- 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 16-6 Ø14/28 — dobór do dużej siły i długiego ruchu
Typ 16-6 identyfikuje sprężyny gazowe SUSPA z tłoczyskiem Ø14 mm i cylindrem Ø28 mm. W ofercie Pneumatig znajdują się wykonania o różnych skokach i długościach, z siłą wybieraną przy zamówieniu. Rodzinę tę warto rozpatrywać, gdy obliczenia mechanizmu wskazują potrzebę większej siły lub długiego skoku, a konstrukcja zapewnia odpowiednią przestrzeń i wytrzymałość mocowania. Same średnice nie określają udźwigu klapy ani dopuszczalnego obciążenia jej zawiasów.
Sprężyna gazowa jest zamkniętym elementem napełnionym gazem pod ciśnieniem. Wysuwa tłoczysko i przez mocowania wspomaga ruch pokrywy; nie potrzebuje zasilania powietrzem z kompresora. Nie jest też prowadnicą ani napędem, którego położenie ustala się zaworem kierunkowym. Tor ruchu wyznacza mechanizm klapy, a sprężyna musi do niego pasować.
Ten sam typ i gwint, różna przestrzeń montażowa
Dwa konkretne wykonania pokazują, dlaczego oprócz oznaczenia 16-6 trzeba podać SKU i skok. SG-01624143 ze skokiem 145 mm ma długość L = 368 ± 2 mm. Z kolei SG-01624296 ze skokiem 500 mm ma długość L = 1070 ± 2 mm. Obie karty podają gwinty M8 oraz zakres zamawianej siły 200–2000 N.
Dla pierwszego z tych produktów długość cylindra A wynosi 218 mm, a wymiar tłoczyska B — 150 mm. Dla drugiego są to odpowiednio 565 i 505 mm. Skok opisuje dostępną zmianę wysunięcia; wymiar widocznego tłoczyska i długość całej sprężyny są odrębnymi danymi. Podanych wartości nie przenosi się na inne wykonania z rodziny 16-6.
Wariant ze skokiem 500 mm wymaga sprawdzenia całej przestrzeni między mocowaniami, także przy zamkniętej osłonie. Długi cylinder musi omijać ramę podczas obrotu klapy. Należy dodać wymiary końcówek zgodnie z rysunkami, uwzględnić tolerancje i sprawdzić dostęp do sworzni przy montażu. Większy skok nie rozwiązuje kolizji wynikającej z niewłaściwego położenia punktów mocowania.
Siła 200–2000 N jest parametrem zamówienia
Wskazany zakres wynika z kart opisanych produktów Pneumatig. Oznacza dobór siły napełnienia, a nie możliwość jej regulowania przez użytkownika po zamontowaniu. Nie należy przyjmować większego zakresu na podstawie ogólnego katalogu rodziny ani zakładać, że dowolna kombinacja siły i długości ma identyczną charakterystykę.
Wartość F1 jest odniesiona przez SUSPA do pomiaru 5 mm przed końcem wysuwu, przy temperaturze sprężyny i otoczenia 20°C. Siła rośnie podczas wciskania, ponieważ tłoczysko zmniejsza objętość gazu w cylindrze. Tarcie dodatkowo rozdziela przebieg wciskania i wysuwania. Do oceny obciążenia mechanizmu potrzebna jest więc charakterystyka wybranego wykonania, nie tylko jego F1.
Przy doborze do klapy porównuje się moment ciężaru z momentem wytwarzanym przez sprężynę. Ramię działania zmienia się z kątem otwarcia, podobnie jak wysunięcie tłoczyska. Jeżeli w pewnym położeniu linia działania przebiega blisko zawiasu, nawet duża siła może dawać niewielki moment wspomagający. Podstawy i przykład obliczeniowy znajdują się w kategorii sprężyny gazowe — siła i geometria mocowania.
Sprawdzenie konstrukcji przy dużej sile
Ocena mocowania obejmuje uchwyty, sworznie, połączenia gwintowe i materiał, do którego przykręcono wsporniki. Należy rozpatrzyć obciążenie przy różnych wysunięciach oraz siły potrzebne do zamykania. Zwiększenie napełnienia w celu skompensowania źle dobranego ramienia może nadmiernie obciążyć konstrukcję, zamiast poprawić wygodę obsługi.
Wśród końcówek do sprężyn gazowych są wykonania przeznaczone dla typów 16-4 i 16-6. Dla opisanych modeli potrzebny jest interfejs M8, ale sam gwint nie potwierdza nośności. Sprawdź kartę końcówki, średnicę sworznia, wymiary zabudowy, możliwość obrotu i obciążenie dopuszczone dla kompletnego połączenia.
Nie wykorzystuj tłoczyska do prowadzenia krzywo pracującej pokrywy. Mocowania muszą zapewniać ruch bez zginania sprężyny i bez klinowania końcówki. Przy dwóch elementach oceń sztywność klapy i podział obciążeń między stronami. Mechaniczne luzy lub nierówna geometria mogą powodować niesymetryczną pracę mimo jednakowej siły zapisanej na obu cylindrach.
Montaż i kontrola działania w temperaturze roboczej
SUSPA standardowo zaleca montaż tłoczyskiem w dół, który sprzyja smarowaniu uszczelnienia. Powierzchnię tłoczyska należy chronić przed zabrudzeniem, farbą i zarysowaniem. Warunki te oraz wpływ temperatury opisuje FAQ techniczne SUSPA. Ochłodzenie zmniejsza siłę gazu, a nagrzanie ją zwiększa; sprawdź zarówno utrzymanie chłodnej pokrywy, jak i zamykanie nagrzanej.
Przed uruchomieniem sprawdź cały ruch pod kontrolą, z niezależnie zabezpieczoną klapą. Tłumienie zależy od wykonania i położenia sprężyny, więc nie wyznaczaj prędkości domykania z samej wartości siły. Na czas serwisu stosuj osobne podparcie. Do zapytania w Pneumatig przygotuj masę, środek ciężkości, szkic mocowań, wymagany kąt i warunki pracy. Przy wymianie dodaj oznaczenia starej sprężyny i długości między osiami końcówek.

Formularz logowania i rejestracji