- Sprężarki Powietrza
- Siłowniki pneumatyczne
- Zawory i elektrozawory pneumatyczne
- Uzdatnianie powietrza
- Narzędzia pneumatyczne
- Narzędzia elektryczne
- Pomiar sprężonego powietrza
- Złącza pneumatyczne
- Przewody, węże, zwijadła
- Manometry i czujniki
- Osuszacze
- Konwertery Katalityczne Sprężonego Powietrza
- Instalacje pneumatyczne
- Podajniki wkrętów
- Przepustnice i zasuwy
- Zbiorniki ciśnieniowe
- Separacja kondensatu
- Oleje pneumatyczne
- Generatory azotu i tlenu
- Zestawy medyczne
Sprężyny gazowe SUSPA 16-4 Ø10/22 — dobór siły i obciążeń mocowania
Rodzina SUSPA 16-4 obejmuje sprężyny gazowe z tłoczyskiem Ø10 mm i cylindrem Ø22 mm. W Pneumatig można wybrać wykonanie według skoku i wymaganej siły, a następnie dopasować końcówki do punktów mocowania. Są to elementy wspomagające ruch klap, pokryw i osłon. Wybór większego przekroju nie zastępuje obliczeń: sprężyna musi pasować do momentu obciążenia, długości montażowych i wytrzymałości konstrukcji, na którą przekazuje siłę.
W tej rodzinie szczególnie istotne jest sprawdzenie całego zespołu mocującego. Nawet prawidłowo dobrana siła nominalna nie zapewni poprawnej pracy, jeżeli wspornik ugina się pod obciążeniem, sworzeń klinuje końcówkę albo cylinder koliduje z ramą. Wymiary Ø10/22 identyfikują tłoczysko i cylinder; nie podają skoku, gwintu ani dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
Skok 98 mm i długość 248 mm dotyczą konkretnego SKU
Sprężyna SG-01624398, typ 16-4, ma skok 98 mm, długość L = 248 ± 2 mm oraz gwinty M8. Karta podaje długość cylindra A = 148 mm i wymiar tłoczyska B = 100 mm. Siłę zamawia się w zakresie 100–1200 N. Tych długości nie należy stosować do innych wariantów 16-4, nawet gdy mają te same średnice i gwinty.
W konfiguratorze wybierz skok i sprawdź wynikowy symbol. Następnie zweryfikuj rysunek konkretnej sprężyny oraz długości wybranych końcówek. Do analizy mechanizmu potrzebna jest odległość między osiami mocowań w całym ruchu. Wymiar L z karty nie staje się automatycznie tą odległością po wkręceniu dowolnych oczek lub przegubów.
Przy większym skoku uwzględnij miejsce zajmowane przez cylinder również wtedy, gdy klapa jest zamknięta. Długi zakres wysuwu nie oznacza, że sprężynę da się wcisnąć do dowolnie krótkiej przestrzeni. Sprawdź tolerancje, dostępny ruch, przejście końcówek obok ramy i położenia pośrednie. Nie wykorzystuj sprężyny do wymuszania położenia, które wymaga dobicia lub nadmiernego rozciągania.
Jak interpretować zakres 100–1200 N?
Zakres w karcie SG-01624398 oznacza wybór siły przy zamówieniu, a nie regulację dostępną podczas użytkowania. Sprężyna zawiera gaz pod ciśnieniem w zamkniętym cylindrze i nie jest zasilana z instalacji sprężonego powietrza. Zmiana ciśnienia w zakładowej sieci nie służy więc do zmiany jej działania.
Producent określa siłę F1 w punkcie pomiarowym 5 mm przed końcem wysuwu, przy temperaturze sprężyny i otoczenia 20°C. Wciskanie tłoczyska zmniejsza objętość gazu, co zwiększa jego ciśnienie i siłę sprężyny. Do tego dochodzi tarcie, przez które charakterystyki wciskania i wysuwania różnią się. Zależności te przedstawia opis działania i charakterystyki SUSPA.
Nie należy przeliczać siły w niutonach wprost na „masę klapy, którą utrzyma sprężyna”. Klapa obraca się wokół zawiasu, a siły tworzą momenty zależne od swoich ramion. Małe ramię sprężyny może wymagać dużej siły przy stosunkowo lekkiej osłonie. Jednocześnie zwiększenie siły podnosi obciążenie miejsc mocowania i może utrudnić zamykanie.
Uchwyty M8, końcówki i siły poprzeczne
Dla opisanego wariantu gwinty M8 wyznaczają wymagany interfejs końcówek. W kategorii końcówki do sprężyn gazowych znajdują się oczka, głowice widełkowe i połączenia kulowe, w tym wykonania opisane dla typów 16-4 i 16-6. Przed wyborem sprawdź kartę konkretnej końcówki: zgodność gwintu, średnicę sworznia, długość zabudowy, zakres ruchu oraz dopuszczalne obciążenie połączenia.
Końcówki muszą umożliwiać zmianę kąta bez wyginania tłoczyska. Sprężyna przekazuje siłę osiową; nie powinna korygować niewspółosiowości ramy ani prowadzić skręcającej się pokrywy. Przy dwóch sprężynach sprawdź sztywność klapy i symetrię mocowań, ponieważ nierówne obciążenie może pogorszyć ruch mimo poprawnej sumy sił nominalnych.
Obciążenie wspornika trzeba ocenić także przy sprężynie wciśniętej, z uwzględnieniem charakterystyki siły i warunków pracy. Nie wystarczy sprawdzenie samego gwintu na podstawie wartości F1. W analizie uwzględnij zawiasy, zamknięcie osłony i siłę operatora na uchwycie. Podstawy obliczeń wyjaśnia poradnik w kategorii sprężyny gazowe — bilans momentów i dobór.
Warunki montażu i sprawdzenie przed eksploatacją
Standardowe zalecenie SUSPA to ustawienie tłoczyskiem w dół, sprzyjające smarowaniu uszczelnienia. Powierzchnia tłoczyska musi pozostać czysta i nieuszkodzona. Tłumienie końcowej części ruchu zależy od wykonania i położenia montażowego; sama wartość siły nie określa prędkości otwierania ani domykania. Wymaganie kontrolowanego ruchu należy sprawdzić dla wybranej konfiguracji.
Próba powinna objąć cały kąt otwarcia, utrzymanie pokrywy i jej zamknięcie, także z uwzględnieniem temperatury. Ochłodzenie zmniejsza siłę gazu, nagrzanie ją zwiększa. Na czas montażu lub wymiany zapewnij osobne podparcie klapy; sprężyna nie jest sztywną blokadą serwisową. Do zapytania w Pneumatig dołącz szkic osi i mocowań, masę, środek ciężkości, wymagany kąt oraz dane starego wyrobu, jeśli jest wymieniany. Ułatwia to dobór konkretnego wykonania 16-4 i sprawdzenie obciążeń całego mechanizmu.

Formularz logowania i rejestracji