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Poignée de ventouse petite taille - Sélections à considérer

November 18, 2024

Poignée de ventouse petite taille - Sélections à considérer

Une poignée de ventouse petite taille est un dispositif de levage pratique ; lors de la sélection du meilleur modèle, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. La poignée de ventouse petite taille joue un rôle fondamental dans la conception de chaque système de manutention sous vide. Lorsqu'elle est correctement choisie, la ventouse sous vide peut maintenir et contrôler une large gamme de matériaux de différentes formes, tailles et matières.

Facteurs à considérer lors de la sélection d'une poignée de ventouse petite taille

Poignée de ventouse petite taille - Sélections à considérer

1. Faciliter les exigences de votre pompe à vide. Il serait utile de toujours utiliser la plus grande ventouse sous vide possible pour faciliter les exigences de votre pompe à vide. La capacité de levage d'une ventouse sous vide peut être déterminée à l'aide de cette formule de force de maintien simplifiée : F = P × A où F = Poids de l'objet en livres ou en grammes P = Niveau de vide attendu en PSI ou MPa A = Zone effective de la ventouse sous vide mesurée en po² ou mm² (La zone effective diffère de la zone déterminée directement par la largeur réelle de la tasse. Certains fabricants comme Festo fourniront les valeurs de force de maintien directement à une pression de référence pour une ventouse donnée) L'utilisation d'une grande ventouse sous vide permet de contrôler un objet plus lourd avec la même pression. Une ventouse sous vide plus petite nécessite un niveau de vide supérieur pour soulever le même matériau. Maintenir le facteur critique bas garantit une longue durée de vie de la pompe, mais cela réduit également considérablement les besoins énergétiques. La puissance de vide et l'énergie requise pour produire cette puissance ne s'ajustent pas linéairement.

Poignée de ventouse petite taille - Sélections à considérer - image 2

2. Ajouter de la sécurité à votre système Pour soulever et contrôler un objet, un appareil producteur de vide est utilisé pour réduire la pression d'air de la ventouse sous vide et créer un vide partiel. Cette différence de pression (par rapport à la pression atmosphérique autour de la ventouse) pousse vers le bas sur la tasse, l'écrasant contre le matériau, et simultanément, pousse l'objet contre les parois intérieures de la tasse en raison de la pression inférieure.

3. N'oubliez pas de considérer l'accélération. Avec leurs temps de réaction rapides, leur précision exceptionnelle et leur flexibilité étonnante, les préhenseurs à vide peuvent gérer une large gamme d'applications et surpassent considérablement les performances des opérateurs humains. Dans les situations où des vitesses de manutention élevées sont requises, il est essentiel de considérer un autre facteur important lors du choix de la bonne ventouse sous vide : l'accélération ou le changement de vitesse d'un objet en mouvement par rapport au temps. L'accélération est un vecteur. Son unité est le mètre par seconde au carré, représenté par « a ». L'accélération gravitationnelle (représentée par g) est d'environ 9,8 m/s², ce qui signifie que la vitesse d'un objet tombant librement augmentera d'environ 9,8 mètres par seconde. L'accélération moyenne peut être calculée avec la formule suivante : Accélération = Vitesse/Temps Pour tenir compte à la fois de l'accélération du système de manutention sous vide et de l'accélération gravitationnelle, la formule de force de maintien suivante peut être utilisée dans les situations avec une ventouse horizontale et une direction de force verticale : où FH (force de maintien théorique) = la force de maintien théorique requise agissant perpendiculairement à la surface de la pièce, en Newtons (N). m (masse) = Volume de l'objet multiplié par sa densité de matériau, mesurée en grammes. g (gravité) = Accélération gravitationnelle (9,8 m/s²). a (accélération) = Changement de la vitesse d'un objet en mouvement par rapport au temps (m/s²). S (facteur de sécurité) = À quel point le système de manutention sous vide doit être plus fort. Le facteur de sécurité dans les opérations de balancement ou de rotation rapide doit être 2,5 ou supérieur. Dans les situations avec une direction de force horizontale et une ventouse horizontale, il est également important de considérer la relation entre la force de friction et la force normale en incluant le coefficient de friction (μ) : FH = m × (g + a/μ) × S Si la direction de la force est verticale et que la ventouse sous vide est également verticale, le coefficient de friction peut être incorporé comme suit : FH = (m/μ) x (g + a) x S Le coefficient de friction doit être déterminé avec précision par des essais, mais les valeurs de référence suivantes peuvent être utilisées : Surfaces lisses = 0,1 Surfaces mouillées = 0,2–0,3 Surfaces rugueuses = 0,6 Surfaces en bois, métal, verre, pierre = 0,5

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4. Utiliser des ventouses plus petites pour soulever des matériaux poreux Nous avons expliqué les avantages de l'utilisation de grandes ventouses sous vide. Cependant, il existe certaines applications où les ventouses plus petites sont meilleures, par exemple lors du contrôle de matériaux poreux comme le carton ondulé ou les matériaux absorbants. Les petites ventouses sous vide sont moins sujettes aux fuites que les plus grandes ventouses, qui ne peuvent contenir des matériaux absorbants que s'ils sont associés à une pompe à débit élevé capable de compenser leurs fuites inhérentes. En utilisant des ventouses plus petites, vous pouvez atteindre la même capacité de levage tout en économisant l'air comprimé et l'énergie. Une autre situation où il est plus judicieux d'utiliser, par exemple, quatre ventouses sous vide plus petites au lieu de deux plus grandes implique le traitement des plaques métalliques minces et d'autres objets fragiles qui pourraient être pliés ou endommagés si trop de puissance de levage est appliquée dans une seule zone.

5. Sélectionner le bon matériau de ventouse pour votre application Les ventouses sous vide sont disponibles dans une grande variété de matériaux, notamment le polyuréthane, le caoutchouc butadiène, le caoutchouc nitrile, le silicone, et l'élastomère fluoropolymère synthétique généralement connu sous le nom de Viton. Ces matériaux ont une résistance variable à l'usure, la déchirure, la déformation, les températures extrêmes et les produits chimiques. Le polyuréthane se distingue par sa résistance à l'huile, ce qui explique pourquoi il est largement utilisé dans l'industrie automobile. Les propriétés antistatiques du caoutchouc butadiène en font un choix particulier pour l'industrie électronique, où l'électricité statique est un problème majeur, causant environ 5 milliards de dollars de dommages chaque année aux appareils électroniques. Le caoutchouc nitrile est un matériau polyvalent adapté aux applications courantes, et son principal avantage est son coût peu élevé. Les ventouses Viton et silicone sont résistantes aux températures. Cette dernière est approuvée pour une utilisation dans l'industrie alimentaire en raison de leur nature inerte. Malgré leur apparence modeste, les ventouses petite taille sont tout aussi importantes pour le fonctionnement fluide du système de manutention sous vide que les préhenseurs à vide eux-mêmes.

Aujourd'hui, la ventouse petite taille est disponible dans une large gamme de matériaux, de formes et de tailles, qui doivent être soigneusement sélectionnés en fonction de l'application commune. Nous avons expliqué cinq procédures acceptées pour une sélection réussie de ventouse petite taille. Il est essentiel de tenir compte de ces bonnes pratiques lors de la sélection pour permettre à l'ensemble du système de manutention de ventouse petite taille de fonctionner de manière sûre, fiable et efficace.