Bransjenyheter

Bruksprinsipp og valg av PV-sporende elektriske lineære aktuatorer

2020-01-18
PV-sporings elektriske lineære aktuatorer er hovedsakelig sammensatt av drivmotor, reduksjonsgir, skrue, mutter, trykkstang, fjær, mikrobevegelseskontrollbryter, etc. Det er en slags elektrisk drivenhet som forvandler rotasjonsbevegelsen til motoren til lineær frem- og tilbakegående bevegelse bevegelse av skyvestang, mye brukt i møbler, elektronikk, maskiner, medisinsk behandling, metallurgi, transport, petroleum, kjemisk industri, transport, konstruksjon og andre næringer.

PV-sporende elektriske lineære aktuatorer er en ny type elektrisk aktuator. Skallet er et kraftig aluminiumsskall. Den er hovedsakelig sammensatt av drivmotor, reduksjonsgir, skrue, mutter, styrerør, styrehylse, skyvestang, monteringsbase, fjær, skall, snekkeutstyr, mikrobevegelseskontrollbryter, etc. det brukervennlige grensesnittet og integrert kraftelektronisk enhetsgrensesnitt er direkte koblet til kontrollsystemet, som kan realisere fjernkontroll og sentralisert kontrollsystem. Vanligvis er to-trinns drevet vedtatt, og det er to hovedtyper av første-trinns stasjonsretardasjon, den ene er retardasjon av snekkegir, den andre er girretardasjon; mesteparten av andre-trinns-stasjonen bruker blyskruemuttere.

Snekkegir og snekkereduksjon: motorens utgående akselsnekke driver snekkegiret til å rotere, noe som får skruestangen som er koblet til snekkegiret til å rotere, og mutteren på skruestangen beveger seg aksialt i føringsrøret. Når den når ønsket slag, trykker mutterbossen ned slagbryteren for å kutte strømmen, og motoren slutter å gå, med samme positive og negative kontroll.


Girretardasjon: etter at motoren er bremset med gir, drives et par blyskruemuttere, og mutterne kobles til skyvestangen, for å endre motorens rotasjonsbevegelse til den lineære bevegelsen til skyvestangen, og fullfør skyvestangen ved å bruke forover og bakover rotasjon av motoren. Gjennom ulike spaker, vipper eller koblingsstenger og andre mekanismer kan komplekse bevegelser som rotasjon og risting fullføres.

Strømkilden til de PV-sporende elektriske lineære aktuatorene er 12V / 24V DC-motor, som har en tilpasset strømkontroller. Inngangsspenningen til kontrolleren er vanligvis 110V / 220V, og utgangsspenningen er 12V / 24V, som brukes til driften av PV-sporende elektriske lineære aktuatorer. De PV-sporende elektriske lineære aktuatorene beveger seg frem og tilbake innenfor et visst bevegelsesområde. Standard vandring for de generelle PV-sporende elektriske lineære aktuatorene er 50, 100150200250300350400 mm. Spesialreisen kan også utformes og tilpasses i henhold til kravene til forskjellige bruksforhold. PV-sporende elektriske lineære aktuatorer med forskjellig skyvekraft kan utformes i henhold til forskjellige applikasjonsbelastninger. Vanligvis kan maksimal skyvekraft nå 6000N, og tomlasthastigheten kan være 3 mm ~ 45 mm / s.

Ved å bruke PV-sporende elektriske lineære aktuatorer som aktuator kan det ikke bare redusere lufttilførselsenheten og tilleggsutstyret som kreves av den pneumatiske aktuatoren, men også redusere vekten av aktuatoren. Sammenlignet med den hydrauliske sylinderen, trenger ikke PV-sporende elektriske lineære aktuatorer den hydrauliske kilden, og trenger ikke støtte fra et komplekst sett med systemer, inkludert pumper, rør, ventiler, filtre og mange ledd, som er mer energi- sparende og praktisk å bruke.

Hovedfaktorene som må tas i betraktning ved valg av PV-sporende elektriske lineære aktuatorer inkluderer skyvekraft, hastighet, slaglengde, arbeidsmiljø, arbeidsmodus, kontrollmodus osv. I tillegg kan tilbehør som grensebryter og Hall-effektsensor legges til i henhold til bruk. Arbeidssystemet til trapesformet blyskrue til skyvestangheis er generelt 10-25%, og kuleskruen er 90-100. Når slaget er mer enn 300 mm, skal stabiliteten til skyvestangen verifiseres. Skyvestangheisen skal ikke overbelastes og betjenes over lengre tid. Når den brukes til å generere sidekraft, skal det installeres en styreanordning for å sikre stabil drift av utstyret.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept