Foto af en lineær aktuator i vandkoncept

Guide til lineære aktuatorer

Vigtige aspekter ved lineære aktuatorer bestemmer, hvilke der er bedst egnede til luftfartsproduktion.

Progressive Automations was featured in the Aerospace Manufacturing & Design Magazine. This article was authored by Ajay Arora, Director of Research and Development at Progressive Automations

Сlipping from the Aerospace Manufacturing & Design Magazine about Progressive Automations

Siden lineære aktuatorer indført i luftfartsindustrienhar producenter været i stand til at skubbe, trække og holde genstande på en måde, som vores kroppe ikke kan. Ved at omdanne elektrisk energi til mekanisk energi gør lineære aktuatorer det muligt at udføre job hurtigt uden manuelt arbejde. De kan skubbe, trække og holde genstande med større kraft, hastighed og præcision og kan betjenes i utilgængelige rum – nogle gange endda farlige miljøer. Derudover giver elektrisk drevet teknologi mere sofistikerede styringsmuligheder.

Applikationer og muligheder

Inden for luftfart styrer aktuatorer adskillige styreapplikationer ved at styre krængror, højderor, trim og ror. Producenter har også udviklet specielle luftfartsaktuatorer til at åbne og lukke et flys lastdøre. Nu er flyselskaber begyndt at udstyre fly med elektriske aktuatorer i stedet for hydrauliske aktuatorer, der blev brugt tidligere, på grund af bedre teknologi og mere pålidelighed. Kraftige aktuatorer kan modstå højt tryk og er bygget stærke for at forhindre skader fra snavs, der samles op af hjulene.

Generelt bruger lineære aktuatorer motorer til at omdanne energi til en bevægelse, der kan styres direkte eller automatisk. Progressive Automations aktuatorer tilfører strøm til motoren for at forlænge eller trække aktuatoren ind. Sensorer kan integreres for at overvåge aktuatorbevægelser, som derefter kan videresendes til et styresystem, der bruger informationen til at udføre komplekse operationer såsom programmeret bevægelse, synkronisering og diagnosticering.

Valg af en lineær aktuator

Implementeringen af et succesfuldt lineært bevægelsessystem starter med at vælge den passende aktuator baseret på applikationens behov. Producenter skal tage højde for de nødvendige egenskaber, herunder:

Slaglængde – Den afstand, aktuatoren bevæger sig i én retning. Hydrauliske aktuatorers slaglængde varierer fra tommer til 6 meter. Pneumatiske aktuatorer har en slaglængde på mindre end 1 meter, og elektromekaniske aktuatorer arbejder i et ubegrænset område af slaglængder.

Udstrakt, tilbagetrukket længde – Baseret på slaglængden, aktuatorens korteste og længste dimensioner

Formfaktor – Skinneform, rørformet, L-formet, teleskopisk.

Monteringsstile – Dobbeltdrejemonteringsmetode gør det muligt for aktuatoren at dreje på begge sider, når den forlænges eller trækkes tilbage. Det gør det muligt for applikationen at bevæge sig langs en fast bane, samtidig med at to frie drejepunkter opretholdes. Stationær montering kan anvendes ved at have et akselmonteringsbeslag, der fastgør aktuatoren til et objekt langs akslen. Det bruges generelt i applikationer, hvor den lineære aktuator er nødvendig for at skubbe noget frontalt, f.eks. ved at udløse en knap eller trykke på en bælg for at komprimere eller oppuste sig.

Hastighed – Aktuatorens specifikationsvejledninger bestemmer de nominelle hastigheder, der måles i afstand pr. sekund.

Miljø – Beskidte, støvede eller våde miljøer kan kræve en højere beskyttelsesklassificering.

Feedback – Potentiometeraktuatormodeller (Pot) og Hall-effekt-feedbacksystemer kan styre hastighed og position, synkronisere flere motorer eller oprette en passende positions- eller hastighedsprofil.

Operation – Driftscyklus, levetid, hvor ofte applikationen vil blive brugt.

Andre – Motortype, kraftklassificering og driftsspænding.

Implementering, merværdi

Photo of a linear actuator in water concept

De fleste af Progressive Automations' bevægelsesstyringssystemer er plug-and-play for nem installation og vedligeholdelse.

Ved implementering af lineære aktuatorer skal producenter først kontrollere, at aktuatoren trækkes helt tilbage og forlænges uden forhindringer. Aktuatorer skal monteres sikkert med minimal sidebelastning. Når aktuatoren er monteret korrekt og sikkert, skal brugeren sikre sig, at der ikke er nogen kilder til elektrisk interferens for sensorerne. Derudover skal styresystemet være kompatibelt med aktuatorens sensorer.

Progressive Automations’ supportteam af ingeniører og en komplet integrationsproces hjælper kunder med at samle produkter og sikre, at de fungerer korrekt.

Lineære aktuatortyper

En samling af lineære aktuatorer omfatter højhastigheds-, industrielle-, miniature-, minirør- og skinnemodeller. Et omfattende produktsortiment sikrer tilgængelighed af enheder til enhver anvendelse – uanset om det er industrielle modeller med høj kraft, der kan producere op til 1360 kg, eller PA-14P model med indbyggede potentiometre. Mikromodellen, den mindste enhed Progressive Automations har skabt, er lavet til de opgaver, hvor begrænset plads er en væsentlig faktor. Tilgængelige lineære aktuatorer spænder fra 5 lb til 10,000 lb kraft med slaglængder fra 0,24 tommer til 60,00 tommer.

Det første skridt i at beslutte, hvilken aktuator der skal bruges til din applikation, involverer at forstå de grundlæggende krav til kraft, slaglængde, driftsforhold og spænding. Undersøg derefter styringsmulighederne for at afgøre, om aktuatorerne kræver feedback eller anden tilpasning.

To read Aerospace Manufacturing & design klik her.