SMC气缸的执行元件
气动执行元件和控制元件气动执行元件是一种能量转换装置, 它是将压缩空气的压力能转化为机械能, 驱动机构 实现直线往复运动,摆动,旋转运动或冲击动作气动执行元件分为气缸和气马达两大类 气缸用于提供直线往复运动或摆动, 输出力和直线速度或摆动角位移 气马达用于提供连续 回转运动,输出转矩和转速 气动控制元件用来调节压缩空气的压力流量和方向等, 以保证执行机构按规定的程序正 常进行工作气动控制元件按功能可分为压力控制阀,流量控制阀和方向控制阀 第一节 气缸 一,气缸的工作原理,分类及安装形式 气缸的工作原理, 1 2 14 3 4 5 6 13 12 11 10 9 8 7 1气缸的典型结构和工作原理 图 13-1 普通双作用气缸 1,3-缓冲柱塞 2-活塞 4-缸筒 5-导向套 6-防尘圈 7-前端盖 8-气口 9- 传感器 10-活塞杆 11-耐磨环 12-密封圈 13-后端盖 14-缓冲节流阀 以气动系统中最常使用的单活塞杆双作用气缸为例来说明,气缸典型结构如图 13-1 所示它由缸筒,活塞,活塞杆,前端盖,后端盖及密封件等组成双作用气缸内部被活塞 分成两个腔有活塞杆腔称为有杆腔,无活塞杆腔称为无杆腔 当从无杆腔输入压缩空气时, 有杆腔排气, 气缸两腔的压力差作用在活塞上所形成的力 克服阻力负载推动活塞运动, 使活塞杆伸出当有杆腔进气, 无杆腔排气时, 使活塞杆缩回 若有杆腔和无杆腔交替进气和排气,活塞实现往复直线运动 2气缸的分类 气缸的种类很多,一般按气缸的结构特征,功能,驱动方式或安装方法等进行分类分 类的方法也不同按结构特征,气缸主要分为活塞式气缸和膜片式气缸两种按运动形式分 为直线运动气缸和摆动气缸两类 3气缸的安装形灶手式 气缸的安装形式可分为 1)固定式气缸 气缸安装在机体上固定不动,有脚座式和法兰式 2)轴销式气缸 缸体围绕固定轴可作一定角度的摆动,有 U 形钩式和耳轴式 3)回转式气缸 缸体固定在机床主轴上,可随机床主轴作高速旋转运动这种气缸常 用于机床上气动卡盘中,以实现工件的自动装卡 4)嵌入式气缸 气缸缸筒直接制作在夹具体内 二,常用气缸的结构原理 1普通气缸 包括单作用式和双作用式气缸常用于无启租特殊要求的场合 图 13-2 为最常用的单杆双作用普通气缸的基本结构,气缸一般由缸筒,前后缸盖,活 塞,活塞杆,密封件和紧固件等零件组成 缸筒 7 与前后缸盖固定连接有活塞杆侧的缸盖 5 为前缸盖,缸底侧的缸盖 14 为后缸 盖在缸盖上开有进排气通口,有的还设有气缓冲机构前缸盖上,设有密封圈,防尘圈 3, 同时还设有导向套 4,以提高气缸的导向精度活塞杆 6 与活塞 9 紧固相连活塞上除有密 封圈 10,11 防止活塞左右两腔相互漏气外,还有耐磨环 12 以提高气缸的导向性带磁性开悄辩兆 关的气缸,活塞上装有磁环活塞两侧常装有橡胶垫作为缓冲垫 8如果是气缓冲,则活塞 两侧沿轴线方向设有缓冲柱塞,同时缸盖上有缓冲节流阀和缓冲套,当气缸运动到端头时, 图 13-2 普通双作用气缸 1,13-弹簧挡圈 2-防尘圈压板 3-防尘圈 4-导向套 5-杆侧端盖 6-活塞杆 7-缸筒 8-缓冲垫 9-活塞 10-活塞密封圈 11-密封圈 12-耐磨环 14-无杆 侧端盖 缓冲柱塞进入缓冲套,气缸排气需经缓冲节流阀,排气阻力增加,产生排气背压,形成缓冲 气垫,起到缓冲作用 2特殊气缸 图 13-3 1-缸体 薄膜气缸 4-活塞杆 2-膜片 3-膜盘 为了满足不同的工作需要,在普通气缸的基础上,通过改变或增加气缸的部分结构,设 计开发出多种特殊气缸 (1) 薄膜式气缸 图 13-3 为膜片气缸的工作原理图 膜片有平膜片和盘形膜片两种 一 般用夹织物橡胶,钢片或磷青铜片制成,厚度为 5~6mm (有用 1~2mm 厚膜片的) 图 13-3 所示的膜片气缸的功能类似于弹簧复位的活塞式单作用气缸, 工作时, 膜片在 压缩空气作用下推动活塞杆运动它的优点是:结构简单,紧凑,体积小,重量轻,密封性 好,不易漏气,加工简单,成本低,无磨损件,维修方便等,适用于行程短的场合缺点是 行程短,一般不趁过 50mm平膜片的行程更短,约为其直径的 1/10 (2) 磁性开关气缸 磁性开关气缸是指在气缸的活塞上安装有磁环, 在缸筒上直接安装 磁性开关,磁性开关用来检测气缸行程的位置,控制气缸往复运动因此,就不需要在缸筒 上安装行程阀或行程开关来检测气缸活塞位置,也不需要在活塞杆上设置挡块 其工作原理如图 13-4 所示 它是在气缸活塞上安装永久磁环, 在缸筒外壳上装有舌簧 开关开关内装有舌簧片,保护电路和动作指示灯等,均用树脂塑封在一个盒子内当装有 永久磁铁的活塞运动到舌簧片附近,磁力线通过舌簧片使其磁化,两个簧片被吸引接触,则 开关接通当永久磁铁返回离开时,磁场减弱,两簧片弹开,则开关断开由于开关的接通 或断开,使电磁阀换向,从而实现气缸的往复运动 图 13-4 磁性开关气缸 1-动作指示灯 2-保护电路 3-开关外壳 4-导线 5-活塞 6-磁环 7-缸筒 8-舌簧开关 气缸磁性开关与其它开关的比较见表 3-1 表 3-错误!