Calculadora del tamaño y la fuerza de elevación de las ventosas de vacío

Calculadora del tamaño y la fuerza de elevación de las ventosas de vacío

Esta calculadora de ventosas de vacío permite estimar el diámetro teórico de la ventosa y la fuerza de sujeción necesaria para aplicaciones de manipulación industrial. Introduce el peso de la pieza, el nivel de vacío, la orientación de la carga, el entorno de funcionamiento y el número de ventosas para obtener una referencia inicial de dimensionamiento.

Para superficies lisas e impermeables, se suelen utilizar ventosas planas. Las ventosas ovaladas pueden resultar útiles cuando la superficie de sujeción disponible es estrecha o alargada, mientras que las ventosas de fuelle suelen ser más adecuadas para superficies irregulares o curvas.

El resultado calculado debe utilizarse como referencia técnica preliminar. La selección definitiva de la ventosa debe tener en cuenta también el área efectiva de succión, la aceleración, la fricción, la permeabilidad del material, el estado de la superficie y el caudal de vacío.

HERRAMIENTA DE INGENIERÍA

Calculadora de ventosas de vacío

Calcule el tamaño adecuado de las ventosas en función de la carga, el nivel de vacío, el entorno de funcionamiento, el estado de la superficie, la permeabilidad del material y el número de ventosas.

kg
Las aplicaciones verticales se ven afectadas por la fricción entre la ventosa y la pieza de trabajo, por lo que suelen requerir una atención especial.
0,70 bar
0,1 bar 0,9 bar
● Gama típica de aspiradoras industriales
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Los valores por defecto se facilitan únicamente a título orientativo en materia de ingeniería. Ajuste el factor de seguridad en función de la aceleración, la orientación de la carga, las condiciones de funcionamiento y los requisitos de seguridad aplicables.
Tipo de ventosa recomendado Ventosa plana y redonda
Ventosa de vacío industrial EUROTECH
Imagen ilustrativa del producto. La elección definitiva del vaso dependerá de la aplicación, el material, el estado de la superficie y los requisitos de montaje.
DIÁMETRO MÍNIMO TEÓRICO
Ø 95 mm / vaso
Tamaño nominal recomendado de la copa: ≥ Ø 100 mm
Fuerza de sujeción necesaria 491 N por ventosa
Plantilla total de diseño 1962 N incluido el factor de seguridad
Nota técnica

El modo «interior» supone unas condiciones de funcionamiento relativamente estables y controladas .

Las ventosas planas suelen ser adecuadas para superficies lisas y relativamente uniformes.

Los materiales impermeables, como el vidrio, el metal y el plástico, suelen ser adecuados para los cálculos teóricos de la fuerza de vacío.

En el modo de superficie horizontal se supone que la carga actúa principalmente en dirección normal a la superficie de succión.

Esta calculadora ofrece únicamente una orientación técnica preliminar. También deben tenerse en cuenta el área efectiva de succión, la aceleración, la geometría de la ventosa, el material de goma, la temperatura, el estado de la superficie, las fugas, la fricción, el caudal de vacío, el movimiento de la máquina y los requisitos de seguridad aplicables.

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Preguntas frecuentes

¿Qué nivel de vacío debo utilizar?

Introduzca el nivel de vacío que se puede mantener de forma fiable en la ventosa durante el funcionamiento. Un nivel de vacío teórico más alto aumenta la fuerza de sujeción, pero el rendimiento real depende de las fugas, la generación de vacío y el diseño del sistema.

¿Cuántas ventosas necesito?

Al aumentar el número de ventosas, se reduce la fuerza de sujeción necesaria y el diámetro teórico por ventosa. También hay que tener en cuenta la distribución de la carga entre las ventosas.

¿Puedo utilizar esta calculadora para MDF o materiales porosos?

Los materiales semipermeables, como el MDF, requieren un caudal de vacío suficiente para compensar las fugas. Los materiales altamente permeables, como la espuma, no pueden dimensionarse de forma fiable basándose únicamente en el área de succión.

¿Puede esta calculadora seleccionar una ventosa EUROTECH concreta?

La calculadora ofrece una orientación preliminar para el dimensionamiento. La selección definitiva debe tener en cuenta el área efectiva de succión, la geometría de la ventosa, el material, el estado de la superficie, la temperatura, el montaje y las cargas dinámicas.