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Dirección
Habitación 410, edificio huatuo, 2038 Cao 'an road, Distrito de jiading, Shanghai
Shanghai yiqiao International Trade co., Ltd.
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Debido a que cada vez más fábricas utilizan el control automatizado y las operaciones manuales son reemplazadas por equipos mecánicos o automatizados, se requiere que el mecanismo de ejecución pueda desempeñar un papel de interfaz entre el sistema de control y el movimiento mecánico de la válvula, y se requiere que el mecanismo de ejecución mejore el rendimiento de seguridad laboral y el rendimiento de protección ambiental. En algunas ocasiones peligrosas, los dispositivos de accionamiento automatizados pueden reducir las lesiones de las personas. Algunas válvulas especiales requieren apertura o cierre de emergencia en circunstancias especiales, y el mecanismo de accionamiento de la válvula puede evitar que el peligro se propague aún más y minimizar las pérdidas de la fábrica. Para algunas válvulas de alta presión y gran calibre, el par de salida del mecanismo de ejecución necesario es muy grande, en este momento, el mecanismo de ejecución necesario debe mejorar la eficiencia mecánica y utilizar motores de alta salida para operar las válvulas de gran calibre sin problemas.
Clasificación
Piezas de repuesto 33.820 CAT
Piezas de repuesto 33.820 CAT
Un dispositivo, también conocido como ejecutor, que utiliza energía eléctrica, aire comprimido o aceite a presión como potencia para producir el ángulo de rotación o el desplazamiento lineal correspondiente a la señal de control y empujar el mecanismo de ajuste con un cierto par o empuje para completar los requisitos de control de los parámetros del proceso de producción. Dependiendo de la fuente de energía utilizada, generalmente hay un ejecutivo eléctrico, un ejecutivo neumático, un ejecutivo hidráulico, etc. El mecanismo de ejecución es un eslabón importante del sistema de control automático. Recibe señales de control del instrumento de control o dadas manualmente, amplifica su potencia y luego se convierte en el desplazamiento angular o lineal correspondiente del eje de salida para impulsar varios mecanismos de ajuste, como válvulas de ajuste, deflectores de puerta de aire, etc., para cambiar el flujo del medio ajustado para completar el control automático o manual de cada parámetro de proceso. Las leyes de acción del mecanismo de ejecución suelen ser lineales, y también se utilizan porcentajes iguales. Su señal de control tiene señales de corriente continua, así como señales de voltaje intermitentes o señales de pulso. [1]
Los ejecutores actuales son los ejecutores neumáticos de señal eléctrica de larga distancia y los ejecutores eléctricos.
Ejecutivo de larga distancia neumático de señal eléctrica
El mecanismo de ejecución neumático, que toma el aire comprimido como fuerza motriz y puede aceptar directamente la señal de control de corriente estándar, tiene las características de Acción estable, gran empuje, alta precisión, protección intrínseca contra explosiones y fácil realización de las leyes de control requeridas. La mayoría de sus variedades tienen la función de bloqueo automático "tres cortes" de cortar la fuente de alimentación, la fuente de gas y la señal de corte de energía, y su uso es seguro. [1]
La figura 1 muestra el diagrama de bloques de principios del mecanismo de ejecución neumática. El mecanismo de ejecución neumático consta de dos partes principales: un sistema de trabajo automático y varios dispositivos auxiliares. El primero incluye un convertidor eléctrico - gas, un localizador, un cilindro, una biela y otros componentes, mientras que el segundo incluye un mecanismo manual, un dispositivo de bloqueo automático de "tres cortes", un transmisor de posición de válvula, un interruptor de viaje, etc. El convertidor eléctrico - Gas convierte la señal de control de corriente en una señal de control de presión de aire. La función del localizador que funciona de acuerdo con el principio de equilibrio de fuerza y del sistema de trabajo automático compuesto por cilindros y bielas como componentes de potencia es hacer que el desplazamiento del ángulo de salida del mecanismo de ejecución corresponda a la señal de control de entrada. El mecanismo manual se utiliza para el ajuste del dispositivo y la operación de emergencia in situ. El dispositivo de bloqueo automático "tres cortes" consta de una fuente de aire, una fuente de alimentación, un circuito de monitoreo de señales eléctricas y un dispositivo de bloqueo cuando se corta la fuente de aire. Cuando se produce una de las fallas anteriores, el mecanismo de ejecución emite una garantía de posición para garantizar la seguridad del equipo y el funcionamiento. El transmisor de posición de la válvula convierte el desplazamiento del ángulo de salida del mecanismo de ejecución en la señal de corriente correspondiente, y el interruptor de viaje se utiliza para emitir la señal de conmutación en la posición límite.
Los ejecutores neumáticos con protección de "tres cortes" con función * se utilizan ampliamente en varios sectores industriales. Sin embargo, su estructura es compleja y su carga de trabajo de mantenimiento es grande. Los ejecutores neumáticos comunes incluyen ejecutores neumáticos con solo la función de protección de la fuente de gas rota, válvulas de ajuste del diafragma neumático, ejecutores neumáticos de larga distancia de señales eléctricas de pulso, etc. Los dos primeros tienen una estructura simple, este último adopta el control de pulso y tiene una buena seguridad.
Ejecutor eléctrico
Hay dos categorías principales: recorrido angular y recorrido directo. Según el sistema de señalización y el tiempo de viaje completo, se dividen en variedades básicas y múltiples variedades derivadas. En el sistema de control automático, se combinan con diferentes modelos de operadores eléctricos, que pueden realizar el control automático de los parámetros del proceso, el cambio bidireccional manual / automático sin perturbación del sistema de control, el límite a mitad de camino y la manipulación manual remota. [1]
El ejecutor eléctrico está compuesto por dos componentes principales: servoampleador y servomecanismo. La figura 2 muestra el diagrama de bloques de principios del ejecutor eléctrico. Es un sistema de control automático de posición. La desviación de la señal de control del instrumento de control y la señal de retroalimentación de la posición de la válvula devuelta por el transmisor de posición se amplifica a través del servoampleador, y luego se conduce el servomotor para que el reductor impulse el mecanismo de ajuste a girar en la dirección de reducir la desviación, y el eje de salida se estabiliza finalmente en la posición de esquina correspondiente a la señal de control. la función del operador eléctrico es realizar el cambio manual / automático y la Operación manual remota del sistema de control.
