4 Descripción del eyector
4.1 Aspiración de la pieza de trabajo (generación de vacío)
El eyector se ha diseñado para manipular piezas no porosas mediante vacío en combinación con sistemas
de aspiración. El vacío se genera, de acuerdo con el principio Venturi, por un efecto de succión de aire
comprimido acelerado en una tobera. El aire comprimido entra en el eyector y fluye por la tobera. Inme-
diatamente detrás de la tobera difusora se produce una depresión que hace que el aire se vea aspirado a
través de la conexión de vacío. El aire aspirado y el aire comprimido salen juntos a través del silenciador.
La tobera Venturi del eyector se activa o desactiva mediante el comando Aspirar:
•
En la variante NO (normally open), la tobera Venturi se desactiva con la señal Aspirar.
•
En la variante NC (normally closed), la tobera Venturi se activa con la señal Aspirar.
Un sensor integrado registra el vacío generado por la tobera Venturi. El valor de vacío exacto se muestra
en la pantalla y se puede medir mediante los datos de proceso de IO-Link.
La siguiente figura muestra de forma esquemática el desarrollo del vacío con la función de ahorro de aire
activada:
Vacío
[mbar]
SP1
rP1
SP2
rP2
El eyector dispone de una función de ahorro de aire integrada y regula automáticamente el vacío en el es-
tado de funcionamiento Aspirar:
•
La electrónica desconecta la tobera Venturi en cuanto se alcanza el valor límite de vacío ajustado
por el cliente, es decir, el punto de conmutación SP1.
•
La válvula antirretorno evita que se produzcan descensos de vacío cuando los objetos de superficie
compacta se encuentran aspirados.
•
La tobera Venturi se vuelve a conectar cuando el vacío del sistema desciende por debajo del valor lí-
mite, es decir, el punto de conmutación rP1, debido a fugas.
•
Dependiendo del vacío, se aplica la salida OUT cuando una pieza se ha aspirado de forma segura. Es-
to libera el proceso de manipulación posterior.
ES · 30.30.01.01961 · 00 · 06/19
OUT=on
Vacío on
Descripción del eyector
OUT=off
Tiempo [s]
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