වසර 20කට වැඩි OEM සහ ODM සේවා පළපුරුද්ද.

[ක්‍රියාකාරකය] විද්‍යුත් සහ වායුමය ක්‍රියාකාරක: කාර්ය සාධන ලක්ෂණ සංසන්දනය කිරීම

ක්‍රියාකරු 5

 

විදුලි සහ වායුමය ක්‍රියාකාරකනල මාර්ග කපාට සඳහා: ක්‍රියාකාරක වර්ග දෙක බෙහෙවින් වෙනස් බව පෙනේ, සහ ස්ථාපන අඩවියේ ඇති බල ප්‍රභවය අනුව තේරීම සිදු කළ යුතුය. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම මතය පක්ෂග්‍රාහී ය. ප්‍රධාන සහ පැහැදිලි වෙනස්කම් වලට අමතරව, ඒවාට අඩු පැහැදිලි අද්විතීය ලක්ෂණ ගණනාවක් ද ඇත.

ක්‍රියාකරු 2

 

විද්‍යුත් සහ වායුමය ක්‍රියාකාරක යනු ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වන ධාවක යාන්ත්‍රණ දෙකයි. සාමාන්‍යයෙන්, ක්‍රියාකාරකයේ තේරීමේ තීරණය මූලික සැලසුම් අදියරේදී ගනු ලබන අතර, ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු ජීවන චක්‍රය අවසන් වන තෙක් භාවිතා කරනු ලැබේ.

ක්‍රියාකරුගේ බල වර්ගය තෝරාගැනීමේදී, මිනිසුන් බොහෝ විට නල මාර්ගයේ ක්‍රියාවලි මාධ්‍යයේ පරාමිතීන් සලකා බලන්නේ නැත, නමුත් නිර්මාණකරුගේ අභ්‍යන්තර යොමු ද්‍රව්‍ය, බල සැපයුම් තත්ත්වය හෝ වෙබ් අඩවියට පෙර සැකසූ වායුව විශාල ප්‍රමාණයක් සැපයිය හැකිද යන්න කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරයි.

කෙසේ වෙතත්, ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, සමහර කපාට ක්‍රියාකාරක වලින් සමන්විත විය යුතු බව බොහෝ විට දක්නට ලැබේ, නැතහොත් සමහර කපාටවල ක්‍රියාවලි මාධ්‍යයේ පරාමිතීන් වෙනස් වේ. එවිට ප්‍රශ්නය පැන නගී: කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මම මුල් ක්‍රියාකාරකය තබා ගත යුතුද නැතහොත් වෙනත් ක්‍රියාකාරකයක් සමඟ එය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුද?

දිගු සේවා කාලය

මෙම ලිපියෙන් විද්‍යුත් සහ වායුමය ක්‍රියාකාරකවල ප්‍රධාන කාර්ය සාධන ලක්ෂණ හඳුන්වා දී සංසන්දනය කරනු ඇත.

සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ, නිෂ්පාදකයින් විදුලි ක්‍රියාකාරක සඳහා මෙහෙයුම් චක්‍ර 10,000 ක් සහ වායු ක්‍රියාකාරක සඳහා මෙහෙයුම් චක්‍ර 100,000 ක් සහතික කරනු ඇත. පැහැදිලිවම, මෙහෙයුම් චක්‍ර ගණන අනුව, වායු ක්‍රියාකාරකයට එහි සරල ව්‍යුහය නිසා දිගු ආයු කාලයක් ඇත. ඊට අමතරව, වායු ක්‍රියාකාරකයේ ඝර්ෂණ සම්බන්ධතා මතුපිට ඉලාස්ටෝමර් හෝ පොලිමර් වලින් සාදා ඇති අතර, පැළඳ සිටින O-මුදු සහ ප්ලාස්ටික් මාර්ගෝපදේශක මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම පහසුය.

විදුලි ක්‍රියාකාරකයක් ලෙස, සාමාන්‍යයෙන් මෝටරයේ සිට ප්‍රතිදාන පතුවළ දක්වා අඩු කිරීමේ ගියර් පෙට්ටියක් ඇත. ක්‍රියාත්මක වන විට ගෙවී යන, එකිනෙකා සමඟ ගැටෙන බොහෝ ගියර් තිබේ. වායුමය ක්‍රියාකාරකයේ මුළු ජීවන චක්‍රය තුළම ලිහිසි තෙල් වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බව ද සඳහන් කිරීම වටී.

