top of page

AGS-TECH er en ledende produsent og leverandør av PNEUMATISKE og HYDRAULISKE AKTUATORER for montering, pakking, robotikk og industriell automasjon. Våre aktuatorer er kjent for ytelse, fleksibilitet og ekstremt lang levetid, og tar imot utfordringen fra mange forskjellige typer driftsmiljøer. Vi leverer også HYDRAULIC ACCUMULATORS som er enheter hvor potensiell energi lagres ved hjelp av en fjær for å komprimeres eller presses opp i form av en fjær eller presses sammen mot en relativt ukomprimerbar væske. Vår raske levering av pneumatiske og hydrauliske aktuatorer og akkumulatorer vil redusere lagerkostnadene dine og holde produksjonsplanen på rett spor.

ACTUATORS: En aktuator er en type motor som er ansvarlig for å flytte eller kontrollere en mekanisme eller et system. Aktuatorer drives av en energikilde. Hydrauliske aktuatorer drives av hydraulisk væsketrykk, og pneumatiske aktuatorer drives av pneumatisk trykk, og konverterer den energien til bevegelse. Aktuatorer er mekanismer som et kontrollsystem virker på et miljø. Kontrollsystemet kan være et fast mekanisk eller elektronisk system, et programvarebasert system, en person eller en hvilken som helst annen inngang. Hydrauliske aktuatorer består av sylinder- eller væskemotor som bruker hydraulisk kraft for å lette mekanisk drift. Den mekaniske bevegelsen kan gi en utgang i form av lineær, roterende eller oscillerende bevegelse. Siden væsker er nesten umulige å komprimere, kan hydrauliske aktuatorer utøve betydelige krefter. Hydrauliske aktuatorer kan imidlertid ha begrenset akselerasjon. Aktuatorens hydrauliske sylinder består av et hult sylindrisk rør som et stempel kan gli langs. I enkeltvirkende hydrauliske aktuatorer påføres væsketrykket kun på den ene siden av stempelet. Stempelet kan bevege seg i bare én retning, og en fjær brukes vanligvis for å gi stempelet et returslag. Dobbeltvirkende aktuatorer brukes når det påføres trykk på hver side av stempelet; enhver trykkforskjell mellom de to sidene av stempelet beveger stempelet til den ene eller den andre siden. Pneumatiske aktuatorer konverterer energi dannet av vakuum eller komprimert luft ved høyt trykk til enten lineær eller roterende bevegelse. Pneumatiske aktuatorer gjør det mulig å produsere store krefter fra relativt små trykkendringer. Disse kreftene brukes ofte med ventiler for å flytte membraner for å påvirke flyten av væske gjennom ventilen. Pneumatisk energi er ønskelig fordi den kan reagere raskt ved start og stopp da strømkilden ikke trenger å lagres i reserve for drift. Industrielle anvendelser av aktuatorer inkluderer automatisering, logikk og sekvenskontroll, holdearmaturer og høyeffekts bevegelseskontroll. Automotive applikasjoner av aktuatorer inkluderer på den annen side servostyring, servobremser, hydrauliske bremser og ventilasjonskontroller. Luftfartsapplikasjoner for aktuatorer inkluderer flykontrollsystemer, styringskontrollsystemer, klimaanlegg og bremsekontrollsystemer.

