Az Ön vezető elektromos pillangószelep-gyártója és -szállítója Kínában!
1. Szakmai csapat

Nemcsak egy fiatal és szenvedélyes értékesítési csapat áll rendelkezésünkre a hét minden napján, 24 órában, hogy kiszolgáljuk Önt, hanem egy jól tapasztalt műszaki csapatunk is segít a Valve Automation Solutions területén felmerülő technikai kihívások megoldásában.

2. Speciális berendezések

Nagy pontosságú CNC megmunkáló központtal és 6 termékcsaláddal rendelkezünk a termékminőség stabilitásának és megbízhatóságának biztosítására.

3. Gazdag tapasztalat

Műhelyünk egy hatékony és jól szervezett munkaterület, modern berendezésekkel és szakképzett technikusokkal felszerelt. A berendezések rendszeres karbantartása és karbantartása a zökkenőmentes gyártási folyamatok biztosítása érdekében történik.

4. CE/SIL/ATEX/EAC tanúsítvánnyal rendelkező termékek

A kiváló termékminőséget szigorú minőség-ellenőrzés, kiváló minőségű anyagok és gyártási folyamatok, valamint az ügyfelek igényeire való összpontosítás révén biztosítjuk.

Mi az elektromos forgó működtető?

 

Az elektromos forgó működtető egy mechanikus eszköz, amely elektromos energiát használ a forgó mozgás létrehozására. A forgó mozgás mindkét irányban történhet. Alkalmazhatók alkatrészek esztergálására és elhelyezésére, egyszerű indexelő asztal alkalmazásokhoz, valamint többtengelyes alkalmazásokban forgótengelyként. A forgó aktuátorok bármilyen szögben mozgathatják a dolgokat, és elforgathatják a beállított mértéket, például 90, 180 vagy 360 fokkal.

Stainless Steel Electric Actuator
Electric Rotary Valve Actuator

Hogyan működik az elektromos forgó működtető?

 

Az elektromos forgó működtető egy olyan típusú működtető szerkezet, amely elektromos motort használ a forgó mozgás létrehozására. Ez egy motorból (például egyenáramú vagy váltóáramú motorból), egy hajtóműből (a motor fordulatszámának csökkentésére és nyomatékának növelésére) és egy forgó tengelyből (a forgó mozgás terhelésre történő átvitelére) áll, más néven DC hajtóműves motor.
A motort egy elektronikus áramkör vezérli, amely szabályozza a motorra adott feszültséget és áramot. Az áramkör programozható úgy, hogy meghatározott forgó mozgásokat hajtson végre, vagy reagáljon az érzékelők vagy vezérlőrendszerek bemeneteire.
Az elektromos forgóhajtóműveket gyakran használják különféle alkalmazásokban, például szelepek vezérlésében, pozicionáló gépekben és hajtóművekben különféle ipari és gyártási folyamatokban. Pontos vezérlést, gyors reakcióidőt és zord környezetben való működést kínálnak, így népszerű választás az automatizálási és vezérlőrendszerekhez.

 

Az elektromos forgómozgató tervezési elve

A forgó hajtóműveket úgy tervezték, hogy a forgó kimeneti mozgás a 360 fokos fordulat többszöröse legyen. A forgó szelepmozgatókat elsősorban vezérlőszelepekhez használják, ahol az aktuátor forgó mozgását egy orsón keresztül alakítják át a szelephez szükséges lineáris mozgássá.

Odl Electric PVC Plastic Ball Valve

 

 
A forgó hajtóművek típusai
1

Kézi forgó működtetők:A kézi forgó hajtómű gyakran csigahajtást alkalmaz, hogy növelje a nyomatékot, amelyet a dolgozó fizikailag tud alkalmazni a szelep zárásához. Az ilyen aktuátorok gyakoriak a negyedfordulatú pillangós és gömbcsapoknál, ahol számos csigahajtás önzáró képessége segít a szelep zárva tartásában. Ezek a működtetők gyakran nagy kézikereket használnak, hogy tovább növeljék a dolgozó rendelkezésére álló nyomatékot. Ezeket az eszközöket a szelepiparban néha "fogaskerék-kezelőknek" vagy "kézi felülírásoknak" nevezik

2

Elektromos forgó működtetők:Az elektromos forgóhajtómű jellemzően egy csigahajtómű-csökkentőn is áthajt. Reverzibilis motorokkal mozgatja a szelepeket nyitott és zárt helyzetek között. Rendelkezésre állnak olyan modellek, amelyek áramkimaradás esetén visszaállítják a szelepet biztonságos helyzetbe, akár tárolt rugóenergiával, akár akkumulátorral vagy kondenzátorral. Általában a tárolt rugós kialakítás bonyolultabb erőátvitelt igényel a rugó tekercseléséhez. Az elektromos forgatóhajtóművek könnyen illeszthetők az elosztott vezérlőrendszerekhez. A kézi kerekek általában kézi vezérléshez is rendelkezésre állnak, általában kioldó funkcióval.

