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SMC无杆气缸损坏的原因有哪些

时间:2019-12-08 10:19:53  来源:  作者:  浏览量: 6
简介: SMC无杆气缸损坏的原因有哪些
定时控制方便灵活是表控的主要特点之一。表控是一种通用型的程序控制器,具有多路开关量输入和多路开关量输出控制端,以定时器为基本控制

    SMC无杆气缸损坏的原因有哪些
    定时控制方便灵活是表控的主要特点之一。表控是一种通用型的程序控制器,具有多路开关量输入和多路开关量输出控制端,以定时器为基本控制单元,充分发挥定时器的特长,具有定时控制和程序控制功能,以连续执行和循环执行不同的定时周期实现各项程序控制功能。
    功能设置表是表控专用的功能设置工具软件,通过在功能设置表上对功能数据的选择与设置,无需编程,以表格设置的方法实现程序控制功能。可以方便、快速实现所需要的控制功能。功能设置表主要的设置工作都是通过选择参数和设置数据的操作来完成,直观方便,易于设置,非常适合不熟悉编程的人员使用。
    (1)SMC无杆气缸垫的质量不好。如果制作汽缸垫的材质虽优良,但没有正确的加工工艺,例如用手工剪汽缸垫和翻边、包边等,往往制作出的汽缸垫不整齐,包边不紧。如果铜皮内的石棉铺置不均匀,特别是燃烧室周围处没有铺置均匀,则易冲坏汽缸垫。因此制造汽缸垫应该使用模具,保证翻边整齐,没有空隙。
    (2) SMC无杆气缸损坏的原因有哪些
    定时控制方便灵活是表控的主要特点之一。表控是一种通用型的程序控制器,具有多路开关量输入和多路开关量输出控制端,以定时器为基本控制单元,充分发挥定时器的特长,具有定时控制和程序控制功能,以连续执行和循环执行不同的定时周期实现各项程序控制功能。
    功能设置表是表控专用的功能设置工具软件,通过在功能设置表上对功能数据的选择与设置,无需编程,以表格设置的方法实现程序控制功能。可以方便、快速实现所需要的控制功能。功能设置表主要的设置工作都是通过选择参数和设置数据的操作来完成,直观方便,易于设置,非常适合不熟悉编程的人员使用。
    (1)SMC无杆气缸垫的质量不好。如果制作汽缸垫的材质虽优良,但没有正确的加工工艺,例如用手工剪汽缸垫和翻边、包边等,往往制作出的汽缸垫不整齐,包边不紧。如果铜皮内的石棉铺置不均匀,特别是燃烧室周围处没有铺置均匀,则易冲坏汽缸垫。因此制造汽缸垫应该使用模具,保证翻边整齐,没有空隙。
    (2)SMC无杆气缸盖螺栓没有拧紧或各个螺栓的拧紧力不均,以致汽缸盖压力不均匀。由于汽缸垫役完全贴合在汽缸体与汽缸盖的接合面上,所以容易冲坏汽缸垫。
    (3)SMC无杆气缸长期处于供油时间(或点火时间)过早情况下工作。
    (4)当SMC无杆气缸垫经常在同一部位损坏时,则多半是汽缸盖变形所致。
    (5)SMC无杆气缸机在使用低辛烷值的汽油时,没有及时调整点火时间,而经常发生“爆燃”,冲坏汽缸垫。
    (6)压缩比过高。
    (7)SMC无杆气缸机误加人柴油,有时也会发生冲坏汽缸垫的情况。
    (8)SMC无杆气缸套台阶面过低,很容易窜气和使冷却水进人汽缸。因此安装汽缸套时,要求汽缸套台阶面应高出机体上平面0.04一0.10mm,以便装上汽缸垫和汽缸盖后能把汽缸套紧压在汽缸体中。
    (9)装压汽缸套时,各缸的汽缸高度不一致也常会冲坏汽缸垫。
    (10)用过的汽缸垫在检查维修的过程中,放在油液中清洗,使油液浸人汽缸垫的石棉层中,这样在重新安装时会造成石棉和油液一起被挤出,引起汽缸垫冲坏。
    (11)SMC无杆气缸经常性猛轰油门,突然加速等也会使汽缸垫早期发生损坏。
    (12)SMC无杆气缸垫使用时间过久,拆装次数较多,以致汽缸垫弹性不足,不能很好地起密封作用。若仍然继续使用,就会冲坏。
    SMC无杆气缸可以采用可编程控制器PLC、单片机系列及工控机等多种控制方式。下面对以上三种控制方式做一简单对比:
