🔹氣動真空發生器的工作原理基於文丘裡原理
🔹壓縮空氣被送入真空發生器(A)中
🔹由於動力噴嘴(文丘裡噴嘴[B])的截面減小,故壓縮空氣流速加快。動壓增大,而空氣靜壓同時減小
🔹一旦壓縮空氣通過動力噴嘴,流速加快的空氣就會膨脹,並產生真空
🔹空氣通過真空接口(D)被「吸入」真空發生器內
🔹壓縮空氣通過消音器(C)與「吸入」的空氣一同從真空發生器內排出
🔹按文丘裡原理工作的真空發生器尤其適合非常高的加速度環境
🔹可單獨控制真空吸具
🔹為集中式和分散式真空發生系統設計不同類型的真空發生器取決於具體應用
🔹具有適合不同工件和應用的各種功率等級
🔹利用集成真空發生器,實現氣動操作
🔹壓縮空氣從吸盤內的各個孔排出來,且在此排放過程中流速顯著加快
🔹由於速度加快,靜壓下降並產生真空(A)(「伯努利方程」)
🔹流速加快的空氣從側面(B)排出;懸浮式真空吸盤和工件之間產生了一個「氣墊」
🔹通過高流速補償洩漏,這表示甚至可搬運和分離多孔工件
🔹在伯努利(Bernoulli)效應下,幾乎不接觸即可實現工件搬運目的
🔹懸浮式真空吸盤工作方式基於伯努利原理
🔹在伯努利(Bernoulli)效應下,幾乎不接觸即可實現薄型敏感工件輕緩搬運
🔹安全分離薄型和多孔工件
🔹利用集成真空發生器,實現氣動操作
🔹根據康恩達(Coanda)原理,壓縮空氣通過環狀間隙導入,這種間隙加快了壓縮空氣的流速
🔹流速提高產生了「康恩達效應」(Coanda effect),排出的空氣隨著凸出的物體表面流動
🔹沿表面流動的空氣隨即在周圍空氣中產生吸力(「夾帶作用」)
🔹在康恩達效應下,吸附速率高,空氣消耗量少(工作壓力僅需為1-5bar)
🔹接觸面積大,真空開口狹小,防止工件被吸住或損壞
🔹也可部分固定吸附區域