1 - servoampleador; 2 - operador eléctrico; 3 - servomecanismo; 4 - servomotor; 5 - reductor; 6 - transmisor de posición
Válvulas y automatización
Debido a que cada vez más fábricas utilizan el control automatizado y las operaciones manuales son reemplazadas por equipos mecánicos o automatizados, se requiere que el mecanismo de ejecución pueda desempeñar un papel de interfaz entre el sistema de control y el movimiento mecánico de la válvula, y se requiere que el mecanismo de ejecución mejore el rendimiento de seguridad laboral y el rendimiento de protección ambiental. En algunas ocasiones peligrosas, los dispositivos de accionamiento automatizados pueden reducir las lesiones de las personas. Algunas válvulas especiales requieren apertura o cierre de emergencia en circunstancias especiales, y el mecanismo de accionamiento de la válvula puede evitar que el peligro se propague aún más y minimizar las pérdidas de la fábrica. Para algunas válvulas de alta presión y gran calibre, el par de salida del mecanismo de ejecución necesario es muy grande, en este momento, el mecanismo de ejecución necesario debe mejorar la eficiencia mecánica y utilizar motores de alta salida para operar las válvulas de gran calibre sin problemas.
Clasificación
Un dispositivo, también conocido como ejecutor, que utiliza energía eléctrica, aire comprimido o aceite a presión como potencia para producir el ángulo de rotación o el desplazamiento lineal correspondiente a la señal de control y empujar el mecanismo de ajuste con un cierto par o empuje para completar los requisitos de control de los parámetros del proceso de producción. Dependiendo de la fuente de energía utilizada, generalmente hay un ejecutivo eléctrico, un ejecutivo neumático, un ejecutivo hidráulico, etc. El mecanismo de ejecución es un eslabón importante del sistema de control automático. Recibe señales de control del instrumento de control o dadas manualmente, amplifica su potencia y luego se convierte en el desplazamiento angular o lineal correspondiente del eje de salida para impulsar varios mecanismos de ajuste, como válvulas de ajuste, deflectores de puerta de aire, etc., para cambiar el flujo del medio ajustado para completar el control automático o manual de cada parámetro de proceso. Las leyes de acción del mecanismo de ejecución suelen ser lineales, y también se utilizan porcentajes iguales. Su señal de control tiene señales de corriente continua, así como señales de voltaje intermitentes o señales de pulso. [1]
El mecanismo de ejecución del objetivo es el mecanismo de ejecución neumática de larga distancia de la señal eléctrica y el mecanismo de ejecución eléctrico.
Ejecutivo de larga distancia neumático de señal eléctrica
El mecanismo de ejecución neumático, que toma el aire comprimido como fuerza motriz y puede aceptar directamente la señal de control de corriente estándar, tiene las características de Acción estable, gran empuje, alta precisión, protección intrínseca contra explosiones y fácil realización de las leyes de control requeridas. La mayoría de sus variedades tienen la función de bloqueo automático "tres cortes" de cortar la fuente de alimentación, la fuente de gas y la señal de corte de energía, y su uso es seguro. [1]
La figura 1 muestra el diagrama de bloques de principios del mecanismo de ejecución neumática. El mecanismo de ejecución neumático consta de dos partes principales: un sistema de trabajo automático y varios dispositivos auxiliares. El primero incluye un convertidor eléctrico - gas, un localizador, un cilindro, una biela y otros componentes, mientras que el segundo incluye un mecanismo manual, un dispositivo de bloqueo automático de "tres cortes", un transmisor de posición de válvula, un interruptor de viaje, etc. El convertidor eléctrico - Gas convierte la señal de control de corriente en una señal de control de presión de aire. La función del localizador que funciona de acuerdo con el principio de equilibrio de fuerza y del sistema de trabajo automático compuesto por cilindros y bielas como componentes de potencia es hacer que el desplazamiento del ángulo de salida del mecanismo de ejecución corresponda a la señal de control de entrada. El mecanismo manual se utiliza para el ajuste del dispositivo y la operación de emergencia in situ. El dispositivo de bloqueo automático "tres cortes" consta de una fuente de aire, una fuente de alimentación, un circuito de monitoreo de señales eléctricas y un dispositivo de bloqueo cuando se corta la fuente de aire. Cuando se produce una de las fallas anteriores, el mecanismo de ejecución emite una garantía de posición para garantizar la seguridad del equipo y el funcionamiento. El transmisor de posición de la válvula convierte el desplazamiento del ángulo de salida del mecanismo de ejecución en la señal de corriente correspondiente, y el interruptor de viaje se utiliza para emitir la señal de conmutación en la posición límite.
Los ejecutores neumáticos con protección de "tres cortes" con función * se utilizan ampliamente en varios sectores industriales. Sin embargo, su estructura es compleja y su carga de trabajo de mantenimiento es grande. Los ejecutores neumáticos comunes incluyen ejecutores neumáticos con solo la función de protección de la fuente de gas rota, válvulas de ajuste del diafragma neumático, ejecutores neumáticos de larga distancia de señales eléctricas de pulso, etc. Los dos primeros tienen una estructura simple, este último adopta el control de pulso y tiene una buena seguridad.
Ejecutor eléctrico
Hay dos categorías principales: recorrido angular y recorrido directo. Según el sistema de señalización y el tiempo de viaje completo, se dividen en variedades básicas y múltiples variedades derivadas. En el sistema de control automático, se combinan con diferentes modelos de operadores eléctricos, que pueden realizar el control automático de los parámetros del proceso, el cambio bidireccional manual / automático sin perturbación del sistema de control, el límite a mitad de camino y la manipulación manual remota. [1]
El ejecutor eléctrico está compuesto por dos componentes principales: servoampleador y servomecanismo. La figura 2 muestra el diagrama de bloques de principios del ejecutor eléctrico. Es un sistema de control automático de posición. La desviación de la señal de control del instrumento de control y la señal de retroalimentación de la posición de la válvula devuelta por el transmisor de posición se amplifica a través del servoampleador, y luego se conduce el servomotor para que el reductor impulse el mecanismo de ajuste a girar en la dirección de reducir la desviación, y el eje de salida se estabiliza finalmente en la posición de esquina correspondiente a la señal de control. la función del operador eléctrico es realizar el cambio manual / automático y la Operación manual remota del sistema de control.
