სარქვლის ლიმიტის გადამრთველის კლასიფიკაცია და მუშაობის პრინციპი
12 ივნისიth, 2023
TWS სარქველი ტიანძინიდან, ჩინეთი
საკვანძო სიტყვები:მექანიკური ლიმიტის გადამრთველი; სიახლოვის ლიმიტის გადამრთველი
1. მექანიკური ლიმიტის გადამრთველი
როგორც წესი, ამ ტიპის გადამრთველი გამოიყენება მექანიკური მოძრაობის პოზიციის ან დარტყმის შესაზღუდად, რათა მოძრავმა მექანიზმმა შეძლოს ავტომატური გაჩერება, უკუსვლა, ცვლადი სიჩქარით მოძრაობა ან ავტომატური ორმხრივი მოძრაობა გარკვეული პოზიციის ან დარტყმის მიხედვით. იგი შედგება საოპერაციო თავის, კონტაქტური სისტემისა და კორპუსისგან. იყოფა პირდაპირი მოქმედების (ღილაკიანი), მოძრავი (მბრუნავი), მიკრომოქმედების და კომბინირებული.
პირდაპირი მოქმედების ლიმიტის გადამრთველი: მოქმედების პრინციპი ღილაკის მსგავსია, განსხვავება ისაა, რომ ერთი ხელით მუშაობს, ხოლო მეორე მოძრავი ნაწილის ბამპერს ეჯახება. როდესაც გარე მოძრავ ნაწილზე დარტყმითი ბლოკი აჭერს ღილაკს კონტაქტის გადასაადგილებლად, როდესაც მოძრავი ნაწილი შორდება, კონტაქტი ავტომატურად აღდგება ზამბარის მოქმედებით.
მოძრავი ლიმიტის გადამრთველი: როდესაც მოძრავი მანქანის შემაჩერებელი უთო (შეჯახების საწინააღმდეგო ბლოკი) დაჭერილია ლიმიტის გადამრთველის ლილვაკზე, გადამცემი ღერო ბრუნავს მბრუნავ ლილვთან ერთად, ისე, რომ ამწე უბიძგებს დარტყმის ბლოკს და როდესაც დარტყმის ბლოკი გარკვეულ პოზიციას მიაღწევს, ის უბიძგებს მიკრო მოძრაობას. გადამრთველი სწრაფად მუშაობს. როდესაც ლილვაკზე შემაჩერებელი უთო მოიხსნება, დამაბრუნებელი ზამბარა გადატვირთავს მოძრაობის გადამრთველს. ეს არის ერთბორბლიანი ავტომატური აღდგენის ლიმიტის გადამრთველი. ხოლო ორბორბლიანი მბრუნავი ტიპის მოძრაობის გადამრთველი ვერ აღდგება ავტომატურად და როდესაც ის მოძრავ მანქანაზეა დამოკიდებული საპირისპირო მიმართულებით გადაადგილებისთვის, რკინის საცობი ეჯახება სხვა ლილვს მის აღსადგენად.
მიკრო გადამრთველი არის წნევით მოქმედი მჭიდი გადამრთველი. მისი მუშაობის პრინციპი ემყარება გარე მექანიკური ძალის მოქმედებას გადამცემი ელემენტის (დამჭერი ქინძისთავი, ღილაკი, ბერკეტი, ლილვაკი და ა.შ.) მეშვეობით მოქმედების ღეროზე და ენერგიის კრიტიკულ წერტილამდე დაგროვების შემდეგ, წარმოიქმნება მყისიერი მოქმედება, რის შედეგადაც მოქმედების ღეროს ბოლოში მოძრავი კონტაქტი და ფიქსირებული კონტაქტი სწრაფად უკავშირდება ან ითიშება. როდესაც გადამცემ ელემენტზე ძალა მოიხსნება, მოქმედების ღერო წარმოქმნის საპირისპირო მოქმედების ძალას და როდესაც გადამცემი ელემენტის საპირისპირო მოძრაობა ღეროს მოქმედების კრიტიკულ წერტილს აღწევს, საპირისპირო მოქმედება მყისიერად სრულდება. მიკრო გადამრთველის კონტაქტის მანძილი მცირეა, მოქმედების მოძრაობა მოკლეა, დაჭერის ძალა მცირეა და ჩართვა-გამორთვა სწრაფია. მისი მოძრავი კონტაქტის მოქმედების სიჩქარეს არაფერი აქვს საერთო გადამცემი ელემენტის მოქმედების სიჩქარესთან. მიკრო გადამრთველის ძირითადი ტიპია ბიძგიანი ქინძისთავის ტიპი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ღილაკის მოკლე მოძრაობის ტიპის, ღილაკის დიდი მოძრაობის ტიპის, ღილაკის ძალიან დიდი მოძრაობის ტიპის, ლილვაკის ტიპის, ღილაკ-ლილვაკის ტიპის, ბერკეტის ტიპის, მოკლე მკლავის ტიპის, გრძელი მკლავის ტიპის და ა.შ.
