TECNOLOGIA DEL VUOTO - VUOTOTECNICA -
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- Romina Monaco
- 6 anni fa
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1 VENTOSE Le ventose sono componenti per il vuoto che, sfruttando la depressione generata al proprio interno ed aderendo ad una superfice, permettono un facile sollevamento o manipolazione di oggetti di difficili presa con i mezzi tradizionali di serraggio. Le ventose di produzione VUOTOTECNICA sono stampate a compressione sottovuoto e possono essere fornite in diverse qualità di mescole. Riportiamo di seguito le mescole più comuni in modo che si possa scegliere la più appropriata per la propra applicazione. GOMMA ANTIOLIO Mescola con durezza 0 Shore, resistente agli oli, grassi, idrocarburi, gas; questa mescola possiede delle ottime caratteristiche meccaniche che la rende idonea a sopportare lavori gravosi come strappi, schiacciamenti, colpi, ecc. É in grado di resistere a temperature massime di 0 70 C. PARA NATURALE Mescola con durezza 45 Shore. Rispetto alla gomma antiolio, presenta una flessibilità estrema, che la rende adatta a risolvere problemi di presa difficili, quali forme o superfici irregolari. Le caratteristiche chimico-fisiche sono inferiori alla gomma antiolio, perché, ad esempio, non può essere usata a contatto di oli o grassi, ma rispetto a questa, possiede delle caratteristiche meccaniche molto superiori. Può sopportare, senza alterarsi, temperature massime di 50 0 C. SILICONE É una mescola con durezza 45 Shore. Per le sue caratteristiche chimico-fisiche, può essere impiegata a contatto di oli, idrocarburi e gas, come la gomma antiolio; per la sua ottima flessibilità, usata per la presa di carichi con forme o superfici irregolari, come la para naturale; per la sua grande capacità di resistenza al calore, utilizzata a contatto di superfici con temperature fino a 250 C. Rispetto le precedenti mescole descritte, la gomma siliconica possiede una scarsa resistenza meccanica. DATI TECNICI La forza di presa delle ventose è stata calcolata con la seguente formula: Forza = S x P η S = Superficie di presa della ventosa, espressa in cmq P = Forza esercitata dalla pressione atmosferica in funzione del grado di vuoto, espressa in Kg/cmq η = Coefficiente di sicurezza COEFFICIENTE DI SICUREZZA: Le ventose VUOTOTECNICA sono state progettate per mantenere teoricamente sospeso un carico pari a tre volte il valore della forza indicata nelle tabelle. I dati esposti sono stati ottenuti considerando: P = 0.75 Kg/cmq; valore sviluppato da un grado di vuoto di -750 mbar. η = 3; coefficiente di sicurezza, valido quando il piano di presa delle ventose è orizzontale. Esempio, una ventosa ø 0 mm., la cui superficie di presa S è di 28.2 cmq, sviluppando la formula su esposta, otterremo: Forza = 28.2 x 0.75 = Kg Le condizioni per ritenere validi tali dati, sono: Un grado di vuoto minimo di -750 mbar, pari a circa 0.75 Kg/cmq. Piano di presa delle ventose, orizzontale. Carico da sostenere impermeabile e con superficie di presa regolare. VENTOSE CON SUPPORTO E3-1
2 VENTOSE A SOFFIETTO CON SUPPORTO VENTOSE A SOFFIETTO CON SUPPORTO VENTOSE SPECIALI E PORTAVENTOSE A richiesta sono fornibili ventose speciali con e senza supporto,lastre e strisce in gomma, supporti e portaventose: potete richiedere la scheda tecnica direttamente al nostro ufficio tecnico. E3-2
