Foto av en lineær aktuator i vannkonsept

Veiledning for lineære aktuatorer

Viktige aspekter ved lineære aktuatorer avgjør hvilke som er mest egnet for luftfartsproduksjon.

Jake Hewer
Jake Hewer
PA Engineer

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 inn i luftfartsindustrien, har produsenter vært i stand til å skyve, trekke og holde objekter på en måte som kroppene våre ikke kan. Ved å konvertere elektrisk energi til mekanisk energi, tillater lineære aktuatorer at jobber utføres raskt, uten manuelt arbeid. De kan skyve, trekke og holde objekter med større kraft, hastighet og presisjon, og kan betjenes i utilgjengelige områder – noen ganger til og med farlige miljøer. I tillegg gir elektrisk drevet teknologi mer sofistikerte kontrollalternativer.

Bruksområder og funksjoner

Innen luftfart styrer aktuatorer en rekke styreapplikasjoner ved å kontrollere balanseror, høyderor, trim og ror. Produsenter har også utviklet spesielle luftfartsaktuatorer for å åpne og lukke et flys lastedører. Nå begynner flyselskaper å utstyre fly med elektriske aktuatorer i stedet for hydrauliske aktuatorer som ble brukt tidligere på grunn av bedre teknologi og mer pålitelighet. Kraftige aktuatorer tåler høyt trykk og er bygget sterke for å forhindre skade fra rusk som plukkes opp av hjulene.

Generelt bruker lineære aktuatorer motorer for å konvertere energi til en bevegelse som kan styres direkte eller automatisk. Progressive Automations aktuatorer tilfører strøm til motoren for å forlenge eller trekke inn aktuatoren. Sensorer kan integreres for å overvåke aktuatorbevegelser, som deretter kan videresendes til et kontrollsystem som bruker informasjonen til å utføre komplekse operasjoner som programmert bevegelse, synkronisering og diagnostikk.

Valg av lineær aktuator

Implementering av et vellykket lineært bevegelsessystem starter med å velge riktig aktuator basert på applikasjonsbehov. Produsenter må ta hensyn til de nødvendige egenskapene, inkludert:

Slaglengde – Avstanden aktuatoren beveger seg i én retning. Hydrauliske aktuatorers slaglengde varierer fra tommer til 6 meter. Pneumatiske aktuatorer gir en slaglengde på mindre enn 1 meter, og elektromekaniske aktuatorer fungerer i et ubegrenset utvalg av slaglengder.

Utvidet, tilbaketrukket lengde – Basert på slaglengden, aktuatorens korteste og lengste dimensjoner

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

Monteringsstiler – Dobbeltdreiemonteringsmetoden lar aktuatoren dreie på begge sider når den forlenges eller trekkes tilbake. Den lar applikasjonen bevege seg langs en fast bane samtidig som to frie dreiepunkter opprettholdes. Stasjonær montering kan brukes ved å ha en akselmonteringsbrakett som fester aktuatoren til et objekt langs akselen. Den brukes vanligvis i applikasjoner der den lineære aktuatoren er nødvendig for å skyve noe rett mot rett, for eksempel å utløse en knapp eller trykke på en belg for å komprimere eller blåse opp.

Fart – Aktuatorens spesifikasjonsveiledninger bestemmer nominelle hastigheter, målt i avstand per sekund.

Miljø – Skitne, støvete eller våte miljøer kan kreve en høyere beskyttelsesgrad.

Tilbakemelding – Potensiometeraktuatormodeller (Pot) og Hall-effekttilbakemeldingssystemer kan kontrollere hastighet og posisjon, synkronisere flere motorer eller opprette en passende posisjon eller hastighetsprofil.

Operasjon – Driftssyklus, levetidslengde, hvor ofte applikasjonen skal brukes.

Andre – Motortype, kraftklassifisering og driftsspenning.

Implementering, merverdi

Photo of a linear actuator in water concept

De fleste av Progressive Automations’ bevegelseskontrollsystemer er plug-and-play for enkel installasjon og vedlikehold.

Når man implementerer lineære aktuatorer, må produsenter først kontrollere at aktuatoren trekkes helt inn og ut uten hindringer. Aktuatorer bør monteres sikkert med minimal sidebelastning. Når aktuatoren er riktig og sikkert montert, må brukeren sørge for at det ikke finnes noen kilder til elektrisk interferens for sensorene. I tillegg må kontrollsystemet være kompatibelt med aktuatorens sensorer.

Progressive Automations’ supportteam av ingeniører og en komplett integrasjonsprosess hjelper kundene med å sette sammen produkter og sikre at de fungerer som de skal.

Lineære aktuatortyper

En samling av lineære aktuatorer inkluderer høyhastighets-, industrielle-, miniatyr-, minirør- og skinnemodeller. Et omfattende produktsortiment sikrer enhetstilgjengelighet for enhver applikasjon – enten det er industrielle modeller med høy kraft som kan produsere opptil 1460 kg eller PA-14P modell med innebygde potensiometre. Mikromodellen, den minste enheten Progressive Automations har laget, er laget for jobber der begrenset plass er en viktig faktor. Tilgjengelige lineære aktuatorer varierer fra 5 lb til 10 000 lb kraft med slaglengder fra 0,24 tommer til 60,00 tommer.

Det første trinnet i å bestemme hvilken aktuator du skal bruke til applikasjonen din, innebærer å forstå de grunnleggende kravene til kraft, slaglengde, driftsforhold og spenning. Undersøk deretter kontrollalternativene for å avgjøre om aktuatorene krever tilbakemelding eller annen tilpasning.

To read Aerospace Manufacturing & design klikk her.