未定义书签 气缸磁性开关与其它开关的比较 <![endif]>开关形式 控制原理 成本 调整安装复杂性 (3)带阀气缸 带阀气缸是由气缸, 磁性开关 磁场变化 低 方便,不占位置 换向阀和速度控制 阀等组成的一种组 低 麻烦,占位置 合式气动执行元件 行程开关 机械触点 它省去了连接管道 接近开关 阻抗变化 高 麻烦,占位置 和管接头, 减少了能 量损耗, 具有结构紧 凑,安装方便等优 点 带阀气缸的阀有 光电开关 光的变化 高 麻烦,占位置 电控,气控,机控和 手控等各种控制方 式阀的安装形式有安装在气缸尾部,上部等几种如图 13-5 所示,电磁换向阀安装在气 缸的上部,当有电信号时,则电磁阀被切换,输出气压可直接控制气缸动作 图 13-5 带阀组合气缸 1-管接头 2-气缸 3-气管 4-电磁换向阀 5-换向阀底板 6-单向节流阀组合 件 7-密封圈 (4) 带导杆气缸 图 13-6 为带导杆气缸, 在缸筒两侧配导向用的滑动轴承 (轴 瓦式或滚珠式),因此导向精度高,承受横向载荷能力强 <![endif]><![endif]><![endif]>13-6 典型带导杆气缸的结构 13-6 典型带导杆气缸的结构 (5)无杆气缸 无杆气缸是指利用活塞直接或间 接方式连接外界执行机构,并使其跟随活塞实现往复运动的气缸这种气缸的最 大优点是节省安装空间 1)磁性无杆气缸 活塞通过磁力带动缸体外部的移动体做同步移动,其结构如 图 13-7 所示它的工作原理是:在活塞上安装一组高强磁性的永久磁环,磁力 线通过薄壁缸筒与套在外面的另一组磁环作用,由于两组磁环磁性相反,具有很 强的吸力当活塞在缸筒内被气压推动时,则在磁力作用下,带动缸筒外的磁环 套一起移动气缸活塞的推力必须与磁环的吸力相适应 图 13-7 磁性无杆气缸 1-套筒 2-外磁环 3-外磁导板 4-内磁环 5-内磁导板 6-压盖 7-卡环 8 -活塞 9-活塞轴 10-缓冲柱塞 11-气缸筒 12-端盖 13-进,排气口 2)机械接触式无杆气缸 称机械接触式无杆气缸,其结构如 13-8 所示在气 缸缸管轴向开有一条槽,活塞与滑块在槽上部移动 为了防止泄漏及防尘需要, 在开口部采用聚氨脂密封带和防尘不锈钢带固定在两 端缸盖上,活塞架穿过槽,把活塞与滑块连成一体活塞与滑块连接在一起,带 动固定在滑块上的执行机构实现往复运动这种气缸的特点是:1) 与普通气缸 相比,在同样行程下可缩小 1/2 安装位置2) 不需设置防转机构3) 适用于缸 径 10~80mm,最大行程在缸径≥40mm 时可达 7m4) 速度高,标准型可达 01~ 05m/s高速型可达到 03~30m/s其缺点 图 13-8 机械接触式无杆气缸 是:1) 密封性能差,容易产生外 泄漏在使 l-节流阀 2-缓冲柱塞 3-密封带 4-防尘不锈钢带 5-活塞 6-滑块 7-活塞架 用三位阀时必须选用中压式2) 受负载力小,为了增加负载能力,必须增加导 向机构 图 13-8 机械接触式无杆气缸 l-节流阀 2-缓冲柱塞 3-密封带 4-防尘不锈钢带 5-活塞 6-滑块 7-活塞 架 (6)锁紧气缸 带有锁紧装置的气缸称为锁紧气缸按锁紧位置分为行程末端锁 紧型和任意位置锁紧型 1)行程末端锁紧型气缸 如图 13-9 所示,当活塞运动到行程末端,气压释放后,锁 定活塞 1 在弹簧力的作用下插入活塞杆的卡槽中,活塞杆被锁定供气加压时,锁定活塞 1 缩回退出卡槽而开锁,活塞杆便可运动 图 13-9 带端锁气缸的结构原理 a)手动解除非锁式 b)手动解除锁式 1-锁定活塞 2-橡胶帽 3,12-帽 4-缓冲垫圈 5-锁用弹簧 6-密封件 7-导向套 8-螺钉 9-旋钮 10-弹簧 11-限位环 2) 任意位置锁紧型气缸 按锁紧方式可分为卡套锥面式, 弹簧式和偏心式等多种形式 卡套锥面式锁紧装置由锥形制动活塞 6,制动瓦 1,制动臂 4 和制动弹簧 7 等构成,其结构 原理如图 13-10 所示作用在锥状锁紧活塞上的弹簧力由于楔的作用而被放大,再由杠杆 原理得到放大 这个放大的作用力作用在制动瓦 1 上, 把活塞杆锁紧 要释放对活塞的锁紧, 向供气口 A′供应压缩空气,把锁紧弹簧力撤掉 图 13-10 制动气缸制动装置工作原理 a)自由状态 b)锁紧状态 l-制动瓦 