CEC油圧緩衝器と他の緩衝器の比較
油圧緩衝器の構造機能説明
油圧緩衝器の選択と使用注意事項
計算公式と符号
油圧緩衝器使用例
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力ストロークテスト機


このテスト機は主に油圧緩衝器が外力を受けた後、インナーチューブが受ける圧力サイズと緩衝器ストロークの関係曲線をテストします。つまりこの図形があれば、この油圧緩衝器が外来の運動エネルギーを高効率で吸収できるかどうか判断できます。

 

スプリングとポリウレタンは早期に広く使用されていましたが、等減速ではなく、後方に強い抗力を生む、つまり運動エネルギーが吸収されておらず、反動を生むことにより、一般的な単孔の緩衝器装置は最初に大きな抗力を生み、効率について言うと、低効率の緩衝器でした。一定のストローク内で、もし移動物体を最小の力で停止させたければ、CEC油圧緩衝器が最高の選択肢を提供します。
 


CEC緩衝器加工機上の使用例




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CEC油圧緩衝器の主要構造は本体、軸心、ベアリング、インナーチューブ、ピストン、液圧油、スプリングなどで構成されます。軸心が外力の衝撃を受けてピストンを動かし、インナーチューブの液圧油を圧縮し、液圧油が圧力を受けた後、インナーチューブの排油口から排出され、同時にインナーチューブが排出した液圧油もインナーチューブの回油孔からインナーチューブに戻ります。外力がなくなった時、スプリングがピストンを開始店に戻して次の作動を待ちます。この原理によって、CEC油圧緩衝器は移動中の物体を静かに有効に停止することができます。

 
軸心
ベアリング
ピストン
インナーチューブ
本体


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▲ 油圧緩衝器の選択:
エネルギー:適切な油圧緩衝器を選ぶには、まず移動物体が生む運動エネルギーを計算して、それから物体の実際の移動速度に従ってその有効な重量を計算します
物理エネルギーの計算の中で、三種の形態のエネルギーを知らなければなりません:
1. 物理エネルギーは物体そのものの重量と速度が生む E1 = 0.5 x W x V2
2. 仕事エネルギーは推進力と油圧緩衝器ストロークが生む E2 = F × S,E1 + E2 すなわち物理エネルギーに仕事エネルギーを加えたトータルエネルギー E3 = E1 + E2
3. 熱エネルギーは油圧緩衝器が外力を受けて生み、同時に放出する。その総熱エネルギーは毎時間回数×毎回総エネルギー E4 = E3 × C 。
有効重量:物体移動時に生む本当の重量  W =   2 × E3  
                  V2
有効重量を計算した後、各ページのデータ表許容範囲内で適した油圧緩衝器が選べます。

使用注意事項:
1. 有効ストロークの1mm前で停止する。
2. 軸心に付着物と損壊があってはならない。
3. 緩衝器固定板の強度に注意する。
4. ぶつかるものとインパクトヘッドの偏心度が2°より大きくてはいけない。


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  油圧緩衝器使用例  ▲Top

ex. 1 付加推進力のない物体
(既知の条件)
W = 20 kg
V = 1 m / s
C = 1000 / Hr
(計算公式)
E1 = 0.5 x W x V2
E2 = 0
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C
We = W
E1 = 0.5 x 20 x 12 = 10 Nm
E2 = 0
E3 = 10 + 0 = 10 Nm / C
E4 = 10 x 1000 = 10000 Nm / Hr
We = 20 kg
選択可能 SC1415-1




ex. 2 ローラー駆動物体
(既知の条件)
W = 10 kg
V = 1 m / s
C = 600 / Hr
S = 0.01 m
μ = 0.25
(計算公式)
E1 = 0.5 x W x V2
E2 = W x μ x g x S
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C
We = 2 x E3 / V2
E1 = 0.5 x 10 x 12 = 5 Nm
E2 = 10 x 0.25 x 9.81 x 0.01 = 0.25 Nm
E3 = 5 + 0.25 = 5.25 Nm / C
E4 = 5.25 x 600 = 3,150 Nm / Hr
We = 2 x 5.25 / 12 = 10.5 kg
選択可能 SC1210-2




ex. 3 付加推進力のある物体
(既知の条件)
W = 50 kg
V = 1 m / s
F = 1000 N
C = 500 / Hr
S = 0.04 m
(計算公式)
E1 = 0.5 x W x V2
E2 = F x S
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C
We = 2 x E3 / V2
E1 = 0.5 x 50 x 12 = 25 Nm
E2 = 1000 x 0.04 = 40 Nm
E3 = 25 + 40 = 65 Nm / C
E4 = 65 x 500 = 32500 Nm / Hr
We = 2 x 65 / 12 = 130 kg
選択可能 FC2540