ව්‍යවර්ථය

නල මාර්ග කපාට ක්‍රියාකාරකවල වැදගත්ම කාර්ය සාධන පරාමිතීන්ගෙන් එකක් වන්නේ ව්‍යවර්ථයයි. විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරකයක ව්‍යවර්ථය ස්ටේටරයට යොදන සැලසුම (නියත සංරචකය) සහ වෝල්ටීයතාවය මත රඳා පවතී. වායුමය ක්‍රියාකාරකයක ව්‍යවර්ථය සැලසුම (නියත සංරචකය) සහ වායුමය ක්‍රියාකාරකයට සපයන වායු සැපයුමේ පීඩනය මත රඳා පවතී.

සාමාන්‍යයෙන්, ක්‍රියාකරුගේ ව්‍යවර්ථය කපාටයේ උපරිම ව්‍යවර්ථයට වඩා වැඩි විය යුතුය, නැතහොත් වසා දැමීමේ මූලද්‍රව්‍යය චලනය කිරීමට අවශ්‍ය ව්‍යවර්ථයට වඩා වැඩි විය යුතුය. සත්‍ය භාවිතයේදී, කපාටයේ සත්‍ය ව්‍යවර්ථය නිෂ්පාදකයාගේ වෙළඳ ලකුණ මගින් ප්‍රකාශ කරන ලද උපරිම ව්‍යවර්ථයට වඩා වැඩි විය හැකි අතර, ක්‍රියාකරුගේ උපරිම ව්‍යවර්ථයට වඩා වැඩි විය හැකිය. මෙය නිසැකවම හදිසි අවස්ථාවකි.

ඔබ ක්‍රියාකරු දිගටම ක්‍රියාත්මක කළහොත්, එය ක්‍රියාකරුට සහ කපාටයට හානි කිරීමට හේතු විය හැක. කපාටයේ ව්‍යවර්ථය වැඩි වුවහොත්, මෝටරය ඇදගෙන යාමේ අගයට (ඇදගෙන යාමේ අගය) ළඟා වන තෙක් ක්‍රමයෙන් ව්‍යවර්ථය වැඩි කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ යාන්ත්‍රික ව්‍යුහයට සැලසුම් පරාසයෙන් ඔබ්බට අධික ව්‍යවර්ථයක් ප්‍රතිදානය කිරීමට සහ ඔරොත්තු දීමට බල කෙරෙන බවයි.

අධි ව්‍යවර්ථ ආරක්ෂාව

ඉහත සඳහන් කළ තත්වයන් යටතේ උපකරණවලට හානි වීම වැළැක්වීම සඳහා, විදුලි ක්‍රියාකරුට විශේෂ උපාංග කිහිපයක් සවි කළ හැකිය. වඩාත් සුලභ වන්නේ ව්‍යවර්ථ ස්විචයයි, එය යාන්ත්‍රික විය හැකිය (පොදු ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය නම්, පණු ආම්පන්නය අධි-ව්‍යවර්ථ තත්වයේදී අක්ෂීයව රේඛීයව චලනය වීමයි); එය ඉලෙක්ට්‍රොනික ද විය හැකිය (පොදු මූලධර්මය වන්නේ ස්ටේටර ධාරාව හෝ හෝල් ආචරණය මැනීමයි.). ව්‍යවර්ථය සැලසුම් කරන ලද උපරිම අගය ඉක්මවා ගිය විට, ව්‍යවර්ථ ස්විචයට ස්ටේටරයේ වෝල්ටීයතාවය කපා හැර ක්‍රියාකරු මෝටරය නැවැත්විය හැකිය. වායුමය ක්‍රියාකරුවන් තුළ අධි-ව්‍යවර්ථ ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය නොවේ. කපාටයට යොදන ව්‍යවර්ථය නිශ්චිත සීමාව ඉක්මවා ගියහොත්, සම්පීඩිත වාතයේ භෞතික ගුණාංග වායුමය ක්‍රියාකරු ධාවනය නතර කිරීමට හේතු වේ. විද්‍යුත් ක්‍රියාකරුවන් මෙන් නොව, වායුමය ක්‍රියාකරුවන්ගේ ප්‍රතිදාන ව්‍යවර්ථය සැලසුම් සීමාව ඉක්මවා නොයනු ඇත. නල මාර්ග කපාටය වායුමය ක්‍රියාකරුවෙකුගෙන් සමන්විත නම්, නිශ්චිත අගය ඉක්මවන ව්‍යවර්ථය හේතුවෙන් උපකරණ අසමත් වීමේ අවදානම ඉවත් කරන බව සැලකිය හැකිය.