2-制动瓦座 3-转轴 4-制动臂 5-压轮 6-锥形制动活 塞 7-制动弹簧 (7)气动手爪 气动手爪这种执行元件是一种变型气缸它可以用来抓取物体, 实现机械手各种动作在自动化系统中,气动手 爪常应用在搬运,传送工件机构中抓取,拾放物体 图 13-10 制动气缸制动装置工作原理 图 13-11 平行开合手指 a)自由状态 b)锁紧状态 l-制动瓦 2-制动瓦座 3-转轴 4-制动臂 5-压轮 6-锥形制动活塞 7-制动弹簧 图 13-11 平行开合手指 气动手爪有平行开合手指(如图 13-11 所示),肘节摆动开合手爪,有两爪, 三爪和四爪等类型, 其中两爪中有平开式和支点开闭式驱动方式有直线式和旋转 式 气动手爪的开闭一般是通过由气缸活塞产生的往复直线运动带动与手爪相连的 曲柄连杆,滚轮或齿轮等机构,驱动各个手爪同步做开,闭运动 (8)气液阻尼缸 气缸以可压缩空气为工作介质,动作快,但速度稳定性差,当负载变 化较大时,容易产生爬行或自走现象另外,压缩空气的压力较低,因而气缸的输 出力较小为此,经常采用气缸和油缸相结合的方式,组成各种气液组合式执行元件,以达 到控制速度或增大输出力的目的 气液阻尼缸是利用气缸驱动油缸,油缸除起阻尼作用 图 13-12 气液阻尼缸 外,还能增加气缸的刚性(因为油是不可压缩的) ,发挥了 液压传动稳定,传动速度较均匀的优点常用于机床和切削 装置的进给驱动装置 串联式气液阻尼缸的结构如图 13-12 所示它采用一根活塞杆将两活塞串在一起,油 缸和气缸之间用隔板隔开, 防止气体串入油缸中 当气缸左端进气时, 气缸将克服负载阻力, 带动油缸向右运动,调节节流阀开度就能改变阻尼缸活塞的运动速度 图 13-13 单叶片式摆动气缸 工作原理图 1-叶片 2-转子 3-定子 4-缸体 图 13-12 气液阻尼缸 (10)摆动气缸 摆动气缸 是一种在小于 360°角度范围内做往复摆动的气 缸,它是将压缩空气的压力能转换成机械能,输出 力矩使 机构实现往复摆动摆动气缸按结构特点可分为叶片式和活塞式两种 1) 叶片式摆动气缸 单叶片式摆动气缸的结构原理如图 13-13 所示 它是由叶片轴转 子(即输出轴) ,定子,缸体和前后端盖等部分组成定子和缸体固定在一起,叶片和转子 联在一起在定子上有两条气路,当左路进气时,右路排气,压缩空气推动叶片带动转子顺 时针摆动反之,作逆时针摆动 叶片式摆动气缸体积小,重量最轻,但制造精度要求高,密封困难,泄漏是较大,而且 动密封接触面积大,密封件的摩擦阻力损失较大,输出效率较低,小于 80%因此,在应用 上受到限制,一般只用在安装位置受到限制的场合,如夹具的回转,阀门开闭及工作台转位 等 图 13-13 单叶片式摆动气缸工作原理图 1-叶片 2-转子 3-定子 4-缸体 2)活塞式摆动气缸 图 13-14 活塞式摆动气缸是将活塞的往复运动通过机构转变为输出 轴的摆动运动按结构不同可分为齿轮齿条 式, 齿轮齿条式摆动气缸结构原理 螺杆式和曲柄式等几种 1-齿条组件 2-弹簧柱销 3-滑块 4-端盖 5-缸体 6-轴承 7-轴 8-活塞 9-齿轮 图 13-14 齿轮齿条式摆动气缸结构原理 1-齿条组件 2-弹簧柱销 3-滑块 4-端盖 5-缸体 6-轴承 7-轴 8-活塞 9- 齿轮 齿轮齿条式摆动气缸是通过连接在活塞上的齿条使齿轮回转的一种摆动气缸, 其 结构原理如图 13-14 所示活塞仅作往复直线运动, 摩擦损失少,齿轮传动的效率较高,此摆动气缸效率可达到 95%左右
三,气缸的技术参数
1)气缸的输出力 气缸理论输出力的设计计算与液压缸类似,可参见液压缸的设计计 算如双作用单活塞杆气缸推力计算如下: 理论推力(活塞杆伸出) Ft1=A1p (13-1) 理论拉力(活塞杆缩回) Ft2=A2p 式中 (13-2) Ft1,Ft2——气缸理论输出力(N) A1,A2——无杆腔,有杆腔活塞面积(m2) p — 气缸工作压力(Pa) 实际中, 由于活塞等运动部件的惯性力以及密封等部分的摩擦力, 活塞杆的实际输出力 小于理论推力,称这个推力为气缸的实际输出力
气缸的效率 η 是气缸的实际推力和理论推力的比值,即 F η= Ft (13-3) 所以 F = η ( A1 p ) (13-4) 气缸的效率取决于密封的种类,气缸内表面和活塞杆加工的状态及润滑状态此外,气 缸的运动速度,排气腔压力,外载荷状况及管道状态等都会对效率产生一定的影响