1 - servoampleador; 2 - operador eléctrico; 3 - servomecanismo; 4 - servomotor; 5 - reductor; 6 - transmisor de posición
Válvulas y automatización
RitalSZ 4315.810
RitalSZ 4140.840
EATON207147 T0 - 2 - 1 / i1 / SVB (no se puede encontrar el modelo del cliente, por favor verifique) preste atención al volumen de pedidos
SAMSON5071224
DATALÓGICOS40-PH-5 259402181
GEMU88706134 r690 202d7871291edn (tenga en cuenta que el número de membrana 14 ha sido suspendido y reemplazado por el número de membrana 29)
RICO-WERK591 293-UL
DOLD0048717
DOLD0061921
MURR7000 - 40511 - 6370150
DOLD0044214
ICARMLR 25 PRL 4580 3071/B
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TSUBAKISCD012.3619.50 (Cadena de volantes TSUBAKI AL-422 L=3619.50)
EAVK311007-NE054100
BUCHERDDRB-7M-2-16-S-2
BUCHERWS22GNA5-3 24D
BUCHERDDPC-1L-4-04-S-2
KUBLER8.f3663.4121.g322 orden completa válida
KUBLER80001102 0606
LEINE+LINDE855900000 20 1024
GEFRAN882800 - 0440 - B3 kfm05a / SO alternativa
GRASAa0036 (coincide con el modelo consultado)
NORTAMERICANOH0920-1500-15
Nord373.1-71L/4BRE5 FHL
ELCOOP18-K600VP6Q
Walther50008810, DVLSID-S10-080-0100-05-GK15-F00-M
VerNF063-503
R&H10.393, 100.098.01 (con información)
BRAHMA18021002 AT5 TW 15S
BRAHMAE6G * A10 * 1/2 * AFD
PILZ541080
PILZ541010
NORELEM06110 - 12
NORELEM07144 - 210
NORELEM06220 - 208
GIACOMELLOGIACOMELLO
G&DA1120003 catvision - con sobrevaloró los modelos a700023 y a1220001 que pueden ser utilizados a juego.
G&DA1110003 CATVISION-CPU
G&DA1210003 CATVISION-MC2-D-CPU
PKPSuspensión de la producción, alternativa recomendada: a - 1200.d - bv240.1gi1 - 3k2di.m4zzs - ulzz
BURKERT136890
ELCOOs50 - S6 número de precauciones
KEYSIGHT1146B
BUCHERCINDY-16-B-SNS-S100-A-G10-1-SVA350
Armaduras finalesDg2d3125032 todo el pedido es válido
Armaduras finalesZA26-ED55
MARZOCCHIALP1-D-6
KUBLER8.5868.12C2.C212
KOBOLDKSK - 1500gk32s0 (con información)
LEINE y LINDE521590 - 01
LEINE y LINDE537401 - 04
NOVOTECHNIKTS-0150
AIRCOMR120-08J2-02
KEYSIGHTN2790A
HARTING09 - 33 - 006 - 2701
HARTING19 - 30 - 006 - 1440
HARTING09 - 33 - 000 - 6227
HARTING09 - 32 - 046 - 3001
HARTING19 - 30 - 024 - 1231
HARTING09 - 33 - 000 - 6127
HengstlerRI41-O/ 1000ER.11KB
El G.BEEDAE42.1-2F-SW11-F03/F05-H "FEDEROEFFNEND"
HEMARotoclamp 200 n
DATAFORTHDSCA41-02
OM4ik25gn - sw2t + 4gn50k (kf es la variante del mercado asiático, la misma que la variante Europea k)
GEMU88368142 C60 12D77R55A1 2 HPS
DEMAGAME20DD ZBA71 B 4 B007
ZIEHL-ABEGG183252 FN063-ZIA. DG. El V7P2
NorrisSir3 - 080 - W0 - 159 alternativa
KUBLER85868.1231.3112
STOTZ10000640 P65A-10-P
JAKSA320864
ODE21w4kb250 - bdv08024cy válido para todo el pedido
ODER450431/B
ODE21H7KB120-BDV08024CY
SAELZERT225-61051
DATAFORTHDSCA41-03
DATAFORTHD-DSCA42-1447
DATAFORTHDSCA42-01
MOELLERDILOM-G 24VDC 7,5KW
VICTRONInvertedor PHOENIX 48/1200 230V
VICTRONPHOENIX SMART 48/1600 1300W
EchengRBE4731 DN 80 CON VALVULA DE SEGURIDAD 8631 DN 80 ANSI 150
VEMB21R 71 G 4
SCHMALZ10.02.02.03731 SXMPI 30 IMP Q PC 2XM12-5
HUBA604.9002000
Hidroflex1151 - 063 - 0250
Hidroflex1151 - 063 - 0060
LEGRIS7065.10.17 número de precauciones
LEGRIS7665.06.10 unidades en un paquete de 10
HAWEVP1R-N24
FERRAZ SHAWMUTD097293, PS II 20.127 PRE +MC PS PS202PREMCPS
CadenaRK86 DN 65 HDA3
TWIFLEXT7201046 +T6780685
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ALTMANN104020 DP18 ST ES
DATAFORTHDSCA43
Armaduras finalesZA64-EE63
Armaduras finalesPE080303
ASCOMP-C080238610-132-D
HYDACDfz BH / HC 110 q c 10 c 1.0 alternativa
TWIFLEX7201326
HWSE39.78176
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ATOSDetener la producción y reemplazar; DHZO-AEB-NP-071-D3
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GEDORE8MM13
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SIBAFUSE T 5A 500V NR.189140
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En descarga10004225
En descarga10004757
ACUPLACIÓN28/38-38*60/D25/ST9590LT
SCHUNK303940 GSM-P 40-S-180
Para lograr con éxito la automatización del proceso, lo más importante es asegurarse de que la propia válvula pueda cumplir con los requisitos especiales del proceso y el Medio en la tubería. Por lo general, el proceso de producción y el medio de proceso pueden determinar el tipo de válvula, el tipo de núcleo de la válvula y la estructura y el material del Interior de la válvula y la válvula.
Una vez seleccionada la válvula, se debe considerar el requisito de automatización, es decir, la elección del mecanismo de ejecución. El mecanismo de ejecución se puede considerar simplemente por dos tipos básicos de operación de la válvula.
1. válvula giratoria (válvula giratoria única)
Este tipo de válvulas incluyen: válvulas de enchufe, válvulas de bola, válvulas de mariposa y puertas de aire o deflectores. Este tipo de válvulas requieren el par requerido para la operación de rotación de 90 grados.
