő berendezés Beavatkozó Vezérelt folyamat Szabályozás Zavaró jelek Alapjeladó Szabályozó Beavatkozó Szabályozott berendezés
Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1
Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN 2016.11.17. 2016.11.17. BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1 Mérési eljárás szerint Rezisztív Induktív Kapacitív Optikai Mágneses 2016.11.17. BELEON KRISTIÁN
Dugattyúrúdfék, Sorozat LU6 Ø mm Tartás és fékezés: rugó visszahúzó erő fixen beállítva, Nyitás: levegővel
ISO 555, Sorozat TRB - inch Dugattyúrúdfék, Sorozat LU6 3-5 mm Tartás és fékezés: rugó visszahúzó erő fixen beállítva, Nyitás: levegővel Építési mód Befogópofás arretálás Funkció Statikus tartás dinamikus
www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE
AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először
2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat
2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék
DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE
Szabályozó szelepek DR16 EVS Motoros pillangó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE Épületgépészeti és ipari rendszerekben szabályozásra
Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima
Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima Leírás VL 2 VL 3 A VL 2 és a VL 3 szelepek minőségi és költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás
Funkció Csavarzatok 2008
Funkció Csavarzatok 2008 oldal 2 Tartalomjegyzék Oldal 4.9. Funkció csavarzatok 3 4 5 6 7 4.9.1 SCU / RCU Fojtó-visszacsapó szelep 4.9.2 DR / D... Fojtó-visszacsapó és fojtószelep 4.9.3 VNR / VSR Visszacsapó
4 831.2 I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Golyós szelepek PN16 ON OFF (BE/KI) motoros szelepek. Alkalmazás / Közeg. Funkció.
4 831.2 Golyós szelepek PN16 ON OFF (BE/KI) motoros szelepek I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Golyós szelepek fűtési-, szellőzési-, légkondícionálási- és hűtési rendszerekhez meleg vizes, hűtött vízes
Nyomáskapcsolók Áttekintés
Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari
QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ
AXIOMA ENCO QALCO XILO SOLVO ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ QALCOSONIC HEAT 2 ALKALMAZÁS EGYEDI JELLEMZŐK A QALCOSONIC HEAT2 Ultrahangos hűtési- és fűtési hőmennyiségmérőt elfogyasztott
Programozott vezérlések (NGB_AU026)
Programozott vezérlések (NGB_AU026) SMC IPC-202A folyadékcsomagoló egység programozása Bajzek Patrik A59SUA Illés József Y6NXZA Kardos Péter EWR0PS Kelemen János G781BE Kovács Benedek E002J6 A projekt
VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS
VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS cod. 3952121 [VII] - www.sime.it EGY KAZÁN AZ ÖSSZES TÍPUSÚ BERENDEZÉSHEZ A Vera HE az előkeveréses kondenzációs falikazánok új termékcsaládja, mely különböző megoldásokat