SAMMENLIGNING AV PNEUMATISKE og HYDRAULISKE AKTUATORER: Pneumatiske lineære aktuatorer består av et stempel inne i en hul sylinder. Trykk fra en ekstern kompressor eller manuell pumpe beveger stempelet inne i sylinderen. Når trykket økes, beveger aktuatorens sylinder seg langs stempelaksen, og skaper en lineær kraft. Stempelet går tilbake til sin opprinnelige posisjon ved enten en tilbakefjæringskraft eller væske som tilføres den andre siden av stempelet. Hydrauliske lineære aktuatorer fungerer på samme måte som pneumatiske aktuatorer, men en inkompressibel væske fra en pumpe i stedet for trykkluft beveger sylinderen. Fordelene med pneumatiske aktuatorer kommer fra deres enkelhet. De fleste pneumatiske aluminiumaktuatorer har et maksimalt trykk på 150 psi med borestørrelser fra 1/2 til 8 tommer, som kan konverteres til en kraft på omtrent 30 til 7500 lb. Pneumatiske aktuatorer i stål har derimot en maksimal trykkklassifisering på 250 psi med borestørrelser fra 1/2 til 14 tommer, og genererer krefter fra 50 til 38 465 lb. Pneumatiske aktuatorer genererer presis lineær bevegelse ved å gi nøyaktigheter som 0,1 tommer og repeterbarhet innenfor 0,001 tommer. Typiske bruksområder for pneumatiske aktuatorer er områder med ekstreme temperaturer som -40 F til 250 F. Ved å bruke luft unngår pneumatiske aktuatorer bruk av farlige materialer. Pneumatiske aktuatorer oppfyller kravene til eksplosjonsbeskyttelse og maskinsikkerhet fordi de ikke skaper magnetisk interferens på grunn av mangel på motorer. Kostnaden for pneumatiske aktuatorer er lave sammenlignet med hydrauliske aktuatorer. Pneumatiske aktuatorer er også lette, krever minimalt med vedlikehold og har slitesterke komponenter. På den annen side er det ulemper med pneumatiske aktuatorer: Trykktap og luftens kompressibilitet gjør pneumatikken mindre effektiv enn andre lineære bevegelsesmetoder. Operasjoner ved lavere trykk vil ha lavere krefter og lavere hastighet. En kompressor må gå kontinuerlig og legge på trykk selv om ingenting beveger seg. For å være effektive må pneumatiske aktuatorer være dimensjonert for en spesifikk jobb og kan ikke brukes til andre applikasjoner. Nøyaktig kontroll og effektivitet krever proporsjonale regulatorer og ventiler, noe som er kostbart og komplekst. Selv om luften er lett tilgjengelig, kan den bli forurenset av olje eller smøring, noe som fører til nedetid og vedlikehold. Trykkluft er et forbruksmateriale som må kjøpes inn. Hydrauliske aktuatorer på den annen side er robuste og egnet for bruk med høy kraft. De kan produsere krefter 25 ganger større enn pneumatiske aktuatorer av samme størrelse og operere med trykk på opptil 4000 psi. Hydrauliske motorer har høye hestekrefter-til-vekt-forhold med 1 til 2 hk/lb større enn en pneumatisk motor. Hydrauliske aktuatorer kan holde kraft og dreiemoment konstant uten at pumpen tilfører mer væske eller trykk, fordi væsker er inkompressible. Hydrauliske aktuatorer kan ha sine pumper og motorer plassert et betydelig stykke unna med fortsatt minimale effekttap. Imidlertid vil hydraulikk lekke væske og resultere i mindre effektivitet. Hydraulikkvæskelekkasjer fører til renslighetsproblemer og potensiell skade på omkringliggende komponenter og områder. Hydrauliske aktuatorer krever mange tilleggsdeler, for eksempel væskereservoarer, motorer, pumper, utløserventiler og varmevekslere, støyreduserende utstyr. Som et resultat er hydrauliske lineære bevegelsessystemer store og vanskelige å tilpasse.