2. válvula multirotativa
Este tipo de válvulas pueden ser un vástago de elevación no giratorio o un vástago de elevación no giratorio, o necesitan operar más vueltas para conducir la válvula a una posición abierta o cerrada. Este tipo de válvulas incluyen: válvulas directas (válvulas de cierre), válvulas de puerta, válvulas de puerta de cuchillo, etc. Como opción, también se abren cilindros neumáticos o hidráulicos de salida lineal o accionamientos de película delgada para accionar las válvulas mencionadas.
Actualmente hay cuatro tipos de agencias ejecutivas que son capaces de usar diferentes fuentes de energía de accionamiento y pueden operar varios tipos de válvulas.
1. mecanismo de ejecución eléctrico de rotación múltiple
El mecanismo de ejecución giratorio múltiple impulsado por la electricidad es uno de los tipos de mecanismo de ejecución. Utilizando un motor eléctrico de una o tres fases para conducir el engranaje o el gusano para conducir finalmente la tuerca del vástago, la tuerca del vástago hace que el vástago se mueva para abrir o cerrar la válvula.
El mecanismo de ejecución eléctrico giratorio múltiple puede conducir rápidamente válvulas de gran tamaño. Para proteger la válvula de daños, el interruptor de límite instalado al final del recorrido de la válvula corta la fuente de alimentación del motor, mientras que el dispositivo de inducción del momento también corta la fuente de alimentación del motor cuando se supera el par de seguridad, el interruptor de posición se utiliza para indicar el Estado del interruptor de la válvula, y El mecanismo de la rueda de mano que instala el dispositivo de embrague puede operar manualmente la válvula en caso de fallo de la fuente de alimentación.
La principal ventaja de este tipo de mecanismo de ejecución es que todos los componentes están instalados en una sola carcasa, que integra todas las funciones básicas y avanzadas en esta carcasa impermeable, antipolvo y a prueba de explosiones. La principal desventaja es que cuando la fuente de alimentación falla, la válvula solo puede mantenerse en su lugar, y solo utilizando el sistema de fuente de alimentación de repuesto, la válvula puede lograr una posición segura de falla (falla abierta o falla cerrada).
2. mecanismo de ejecución eléctrico de un solo giro
Este tipo de mecanismo de ejecución es similar al mecanismo de ejecución eléctrico de rotación múltiple, la principal diferencia es que el mecanismo de ejecución finalmente emite 1 / 4 de la circulación de 90 grados. La nueva generación de ejecutores rotativos únicos eléctricos combina las funciones complejas de la mayoría de los ejecutores rotativos múltiples, como el uso de una interfaz de operación amigable con el usuario no entrante para realizar la función de configuración de parámetros y diagnóstico.
El mecanismo de accionamiento de una sola rotación tiene una estructura compacta y se puede instalar en válvulas de tamaño pequeño, generalmente con un par de salida de hasta 800 kilogramos de metros, además de que la fuente de alimentación requerida debe ser pequeña, pueden instalar baterías para lograr un funcionamiento seguro de avería.
3. ejecutor de salida múltiple giratorio o lineal impulsado por líquido
Este tipo de mecanismo de ejecución se utiliza a menudo para operar válvulas directas (válvulas de cierre) y válvulas de compuerta, que utilizan métodos de operación neumáticos o hidráulicos. La estructura es simple, el trabajo es confiable y es fácil lograr un modo de operación seguro de falla.
Por lo general, las personas utilizan un mecanismo de accionamiento multigiratorio eléctrico para accionar las válvulas de compuerta y las válvulas de cierre, y solo se considera el uso de un mecanismo de accionamiento hidráulico o neumático cuando no hay fuente de alimentación.
4. mecanismo de ejecución giratorio único impulsado por fluidos
Los ejecutores rotativos únicos neumáticos e hidráulicos son muy comunes, no requieren fuente de alimentación y tienen una estructura simple y un rendimiento confiable. Tienen una amplia gama de campos de aplicación. Por lo general, la salida es de unos pocos kilogramos de metros a decenas de miles de kilogramos de metros. Utilizan cilindros y transmisiones para convertir el movimiento lineal en una salida en ángulo recto, y las transmisiones suelen tener: tenedores, engranajes y estantes, palancas. Los engranajes y estantes emiten el mismo momento a lo largo de todo el recorrido, son muy adecuados para válvulas de pequeño tamaño, y los tenedores de desplazamiento tienen una alta eficiencia con una salida de alto momento al principio del recorrido, que es muy adecuada para válvulas de gran calibre. Los ejecutores neumáticos generalmente instalan accesorios como válvulas solenoides, posicionadores o interruptores de posición para lograr el control y monitoreo de las válvulas.
Este tipo de mecanismo de ejecución puede lograr fácilmente un modo de operación seguro de falla.
Elementos de selección
Transmisión
editar
Al elegir el tipo y las especificaciones de un ejecutor de válvula adecuado, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
Energía impulsora
La fuente de alimentación es la fuente de alimentación o la fuente de fluido. si se elige la fuente de alimentación como la fuente de alimentación, generalmente se elige la fuente de alimentación de tres fases para válvulas de gran tamaño y la fuente de alimentación de una sola fase para válvulas de pequeño tamaño. En general, el Ejecutivo eléctrico puede tener varios tipos de fuente de alimentación para elegir. A veces también se puede optar por la fuente de alimentación de corriente continua, en este momento, se puede lograr una operación segura de falla de energía mediante la instalación de baterías.
Hay muchos tipos de fuentes de fluidos, que pueden ser, en primer lugar, diferentes medios como: aire comprimido, nitrógeno, gas natural, fluidos hidráulicos, etc., en segundo lugar, pueden tener diversas presiones, y el tercer aplicador tiene varios tamaños para proporcionar el momento vivo de la fuerza de salida.
Tipo de válvula
Al seleccionar el mecanismo de accionamiento para la válvula, es necesario conocer el tipo de válvula para que se pueda elegir el tipo correcto de mecanismo de accionamiento. Algunas válvulas requieren un accionamiento de rotación múltiple, otras requieren un accionamiento de rotación única y otras requieren un accionamiento alternativo, lo que afecta la elección del tipo de accionamiento.
Por lo general, el mecanismo de accionamiento neumático de múltiples giros es más caro que el mecanismo de accionamiento eléctrico de múltiples giros, pero el mecanismo de accionamiento neumático con salida de viaje directo alternativo es más barato que el mecanismo de accionamiento eléctrico de múltiples giros.