3 GENERATORI DI VUOTO SEMPLICI ED A EIETTORI MULTIPLI I generatori di vuoto sia semplici che ad eiettori multipli funzionano sfruttando il principio Venturi. Alimentando il generatore con aria compressa in P, all attacco U si genera una depressione e sull uscita R viene scaricata (opportunamente silenziata ) l aria di alimentazione insieme con quella aspirata per creare la depressione. Interrompendo l alimentazione in P, cessa la depressione all attacco U. Funzionano con l impiego di aria compressa da 4 a bar. I generatori di vuoto semplici (ad eiettore singolo ), vengono impiegati generalmente per la movimentazione con ventose di oggetti non porosi o su apparecchiature dove la richiesta di portata in aspirazione e del grado di vuoto è limitata. I generatori di vuoto ad eiettori multipli sono invece apparecchi molto più performanti atti a produrre una depressione massima del 90%, pari ad un vuoto finale di 100 bar e con portate in aspirazione molto più elevate. Questo permette un utilizzo molto ampio che risolve tanti problemi legati alla movimentazione con il vuoto. Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva della quantità d'aria aspirata di tutti i modelli; per ogni altre richiesta o scheda tecnica potete contattare il nostro ufficio tecnico. Pressione Grado Consumo ARTICOLO di di vuoto alimentazione massimo Aria Quantità d aria aspirata (Nl/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa) Bar KPa Nl / s ,9 0,770 0,0 0,10 0,550 0,440 0,290 0,190 0, ,9 0,770 0,0 0,10 0,550 0,440 0,290 0,190 0, ,8 1,390 1,300 1,150 1,000 0,890 0,770 0,90 0,440 0, ,8 1,390 1,300 1,150 1,000 0,890 0,770 0,90 0,440 0,040 PVP 1 PVP 2 5 0,8 1,0 0,270 0,830 0,250 0,700 0,220 0,50 0,180 0,520 0,120 0,370 0,070 0,230 0,00 0,130 0,030 0,070 0,004 0,007 PVP 2 M 1,0 0,830 0,700 0,50 0,520 0,370 0,230 0,130 0,070 0,007 PVP 3 PVP 7 X 1,5 3,2 1,030 2,470 0,820 2,280 0,720 2,100 0,10 1,940 0,410 1,440 0,240 0,970 0,150 0,80 0,080 0,540 0,008 0,050 PVP 7 SX 3,2 2,470 2,280 2,100 1,940 1,440 0,970 0,80 0,540 0,050 GV 1 5 0,7 0,270 0,230 0,200 0,170 0,130 0,00 0,050 0,030 0,004 GV 2 5 0,7 0,270 0,230 0,200 0,170 0,130 0,00 0,050 0,030 0,004 GV 3 5 0,7 0,270 0,230 0,200 0,170 0,130 0,00 0,050 0,030 0,004 M3-M3SSX 5 0,8 1,000 0,830 0,10 0,340 0,180 0,120 0,100 0,070 0,030 M7-M7SXX 5 1,4 1,720 1,280 0,890 0,500 0,370 0,270 0,10 0,110 0,050 M10-M10SSX 5 1,9 2,10 2,000 1,550 0,800 0,40 0,500 0,290 0,190 0,090 M14-M14SSX 5 2,5 3,500 2,330 1,720 1,000 0,890 0,70 0,350 0,240 0,110 M18-M18SSX 5 3, 5,000 3,500 2,780 2,020 1,020 0,750 0,440 0,300 0,140 MVG 3 5 0,8 0,890 0,90 0,410 0,230 0,180 0,120 0,100 0,070 0,030 MVG 7 5 1,3 1,830 1,440 1,110 0,30 0,410 0,250 0,10 0,110 0,050 MVG ,7 2,550 1,0 1,300 0,750 0,40 0,480 0,300 0,200 0,090 MVG ,1 3,400 2,450 1,840 1,050 0,880 0,10 0,30 0,240 0,110 GVMN 3 5 0,8 0,830 0,0 0,380 0,200 0,10 0,110 0,090 0,00 0,020 GVMN 7 5 1,3 1,780 1,300 0,980 0,50 0,440 0,290 0,200 0,140 0,00 GVMN ,7 2,520 2,000 1,0 0,970 0,50 0,400 0,220 0,10 0,070 GVMN ,1 3,350 2,420 1,840 0,990 0,800 0,580 0,340 0,220 0,100 MI 3 5 0,8 0,830 0,0 0,380 0,200 0,10 0,110 0,090 0,00 0,020 MI 7 5 1,3 1,780 1,300 0,980 0,50 0,440 0,290 0,200 0,140 0,00 MI ,7 2,520 2,000 1,0 0,970 0,50 0,400 0,220 0,10 0,070 MI ,1 3,350 2,420 1,840 0,990 0,800 0,580 0,340 0,220 0,100 AVG 18,4 4,830 4,580 4,040 3,580 2,720 1,900 1,80 1,070 0,100 AVG 25 9, 7,000,30 5,80 5,180 3,940 2,70 2,440 1,540 0,150 PVP 12 MX 90 1,8 5,800 4,140 2,70 1,380 0,980 0,780 0,590 0,410 0,230 PVP 25 