    1、SMC无杆气缸具有功能完善、可靠性高、结构紧凑的特点,需要通过编制梯形图等编程方式实现所需功能。
    2、单片机系列具有应用灵活、经济实用等特点,但需要专门设计,周期较长,可靠性及抗干扰性能需要有个成熟的过程。
    3、工控机组配灵活、功能强大,具有众多的控制板卡和组态软件的支持,适合组成规模较大的控制系统。
    以上三种控制方式各有所长,但是都必须采用编程或组态的方式实现终的控制功能,比较适合专业人员使用。下面介绍一种更为简单实用的控制器--TPC表格程序控制器,简称“表控”,该表控大的特点是无需编程,通过简单设置实现所需控制功能。非常适合作为电磁阀的控制,可以在很短的时间完成设备控制工程。采用表控具有如下特点:
    1、该控制器24V供电可以直接驱动24V电磁阀,电路原理简单实用。
    2、基本型控制器具有8路输入和8路输出,输入可以直接连接开关及传感器,便于手动开关控制,8路输出可以满足多路电磁阀的控制。
    3、该控制器定时控制功能较强,并且无需编程实现程序控制功能。应用于不十分复杂的设备控制,更能体现其方便、灵活的特点。
    4、应用该控制器组成的控制系统,调试方便、可以在很短的时间完成设备控制。
    表格程序控制器简介:盖螺栓没有拧紧或各个螺栓的拧紧力不均,以致汽缸盖压力不均匀。由于汽缸垫役完全贴合在汽缸体与汽缸盖的接合面上,所以容易冲坏汽缸垫。
    (3)长期处于供油时间(或点火时间)过早情况下工作。
    (4)当SMC无杆气缸垫经常在同一部位损坏时,则多半是汽缸盖变形所致。
    (5)SMC无杆气缸机在使用低辛烷值的汽油时,没有及时调整点火时间,而经常发生“爆燃”,冲坏汽缸垫。
    (6)压缩比过高。
    (7)SMC无杆气缸机误加人柴油,有时也会发生冲坏汽缸垫的情况。
    (8)SMC无杆气缸套台阶面过低,很容易窜气和使冷却水进人汽缸。因此安装汽缸套时,要求汽缸套台阶面应高出机体上平面0.04一0.10mm,以便装上汽缸垫和汽缸盖后能把汽缸套紧压在汽缸体中。
    (9)装压汽缸套时,各缸的汽缸高度不一致也常会冲坏汽缸垫。
    (10)用过的汽缸垫在检查维修的过程中,放在油液中清洗,使油液浸人汽缸垫的石棉层中,这样在重新安装时会造成石棉和油液一起被挤出,引起汽缸垫冲坏。
    (11)SMC无杆气缸经常性猛轰油门,突然加速等也会使汽缸垫早期发生损坏。
    (12)SMC无杆气缸垫使用时间过久,拆装次数较多,以致汽缸垫弹性不足,不能很好地起密封作用。若仍然继续使用,就会冲坏。
    SMC无杆气缸可以采用可编程控制器PLC、单片机系列及工控机等多种控制方式。下面对以上三种控制方式做一简单对比:
    1、SMC无杆气缸具有功能完善、可靠性高、结构紧凑的特点,需要通过编制梯形图等编程方式实现所需功能。
    2、单片机系列具有应用灵活、经济实用等特点,但需要专门设计,周期较长,可靠性及抗干扰性能需要有个成熟的过程。
    3、工控机组配灵活、功能强大,具有众多的控制板卡和组态软件的支持,适合组成规模较大的控制系统。
    以上三种控制方式各有所长,但是都必须采用编程或组态的方式实现终的控制功能,比较适合专业人员使用。下面介绍一种更为简单实用的控制器--TPC表格程序控制器,简称“表控”,该表控大的特点是无需编程,通过简单设置实现所需控制功能。非常适合作为电磁阀的控制,可以在很短的时间完成设备控制工程。采用表控具有如下特点:
    1、该控制器24V供电可以直接驱动24V电磁阀,电路原理简单实用。
    2、基本型控制器具有8路输入和8路输出,输入可以直接连接开关及传感器,便于手动开关控制,8路输出可以满足多路电磁阀的控制。
    3、该控制器定时控制功能较强,并且无需编程实现程序控制功能。应用于不十分复杂的设备控制,更能体现其方便、灵活的特点。