Tamaño del momento
Para válvulas de rotación de 90 grados como: válvulas de bola, válvulas de disco, válvulas de enchufe, es mejor obtener el tamaño del par de válvula correspondiente a través de los fabricantes de válvulas, la mayoría de los fabricantes de válvulas prueban el par de operación necesario para la válvula a presión nominal, que proporcionan a los clientes. La situación varía para las válvulas multirotativas, que se pueden dividir en: movimiento alternativo (ascendente) - el vástago no gira, movimiento alternativo - el vástago gira, no alternativo - el vástago gira, el diámetro del vástago debe medirse, y el tamaño del hilo de conexión del vástago ha determinado las especificaciones del mecanismo de ejecución.
Selección del mecanismo ejecutivo
Una vez determinado el tipo de mecanismo de ejecución y el momento de conducción necesario de la válvula, se puede utilizar la hoja de datos o el software de selección proporcionado por el fabricante del mecanismo de ejecución para la selección. A veces es necesario considerar la velocidad y la frecuencia del funcionamiento de la válvula.
El mecanismo de ejecución impulsado por líquido puede ajustar la velocidad de viaje, pero el mecanismo de ejecución eléctrico de la fuente de alimentación de tres fases solo tiene un tiempo de viaje fijo.
Algunos pequeños accionamientos eléctricos de corriente continua de una sola rotación pueden ajustar la velocidad de viaje.
Control del interruptor
La mayor ventaja de la válvula de control automático es que puede operar la válvula a larga distancia, lo que significa que el operador puede sentarse en la Sala de control para controlar el proceso de producción sin tener que visitar el lugar para operar manualmente la apertura y cierre de la válvula. La gente solo necesita colocar algunas tuberías para conectar la Sala de control y el mecanismo de ejecución, y la energía motriz motiva directamente el mecanismo de ejecución eléctrico o neumático a través de la tubería, que generalmente utiliza una señal de 4 - 20ma para retroalimentar la posición de la válvula.
Control continuo
Si se requiere que el ejecutor se utilice para controlar parámetros como el nivel de líquido, el caudal o la presión del sistema de proceso, que es el trabajo que requiere que el ejecutor actúe con frecuencia, se puede utilizar un analógico de 4 - 20ma o 0 a 10v como señal de control, sin embargo, esta señal puede cambiar con la misma frecuencia que el proceso. Si se necesitan mecanismos de ejecución con acciones de muy alta frecuencia, solo se seleccionan mecanismos de ejecución ajustados especiales que pueden arrancar y detenerse con frecuencia. Cuando se necesitan varios ejecutores en un proceso, se pueden conectar varios ejecutores utilizando un sistema de comunicación digital, lo que puede reducir considerablemente los costos de instalación. El circuito de comunicación digital puede transmitir instrucciones y recopilar información de manera rápida y eficiente. Actualmente hay una variedad de medios de comunicación como: Foundation Field bus, profibus, devicenet, Hart y pakscan especialmente diseñado para el ejecutor de válvulas. Los sistemas de comunicación digital no solo reducen los costos de inversión, sino que también pueden recopilar una gran cantidad de información sobre válvulas, que es muy valiosa para los procedimientos de mantenimiento predictivo de las válvulas.
Mantenimiento predictivo
El operador puede utilizar una memoria de datos incorporada para registrar los datos medidos por el dispositivo de inducción del momento cada vez que la válvula se mueve, que se pueden utilizar para monitorear el Estado de funcionamiento de la válvula, indicar si la válvula necesita reparación o usar estos datos para diagnosticar la válvula.
Para las válvulas se pueden diagnosticar los siguientes datos:
1. sello de la válvula o fricción del relleno
2. momento de fricción del vástago de la válvula y el rodamiento de la válvula
3. fricción del asiento
4. fricción en el funcionamiento de la válvula
5. la fuerza dinámica ejercida sobre el núcleo de la válvula
SCHUNK9960359 SWO-E04-K
SIEMENSK1G220-AB73-11
DUNGSDMV-DLE 701/622 230VAC
WATTKUA 77A 91S4-TH-BR20-SG
SIMATEC300 - 500
WEGAL90S/L-04 1022521760
Mayor7015507
LEUZEODS9L2.8/LAK-450-M12
MP-FILTRO8MR6304M25A
ELTRAEH30M500Z5L6X3PR3.076
TIEFENBACHM8 NORD MAGNET
PRO-FACESuspensión de la producción, modelo sucesor: 3733462 pfxgp4501tadw (si tiene información, verifique si está disponible. tenga en cuenta: es necesario convertir a tensión de corriente continua. después
RÁPIDO9.15.12/2 ART-NR. 09004
