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气动执行器的工作原理
当压缩空气进入气动执行器时,气体推动双活塞向两端(缸盖端)直线运动,活塞上的齿条带动旋转轴上的齿轮逆时针方向转动90度,阀门即被打开。此时气动执行阀从两端的气体排出。反之,当压缩空气进入气动执行器的两端时,气体推动双塞向中间直线运动,活塞上的齿条带动旋转轴上的齿轮顺时针方向转动90度,阀门即被关闭。此时气动执行器中间的气体排出。以上为标准型的传动原理。
气动执行器负荷情况主要是有哪些?
气动执行器损坏的一个关键性问题就是负荷。其负荷情况主要有以下几种:
1、转矩限制机构的调定值不对,停止的转矩小于其调定值,从而造成连续产生过大转矩,使电机停止转动。
2、由于一些原因使转矩限制机构电路发生故障,导致转矩过大。
3、使用环境温度偏高,相对使电机热容量下降。
4、电源的电压过低,使其不能获得所需的转矩,造成电机停止转动。
5、持续的使用,产生的热量积蓄超过了电机的允许温升值。
一般在预先确定的时间内运行,电机是不会出现超负荷的情况的。对于气动执行器出现负荷情况的保护措施主要有以下几个:
1、通过采用热继电器从而对电机堵转进行保护。
2、通过采用恒温器来对电机连续运转或者电动操作的过负荷进行保护。
3、通过采用熔断器或过流继电器可以有效避免短路事故。
气动执行器
气动执行器是用气压力驱动启闭或调节阀门的执行装置。气动执行器根据行程位置,每一次操作产生两个不同的力矩值。弹簧复位执行机构的输出力矩由力(空气压力或弹簧作用力)乘上力臂所得一种状况:输出力矩是由空气压力进入中腔压缩弹簧后所得,称为'空气行程输出力矩'在这种情况下,气源压力迫使活塞从0度转向90度位置,由于弹簧压缩产生反作用力,力矩从起点时值逐渐递减直至到二种状况:输出力矩是当中腔失气时弹簧恢复力作用在活塞上所得,称为'弹簧行程输出力矩'在这种情况下,由于弹簧的伸长,输出力矩从90度逐渐递减直0度如以上所述,单作用执行机构是根据在两种状况下产生一个平衡力矩的基础上设计而成的。