Het kiezen van geschikte lineaire actuators om een luiktoepassing te openen kan lastig zijn, vooral in de beginfase van een nieuw project. Hoewel het mogelijk is om in te schatten hoeveel kracht nodig is en wat de globale ruimte-eisen zijn, kan het gebruik van een rekenhulpmiddel met een luiksimulator het bijwerken van de eerste ontwerpideeën een stuk makkelijker maken. In dit artikel laten we zien hoe u onze rekenmodule voor lineaire actuators als referentie kunt gebruiken om u een stap dichter bij het vinden van geschikte actuators voor luiktoepassingen te brengen. We bespreken ook hoe u de resultaten interpreteert en de beste keuze voor uw project maakt.
Getting Started with Our Calculator Tool

De eerste stap bij het gebruik van ons rekenhulpmiddel is naar de link navigeren op onze website. Ga op onze homepagina met de muis over het tabblad "Resources" en klik vervolgens op "Rekenmodule voor lineaire actuators" om de pagina te openen. Deze tool heeft een maximale breedte tot 100 in inch en een maximale hoogte tot 100 in inch. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na het gebruiken van de rekenmodule voor eerste schattingen en referenties fysieke tests en metingen uit te voeren voor verdere verificatie. Let er ook op dat de montagepunten "A" en "B" die verschijnen wanneer u een actuator-model kiest, de montagegaten van uw actuator(en) voorstellen. Deze tool houdt geen rekening met eventuele maatwerk of standaard montagebeugels die u in het uiteindelijke project kunt installeren.
Understanding the Physical Parameters

Deze tool vraagt om de fysieke afmetingen van parameters zoals de breedte, hoogte en het gewicht van ons luik. De openingshoek van het luik vergt een eerste inschatting. De positie van het montagegat voor de as van onze elektrische lineaire actuator(en) en het aantal actuators dat we willen gebruiken zijn factoren die voor de simulatie moeten worden voorspeld. Door de grootte, het gewicht en de schaal van het project te benaderen, kunnen we inschatten welk type actuator voor de simulatie kan worden gebruikt. Slaglengte is een van de variabelen die we blijven aanpassen totdat we een geschikt aanbevolen product zien dat aan de rechterkant van de rekenmodule verschijnt.
Measuring Your Trapdoor

De volgende stap is het opmeten van de afmetingen van het luikproject en het bepalen van het gewicht van het luik. Voor ruwe metingen is een rolmaat doorgaans nauwkeurig genoeg. Het gewicht van een luik kan worden geschat door het volume (in^3) te berekenen en dit vervolgens te vermenigvuldigen met de pondmassa per kubieke inch (lbs/in^3) op basis van het materiaal waaruit het is vervaardigd.
In onze demo gebruiken we een houten luik met de volgende waarden:
Gewicht = 113 lbs
Lengte = 32 in inch
Breedte = 37 in inch
Hoogte = 32 in inch
Omdat de meeste luiken een trap of ladder naar de kelder hebben, is er meestal weinig beperking qua hoogte; we gebruiken echter 32 in inch zodat deze waarde gelijk is aan onze lengte. De ideale openingshoek hangt af van persoonlijke voorkeur en de lengte van de gebruiker; voor ons voorbeeld gebruiken we echter 75 graden.
Entering the Values