SELLAKW9/13 V400 REART
OBLFFSE0610
OBLFAEMBK28
OBLFFS14004
REIFFPU85A6-5300
REIFFPU85A6-5220
LTA421055
LTA421239
LTA421106
LTA420645
LTA48.00061
KTRRUFLEX 2-1TF-2-38
DUPLOMÁTICODT03-3C-24V corriente continua
HYDACSB330-50A1 112U-3301B
SchneiderC-TEC 2410-10KJ-001
JUMO00506382 701160 / 8 - 0153 - 001 - 23
SIMATEC500 - 700
GEMU99082606,9554 40Z 142 0
SAUTEREY-AS525F001
WENGLORSG2-30IS060C1
SKFCARR32X200X1 / D24CW
RebsE05118202
LTA420584
TRCMS58M-00005
RebsE05118202CX
GHIELMETTIHD1S5198E6K9
GHIELMETTIHD1S5430E6K9
E.G.O.1230453.195
RUBSAMEN HERR10 735 156, LV 700 230V SAUGEND
ZFEBU1000/10, DC24V
ELETTAS25-PC07100-65B / LL, IP65, 16BAR, 20 ~ 100M3 / H
PILZ541061
Buscador83,82,0,240,0
VECTOREl VN1640A
TBHARTÍCULO DE FILTRO N.:12052 600*300*235-TBH
TBHFILTRO 605X300X258-NR.16360-TBH
VeranoSGW25NC/02
HANDTMANN33521 DN025
VECTORCANOE 14.0 PRO
Buscador87.01.0240
SNRLGBCH25FL CCAASIF
SNRAxdl240snu3210 - D - 500 - 854 - A0 - 0000 - P - a
MOOREDDA/4-20MA//DH1L1/24DC/-CE [DIN]
BUCHERBBV6-4FL / 0.3 / BY-0.30 / SV350 / N
Schneider20A Q0220
DEMAGAME30DD
DEMAGZBA 90 B 4 B020
Mayor8243070
PMABVWD-M120GT
PMABVAD-M120GT
PMABVND-M120GT
PMABVID-M329GT
FRABAOCD - dpc1b - 1212 - b150 - h3p (con información)
BUCHERW2N32SN-6BB2 24D
BRAUN-TACHOD1553.120U1M
GEMU88064264 815R20D 72214 546 160
VECTORCANOE PRO
VECTORCANOE PRO OPCIÓN ETHERNET
VECTORVN5640 Interfaz ETHRTNET/CAN
VECTORMódulo Ethernet BCM 89811
VECTORMódulo Ethernet 88 q 2112 V 2
VECTORAECABLE 2Y EVA
VECTORCANCABLE 2Y
VECTORBRCABLE 2Y
BAUMERTDP 0,2 LT – 3 + FSL (Velocidad de conmutación 850 RPM) // SN2421553
L + BGel24444kmrg3k150 - alternativa
HBMT10S3 2ADAT-T10S2T0S6
ENGEL8021004742 GNM2130C-G5
PMABVND-M160GT
PMAG120BG1A003A3UA
PMA9404 - 288 - 00621
PMATIPO K (NICR-NI) CABLE D=0.2
Lenze15581516
PMABVND-M253GT
PMABVND-M207GT
VECTOREl VN1640A
H+LWEP04-4BP100-D25/0*
BUSCHSAMOS SB 0200 D 2H0 XAXX
VECTORVN7640
MOBREY20-60VDC 0.3W
FELLERVIIG-H05VF3G1,50-G50/4M, Negro
DURAGD-LX200XX-XX/84EX
HYDAC1349807
HYDAC2402416
Pescador605-026, FERITSCOPE FMP30 +604-264+ 604-337+ 605-564+604-290
Liga keruiZ50055
ASMWS10-500-420A-L10-SB0-KAB7,5M-EH113
VECTORCANOE PRO
VECTOROPCIÓN DE CANOE. LIN
VECTORFRPIGGYC 1082CAP
VECTORLin xiaozhu 7269 MAG
VECTORCANPIGGY 1057CAP
RebsFSB-G1/4 1400217
AMG-Pesch146296, AMG-BOX M215 2XV3 MIKRO SFB AZ M20X1,5-E
REICHELTPATCHKABEL 5 GR, 5,0M CAT.5E-CABEL, GRAU
Motores ditzFDR 80/100/2 0
PFERD42237515, KSB 2525 A 150
BUCHERCINDY16-B-SND-S100-A-G10-1-SVA350
NORDSON1052925
PANTRONISG-N34/24VAC
PODERA AÉRICAAPS-130/090-12-F07/F10-V22-H
ElectrónicaE62.H12-202G10
BrinkmannKTB52/300 SIX
KNOLLKTS 32-48-T
VECTORFormación del software Canoe
MAXON258727
MAXON242247
MAXON717.686 alternativas
VECTORCANOE 14.0 PRO
HENSELRK 0610 T
HENSELRK 1024 T
DUPLOMÁTICODU-0672153
LenzeFAN-UNIDAD A080 230/400V 196MM DI154 KK
GEMU88670456 615 12D 1125411/N
SSBDAPE - G 22 - 01 - 0410.04400.00
SSBG22-01 20802831
KONLLKTS 25-50-T-KB
MAXON447.293 alternativas
KNOLLKTS 25-50-T-KB
FUMEXPARTE#FA501D
FUMEXPARTE#FA500
MEDCME-BG-EB-5B-24-DS-N-7-R
PODERA AÉRICAAPS-130/090-12-F07/F10-V22-H
COAXPaquete sellado de 71.631 226.426
COAXPaquete sellado de 53.150
FUMEXPARTE#FA540B
KNOLLKTS 50-74-T
COAX541542
GEFRANPZ-34-A-250 0000X000X30
SCHENCKC17VAK 20115 F217737.02
EPCOSB25667C7167A375
JVLMAC00-EP4
EUCHNERCES-A-BPA-098775
EUCHNERCES-AP-C01-AH-SB-111145
SCHMALZSGON 7X3.5 HT1-60 M3-AG
ALTMANN104579 DP120-47 LT
VECTOREl VN1640A
VECTORRED CAN/LIN VN1640A
VECTORCANPIGGY 1057GCAP
BrinkmannSAL1600/1060-T+138
KNOLLFKA/2500 420538
ABBES2000-9725
EltekAIR-XL-125-0500-050
ADE-WERKHT02791-002 + MOTOR KLEE MS2 802-4 B3
ITALVIBRASMVSI 10/1610-S08-TS1
WAECOAlternativa: ASC 1300 G
SCHMALZ10.02.01.01736
MAHLE77749807 PI 0154 SM-L
SKFMKU2-KW3-20003+428
CAMFILEl HI-FLO P7
CAMFILEl HI-FLO R7
CAMFIL(578X568X24)MM
CAMFIL(578X568X12)MM
SCHENCKVSC20106 F217738.01 2N1I3
EUCHNER100898 STA3A-4141A024L024M
GARBARINOMU 80-200 VS
VECTORCANOE PRO
MEYER0,08CCM/HUB, 2,4CCM/MIN 112002143
VECTORCANOE PRO OPCIÓN J1939
KLHK49300000007, FLANSCHANSCHLUSS ALCO 9149
KLHK49500000024, VENTILA DE EXPANSIÓN XC 726
KLHK49200000017, VENTILEINSATZ X9144+B11B
BWT3425030 B25*030 100083745/015
VECTORCANOE PRO OPTION LIN (Línea de opciones)
VECTOREl VN1640A
VECTORCANPIGGY 1057GCAP
VECTORLin xiaozhu 7269 MAG
VECTORKEYMAN
ELETTAS25-PC07100-65B / LL, IP65, 16BAR, 20 ~ 100M3 / H
TWIFLEXT7200770
TET2L34-E209
SIEMENS1PH8107-1CM02-3MZ1-ZNO. YE ZY64 + Q1H
VECTORFormación
RitalSZ 4127.010
SCHMALZ10.07.01.00116 VFT G1/8-IG 80
OPTRON9900015
EltekKN-05-510-PR2309-062
MazurczakNS 3/15-25-30/LC-B