AKKUMULATORER: Disse brukes i væskekraftsystemer for å akkumulere energi og for å jevne ut pulseringer. Hydrauliske system som bruker akkumulatorer kan bruke mindre væskepumper fordi akkumulatorer lagrer energi fra pumpen i perioder med lavt behov. Denne energien er tilgjengelig for øyeblikkelig bruk, frigjort etter behov med en hastighet som er mange ganger større enn det som kan tilføres av pumpen alene. Akkumulatorer kan også fungere som overspennings- eller pulsdempere ved å dempe hydrauliske hammere, redusere støt forårsaket av rask drift eller plutselig start og stopp av kraftsylindre i en hydraulisk krets. Det er fire hovedtyper av akkumulatorer: 1.) Vektbelastede stempelakkumulatorer, 2.) Akkumulatorer av membrantype, 3.) Akkumulatorer av fjærtype og 4.) Hydropneumatiske stempelakkumulatorer. Den vektbelastede typen er mye større og tyngre for sin kapasitet enn moderne stempel- og blæretyper. Både den vektbelastede typen og den mekaniske fjærtypen brukes svært sjelden i dag. Akkumulatorene av hydro-pneumatisk type bruker en gass som en fjærpute i forbindelse med en hydraulisk væske, gassen og væsken separeres av en tynn membran eller et stempel. Akkumulatorer har følgende funksjoner:

 

-Energilagring

 

- Absorberende pulseringer

 

- Dempende driftssjokk

 

- Supplerende pumpelevering

 

- Opprettholde trykket

 

- Fungerer som dispensere

 

Hydro-pneumatiske akkumulatorer inneholder en gass i forbindelse med en hydraulisk væske. Væsken har liten dynamisk kraftlagringsevne. Imidlertid gjør den relative inkompressibiliteten til en hydraulisk væske den ideell for væskekraftsystemer og gir rask respons på kraftbehov. Gassen, på den annen side, en partner til hydraulikkvæsken i akkumulatoren, kan komprimeres til høye trykk og lave volumer. Potensiell energi lagres i den komprimerte gassen for å frigjøres ved behov. I stempelakkumulatorene utøver energien i den komprimerte gassen trykk mot stempelet som skiller gassen og hydraulikkvæsken. Stempelet tvinger i sin tur væsken fra sylinderen inn i systemet og til stedet der nyttig arbeid må utføres. I de fleste fluidkraftapplikasjoner brukes pumper til å generere den nødvendige kraften som skal brukes eller lagres i et hydraulisk system, og pumper leverer denne kraften i en pulserende strøm. Stempelpumpen, som vanligvis brukes for høyere trykk, produserer pulsasjoner som er skadelige for et høytrykkssystem. En akkumulator riktig plassert i systemet vil i vesentlig grad dempe disse trykkvariasjonene. I mange fluidkraftapplikasjoner stopper det drevne elementet av det hydrauliske systemet plutselig, og skaper en trykkbølge som sendes tilbake gjennom systemet. Denne sjokkbølgen kan utvikle topptrykk flere ganger større enn normalt arbeidstrykk og kan være kilden til systemfeil eller forstyrrende støy. Gassdempingseffekten i en akkumulator vil minimere disse sjokkbølgene. Et eksempel på denne applikasjonen er absorbering av støt forårsaket av plutselig stopp av lasteskuffen på en hydraulisk frontlaster. En akkumulator som er i stand til å lagre strøm, kan supplere væskepumpen med å levere strøm til systemet. Pumpen lagrer potensiell energi i akkumulatoren under inaktive perioder av arbeidssyklusen, og akkumulatoren overfører denne reservekraften tilbake til systemet når syklusen krever nød- eller toppeffekt. Dette gjør at et system kan bruke mindre pumper, noe som resulterer i kostnads- og strømbesparelser. Trykkendringer observeres i hydrauliske systemer når væsken utsettes for stigende eller fallende temperaturer. Det kan også være trykkfall på grunn av lekkasje av hydraulikkvæsker. Akkumulatorer kompenserer for slike trykkendringer ved å levere eller motta en liten mengde hydraulisk væske. I tilfelle hovedstrømkilden skulle svikte eller stoppes, vil akkumulatorer fungere som hjelpestrømkilder og opprettholde trykket i systemet. Til slutt kan akkumulatorer brukes til å dispensere væsker under trykk, for eksempel smøreoljer.

Klikk på uthevet tekst nedenfor for å laste ned våre produktbrosjyrer for aktuatorer og akkumulatorer:

- Pneumatiske sylindre

- YC Series Hydraulic Cyclinder - Akkumulatorer fra AGS-TECH Inc

bottom of page