მექანიკური სარქვლის ლიმიტის გადამრთველი, როგორც წესი, იყენებს პასიური კონტაქტის მიკრო გადამრთველს და გადამრთველის ფორმა შეიძლება დაიყოს: ერთპოლუსიანი ორმაგი გადართვის SPDT, ერთპოლუსიანი ერთჯერადი გადართვის SPST, ორპოლუსიანი ორმაგი გადართვის DPDT.
2. სიახლოვის ლიმიტის გადამრთველი
სიახლოვის გადამრთველი, ასევე ცნობილი როგორც უკონტაქტო გადამრთველი, არა მხოლოდ კონტაქტური გადამრთველის ჩანაცვლებას ახდენს გადაადგილების სრული კონტროლისა და ლიმიტის დაცვისთვის, არამედ გამოიყენება მაღალი დათვლისთვის, სიჩქარის გაზომვისთვის, სითხის დონის კონტროლისთვის, ნაწილის ზომის აღმოჩენისთვის, დამუშავების პროცედურების ავტომატური შეერთებისთვის. რადგან მას აქვს უკონტაქტო ტრიგერის, სწრაფი მოქმედების სიჩქარის, სხვადასხვა აღმოჩენის დისტანციებზე მოქმედების, სტაბილური და პულსის გარეშე სიგნალის, სტაბილური და საიმედო მუშაობის, ხანგრძლივი მომსახურების, განმეორებადი პოზიციონირების მაღალი სიზუსტის და მკაცრ სამუშაო გარემოსთან ადაპტაციის მახასიათებლები და ა.შ., იგი ფართოდ გამოიყენება სამრეწველო წარმოებაში, როგორიცაა ჩარხები, ტექსტილი, ბეჭდვა და პლასტმასი.
სიახლოვის გადამრთველები მუშაობის პრინციპის მიხედვით იყოფა: ძირითადად მაღალი სიხშირის რხევის ტიპის, ჰოლის ტიპის, ულტრაბგერითი ტიპის, ტევადობის ტიპის, დიფერენციალური ხვეულის ტიპის, მუდმივი მაგნიტის ტიპის და ა.შ. მუდმივი მაგნიტის ტიპი: ის იყენებს მუდმივი მაგნიტის შემწოვ ძალას რიდის გადამრთველის სიგნალის გამოსატანად.
