Foto av ett linjärt ställdon i vattenkoncept

Guide till linjära ställdon

Viktiga aspekter av linjära ställdon avgör vilka som är mest lämpliga för flyg- och rymdtillverkning.

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

Sedan linjära ställdon in i flygindustrin, tillverkare har kunnat trycka, dra och hålla föremål på ett sätt som våra kroppar inte kan. Genom att omvandla elektrisk energi till mekanisk energi möjliggör linjära ställdon att jobb utförs snabbt, utan manuellt arbete. De kan trycka, dra och hålla föremål med större kraft, hastighet och precision och kan användas i oåtkomliga utrymmen – ibland till och med farliga miljöer. Dessutom ger eldriven teknik mer sofistikerade styralternativ.

Applikationer och funktioner

Inom flyget hanterar ställdon flera styrapplikationer genom att styra skevroder, höjdroder, trim och sidroder. Tillverkare har också utvecklat speciella ställdon för flygplan för att öppna och stänga ett flygplans lastdörrar. Nu börjar flygbolag utrusta flygplan med elektriska ställdon istället för hydrauliska ställdon som användes tidigare på grund av bättre teknik och ökad tillförlitlighet. Kraftiga ställdon tål högt tryck och är byggda starka för att förhindra skador från skräp som plockas upp av hjulen.

Generellt sett använder linjära ställdon motorer för att omvandla energi till en rörelse som kan styras direkt eller automatiskt. Progressive Automations ställdon matar motorn med kraft för att förlänga eller dra in ställdonet. Sensorer kan integreras för att övervaka ställdonets rörelse, vilket sedan kan vidarebefordras till ett styrsystem som använder informationen för att utföra komplexa operationer som programmerad rörelse, synkronisering och diagnostik.

Val av linjärt ställdon

Implementeringen av ett framgångsrikt linjärt rörelsesystem börjar med att välja lämpligt ställdon baserat på applikationens behov. Tillverkare måste ta hänsyn till de nödvändiga egenskaperna, inklusive:

Slaglängd – Avståndet som ställdonet rör sig i en riktning. Hydrauliska ställdons slaglängd varierar från tum till 6 meter. Pneumatiska ställdon har en slaglängd på mindre än 1 meter, och elektromekaniska ställdon arbetar inom ett obegränsat antal slaglängder.

Utdragen, indragen längd – Baserat på slaglängden, ställdonets kortaste och längsta dimensioner

Formfaktor – Skentyp, rörformad, L-formad, teleskopisk.

Monteringsstilar – Dubbelvridmonteringsmetoden gör att ställdonet kan vridas åt båda sidor när det förlängs eller dras in. Det gör att applikationen kan röra sig längs en fast bana samtidigt som två fria vridpunkter bibehålls. Stationär montering kan tillämpas genom att ha ett axelmonteringsfäste som fäster ställdonet vid ett föremål längs axeln. Det används vanligtvis i applikationer där det linjära ställdonet behövs för att trycka något framåt, till exempel genom att utlösa en knapp eller trycka på en bälg för att komprimera eller blåsa upp.

Hastighet – Mätt i avstånd per sekund, bestämmer ställdonsspecifikationsriktlinjerna nominella hastigheter.

Miljö – Smutsiga, dammiga eller våta miljöer kan kräva en högre skyddsklassning.

Feed-back – Potentiometerställdonmodeller (Pot) och Hall-effektåterkopplingssystem kan styra hastighet och position, synkronisera flera motorer eller skapa en lämplig position eller hastighetsprofil.

Drift – Driftcykel, livslängd, hur ofta applikationen kommer att användas.

Andra – Motortyp, kraftklassning och driftspänning.

Implementering, mervärde

Photo of a linear actuator in water concept

De flesta av Progressive Automations rörelsekontrollsystem är plug-and-play för enkel installation och underhåll.

Vid implementering av linjära ställdon måste tillverkare först kontrollera att ställdonet kan dras in och ut helt utan hinder. Ställdon bör monteras säkert med minimal sidobelastning. När ställdonet är korrekt och säkert monterat måste användaren se till att det inte finns några källor till elektrisk störning för sensorerna. Dessutom måste styrsystemet vara kompatibelt med ställdonets sensorer.

Progressive Automations supportteam av ingenjörer och en komplett integrationsprocess hjälper kunder att montera produkter och säkerställa att de fungerar korrekt.

Linjära ställdontyper

En samling linjära ställdon inkluderar höghastighets-, industri-, miniatyr-, minirörs- och spårmodeller. Ett omfattande produktsortiment säkerställer enhetstillgänglighet för alla tillämpningar – oavsett om det är industriella modeller med hög kraft som kan producera upp till 1360 kg eller PA-14P modell med inbyggda potentiometrar. Mikromodellen, den minsta enheten Progressive Automations har skapat, är gjord för de jobb där begränsat utrymme är en viktig faktor. Tillgängliga linjära ställdon sträcker sig från 5 lb till 10 000 lb kraft med slaglängder från 0,24 varv till 60,00 varv.

Det första steget i att bestämma vilket ställdon som ska användas för din applikation innebär att förstå de grundläggande kraven för kraft, slaglängd, driftsförhållanden och spänning. Undersök sedan styralternativen för att avgöra om ställdonen kräver återkoppling eller någon annan anpassning.

To read Aerospace Manufacturing & design klicka här.