2) 负载率β 从对气缸运行特性的研究可知, 要精确确定气缸的实际输出力是困难的 于是在研究气缸性能和确定气缸的出力时,常用到负载率的概念气缸的负载率β定义为 β= 气缸的实际负载 F × 100 % 气缸的理论输出力 Ft (l3-5) 气缸的实际负载是由实际工况所决定的,若确定了气缸负载率 θ,则由定义就能确定气 缸的理论输出力,从而可以计算气缸的缸径 对于阻性负载,如气缸用作气动夹具,负载不产生惯性力,一般选取负载率β为 08对于惯性负载,如气缸用来推送工件,负载将产生惯性力,负载率β的取值如下 β<065 当气缸低速运动,v <100 mm/s 时β<05 当气缸中速运动,v=100~500 mm/s 时β<035 当气缸高速运动,v >500 mm/s 时
3)气缸耗气量 气缸的耗气量是活塞每分钟移动的容积,称这个容积为压缩空气耗气 量,一般情况下,气缸的耗气量是指自由空气耗气量 4)气缸的特性 气缸的特性分为静态特性和动态特性气缸的静态特性是指与缸的输 出力及耗气量密切相关的最低工作压力,最高工作压力,摩擦阻力等参数气缸的动态特性 是指在气缸运动过程中气缸两腔内空气压力,温度,活塞速度,位移等参数随时间的变化情 况它能真实地反映气缸的工作性能 四,气缸的选型及计算 1气缸的选型步骤 气缸的选型应根据工作要求和条件, 正确选择气缸的类型 下面以单活塞杆双作用缸为 例介绍气缸的选型步骤 (1)气缸缸径根据气缸负载力的大小来确定气缸的输出力,由此计算出气缸的缸径 (2)气缸的行程气缸的行程与使用的场合和机构的行程有关,但一般不选用满行程 (3)气缸的强度和稳定性计算 (4)气缸的安装形式气缸的安装形式根据安装位置和使用目的等因素决定一般情况 下,采用固定式气缸在需要随工作机构连续回转时(如车床,磨床等) ,应选用回转气缸 在活塞杆除直线运动外,还需作圆弧摆动时,则选用轴销式气缸有特殊要求时,应选用相 应的特种气缸 (5)气缸的缓冲装置根据活塞的速度决定是否应采用缓冲装置 (6)磁性开关当气动系统采用电气控制方式时,可选用带磁性开关的气缸 (7)其它要求如气缸工作在有灰尘等恶劣环境下,需在活塞杆伸出端安装防尘罩 要求无污染时需选用无给油或无油润滑气缸 2气缸直径计算 气缸直径的设计计算需根据其负载大小,运行速度和系统工作压力来决定首先,根据 气缸安装及驱动负载的实际工况,分析计算出气缸轴向实际负载 F,再由气缸平均运行速度 来选定气缸的负载率 θ,初步选定气缸工作压力(一般为 04 MPa~06 MPa) ,再由 F/θ, 计算出气缸理论出力 Ft, 最后计算出缸径及杆径, 并按标准圆整得到实际所需的缸径和杆径 例题 气缸推动工件在水平导轨上运动已知工件等运动件质量为 m=250 kg,工件与 导轨间的摩擦系数 =025,气缸行程 s 为 400 mm,经 15 s 时间工件运动到位,系统 工作压力 p = 04 MPa,试选定气缸直径 解:气缸实际轴向负载 F = mg =025 × 250 × 981=61313 N 气缸平均速度 s 400 v= = ≈ 267 mm/s t 15 选定负载率 θ =05 则气缸理论输出力 F1 = F 双作用气缸理论推力 θ = 61313 = 12266 N 05 1 F1 = πD 2 p 4 气缸直径 按标准选定气缸缸径为 63 mm D= 4 Ft 4 ×12263 = ≈ 6248 mm πp 314 × 04
smc气缸种类:
气缸整理 气缸整理气缸主要作用是通过压缩空气的开关流向实现伸缩和摆动等动作 (一)公司所用到的气缸主要有以下几种类型: 一 无导向气缸 1圆缸 需传感器安装支架 2方缸 3紧凑型气缸 2010-6-2 1 二 有导向气缸 1带滑块的气缸: aDGSL 滑块 精确度高,封闭式滚珠导向,重复精度高, 两端采用弹性缓冲,并且不带金属挡块 bSLF 滑块 扁平结构带高精度滚珠导轨和可调端位 c SLF, SLS, SLT 滑块 窄型结构带 高精度滚珠导轨 d SLT 滑台 高精度,耐重载的滚珠导轨和可调刚性端位 e 滑动单元(双活塞) SPZ 双活塞杆, 2带导杆的气缸 a 微型导向驱动器 DFC 带滑动导轨 直径 4, 6, 10 mm 行程 5 … 30 mm 输出力 7,5 … 47 N 2010-6-2 2 b 中型导向驱动器 DFM 导向气缸,内置导轨 C 高精度导杆气缸 DFP 导向气缸,抗扭转, 双活塞杆 d 紧凑型气缸 ADVUL 带防止活塞转动的导柱 e 导向驱动单元 SLE 直线驱动单元 可配置 圆缸加配件 3双活塞杆的气缸 DPZ 带两根平行的活塞杆,位置感测,终端带弹性缓 冲环 三其它气缸 1直线摆动夹紧缸 CLR 夹紧系统,具有直线及摆动动作,90 度向右 2010-6-2 3 2摆动气缸带可调液压缓冲器和能补偿间隙的齿轮系统 摆动角度 0 360 用于搬运和装配的系统产品 3平行气爪/旋转气爪自对中,内抓取或外抓取,182°摆角,位置感测 