დიფერენციალური ხვეულის ტიპი: ის იყენებს მორევულ დენს და მაგნიტური ველის ცვლილებას, რომელიც წარმოიქმნება აღმოჩენილი ობიექტის მიახლოებისას და მოქმედებს აღმომჩენ ხვეულსა და შედარების ხვეულს შორის სხვაობის მეშვეობით. ტევადობითი სიახლოვის გადამრთველი: ის ძირითადად შედგება ტევადობითი ოსცილატორისა და ელექტრონული წრედისგან. მისი ტევადობა მდებარეობს სენსორულ ინტერფეისზე. როდესაც ობიექტი მიახლოვდება, ის ირხევა მისი შეერთების ტევადობის მნიშვნელობის შეცვლის გამო, რითაც წარმოქმნის რხევას ან აჩერებს რხევას გამომავალი სიგნალის გენერირებისთვის. უფრო და უფრო მეტი ცვლილება. ჰოლის სიახლოვის გადამრთველი: ის მუშაობს მაგნიტური სიგნალების ელექტრულ სიგნალად გამომავალ სიგნალად გარდაქმნით და მის გამომავალს აქვს მეხსიერების შენახვის ფუნქცია. შიდა მაგნიტურად მგრძნობიარე მოწყობილობა მგრძნობიარეა მხოლოდ სენსორის ბოლო ზედაპირის პერპენდიკულარულად მდებარე მაგნიტური ველის მიმართ. როდესაც მაგნიტური პოლუსი S მიმართულია სიახლოვის გადამრთველისკენ, სიახლოვის გადამრთველის გამომავალს აქვს დადებითი ნახტომი და გამომავალი მაღალია. თუ მაგნიტური პოლუსი N მიმართულია სიახლოვის გადამრთველისკენ, გამომავალი დაბალია.
ულტრაბგერითი სიახლოვის გადამრთველი: იგი ძირითადად შედგება პიეზოელექტრული კერამიკული სენსორებისგან, ულტრაბგერითი ტალღების გადაცემისა და არეკლილი ტალღების მიღების ელექტრონული მოწყობილობებისგან და პროგრამულად კონტროლირებადი ხიდის გადამრთველებისგან აღმოჩენის დიაპაზონის რეგულირებისთვის. ის შესაფერისია ისეთი ობიექტების აღმოსაჩენად, რომელთა შეხება შეუძლებელია ან შეუძლებელია. მის მართვის ფუნქციაზე გავლენას არ ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ხმა, ელექტროენერგია და სინათლე. აღმოჩენის სამიზნე შეიძლება იყოს ობიექტი მყარი, თხევადი ან ფხვნილის მდგომარეობაში, იმ პირობით, რომ მას შეუძლია ულტრაბგერითი ტალღების არეკლვა.
მაღალი სიხშირის რხევის სიახლოვის გადამრთველი: ის აქტიურდება ლითონისგან და ძირითადად შედგება სამი ნაწილისგან: მაღალი სიხშირის ოსცილატორი, ინტეგრირებული წრედი ან ტრანზისტორის გამაძლიერებელი და გამომავალი მოწყობილობა. მისი მუშაობის პრინციპია: ოსცილატორის ხვეული წარმოქმნის მონაცვლეობით მაგნიტურ ველს გადამრთველის აქტიურ ზედაპირზე. როდესაც ლითონის ობიექტი უახლოვდება აქტიურ ზედაპირს, ლითონის ობიექტის შიგნით წარმოქმნილი მორევული დენი შთანთქავს ოსცილატორის ენერგიას, რაც იწვევს ოსცილატორის ვიბრაციის შეწყვეტას. ოსცილატორის რხევისა და ვიბრაციის შეჩერების ორი სიგნალი ფორმირებისა და გაძლიერების შემდეგ გარდაიქმნება ბინარულ გადართვის სიგნალებად და გამოდის გადართვის მართვის სიგნალები.
მაგნიტური ინდუქციური სარქვლის ლიმიტის გადამრთველი ზოგადად იყენებს პასიური კონტაქტის ელექტრომაგნიტური ინდუქციური სიახლოვის გადამრთველს და გადამრთველის ფორმა შეიძლება დაიყოს: ერთპოლუსიანი ორმაგი სროლის SPDT, ერთპოლუსიანი ერთჯერადი სროლის SPSr, მაგრამ არა ორპოლუსიანი ორმაგი სროლის DPDT. მაგნიტური ინდუქცია ზოგადად იყოფა 2-მავთულად ნორმალურად ღია ან ნორმალურად დახურული, ხოლო 3-მავთულიანი ერთპოლუსიანი ორმაგი სროლის SPDT-ის მსგავსია, ნორმალურად ღია და ნორმალურად დახურული არ არის.
Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltdსპეციალიზირებულიაპეპლის სარქველი, კარიბჭის სარქველი, საკონტროლო სარქველი, Y-იანი საწური, დაბალანსების სარქველიდა ა.შ.
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 17 ივნისი