3

Folyadéküzemű forgó működtetők:Folyadékhajtású forgó hajtóművekben, például hidraulikus forgómozgatókban vagy pneumatikus forgómozgatókban a hidraulikaolajból vagy levegőből származó folyadékenergiát vagy a hengerekre juttatják a fogaslécek és a fogaslécek mozgatására, vagy a tengelykapcsolós forgórészekre a közvetlen tengelyműködtetés érdekében. Ezek az aktuátorok általában 90° és 360° közötti ütközők között mozognak, az adott szelep vagy alkatrész forgási követelményeitől függően.

4

Fogasléces forgóműködtetők:A fogasléces fogasléces stílusok legalább egy, néha kettő vagy négy hengert használnak a fogasléc vagy fogaslécek (a fogaskerékhez illeszkedő fogaslécek) a fogaskeréken (ami egy kör alakú fogaskerék) túlhajtására. A fogaskerék válaszul forog, meghajtva a kimenő tengelyt. Egy fogasléces hajtómű tovább forgatja a fogaskereket, amíg az el nem éri a löket végét, bár a moduláció mind a levegős, mind a hidraulikus rendszerekkel lehetséges. A hidraulikus rendszerek jobban tudják tartani a szelepet részben nyitva az olaj összenyomhatatlansága miatt. Sok esetben a hengerekben lévő dugattyúk nagy tekercsrugók ellen dolgoznak, amelyek lehetővé teszik a szelep számára, hogy áramkimaradás esetén biztonságos helyzetbe kerüljön.

5

Scotch Yoke forgó működtetők:A Scotch-yoke működtetők hengereket is használnak, általában egyszeres működésűek, rugóvisszatérítéssel. Az ilyen típusú forgó működtetőelemek egy csúszórúddal vannak felszerelve az egyik szelephez, a másikon pedig egy járom, amelyen van egy nyílás az előre-hátra csúszó blokk számára. A csúszó blokk egy dugattyúhoz van rögzítve, így a dugattyú mozgása során a blokk forgásba tolja a járom, ami ezután mozgatja a rudat, így a szelep kinyílik. Ugyanakkor ez összenyom egy rugót, hogy áramkimaradás esetén a szelep bekattanjon. Ez a stílus általában 90 fokos elforgatásra korlátozódik, és negyedfordulatú szelepekben is alkalmazható. A kettős működésű scotch yoke hajtóműveknek nincs rugójuk, ezért levegőnyomásra van szükségük a szelep nyitásához és zárásához is.

6

Lapátos forgóműködtetők:A hidraulikus és pneumatikus lapátmozgatók egy vagy két lapátot használnak, amelyek egy ék alakú vagy kör alakú kamrában lévő agyhoz vannak rögzítve, ahol a lapát 90 és 280 fok között elfordulhat. Levegő- vagy olajnyomást használnak az agy forgatására az ütközők között, és mozgást keltenek a kimeneti száron. A kettős lapátos működtetők két egymással szemben lévő lapáttal rendelkeznek, hogy nagyobb nyomatékot biztosítsanak, bár a forgás korlátozottabb, mint egy teljes kör alakú kamrában lévő egylapátos működtetőké. A hasonló kialakítású húgyhólyag-működtetők mindkét oldalán két-két tömlőt tartalmaznak, amelyek egy kart akár 100 fokos körön keresztül is nyomnak.

7

Helikális működtetők:A spirális forgó működtető stílust főleg pneumatikus nyomással használják. Egy hengert és csavarkerekes fogaskerekeket alkalmaz, hogy a lineáris bemenetet forgó, oszcilláló kimenetté alakítsa. Három koncentrikus henger alkot egy spirális működtetőt; a belső hengernek (ami a hajtótengely) három forgócsapja lesz, a legkülső csőben pedig három spirális horony van megmunkálva. A legkülső cső alsó részén három kulcs is található, amelyek megakadályozzák, hogy túl messzire mozduljon, amelyek a középső hengerben lévő barázdákon mozognak. Amikor egy spirális henger mozog, a légnyomás lenyomja a legkülső hengert, hogy kinyissa a szelepet, összenyomva egy rugót a legkülső csövön kívül. A légnyomás felszabadulásakor a rugó ismét bezárja a szelepet.

