Courbe De Performance : Modèle À Commande Pneumatique - SMC PA3000 Serie Mode D'emploi

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PA3000/5000
Série
Courbe de performance : Modèle à commande pneumatique
PA3 13
Caractéristiques de débit
0.5
SUP = 0.5 MPa
0.4
SUP = 0.4 MPa
0.3
0.2
0.1
SUP = 0.2 MPa
0
2
4
Débit de refoulement (L/min)
PA3 13
Consommation en air
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
PA5 13
Consommation en air
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
Caractéristiques de viscosité
100
50
0
1
10
Viscosité (mPa·s)
3-12
Cycle 7 Hz
Cycle 5 Hz
Cycle 3 Hz
SUP = 0.3 MPa
6
8
10
4
5
6
Cycle (Hz)
4
5
6
Cycle (Hz)
(Correction du débit des liquides visqueux)
100
PA5 13
Caractéristiques de débit
0.5
SUP = 0.5 MPa
0.4
0.3
0.2
0.1
SUP = 0.2 MPa
0
12
Sélection à partir du graphique de caractéristiques du débit (PA3 13)
Exemple de caractéristique requise : Trouver la pression d'air et la
consommation en air pour un débit de refoulement de 6 L/min. <Le fluide
de transfert est de l'eau claire (viscosité 1 mPa·s, gravité spécifique 1.0).>
Note 1) Si la hauteur de levage totale est requise au lieu de la pression de refoulement,
une pression de refoulement de 0.1 MPa correspond à un levage total de 10 m.
Procédures de sélection :
1. Marquez tout d'abord le point d'intersection pour un débit de refoulement de 6
L/min et une pression de refoulement de 0.1 MPa.
2. Chercher la pression d'air correspondante à ce point. Dans ce cas, le point se
trouve entre les courbes de refoulement (lignes continues) pour SUP = 0.2
MPa et SUP = 0.3 MPa, et proportionnellement à ces 2 courbes on trouve
7
une pression d'air égale à environ 0.25 MPa.
Précaution
1. Ces caractéristiques de débit correspondent à l'eau claire (viscosité
de 1 mPa·s, gravité spécifique de 1.0).
2. Le taux de refoulement dépend en grande partie des propriétés
(viscosité, gravité spécifique) du fluide transféré et des conditions
d'utilisation (densité, plage de levage, distance de transfert).
Calcul de consommation d'air (PA3 13)
Trouver la consommation d'air pour un fonctionnement à un cycle de commutation de
4 Hz et une pression d'air de 0.3 MPa à partir du graphique de consommation d'air.
Procédures de sélection :
1. À partir du cycle de commutation de 4 Hz, trouver l'intersection SUP = 0.3 MPa.
2. À partir de ce point, tracer une ligne vers l'axe des Y pour obtenir la
7
consommation d'air. Le résultat est d'environ 50 L/min (ANR).
Sélection à partir du graphique de caractéristiques de viscosité
Exemple de caractéristique requise : Trouver la pression d'air et la consommation
Procédures de sélection :
1. Trouver le coefficient du taux de refoulement pour l'eau claire pour une
viscosité de 100 mPa·s à partir du graphique de gauche. La perte de
rendement est de 45%.
2. Ensuite, dans l'exemple de caractéristique requise, la viscosité est de 100m
Pa·s et le taux de refoulement est de 2.7 L/min. L'équivalent étant à 45% du
taux de refoulement pour l'eau claire, 2.7 L/min ÷ 0.45 = 6 L/min, indiquant
qu'un taux de refoulement de 6 L/min est requis pour l'eau claire.
3. Enfin, trouver la pression d'air et la consommation d'air en se basant sur la
sélection du diagramme de caractéristiques de débit.
Précaution
Des viscosités jusqu'à 1000 mPa·s peuvent être utilisées.
Viscosité dynamique ν = Viscosité μ/Masse volumique ρ.
μ
ν =
ρ
ν(10
2
/s) = μ(mPa·s)/ρ(kg/m
–3
m
1000
Cycle 5 Hz
Cycle 3 Hz
Cycle 1 Hz
SUP = 0.4 MPa
SUP = 0.3 MPa
5
10
15
Débit de refoulement (L/min)
en air pour un débit de refoulement de 2.7
/min, et une viscosité de 100 mPa·s.
L
3
)
20
25

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Ce manuel est également adapté pour:

Pa5000 seriePax1000 serie

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