Pobierz

Czym jest podciśnienie?

Termin „podciśnienie” odnosi się do sytuacji występującej w środowisku, w której ciśnienie gazu jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne.

Ciśnienia dodatnie są definiowane jako wszystkie ciśnienia o wartościach wyższych niż ciśnienie atmosferyczne, natomiast wszystkie o niższych wartościach są ujemne.

P atm = ciśnienie atmosferyczne

P o = ciśnienie zerowe, próżnia absolutna

P+ = dodatnie ciśnienie względne

P ass = ciśnienie bezwzględne

P - = ujemne ciśnienie względne



Ciśnienie definiujemy jako stosunek siły działającej na jednostkę powierzchni. Jednostką miary jest paskal (symbol Pa), który reprezentuje ciśnienie uzyskane, gdy siła 1 N (niutona) jest wywierana na jednostkę powierzchni 1 m2.


Wynik jest zatem następujący:


Paskal = Niuton/metr² ==> Pa = N/m²


W niektórych zastosowaniach powszechne jest stosowanie alternatywnych jednostek miary, takich jak milibar (mbar) równy 100 Pa i torr lub mmHg, który jest równy 133,322 Pa; ta ostatnia jest używana głównie do pomiarów w medycynie (ciśnienie krwi), chociaż nie jest używana jako jednostka miary w międzynarodowym układzie jednostek miar (SI).


Ciśnienie atmosferyczne, mierzone w milibarach, spada wraz ze spadkiem wysokości (mierzonej w metrach), co lepiej obrazuje poniższy wykres.

Porównanie wartości ciśnienia atmosferycznego mierzonego na poziomie morza z wartościami ciśnienia mierzonymi na różnych wysokościach nad jego poziomem.


mmHgmbarWysokość nad poziomem morza
m
-60 kPa-75 kPa-85 kPa-90 kPa-99 kPa
7601013.25060.075.085.090.099.0
750999.911158.773.783.788.797.7
740986.620057.372.382.387.396.3
730973.327556.071.081.086.095.0
720959.946754.769.779.784.793.7
710946.654553.368.378.383.392.3
700933.365552.067.077.082.091.0
690919.977850.765.775.780.789.7
571894.6100048.763.173.178.187.1
593790.6200037.752.762.767.776.7

Siła podnoszenia

Jednym z parametrów referencyjnych przy wyborze przyssawek podciśnieniowych jest siła podnoszenia (wyrażona w kG), unikalna dla każdego typu przyssawki i obliczana według następującego wzoru:



Gdzie:

F = siła podnoszenia wyrażona w kG;

S = powierzchnia chwytająca ssawki , wyrażona w cm²;

P = poziom podciśnienia w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego wyrażony w kG/cm²;

η = współczynnik bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa

Przyssawki podciśnieniowe przedstawione w katalogu zostały zaprojektowane tak, aby teoretycznie utrzymać zawieszone obciążenie równe trzykrotnej wartości siły wskazanej w tabelach.

Przedstawione wartości zostały uzyskane przy założeniach:

P = 0,75 kG/cm²: wartość uzyskana przy poziomie podciśnienia około 250 mbar abs. (-75 KPa).

η = 3: współczynnik bezpieczeństwa, obowiązujący, gdy powierzchnia chwytająca ssawek próżniowych jest pozioma, gładka i wodoodporna, a przyspieszenie lub spowolnienie poruszającego się ładunku jest mniejsze niż 10 m/s².


Objętość

Wewnętrzna objętość geometryczna przyssawki reprezentuje ilość powietrza do „opróżnienia”, tzn. objętość powietrza, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używanych jest wiele przyssawek.

Jest to jeden z parametrów używanych do określania wydajności generatora próżni.

Parametr ten nabiera szczególnego znaczenia, gdy układ podciśnienia związany jest z przenoszeniem produktów, które generują idealne uszczelnienie z dolną powierzchnią przyssawek próżniowych, np. blachy metalowe lub tafle szkła.

We wszystkich sytuacjach, w których przenoszony materiał jest potencjalnie „oddychający”, zaleca się przeprowadzenie testów chwytania przy użyciu pojedynczej ssawki próżniowej w celu określenia odpowiedniej wartości przepływu powietrza.


Parametry wyboru ssawek próżniowych

Aby wybrać najbardziej odpowiedni (dla danego zastosowania) typ materiału, należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

  • masę i wymiary ładunku;
  • intensywność pracy i istotność zastosowania;
  • chropowatość powierzchni podnoszonego ładunku i jego temperaturę;
  • obecność olejów, rozpuszczalników, substancji chemicznych lub innych elementów powodujących korozję na powierzchni chwytającej;
  • warunki środowiskowe: obecność określonych czynników atmosferycznych i temperatury użytkowania;
  • czy na powierzchni chwytnej ładunku nie mogą znajdować się ślady ani odciski palców;
  • czy konieczne jest rozproszenie ładunków elektrostatycznych w celu uzyskania przyczepności powierzchni ładunku.