 ඇකියුරේටර් 3

 

පිපිරීම්-ප්‍රතිරෝධී නිර්මාණය

භාවිත පරිසරයේ භයානක භාණ්ඩ තිබේ නම්, විදුලි උපකරණ පිපිරීමක් ඇති කළ හැකිය. අනතුරුදායක පරිසරයේ ආරක්ෂණ මට්ටම් සහ ආරක්ෂණ ක්‍රම සම්බන්ධයෙන්, ඉඩකඩ සීමා වීම නිසා ඒවා මෙම ලිපියේ ඇතුළත් නොවේ.

 

කෙසේ වෙතත්, අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය සහිත පරිසරවල පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී උපකරණ භාවිතා කළ යුතු බව අවධාරණය කිරීම තවමත් අවශ්‍ය වේ.

සාම්ප්‍රදායික කාර්මික සම්මත විදුලි ක්‍රියාකාරක සමඟ සසඳන විට, නල මාර්ග කපාට සඳහා පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී විදුලි ක්‍රියාකාරක වඩා මිල අධික වන අතර නිර්මාණයේ වඩාත් සංකීර්ණ වේ. වායුමය ක්‍රියාකාරකය අනතුරුදායක පරිසරයක භාවිතා කළත්, පිපිරීමේ විභව අවදානමක් නොමැත. වායුමය ක්‍රියාකාරක සඳහා, අනතුරුදායක පරිසරය සඳහා විශේෂ සැලසුම ස්ථානගත කරන්නන්, සොලෙනොයිඩ් කපාට සහ සීමිත ස්විච සඳහා ද සීමා වේ (රූපය 1-3). ඒ අනුව, නල මාර්ග කපාටයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී උපාංගයක් සහිත වායුමය ක්‍රියාකාරකයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, පිරිවැය එකම කාර්යයක් සහිත පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී විදුලි ක්‍රියාකාරකයකට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇත.

ස්ථානගත කිරීම

වායුමය ක්‍රියාකාරකවල වඩාත්ම වැදගත් අඩුපාඩුවක් ඇත. ක්‍රියාකරු ආඝාතයේ මැදට ළඟා වූ විට, ස්ථානගත කිරීම වඩාත් සංකීර්ණ වේ, එයින් අදහස් වන්නේ පාලක කපාටයේ ස්පූල් ස්ථානගත කිරීම වඩාත් අපහසු බවයි.

වාතයේ භෞතික ලක්ෂණ නිසා, වායුමය ක්‍රියාකාරකවල ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය විදුලි ක්‍රියාකාරකවලට වඩා කිහිප ගුණයකින් අඩුය. විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරකය පියවර මෝටරයක් ​​භාවිතා කරන්නේ නම්, එහි ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය ස්ථානගත කරන්නෙකුගෙන් සමන්විත වායුමය ක්‍රියාකාරකයකට වඩා විශාලත්වයේ අනුපිළිවෙලවල් කිහිපයකින් වැඩි වේ. දෙවැන්න භාවිතා කළ හැක්කේ ඉහළ ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්‍යතාවයක් හෝ පාලන නිරවද්‍යතාවයක් අවශ්‍ය නොවන පද්ධති සඳහා පමණි. නල මාර්ග කපාටවල භාවිතා කරන වායුමය ක්‍රියාකාරක ව්‍යුහාත්මක සැලසුමේ තමන්ගේම ලක්ෂණ ඇත: පාලන පද්ධතියේ සියලුම සංරචක ක්‍රියාකාරකයේ පිටත පෘෂ්ඨයේ හෝ ප්‍රධාන ව්‍යුහයෙන් පිටත ස්ථාපනය කර ඇත. ඔබට මෙහෙයුම් මාදිලිය අක්‍රිය සිට පාලනයට මාරු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සොලෙනොයිඩ් කපාටය ස්ථානගත කරන්නෙකු සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය. මෙම සංරචක දෙක වායුමය ක්‍රියාකාරකයේ පිටත ස්ථාපනය කර ඇති අතර, සංසර්ග පෘෂ්ඨයේ සැලසුම සමාන බැවින්, බෙදාහරින්නා ඉවත් කර ස්ථානගත කරන්නා ස්ථාපනය කිරීම වඩාත් පහසු වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, අනුරූප උපාංග ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් වසා දැමීම සහ පාලනය යන දෙකටම එකම වායුමය ක්‍රියාකාරකය භාවිතා කළ හැකිය (රූපය 1-2).

 


පළ කිරීමේ කාලය: මැයි-10-2021