Nadat u het luik hebt opgemeten, vult u de benodigde waarden in de rekenmodule in. Door de schaal van uw project te schatten, kunt u voorspellen of één actuator voldoende is voor de simulator of dat twee actuators beter zijn voor grotere en zwaardere luiken. Bij één actuator willen we deze zo dicht mogelijk bij het midden monteren om het gewicht zo goed mogelijk te balanceren en de kans op excentrische of zijdelingse belasting te verkleinen. Dit helpt er ook voor te zorgen dat het luik gelijkmatig omhoog kan gaan in plaats van te hangen of door te zakken door een gebrek aan ondersteuning aan één kant.
Als u 2 actuators gebruikt, plaatst u er één links en één rechts voor ondersteuning en balans. Wanneer meerdere actuators synchroon moeten bewegen, raden we actuators met Hall‑effectsensoren aan. Deze hebben namelijk Hall‑effect‑terugkoppeling die naar een besturingskast gaat, die vervolgens de nodige correcties kan uitvoeren als één zijde met een andere snelheid beweegt dan de andere. Verschillende snelheden kunnen soms ontstaan door een licht ongelijke gewichtsverdeling of door de snelheidstolerantie van de DC‑motoren (+/‑ 10%) in de actuators.
De PA-04-HS is de enige standaard actuator die we ‘off the shelf’ verkopen met Hall‑effectsensoren; in dit voorbeeld gebruiken we echter één PA-04‑actuator en kiezen we om te beginnen een slaglengte van 4 inch. We zullen merken dat de hoek en de standaard montagepositie niet geschikt zijn, dus moeten we die aanpassen of een andere actuator of slaglengte kiezen.
Making Gradual Adjustments

Om beter te visualiseren welk effect wijzigingen van variabelen hebben, kunt u de simulator testen door geleidelijke aanpassingen te doen aan de variabelen die flexibiliteit hebben. Door de openingshoek te verlagen tot 24 graden of minder, zal de eerder gekozen actuator werken; het resultaat is echter een oncomfortabele hoek om de kelder in en uit te gaan. In dit geval zetten we de hoek terug naar 75 graden voor een comfortabele openingshoek. Door via trial‑and‑error naar langere slaglengtes te gaan, vinden we een slaglengte van 8 inch die werkt; de actuator komt dan echter erg dicht bij de muur te staan op de X‑coördinaat. Slechts een tussenruimte van 2 inch kan onhandig zijn voor sommige installatievoorwaarden en laat minder speling voor aanpassingen als we in de toekomst montagebeugels willen meenemen.
Adjusting For More Space

Een langere slaglengte kiezen biedt meer opties voor een grotere werkruimte, zodat u extra ruimte kunt creëren om in de toekomst montagebeugels toe te voegen. Verschillende modellen montagebeugels, zoals onze BRK-01 en BRK-02, hebben door hun afmetingen verschillende ruimte‑eisen. U kunt ook uw eigen aangepaste montagebeugels fabriceren als u dat liever hebt.
Leverage for Heavier Doors

Als blijkt dat het gewicht van ons luik zwaarder wordt dan aanvankelijk verwacht, kan in deze simulator de gewichtsparameter worden aangepast. Als u de simulator met oranje en rode lijnen ziet maar geen actuator wordt weergegeven, kan dat komen doordat de gekozen actuator niet genoeg krachtclassificatie heeft voor het gewicht van het luik. In dit voorbeeld verdwijnt de actuator bij een gewicht van 152 lbs omdat de krachtcapaciteit onvoldoende is, maar verschijnt hij weer bij 151 lbs. Een langere slaglengte kan voor meer hefboomwerking zorgen om meer kracht aan te kunnen. Daarbij blijft montagepunt "B" gelijk, terwijl montagepunt "A" naar achteren verschuift. Een slaglengte van 12 inch maakt een luikgewicht tot 162 lbs mogelijk, terwijl de slaglengte van 10 inch maximaal 151 lbs aankan.
Voor de volledige video van onze rekenmodule kunt u hieronder gerust onze video bekijken:
IN SUMMARY
Een simulator en een krachtberekening met hoeken zijn een handige referentie in de beginfase van een luikproject. Met ruwe schattingen en een algemeen idee van welke actuator‑modellen met onze rekenmodule in aanmerking komen, bent u nu een stap dichter bij het automatiseren van uw luik!
We hopen dat u dit even informatief en interessant vond als wij, zeker als u op zoek was naar een rekenhulpmiddel dat helpt bij het kiezen van actuators voor uw luikproject! Als u vragen hebt of onze producten verder wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op! We zijn experts in wat we doen en helpen u graag op alle mogelijke manieren.
sales@progressiveautomations.com | 1-800-676-6123