4夹紧模块 2010-6-2 4 5气囊式气缸 6无杆气缸 7膜片式气缸 8多位置气缸 (二)常见的气缸附件 2010-6-2 5 (三) 气缸常见故障 由于安装与使用不当气缸也会产生故障 故障 原因分析 排除方法 活塞杆安装偏心 重新安装调整,使活塞杆不受偏心和横 外 泄 活塞杆端漏气 润滑油供应不足 向负荷 检查油雾器是否失灵 漏 缸筒与缸盖间漏气 活塞密封圈磨损 缓冲调节处漏气 活塞杆轴承配合面有杂质 更换密封圈 活塞杆有伤痕 清洗除去杂质,安装更换防尘罩 更换活塞杆 内 活塞密封圈损坏 更换密封 泄 润滑不良 检查油雾器是否失灵 漏 活塞两端串气 活塞被卡住,活塞配合面 重新安装调整,使活塞杆不受偏心和横 有缺陷 向负荷 杂质挤入密封面 除去杂质,采用净化压缩空气 润滑不良 检查油雾器是否失灵 输出力不足 活塞或活塞杆卡住 重新安装调整,消除偏心横向负荷 动作不平稳 供气流量不足 加大连接或管接头口径 有冷凝水杂质 注意用净化干燥压缩空气, 防止水凝结 缓冲密封圈磨损 更换密封圈 缓冲效果不良 调节螺钉损坏 更换调节螺钉 汽缸速度太快 注意缓冲机构是否适合 有偏心横向负荷 消除偏心横向负荷 损伤 活塞杆损坏 活塞杆受冲击负荷 冲击不能加在活塞杆上 气缸的速度太快 设置缓冲装置 缸盖损坏 缓冲机构不起作用 在外部或回路中设置缓冲机构
一、低压配电柜安装要求
低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。
二、低压配电柜国家标准的安装
1、设备要求
◆柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷此塌件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
◆安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
2、作业条件配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
3、配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
4、基础型钢安装
◆按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电大洞焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
◆基础型钢接地滚扒枯:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
5、配电柜(盘)安装
◆柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
◆挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
◆安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
◆柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
◆柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
◆柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
◆控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
◆控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
木家具有害物质限量
项目限量销余值
甲醛释放量(mg/L) ≤15
重金属含量(限色漆)mg/kg
可溶性铅 ≤90
可溶性镉 ≤75
可溶性铬亏宽滚 ≤60
可溶性汞 ≤60
注:木制巧皮家具产生的有害物质主要来源于人造木制板材和油漆涂料。
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一、电气装置安装兄肢工程低压电器施工及验收规范(GB 50254—1996)
1、总则
2、一般规定
3、低压断路器
4、低压隔离开关、刀开关、转换开关及熔断器组合电器
5、住宅电器、漏电保护器及消防电气设备
6、低压接触器及电动机起动器
7、控制器、继电器及行程开关
8、电阻器及变碧核阻器
9、电磁铁
10、熔断器
11、工程交接验收
二、外壳防护等级(IP代码)(GB 4208-2008)