Az elektromos forgómozgató alkalmazásai
 

Automatizálási és vezérlőrendszerek

Az elektromos forgatóhajtóművek különféle automatizálási és vezérlőrendszerekben használhatók, például összeszerelő sorokban, anyagmozgató rendszerekben és csomagológépekben

 

Autóipari felhasználás

Széles körben használják járművekben, például az ablaktörlők működtetésére. ezek a motorok, amelyek az ablaktörlőket oda-vissza járják, egyenáramú hajtóműves motorokat használnak.

 

Szelepvezérlés

Az elektromos forgó működtetők a csőrendszerek, HVAC rendszerek és más alkalmazások szelepein keresztüli folyadékáramlás szabályozására használhatók.

 

Gép pozicionálás

Használhatók gépek, például szállítószalagok, pozícionálók és anyagmozgató berendezések helyzetének beállítására.
Lengéscsillapítók és zsalugáterek: Az elektromos forgatható szelepmozgatókkal szabályozható a levegő vagy a folyadék áramlása a csatornákban, légkezelő egységekben és más rendszerekben.

 

Robotika

Az elektromos forgatóhajtóműveket széles körben használják a robotikában, különösen a karvégek szerszámozására és az anyagmozgatásra.

 

Repülés és védelem

Az elektromos forgó hajtóműveket különféle repülőgép- és védelmi alkalmazásokban használják, például vezérlőfelületeken és futómű-rendszerekben.

Tanúsítványunk

 

201903131647139906681
CE EX szelepmozgatóhoz
201904150943378510703
ISO9001:2015
201903131647398225081
ODL OHQ CE
201903131650059492132
SIL{0}} a 01. szelepműködtetőhöz

 

 
A mi gyárunk
20230913160246b8e3bf8d70564e319a890378eb55a5c2
2023091317424213d4eb8020e6402082f123c265716487
20230913160302115959621de240e5a2378f1ea9e0f347
202309131743179651752a3dcd41669ce47c229ad69e08

 

Végső útmutató elektromos forgó működtetőhöz

K: Milyen kicsi lehet egy aktuátor?

V: Ezek a kis működtetők ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol {{0}} mm (0.04" – 0,08") vagy kisebb elmozdulást igényelnek, és legfeljebb {{ erőt igényelnek. 5}} N (0.{7}},9 font).

K: Mi a kétféle forgó működtető?

V: A pneumatikus forgóműködtetőknek két fő típusa van: fogasléces fogaskerekes és lapátos – mindkettő elérhető egyszeres vagy kettős működtetéssel: A fogasléces és fogaskerekes forgóműködtetők hengerdugattyút használnak, amely egy fogasléces fogaskerékhez van csatlakoztatva.

K: Mi a különbség a 12 V-os és a 24 V-os hajtóművek között?

V: Magasabb feszültségüknek köszönhetően a 24-voltos egyenáramú lineáris működtetők kisebb áramot vesznek fel, mint a 12 V-os működtetők. Az áramcsökkentés számos előnnyel jár, mint például a vezetékek és az elektromosság költségeinek megtakarítása, valamint a vezető veszteségeinek csökkentése.

K: Hogyan válasszam ki a forgó hajtóművet?

V: Ellenőrizze az adatlapot vagy a katalógus specifikációit a nyomatékkimenetre vonatkozóan. Válasszon olyan forgó működtetőt, amely elegendő izomzattal rendelkezik ahhoz, hogy a terhelést nyugalmi állapotból a kívánt sebességre tudja mozgatni. A tipikus nyomaték mértékegységeit font hüvelykben vagy newtonméterben adják meg. Ne feledje, hogy mindig lesznek veszteségek az aktuátor súrlódása miatt.

K: Mit is neveznek a forgó működtetőknek?

V: A folyadékhajtású forgó működtetők, más néven pneumatikus vagy hidraulikus forgómozgatók, folyadékenergiát használnak az alkatrészek forgatásához. Ezek az aktuátorok hengereket vagy rotorokat használnak a folyadék teljesítményének forgó mozgássá alakítására. Általában hidraulikaolajjal vagy sűrített levegővel működnek.

K: Milyen példa az elektromos működtető szerkezetre?

V: Az aktuátorok gyakori példái közé tartoznak az elektromos motorok, léptetőmotorok, emelőcsavarok, elektromos izomstimulátorok robotokban stb.

K: Mennyire pontos a forgó működtető?

V: Az ismétlődő pozicionálási pontosság egyetlen irányból ±15 mp, míg a két irányból történő pozicionálási műveletnél a mozgásvesztés 2 ívperc.