KTRRotex 42 / 55 Gg (agujero de la bomba 32 teclas planas 8 altura 36, agujero del motor 48 teclas planas 14 altura 51,5; Tolerancia del agujero h7, clave js9, con tornillo m8)
RUWAC16000, POLY-V-RIEMEN
SORBH-013047-013-SAESG8
PILZ774085
R+WSK2 / 2 / 46 / W
HYDAC1349807
ZIEHL-ABEGGGR31M-6ID. BF.2R 220V 0.43KW 2350 / MIN
EltekKN-05-510-PR2309-I42
BAUMERPOG 10 DN 1024 I (Estándar, B10, Eje 11 mm) // 11042716
WAMPFLER05-3193307 ANTENA-CABLE SIMATIC RED 6XV1875-5AH10
OPTRON9900052
Tecnologías BWGASALERT MICRO 5 PID
HILSCHERNT 100-RE-DP/+ML
LEINE y LINDELL861900220HEAVYDUTYIN
HYDACG 90 M2 3051687
BAUMERUNDK 30P1703/S14
WAMPFLER051451-001-01000 CABLE SRA KOAX 1000MM PL-PL
SCHENCKM695-S2
CompactoBSC2T25 × 25 12/07 864-647-9521
APEX10MM13
DPI15030102
DPI15030039
HUBER+SUHNER9GKW-AX 3600V 1X1.5 M BK 700M
INFINEONIM2ADS HD
GEMU88560919 695 40D80401312/N SF3
GEMU695 40D59401712/N SF2
MIGAL10.30.1.0017
VWR620 - 9102
PFANNENBERGPf3000 fuera de producción, sucesor: 116433101050 PF 43000 230v 54 9011
TIMMER53508570
TRTubo 65m - 01973
MIGAL10.30.1.0100
IDM80055-956 H18
HAWAKF1000S
EMB12(URF-25/10)
METEL TRABAJO291GA10040AP
LANNYDDM0051D01A01V_V2
TIMMER53508570
MOELLERNZM2 / 3-XA380-440AC / CC
ATECH154 - 24, 28 - 160v válido en pedidos completos
CONTRINEXDW-AS-603-M18-002
GusCF77.UL.07.03.D
HYDAC3925550 CX06 -3/2-F/O-2/15/064/034
HilakelCF881.15.25 300/500V 25*1.5
HilakelCF881.15.05 300/500V 5*1.5
EUCHNER084285
HilakelCF881.15.03 300/500V 3*1.5
HilakelCF881.15.18 300/500V 18*1.5
ARI-ARMATURENFIG25 901 DN80/125
EUCHNER070046
GS-HYDRO726 - 24 - 30
GS-HYDRO726 - 32 - 40
GS-HYDROPA-09-9/16 "UNF
ATECHFZ5103 AC-2 450/48
ROHM1831391
Hidráulica UniversalEMK-1018-T-R-CN-UH ART-NR.10000015588
BAUERBG06-31/D05LA4-TOF-K/E003B9HN/SP
GS-HYDROPA18-08S
GS-HYDROPA18-10S
WURTH0585311524
GS-HYDROPA18-16S
GS-HYDROPA18-20S
WURTH0624020250
GS-HYDROPA18-12S
WURTH0624020350
WURTH0624020370
WURTH0624020530
WURTH0624020730
WURTH0624020750
WURTH0624020930
WURTH0624020980
WURTH0624021080
WURTH0624021100
AEGG110 G26/100 WRUG-CPU
WURTH0624021120
KELLERPA-23/10MPA/8465.1 PN.222305.2393
WURTH0654010008
KELLERPA-23/40MPA/8465.1 PN.222305.2392
WURTH0654010010
WURTH0654010012
SCHRAMMZI 1251.1
LenzeE94AMHE0074B22ERNN-M0094N
M+SMr80cd / alternativa
KELLERPA-23/100MPA/8465.1 PN.222305.2370
B-COMANDOFRM0100R4-0071
JUMO00441865 202732 / 888 - 888 - 101 / 000
HYDAC0660 R 010 ON
DI-SORICLHT 51 M200 P3K-TSSL 10-35VDC
MAHLEPI22004RNPS6
MCPEAKCML-916
GEMU88750184 r690 32d 7 1291fdn 0101 (tenga en cuenta que el número de membrana 14 ha sido suspendido y reemplazado por el número de membrana 29)
DEMAGWue 60 TD - b14.0 - 65 - 1 - 86 necesita un reductor separado o una unidad electromecánica de desaceleración, la oferta es solo un reductor.
Refos71L/4-FU-TW-FL-APIROD.09/19
TR339 - 00407
ZIEHL-ABEGG169436 mk106 - 4dk.05.n
LEANTECHNIK500099
de IFSIFZ067
AMF90712 6835bs - 2 todo el pedido es válido
AMF558047 6844T-3
Hidro-aireVW-NORM 39D 1420/3 LG.7075 + VW-NORM 39D 1422/3 LG. 7082
AmortiguaciónDTK2016-LV + SL2016 + CM20-W
BUHLERBNK 5.4-60-2,2KW-50/60HZ-IE3
TWKRH.20/10-1-1
DROPSA3417060
STAHL158519 9001 / 01 - 199 - 390 - 101
LUKAS1044051 / 644st61
RickmeierR45/25 FL-Z-DB-R-SO 30537-2
CAREL(CPU) PN.C00306217 +EKSC2070A3ST
K+NKG41B T103/81 E
K+NC32 A202-600 E S1 V850/C1 S1 V850/C1 S1C T114 K
PILZ630727
KISTLER18032002, 5847B0
LOVATOKSA4 F
A.M.C.70745-1090 20A20-IM2
Teca97902555
ZimmerKBH2505BS1
6. fricción del hilo del vástago de la válvula
7. posición del vástago
La mayoría de los datos anteriores existen en todos los tipos de válvulas, pero el enfoque es diferente, por ejemplo: para las válvulas de mariposa, la fricción en el funcionamiento de las válvulas es insignificante, pero para las válvulas de enchufe, el valor de fuerza es muy grande.
Diferentes válvulas tienen diferentes curvas de funcionamiento del momento, por ejemplo: para el arroz de puerta de cuña, el momento de apertura y cierre es muy grande, el otro viaje sólo tiene fricción de relleno y fricción de hilo, cuando se cierra, la presión estática líquida actúa para aumentar la fricción del asiento en la puerta, y el efecto de cuña final hace que El momento aumente rápidamente hasta que se cierre en su lugar. Por lo tanto, de acuerdo con los cambios en la curva de momento, se pueden predecir las fallas que ocurrirán, lo que puede proporcionar información valiosa para el mantenimiento predictivo.
Control inteligente de conversión de frecuencia
Durante el trabajo del mecanismo de ejecución, debido al arranque frecuente del motor, se produce un cambio en la frecuencia nominal durante el trabajo, que se puede lograr a través del control inteligente de conversión de frecuencia.