1、各类产品引用外壳防护等级的程度和方式,以及采用何种外壳,留待产品标准决定,对具体的防护等级所采用的试验应符合本标准的规定,必要时,在有关产品标准中可增加补充要求。
2、对特殊型式的设备,产品标准可以规定不同的要求,但至少要保证相同的安全水平。
3、本标准仅考虑在各方面都符合有关产品标准规定的外壳,在正常使用条件下,外壳的材料和工艺应保证达到所需要的防护等级。
4如果某类设备满足试验一般要求而且所选择的防护等级适用于该设备型式,则本标准也适用于该型式设备的空外壳。
5、有关机械损坏、锈蚀、腐蚀性溶剂(如切割液)、霉菌、虫害、太阳辐射、结冰、潮湿(如凝露引起的)、爆炸性气体等外部影响或环境条件对外壳和壳内设备破坏的防护措施以及防止与外壳外部危险运动部件(如风扇)的接触由有关产品标准规定。
6、不与外壳连接的隔板以及专门为人身安全设置的阻挡物,不看作外壳的一部分,本标准不予研究。
三、《建筑物电气装置(第7-710部分):特殊装置或场所的要求 医疗场所(GB 1689524-2005/IEC 60364-7-710:2002)》
1、由中国电器工业协会提出,全国建筑物电气装置标准化技术委员会归口,中国中轻国际工程有限公司负责起草,中国航空工业规划设计研究院、北京隆庆利达科贸发展中心(德国本德尔医疗产品总代理)、奇胜奥智电器产品服务(上海)有限公司参加起草,主要起草人:黄妙庆、王厚余、周贤、叶青。
四、GB72511-2013《低压成套开关设备》(IDT IEC60439-1 1999)标准规定。
低压开关柜属于列入3C认证强制性认证产品《目录》的产品。
1、额定绝缘电压690V
2、额定工作电压380V,660V
3、额定频率 50Hz
4、额定工作电流:
水平母线额定电流 630-6300A
垂直母线额定电流 630-1600A
5、额定短时耐受电流
额定峰值耐受电流(IS) 30-80KA
额定短时耐受电流(IS) 30-80KA
五、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
1、悔尘掘现批准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50171-2012,自2012年12月1日起实施。其中,第4.0.6(1)、4.0.8(1)、7.0.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。
2、原《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92同时废止。
参考资料来源:百度百科—外壳防护等级(IP代码)
参考资料来源:百度百科—电气装置安装工程施工及验收规范
电工安装配电箱
1、一般要求:
11、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
12、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。
13、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。
2、箱(柜)体部逗档岁分:
21配电箱、柜的板材的山睁各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用20mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用20mm厚冷轧钢板、小于600mm的用15mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
22 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。
23 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。
24 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。
25配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。
26、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。 27、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。
28、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。
29、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表)
210动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。
3、元件部分:
31 所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。
32 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。 33其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。
34提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。
35配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。
36电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和设计总说明要求等各种控制要求),各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。 4、组装配线
41配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。
42全部紧固件均采用镀锌件。
43二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。
44分层配电箱接线应考虑干线进出。
45开关接线端子应与导线截面匹配。
46配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。 47电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。
48配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水蠢谈平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置) 49配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。
410配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。 相序 标色 L1 黄 L2 绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿
411 所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。
412 配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。
413配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。
414 PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002
415配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。
416凡是两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。
417配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。 418消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。
419不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。
420配电柜为靠墙安装(需填写)前开门,暗装箱为前配线,明装箱为后配线。
5、图纸、资料及进场验收
51生产厂家必须达到设计意图,不能随意改变设计要求,满足设备功能。保证产品质量。 52生产厂家需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料,箱门贴图需与箱、柜内标识对应。(需填写)复杂的控制设备需提供操作规程或说明文件。 53配电箱、柜内的系统图必须采用塑封,注明各支路所控制的主要区域的名称(图纸如不清楚请与建设单位联系)。并制作插入图纸框,所有系统图均须出电子版,电子版在箱、柜交付前10天送到工地,否则箱、柜到场不予接收。