ex. 4 推進力上から下へ
(既知の条件)
W = 100 kg
V = 1 m / s
F = 1200 N
C = 400 / Hr
S = 0.025 m
(計算公式)
E1 = 0.5 x W x V2
E2 = ( F + W x g ) x s
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C
We = 2 x E3 / V2
E1 = 0.5 x 100 x 12 = 50 Nm
E2 = ( 1200 + 100 x 9.81 ) x 0.25= 54.5 Nm
E3 = 50 + 54.5 = 104.5 Nm / C
E4 = 104.5 x 400 = 41800 Nm / Hr
We = 2 x 104.5 / 12 = 209 kg
選択可能 FC3625




ex. 5 推進力下から上へ
(既知の条件)
W = 200 kg
V = 0.5 m / s
F = 3000 N
C = 500 / Hr
S = 0.05 m
(計算公式)
E1 = 0.5 x W x V2
E2 = ( F - W x g ) x s
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C
We = 2 x E3 / V2
E1 = 0.5 x 200 x 0.52 = 25 Nm
E2 = ( 3000 - 200 x 9.81 ) x 0.05 = 51.9 Nm
E3 = 25 + 51.9 = 76.9 Nm / C
E4 = 76.9 x 500 = 38450 Nm / Hr
We = 2 x 76.9 / 0.52 = 615.2 kg
選択可能 FC3650




ex. 6 モーター駆動物体
(既知の条件)
W = 50 kg
V = 1.5 m / s
ST = 2.5
HP = 2 KW
C = 100 / Hr
S = 0.06 m
(計算公式)
E1 = 0.5 x W x V2
E2 = 1000 x HP x ST x S / V
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C
We = 2 x E3 / V2
E1 = 0.5 x 50 x 1.52 = 56.25 Nm
E2 = 1000 x 2 x 2.5 x 0.06 / 1.5 = 200 Nm
E3 = 56.25 + 200 = 256.25 Nm / C
E4 = 256.25 x 100 = 25625 Nm / Hr
We = 2 x 256.25 / 1.52 = 227 kg
選択可能 SC3660-2




ex. 7 自由落下物体
(既知の条件)
W = 300 kg
h = 0.5 m
C = 300 / Hr
S = 0.08 m
(計算公式)
E1 = W x g x h
E2 = W x g x s
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C

We = 2 x E3 / V2
E1 = 30 x 9.81 x 0.5= 147 Nm
E2 = 30 x 9.81 x 0.08 = 23.5 Nm
E3 = 147 + 23.5 = 170.5 Nm / C
E4 = 170.5 x 300 = 51150 Nm / Hr

We = 2 x 170.5 / 3.12 = 35.5 kg
選択可能 SC2580-1




ex. 8 斜面の滑落
(既知の条件)
W = 30 kg
L = 1
θ = 30°
S = 0.04
C = 250 / Hr
(計算公式)

E1 = 0.5 x W x V2
E2 = W x S x Sinθ
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C
We = 2 x E3 / V2

E1 = 0.5 x 30 x 2.22 = 72.6 Nm
E2 = 30 x 0.04 x 9.81 x 0.5 = 5.9 Nm
E3 = 72.6 + 5.9 = 78.5 Nm / C
E4 = 78.5 x 250 = 19625 Nm / Hr
We = 2 x 78.5 / 2.22 = 32 kg
選択可能 SC2540-1




ex. 9 回転衝撃力
(既知の条件)
W = 100 kg
V = 1.1 m / s
T = 2000 Nm
S = 0.06 m
RT = 1.25 m
RS = 0.8 m
C = 100 / Hr
(計算公式)
E1 = 0.25 x W x V2
E2 = ( T x S ) / RS
E3 = E1 + E2
E4 = E3 x C
Vs=( VT x RS ) / RT
We = 2 x E3 / Vs2
E1 = 0.25 x 100 x 1.12 = 30.3 Nm
E2 = 2000 x 0.06 / 0.8 = 150 Nm
E3 = 30.3 + 150 = 180.3 Nm / C
E4 = 180.3 x 100 = 18030 Nm / Hr
Vs = 1.1 x 0.8 / 1.25 = 0.7 m / s
We = 2 x 180.3 / 0.72 = 736 kg
選択可能 SC3660-3