    4、应用该控制器组成的控制系统,调试方便、可以在很短的时间完成设备控制。
    表格程序控制器简介:定时控制方便灵活是表控的主要特点之一。表控是一种通用型的程序控制器,具有多路开关量输入和多路开关量输出控制端,以定时器为基本控制单元,充分发挥定时器的特长,具有定时控制和程序控制功能,以连续执行和循环执行不同的定时周期实现各项程序控制功能。
    功能设置表是表控专用的功能设置工具软件,通过在功能设置表上对功能数据的选择与设置,无需编程,以表格设置的方法实现程序控制功能。可以方便、快速实现所需要的控制功能。功能设置表主要的设置工作都是通过选择参数和设置数据的操作来完成,直观方便,易于设置,非常适合不熟悉编程的人员使用。
    (1)SMC无杆气缸垫的质量不好。如果制作汽缸垫的材质虽优良,但没有正确的加工工艺,例如用手工剪汽缸垫和翻边、包边等,往往制作出的汽缸垫不整齐,包边不紧。如果铜皮内的石棉铺置不均匀,特别是燃烧室周围处没有铺置均匀,则易冲坏汽缸垫。因此制造汽缸垫应该使用模具,保证翻边整齐,没有空隙。
    (2)汽缸盖螺栓没有拧紧或各个螺栓的拧紧力不均,以致汽缸盖压力不均匀。由于汽缸垫役完全贴合在汽缸体与汽缸盖的接合面上,所以容易冲坏汽缸垫。
    (3)长期处于供油时间(或点火时间)过早情况下工作。
    (4)当SMC无杆气缸垫经常在同一部位损坏时,则多半是汽缸盖变形所致。
    (5)SMC无杆气缸机在使用低辛烷值的汽油时,没有及时调整点火时间,而经常发生“爆燃”,冲坏汽缸垫。
    (6)压缩比过高。
    (7)SMC无杆气缸机误加人柴油,有时也会发生冲坏汽缸垫的情况。
    (8)SMC无杆气缸套台阶面过低,很容易窜气和使冷却水进人汽缸。因此安装汽缸套时,要求汽缸套台阶面应高出机体上平面0.04一0.10mm,以便装上汽缸垫和汽缸盖后能把汽缸套紧压在汽缸体中。
    (9)装压汽缸套时,各缸的汽缸高度不一致也常会冲坏汽缸垫。
    (10)用过的汽缸垫在检查维修的过程中,放在油液中清洗,使油液浸人汽缸垫的石棉层中,这样在重新安装时会造成石棉和油液一起被挤出,引起汽缸垫冲坏。
    (11)SMC无杆气缸经常性猛轰油门,突然加速等也会使汽缸垫早期发生损坏。
    (12)SMC无杆气缸垫使用时间过久,拆装次数较多,以致汽缸垫弹性不足,不能很好地起密封作用。若仍然继续使用,就会冲坏。
    SMC无杆气缸可以采用可编程控制器PLC、单片机系列及工控机等多种控制方式。下面对以上三种控制方式做一简单对比:
    1、SMC无杆气缸具有功能完善、可靠性高、结构紧凑的特点,需要通过编制梯形图等编程方式实现所需功能。
    2、单片机系列具有应用灵活、经济实用等特点,但需要专门设计,周期较长,可靠性及抗干扰性能需要有个成熟的过程。
    3、工控机组配灵活、功能强大,具有众多的控制板卡和组态软件的支持,适合组成规模较大的控制系统。
    以上三种控制方式各有所长,但是都必须采用编程或组态的方式实现终的控制功能,比较适合专业人员使用。下面介绍一种更为简单实用的控制器--TPC表格程序控制器,简称“表控”,该表控大的特点是无需编程,通过简单设置实现所需控制功能。非常适合作为电磁阀的控制,可以在很短的时间完成设备控制工程。采用表控具有如下特点:
    1、该控制器24V供电可以直接驱动24V电磁阀,电路原理简单实用。
    2、基本型控制器具有8路输入和8路输出,输入可以直接连接开关及传感器,便于手动开关控制,8路输出可以满足多路电磁阀的控制。
    3、该控制器定时控制功能较强,并且无需编程实现程序控制功能。应用于不十分复杂的设备控制,更能体现其方便、灵活的特点。
    4、应用该控制器组成的控制系统,调试方便、可以在很短的时间完成设备控制。
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