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    Vakuumtheorie

    Vakuumtheorie

    JE HÖHER DAS VAKUUM-NIVEAU, DESTO HÖHER IST DER ENERGIEBEDARF

    Wenn in dem an einer Oberfläche anliegenden Saugnapf Vakuum erzeugt wird, haftet dieser nicht von selbst an der Oberfläche, sondern ist durch den höheren äußeren Umgebungsdruck an dieser fixiert. Die Hubkraft ist proportional zur Kontaktfläche und zum Vakuum-Niveau. Wenn das Vakuum-Niveau von 60% auf 90% ansteigt, erhöht sich die Hubkraft maximal um das 1,5-fache. Um den Energieverbrauch zu begrenzen, ist es vorzuziehen, das Vakuum-Niveau zu begrenzen und dagegen die Oberfläche des Saugnapfs zu vergrößern.

    Vakuumtheorie OBERFLÄCHE UND KONFORMATION

    OBERFLÄCHE UND KONFORMATION

     

    Eine visuelle Bewertung ermöglicht nicht nur die Größe festzustellen, sondern auch, ob der Gegenstand gekrümmt oder flach ist. Die Verwendung der Saugnapfs, der am besten für die Oberfläche geeignet ist, ist von grundlegender Bedeutung. Ein weiterer Beitrag können durch die Analyse der Konformation des Gegenstands kommen. Bei einer genaueren Untersuchung könnte auch eine gewissen Rauigkeit festgestellt werden, die nicht nur den Einsatz der Saugnäpfe einschränkt, sondern auch einen potentiellen Verlust darstellt.

    Vakuumtheorie POROSITÄT

    POROSITÄT

     

    Welches ist die Porosität des Materials? Diese Frage ist sehr wichtig für die Definition des Formats der Saugnäpfe und für die Bemessung der Pumpe. Die Porosität wird als die Luftmenge bei Atmosphärendruck definiert, die durch ein Material strömt, das einem Unterdruck ausgesetzt ist. Glas lässt keinen Luftdurchgang zu, während zum Beispiel Papier voller winziger Poren ist.

    Vakuumtheorie MATERIAL

    MATERIAL

    Häufig ist es notwendig, die Arbeitstemperatur zu überprüfen, die für die Durchführung der betreffenden Anwendung erforderlich ist. Bei zu hohen Temperaturen wie bei der Thermoformung oder bei zu niedrigen Temperaturen müssen Saugnäpfe mit Spezialmischungen verwendet werden. Silikon ist die beste Lösung, auch wenn die Gefahr der Freisetzung kleiner Partikel (Halo) besteht, was eine evt. anschließende Beschichtung erschwert. In diesem Fall sind unsere HNBRSaugnäpfe die ideale Lösung.

    Vakuumtheorie SELECTION OF THE SUCTION CUP

    WAHL DES SAUGNAPFS

    Nachdem das Gewicht und die Größe des Gegenstands festgestellt wurden, müssen Art und Durchmesser des Saugnapfs bestimmt werden. Verwenden Sie immer den größtmöglichen Saugnapf, um das Vakuum-Niveau zu verringern. Diese Lösung bietet eine Reihe von Vorteilen wie z.B. eine kürzere Entlastungszeit, einen geringeren Verbrauch und eine längere Lebensdauer des Saugnapfs.

    Vakuumtheorie PARAMETER

    PARAMETERS

    Vakuumtheorie PARAMETER Hubkraft [N] senkrecht zur Oberfläche bei unterschiedlichen Vakuum-Niveaus
    Vakuumtheorie PARAMETER Hubkraft [N] parallel zur Oberfläche bei unterschiedlichen Vakuum-Niveaus
    Vakuumtheorie PARAMETER Min. Biegeradius
    Vakuumtheorie PARAMETER Volumen
    Vakuumtheorie PARAMETER Maximale vert. Bewegung
       
    Vakuumtheorie NÜTZLICHE PARAMETER, DIE UNTERSUCHT WERDEN SOLLTEN

    NÜTZLICHE PARAMETER, DIE UNTERSUCHT WERDEN SOLLTEN

    • Verwenden Sie den für die Anwendung geeigneten Saugnapf
    • Achten Sie auf die Art des Materials und auf die Konformation der Oberfläche
    • Bestimmen Sie die für die Anwendung geeignete Art des Saugnapfmaterials
    • Legen Sie das System mit einem geeigneten Sicherheitsfaktor aus
    • Stellen Sie alle möglichen dynamischen Kräfte fest, die die Anwendung beeinflussen können
    • Verteilen Sie die Saugnäpfe im Verhältnis zum Schwerpunkt
    • Verwenden Sie für die Anwendung geeignetes Zubehör
    • Berücksichtigen Sie die Art der Oberflächenbeschaffenheit

    PDF Vakuumtheorie