K: Mekkora az elektromos forgó működtető forgatónyomatéka?

A: 100 Nm és 16000 Nm közötti névleges nyomatékú elektromos forgatóhajtóművek a lehetőleg 90 fokos forgómozgással rendelkező végső vezérlőelemek, például csappantyúk, csapok, lengéscsillapítók stb.

K: Mi a különbség a forgó és a lineáris működtető között?

V: A lineáris működtetők egyenes vonalban mozgatják a dolgokat előre és/vagy hátra. A lineáris mozgást távolságként írják le (hüvelyk vagy milliméter). A forgó működtetők forognak, így bármilyen szögben mozgathatják a dolgokat. Elforgathatnak egy beállított mennyiséget – például 90, 180 vagy 360 fokkal – vagy fokozatosan

K: Mekkora a forgó működtető hatótávolsága?

V: A hidraulikus forgóhajtóműveket általában úgy tervezték, hogy alacsony fordulatszámon működjenek, és nagy nyomatékot produkáljanak 90 fok, 180 fok, 270 fok és 360 fok közötti ívhosszon keresztül. Akár 720 fokos vagy nagyobb szögben is konfigurálhatók, ha meghosszabbítják a fogaskerekeket, miközben megtartják ugyanazt az átmérőt.

K: Mekkora a forgó működtető szöge?

V: Forgatási szög: 90 fok, 180 fok, 270 fok Minden sorozat 270 fokig elforgatható. Sokféle kombináció elérhető! Új A port mérete M3-ra egységesítve. A port helye az alkalmazásnak megfelelően kiválasztható.

K: Mekkora a forgó állítómű maximális elfordulási útja?

V: A forgólapátos működtetők maximális elfordulása körülbelül 280 fokban van korlátozva egylapátos modellben és körülbelül 100 fokban a kétlapátos konfigurációban.

K: Hogyan kell méretezni egy forgó működtetőt?

V: A forgó szelepmozgató méretezése elvileg hasonló bármely lineáris állítómű méretezéséhez. Az első lépés a nyomaték és a szükséges fordulatszám meghatározása. A nyomatékigény két részből áll: a kitörési vagy indítási nyomatékból, valamint az alkalmazás menetnyomatékából.

K: Mi az elektromos működtető szerkezet négy típusa?

V: Intelligens lineáris elektromos működtető.
Forgó elektromos szabályozó típusú működtető.
Lineáris elektromos lekapcsoló működtető.
Forgó elektromos szabályozó típusú működtető.
SMC elektromos működtetők.

K: Milyen példa az elektromos forgó működtetőre?

V: A mechatronikai rendszerekben általánosan használt elektromos forgóhajtóműveket használják. A forgó elektromos működtetők közé tartoznak például az egyenáramú (DC) motorok, a szinkron és aszinkron motorok, a váltakozó áramú (AC) motorok, a léptetőmotorok és a szervomotorok.

K: Mennyit emelhet egy 12 voltos működtető?

V: Ez a 12 V-os, közepes teherbírású (MD) lineáris működtetőszerkezet akár 1{{10}}0 kgf [225 font vagy 1000 N] teher emelésére képes, és akár 450 kgf [1000 font] statikus terhelésnek is ellenáll. vagy 4500 N]. Maximális sebessége 14,7 mm/s [0,58″/s] terhelés nélkül és 10,4 mm/s [0,41"/s] maximális terhelés mellett.

K: Milyen erősek az elektromos működtetők?

V: A legtöbb nagy teherbírású lineáris hajtómű több ezer fontnyi erőt hoz létre. Míg a legtöbb elterjedt modell 1,000 és 15,000 lbf közötti erőt biztosít, lehetséges, hogy rendkívül erős, nagy teherbírású elektromos lineáris hajtóműveket találhatunk, amelyek akár 100,000 lbf erőt is leadnak. dinamikus erő.

K: Mi az ipari elektromos forgó hajtómű?

V: Az ipari elektromos forgóhajtóművek olyan mechanikus eszközök, amelyek az elektromos energiát forgási erővé alakítják át egy mechanikus rendszer vagy eszköz mozgatásához. Nagynyomású hidraulikafolyadékot vagy levegőt is használhatnak forgó mozgás létrehozására.

Kínában az egyik legprofesszionálisabb elektromos forgóhajtómű-gyártó és -szállítóként ismertünk, kiváló minőségű termékeket kínálva versenyképes áron. Kérjük, vásároljon gyárunkból raktáron lévő tartós elektromos forgóhajtóművet. Árlistáért és árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot.

(0/10)

clearall