Por ejemplo: debido a la resistencia o la fuerza externa, la velocidad de arranque del motor se ralentiza, lo que resulta en un error en el control del viaje del mecanismo de ejecución. con el control inteligente de conversión de frecuencia, se puede cambiar la velocidad de entrada, lo que hace que el trabajo del mecanismo de ejecución sea más confiable y estable.
Órganos ejecutivos amplios
Li xuerong propuso el concepto de mecanismo de ejecución amplio en 1988 [1], cuyo punto de partida principal es dos: 1) para desarrollar máquinas con mejor rendimiento, es necesario ampliar el mecanismo puramente mecánico y desarrollar un mecanismo de ejecución amplio con una estructura novedosa para expandir las funciones del mecanismo tradicional; 2) generalizar los componentes que componen el mecanismo. Sobre esta base, Zou huijun partió de la tendencia de desarrollo de la maquinaria moderna y dio una definición más precisa del mecanismo de ejecución amplio: el mecanismo de ejecución amplio es un mecanismo de ejecución controlable compuesto por una unidad de accionamiento y una unidad de ejecución, un ejecutor que realiza funciones como la conversión de energía mecánica, la generación de movimiento y La transformación de la máquina, y el núcleo del sistema de mecatrónica. [2]
Características básicas del mecanismo de ejecución amplio
(1) controlabilidad: el mecanismo de ejecución generalizado integra la electromecánica a través de la tecnología de sensores, la tecnología electrónica, la tecnología de control, etc., que puede lograr un movimiento de salida complejo y cambiante de acuerdo con los cambios en las necesidades funcionales, siempre y cuando el elemento de accionamiento sea controlado programablemente, de modo que la salida "rígida" original se desarrolle en una salida "flexible" y se logre la diversidad del Movimiento de salida.
(2) inteligencia: al adoptar algunos elementos de conducción inteligentes, como aleaciones de memoria de forma, etc., el Movimiento de salida del mecanismo es inteligente y se realiza el control inteligente de la máquina.
(3) miniaturización: a través de la acción de motores en miniatura, cristales piezoeléctricos, etc., el mecanismo puede producir un viaje de trabajo a nivel de micras y realizar la miniaturización del mecanismo.
(4) integración: con el desarrollo de la tecnología de mecanismos modernos, se pueden fabricar "bloques integrados de movimiento" para lograr diversas salidas de movimiento a través del diseño, como unidades de desplazamiento lineal.
(5) alto rendimiento: la salida de movimiento del mecanismo de ejecución generalizado está relacionada con las características del elemento de accionamiento y el tipo de mecanismo, en lugar de depender únicamente del tipo de mecanismo. Los componentes de conducción modernos incluyen varios tipos de motores, cilindros hidráulicos y cilindros neumáticos, accionamientos piezoeléctricos, interruptores electromagnéticos, aleaciones de memoria de forma y otras formas, y sus características de conducción son diferentes de las fuentes de energía únicas tradicionales. Ampliar la connotación del mecanismo a una integración de los componentes de accionamiento y el mecanismo hace que el espacio de diseño del diseñador cambie de un espacio de diseño unidimensional a un espacio de diseño bidimensional que diseña los parámetros de los componentes de accionamiento y los parámetros estructurales del mecanismo al mismo tiempo y considera la integración de los dos. el diseñador tiene más parámetros de diseño para mejorar el rendimiento dinámico y dinámico del mecanismo y ampliar la función del mecanismo.
Aplicación de los organismos ejecutivos amplios
(1) equipo de costura
Durante más de cien años, la gente ha mejorado e innovado continuamente las máquinas de coser, pasando de las máquinas de coser domésticas ordinarias a pedales a las máquinas de coser industriales multifuncionales. Después de entrar en la década de 1960, el desarrollo de máquinas de coser comenzó a aplicar tecnología electrónica, y aparecieron máquinas de coser mecatrónicas. esta nueva máquina de coser utiliza motores controlables y microprocesadores para controlar el proceso de costura, mejorando la flexibilidad de las máquinas de coser. En la actualidad, es el Consenso de los expertos de la industria desarrollar equipos de costura en la dirección de la combinación electromecánica. Muchas personas piensan que para que los cuatro mecanismos principales, así como los mecanismos de aguja transversal y los mecanismos de corte de hilos, se hagan "a su antojo", como cambiar arbitrariamente el comportamiento de la barra de aguja, la trayectoria del agujero de recogida de hilos y los movimientos de la aguja transversal, solo el uso de "mecanismos tradicionales" ya no puede hacer nada, y hay que recurrir a la "tecnología de movimiento electromecánico" para mejorar el rendimiento del equipo de costura.
(2) sistema de enfoque de cámara
La Cámara consta de una lente, un obturador, una apertura, un dispositivo de enfoque, un espectador, un mecanismo de rollo y un cuerpo de Caja. Debido a la amplia aplicación de la tecnología de mecatrónica en este campo, un gran número de mecanismos complejos en su interior han sido reemplazados por circuitos integrados, motores de accionamiento y elementos ejecutivos electromagnéticos. La Cámara ha pasado de ser un producto tradicional que combina maquinaria de precisión con óptica a un sistema de automatización que integra maquinaria de precisión, óptica y microelectrónica.
(3) fresadora CNC
En la fresadora cnc, el servomotor, el reductor de engranajes y el mecanismo de tornillo son los principales motores, el mecanismo de transmisión y el mecanismo de ejecución, y el Movimiento de salida del servomotor se controla mediante el uso del sistema de control servomotor para compensar el error de movimiento del mecanismo de tornillo. La aplicación del mecanismo de ejecución generalizado hace que el Movimiento de entrada del mecanismo de tornillo sea una función no lineal, lo que puede mejorar efectivamente la precisión tridimensional del Movimiento de salida y, por lo tanto, mejorar el rendimiento general de la máquina herramienta.
(4) prensa de formación de metal
En el diseño de la prensa de formación de metal, apareció un mecanismo de siete barras planas de dos grados de libertad impulsado por una mezcla de un motor de velocidad constante de alta potencia y un servomotor de baja potencia. Esta prensa híbrida tiene un rendimiento extraordinario y puede lograr un control numérico de bajo costo de la prensa. Además, la compañía japonesa muratec utiliza un sistema de servomotores para mejorar el rendimiento de trabajo de la prensa, que utiliza un servomotor para controlar el modo de trabajo del punzón.