MX 90 3,2 8,10,150 4,100 2,050 1,40 1,170 0,880 0,10 0,350 PVP 40 M 90 3,2 11,0 8,320 5,550 2,770 1,980 1,580 1,190 0,830 0,470 PVP 70 M 90, 22,220 15,870 10,580 5,290 3,770 3,020 2,270 1,580 0,900 PVP 100 M 90 9,8 30,000 21,420 14,280 7,140 5,100 4,080 3,00 2,140 1,220 PVP 140 M 90 13,0 42,220 30,150 20,100 10,050 7,180 5,740 4,310 3,020 1,720 PVP 170 M 90 1,3 50,550 3,100 24,070 12,030 8,590,870 5,170 3,10 2,00 PVP 200 M 90 19,4 55,550 39,70 2,450 13,220 9,440 7,550 5,80 3,970 2,270 PVP 250 M 90 24,0 77,770 55,550 37,030 18,510 13,220 10,580 7,950 5,50 3,170 PVP 300 M 90 29,0 88,880 3,480 42,320 21,10 15,110 12,090 9,090,350 3,30 PVP 25 MDX 90 3,2 11,940 8,530 5,80 2,840 2,030 1,20 1,220 0,0 0,480 PVP 35 MDX 90 4,8 15,830 11,300 7,530 3,70 2,90 2,150 1,10 1,130 0,40 PVP 50 MDX 90,5 18,880 13,480 8,990 4,490 3,210 2,50 1,930 1,350 0,770 PVP 0 MDX 90 8,2 25,550 18,250 12,10,080 4,340 3,470 2,10 1,820 1,040 PVP 75 MDX 90 9,8 28,10 20,430 13,20,810 4,80 3,890 2,920 2,040 1,10 PVP 150 MD 90 1,0 55,550 39,80 2,450 13,220 9,440 7,550 5,80 3,970 2,270 PVP 300 MD 90 32,0 111,110 79,30 52,910 2,450 18,890 15,110 11,30 7,940 4,540 PVP 450 MD 90 47,8 11, ,070 7,710 38,350 27,390 21,910 1,480 11,520,580 PVP 00 MD 90 3,2 208, ,800 99,200 49,00 35,430 28,340 21,310 14,900 8,510 RIPORTIAMO NELLA PAGINA SEGUENTE ALCUNI MODELLI DI GENERATORI DI VUOTO VUOTOTECNICA. PER AVERE INFORMAZIONI SU ALTRI MODELLI DI GENERATORI, SU POMPE PER VUOTO, SU STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO, SU VALVOLE PER VUOTO, SU ACCESSORI PER VUOTO O ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE POTETE CHIEDERE DIRETTAMENTE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO. E3-3
4 GENERATORI DI VUOTO Pressione di alimentazione bar Quantità aria aspirata mc/h 2,7 2,8 2,8 4,8 5 -KPa Pressione finale mbar ass Consumo d'aria Nl/s 0,7 0,8 0,9 1,3 1, 1,8 Temperatura di lavoro C Livello di Rumorosità db(a) 3 79 P=CONNESSIONE ARIA COMPRESSA R=SCARICO 1/2" U=CONNESSIONE VUOTO 3/8" PVP 2 PVP 3 Pressione di alimentazione bar Quantità aria aspirata mc/h 2,8 2,9 3,0 3,4 3,5 3,7 -KPa Pressione finale mbar ass Consumo d'aria Nl/s 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 Temperatura di lavoro C Livello di Rumorosità db(a) P=CONNESSIONE ARIA COMPRESSA 1/8" 1/8" R=SCARICO 1/8" 1/8" U=CONNESSIONE VUOTO GENERATORI DI VUOTO CON ESPULSORE Pressione di alimentazione bar Quantità aria aspirata mc/h 2,7 2,8 2,8 4, KPa Pressione finale mbar ass Consumo d'aria Nl/s 0,7 0,8 0,9 1,3 1, 1,8 Temperatura di lavoro C Livello di Rumorosità db(a) 3 80 Kit guarnizioni P=CONNESSIONE ARIA COMPRESSA R=SCARICO 1/2" U=CONNESSIONE VUOTO 3/8" GENERATORI DI VUOTO PVP7 SX Pressione di alimentazione bar 4 5 Quantità aria aspirata mc/h 8,5 8,8 8,9 -KPa 0 73 Pressione finale mbar ass Consumo d'aria Nl/s 2,3 2,8 3,2 Temperatura di lavoro C Livello di Rumorosità db(a) 3 Kit guarnizioni Silenziatore SS Vuotometro P=CONNESSIONE ARIA COMPRESSA U=CONNESSIONE VUOTO 3/8" PVP7 SX GENERATORI DI VUOTO MULTISTADIO PVP 25 MDX Pressione di alimentazione bar 4 5 Quantità aria aspirata mc/h KPa Pressione finale mbar ass Consumo d'aria Nl/s 2,3 2,8 3,2 Temperatura di lavoro C Livello di Rumorosità db(a) 58 Kit guarnizioni e valvole a lamella 00 KIT PVP 25 MDX Silenziatore Vuotometro manometro PVP 35 MDX ,4 4,1 4, KIT PVP 35 MDX SSX 3/4" PVP 50 MDX , ,7 5,, KIT PVP 50 MDX E3-4
5 NOTE
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