设计优雅的气动阀门执行器。一个简单、单一的移动部件

叶片式致动器"border=
一个移动的部分。简单。优雅。
根据维基百科,优雅是”“美”的同义词,已经获得了不同寻常的有效和简单的额外含义“用工程术语来说,”如果一个解决方案使用一个不明显的方法来产生一个高度有效和简单的解决方案,那么它可能被认为是优雅的。

当你比较各种其他气动阀致动器,如齿条和齿轮或苏格兰轭与它们的内部齿轮,衬套和轴承,你立即明白,牺牲了简单和设计当然不是优雅。

齿轮"border=
带齿轮的执行器磨损。
当齿轮啮合时,就会产生摩擦。摩擦引起热和磨损,影响执行机构的机械寿命。摩擦将动能转化为热能,如果不加以控制,会产生巨大的后果。摩擦的另一个重要后果是磨损,这可能导致齿条和齿轮齿条或斜轭执行器的内部部件性能下降和/或损坏。

“微动磨损”是由两个表面(在苏格兰轭或齿条齿轮执行机构的情况下的齿轮)之间的重复循环摩擦引起的,经过一段时间,将从一个或两个表面去除材料。

当齿轮改变方向时,就会发生反弹。它是由驱动齿的后端面和后面的齿的前端面之间的间隙造成的。在力向新的方向转移之前,必须关闭间隙,因此产生了齿隙现象。这有时也被称为“泔水”。

精心设计的叶片式致动器叶片体和传动轴均采用单片加工钢。采用这种设计,轴和叶片不受间隙、摩擦或磨损的影响。

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为什么旋转叶片执行机构的设计优于齿条和齿轮&苏格兰轭设计

当涉及到气动驱动工业四分之一转阀门时,你基本上只有三种机械技术可以选择:齿条和齿轮苏格兰轭旋转叶片设计。这篇文章描述了为什么a旋转叶片当谈到效率和可靠性时,设计显然是赢家。

首先,让我们描述齿条齿轮和苏格兰轭执行器是如何工作的。

齿条-齿轮执行机构由两个相对的活塞组成,每个活塞都有自己的齿轮(称为“齿条”)。两个活塞架安装在一个圆齿轮上。当压力增加对每个活塞的一边,每个齿条运动线性对齿轮的相反的一边,造成旋转运动。这种旋转运动用于打开和关闭阀门。非常基本的东西。参见动画(由维基百科)以直观理解。

齿条和齿轮"border=
注意齿条和齿轮齿轮
以及他们是如何倾向于
磨损和泔水。
苏格兰轭执行机构依赖苏格兰轭机构将直线运动转换为旋转运动。在这种情况下,活塞连接到滑动轭上,滑动轭反过来移动执行器轴上的固定销,以提供旋转。当活塞的一侧被加压时,活塞迫使轭架线性移动,这使得轭架中的一个槽可以驱动执行器轴上的销。参见动画(来自维基百科)以作澄清:
平轭式设计"border=
苏格兰轭操作。易见其高
易磨损,易产生污。

这两种阀门执行机构都使用几个相互连接的机械运动部件。因此,它们很容易磨损。

一切都归结于“一个移动的部分”

叶片执行机构只有一个活动部件,没有线性到旋转转换。内部叶片根据进气压力均匀移动,没有齿轮、槽或杠杆。当你考虑到磨损和机器效率时,这是一个明显的优势。请看下面的视频,了解一个直观的解释。




叶片设计简单、可靠---------活塞复杂,不可靠

一个移动的部分 --------------------------- 许多运动部件
没有o型环 ---------------------------------- 几套o型环
动态内存海豹 ------------------ 静态密封
无直线到旋转运动----------------直线到旋转=摩擦/磨损
春天孤立 ------------------------------ 春天暴露于大气中
非常准确的控制 ---------------------- 磁滞=可怜的控制
常压的轴 -------------------- 压井
400万例手术 ------------------------ 500000年到100万年的操作