Rodzaje i zasada działania siłowników pneumatycznych

Aug 23, 2019

Rodzaje i zasada działania siłowników pneumatycznych

 

Kilka pytań dotyczących typu, funkcji i zasady działania siłownika pneumatycznego odgrywa bardzo ważną rolę jako zwykły siłownik pneumatyczny zaworu. Istnieją głównie trzy różne klasyfikacje.

Siłowniki dzielą się na trzy kategorie ze względu na formę energii: pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne. Mają swoją własną charakterystykę i nadają się na różne okazje. Siłowniki pneumatyczne stanowią kategorię siłowników. Siłowniki pneumatyczne można również podzielić na typy jednostronnego i podwójnego działania. Siłowniki dwustronnego działania Działanie przełączające siłownika jest napędzane przez źródło gazu zwane PODWÓJNYM DZIAŁANIEM. Dobór siłownika dwustronnego działania opiera się na siłowniku pneumatycznym serii DA: Wyjściowy moment obrotowy siłownika z listwą zębatą uzyskuje się poprzez pomnożenie ciśnienia tłoka (określonego przez ciśnienie zasilania powietrzem) przez promień podziałowy (ramię siłowe), jak pokazano na ryc. 4. Opór tarcia jest niewielki i skuteczny. Jak pokazano na rysunku 5, wyjściowy moment obrotowy jest liniowy przy obrotach w prawo i w lewo. W normalnych warunkach pracy zalecany współczynnik bezpieczeństwa dla siłownika dwustronnego działania wynosi 25-50%. Siłowniki jednostronnego działania SPRINGRETURN (jednostronnego działania) działanie przełączające polega na napędzaniu źródła powietrza tylko w przypadku działania otwartego i resetowaniu sprężyny w przypadku działania zamkniętego. Biorąc za przykład siłownik pneumatyczny serii SR, przy zastosowaniu sprężyny powrotnej wyjściowy moment obrotowy uzyskiwany jest w dwóch różnych procesach operacyjnych. W zależności od pozycji skoku dla każdej operacji generowane są dwie różne wartości momentu obrotowego. Wyjściowy moment obrotowy siłownika ze sprężyną powrotną jest mnożony przez siłę (ciśnienie powietrza lub siłę sprężyny) wywieraną przez ramię siłowe. Wyjściowy moment obrotowy uzyskiwany jest przez ciśnienie powietrza wpływające do środkowej sprężyny dociskowej, co nazywa się „wyjściowym momentem obrotowym skoku powietrza”. W tym przypadku ciśnienie źródłowe wymusza przesunięcie tłoka od 0 stopni do 90 stopni, a siła reakcji generowana jest przez ściskanie sprężyny. Moment obrotowy stopniowo maleje od wartości maksymalnej w punkcie początkowym aż do drugiego warunku: wyjściowy moment obrotowy jest uzyskiwany poprzez siłę przywracającą sprężynę działającą na tłok, gdy w środkowej komorze nie ma gazu, co nazywa się „wyjściowym momentem obrotowym skoku sprężyny”. W tym przypadku, w wyniku rozciągnięcia sprężyny Long, wyjściowy moment obrotowy stopniowo maleje z 90 stopni do 0 stopni. Jak wspomniano powyżej, siłownik jednostronnego działania został zaprojektowany w oparciu o wytwarzanie równoważącego momentu obrotowego w dwóch warunkach. W każdym przypadku, zmieniając zależność pomiędzy liczbą sprężyn po każdej stronie a ciśnieniem źródła, możliwe jest uzyskanie niezrównoważonego momentu obrotowego, który jest dostępny w zastosowaniach ze sprężyną powrotną: bez gazu lub bez. W normalnych warunkach pracy zalecany współczynnik bezpieczeństwa dla siłowników ze sprężyną powrotną wynosi 25-50%.