Kabinetgasfjedre er specifikt designet og konstrueret til at opnå kontrolleret bevægelses deceleration. Gennem hele bevægelsen regulerer gasfjederen trykket og strømmen af gas sammen med dets strukturelle design for at kontrollere hastigheden af genstande såsom skabsdøre og således opnå effekten af kontrolleret bevægelses deceleration.
Struktur og arbejdsprincip for kabinetgasfjedre:
En skabsgasfjeder består typisk af en cylinder, stempel, stempelstang, sæler og en fyldgas. Stemplet er forbundet til stempelstangen og kan bevæge sig inde i cylinderen. Når fyldgasen kommer ind i cylinderen, trykes stemplet under tryk og genererer tryk, der bevæger stemplet og stemplet stangen mod kabinetets interiør. Under dørens lukningsproces er gasfjederen primært afhængig af gaskomprimering for at opnå en dæmpningseffekt og derved bremse dørens bevægelse.
Opnå kontrolleret bevægelses deceleration:
Kabinetgasfjedre opnår kontrolleret bevægelses deceleration gennem følgende aspekter:
Gastrykkontrol: Gastrykket inde i en gasfjeder kan styres ved at justere gasvolumen i cylinderen eller med et eksternt kontrolsystem. Når døren lukkes, komprimeres påfyldningsgassen, hvilket genererer en dæmpningseffekt, der bremser stemplets bevægelse. Ved at justere gastrykket kan forskellige niveauer af deceleration opnås for at imødekomme kravene i forskellige anvendelsescenarier.
Gasstrømstyring: Gasstrøm inden for en kabinetgasfjeder er en anden nøglefaktor for at opnå kontrolleret bevægelses deceleration. Ved nøjagtigt at designe formen og strukturen af komponenter, såsom cylinderen og stemplet, kan gasstrømmen inden i cylinderen kontrolleres og derved justere dæmpningseffekten af gasfjederen. For eksempel ved at designe passende tætninger og stempelstænger kan gasstrømmen og hastigheden kontrolleres og opnå kontrolleret bevægelses deceleration.
Strukturel design: Den strukturelle design af en skabsgasfjeder spiller også en rolle i kontrolleret bevægelsesceleleration. For eksempel ved at designe en passende clearance mellem stemplet og cylinderen kan gaslækage reduceres, og dæmpningseffekten af gasfjederen kan forbedres. Desuden inkluderer det strukturelle design af en skabsgasfjeder parametre såsom længden og diameteren af stempelstangen og diameteren og længden af cylinderen. Den rationelle design af disse parametre kan forbedre stabiliteten og decelerationseffekten af gasfjederens bevægelse.
Ansøgninger:
Design- og arbejdsprincippet for kontrolleret bevægelses deceleration gør det muligt for kabinetgasfjedre at blive vidt brugt i professionelle applikationer såsom industrielle skabe, medicinsk udstyr og bilopbevaringsrum. De er blevet en integreret del af reduktion af slid under lukningsprocessen, hvilket forbedrer kabinetsystemets samlede sikkerhed og anvendelighed.