Викона́вчий механі́зм (ВМ), Викона́вчий елеме́нт (рос. исполнительное устройство, англ. actuator) — у системах автоматичного регулювання — пристрій, що безпосередньо здійснює механічне переміщення (чи поворот) органу регулювання об'єкта управління і змінює його стан.
Складають одну з останніх ланок системи автоматичного регулювання. Використовуються для управління органами регулювання . Виконавчий механізм, як правило, складається з трьох основних пристроїв: сервомотора (серводвигуна), джерела живлення та навантаження.
Загальний опис
Місце виконавчого механізму (ВМ) у системі автоматичного регулювання (САР) показано на рис. 1.
Зміна положення органу регулювання викликає зміну потоку енергії або матеріалу, що надходять на об'єкт, і тим самим впливає на робочі машини, механізми і технологічні процеси, усуваючи відхилення регульованої величини заданого значення. Виконавчий механізм не лише змінює стан керованого об'єкта, але і переміщає регулюючий орган відповідно до заданого закону регулювання при мінімально можливих відхиленнях. У більшості випадків виконавчі механізми діють від сторонніх джерел енергії, оскільки безпосереднє управління виконавчим механізмом від первинних елементів регулювання (реле, датчиків тощо) неможливе внаслідок їхньої малої потужності, недостатньої для впливу на регулюючий орган.
Виконавчий механізм, як правило, складається з сервомотора постійного або змінного струму та джерела живлення. Ряд виконавчих механізмів включають також підсилювачі.
Класифікація виконавчих механізмів
За видом споживаної енергії виконавчі механізми поділяють на електричні, пневматичні і гідравлічні. Найбільшого поширення набули електричні ВМ. Пневматичні і гідравлічні виконавчі механізми застосовуються у разі необхідності отримання великої потужності при переміщенні робочого органу та у вибухонебезпечних середовищах.
Конструкції виконавчих механізмів різноманітні. У першу чергу вони розрізняються за характером руху вихідної ланки (прямохідні і поворотні) і за видом чутливого елемента, який перетворює енергію командного сигналу в переміщення вихідної ланки. Вид використовуваної енергії також позначається на конструктивному оформленні виконавчого механізму.
За конструктивними ознаками розрізняють також:
- Кривошипно-шатунний виконавчий механізм
- Кривошипно-кулісний виконавчий механізм
- Синусний виконавчий механізм
- Кривошипно-коромисловий виконавчий механізм
- Маніпулятор-виконавчий механізм
- Мальтійський виконавчий механізм
- Осцилювальний виконавчий механізм
Електричні виконавчі механізми можуть бути контактними і безконтактними. Пусковим пристроєм контактного виконавчого механізму є реверсивний магнітний пускач, безконтактного — магнітний підсилювач.
У загальному випадку електричні виконавчі механізми складаються з наступних основних елементів: реверсивного електродвигуна; редуктора, що знижує частоту обертання вихідного вала; вихідного елемента, що передає зусилля або крутильний момент регулювальному органу; додаткових пристроїв (кінцевих вимикачів), що забезпечують зупинку виконавчого механізму в крайніх положеннях; пристроїв зворотного зв'язку для роботи в системах автоматичного регулювання або для дистанційного показу положення вихідного елемента виконавчого механізму; штурвал ручного привода (деякі модифікації).
У залежності від модифікації цих ВМ у них використовуються двофазні конденсаторні електродвигуни з порожнистим ротором, що мають добрі динамічні характеристики і допускають тривалу роботу в застопореному режимі при повній напрузі живлення, а також трифазні асинхронні електродвигуни з короткозамкнутим ротором (для виконавчих механізмів великої потужності).
Як пристрій зворотного зв'язку застосовують реостатні, індуктивні і феродинамічні перетворювачі переміщення.
Покажчики положення вихідного вала, що комплектуються з деякими електричними ВМ, являють собою стрілочні прилади зі шкалою 0—100%.
Найбільше поширення в збагачувальній промисловості отримали електричні ВМ типу МЭО та ИМ 2/120.
За видом чутливого елемента, який перетворює тиск стисненого повітря в перестановочне зусилля, пневматичні ВМ поділяються на мембранні, поршневі, сильфонні і лопатеві. З них тільки лопатеві безпосередньо створюють поворотний рух вихідної ланки; інші своїм переміщенням створюють поступальний рух штока, який потім за допомогою додаткового пристрою може бути перетворений у поворотний. Тиск використовуваного в пневматичних ВМ стисненого повітря зазвичай не перевищує 0,6 МПа.
У мембранному виконавчому механізмі переміщення вихідного штока в одному напрямі створюється тиском стислого повітря в мембранній порожнині, а в іншому — силою стислої пружини (пружинні мембранні виконавчі механізми). Ці механізми мають вихідний шток з поворотно-поступальним рухом, як правило, конструктивно пов'язаний з регулювальними органами. У залежності від напряму руху штока при підвищенні тиску повітря у мембранній порожнині розрізнюють механізми прямої і зворотної дії. У поршневих виконавчих механізмах зусилля, що переміщує вихідний шток, створюється тиском робочого середовища в поршневих порожнинах. У порівнянні з мембранними вони мають більшу величину переміщення вихідного штока.
Технічні вимоги до виконавчих елементів
- потужність сервомотора повинна забезпечувати при всіх режимах зміну положення регулюючого органу з заданою швидкістю;
- лінійне або кутове переміщення сервомотора на виході повинно бути узгоджене з відповідним переміщенням регулюючого органу;
- характеристика сервомотора повинна бути пропорційна вхідному сигналу;
- відношення кінетичної енергії рухомих частин до потужності сервомотора повинно бути мінімальним.
Механічна характеристика виконавчого механізму — це залежність кутової швидкості вала двигуна ωдв від приведеного до вала двигуна моменту опору Мо, потрібного для здолання робочим органом навантаження, тобто ωдв = f(Мо).
Див. також
Література
- Папушин Ю. Л., Білецький В. С. Основи автоматизації гірничого виробництва. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. — 168 с. — .
- Іванов А. О. Теорія автоматичного керування: Підручник. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. — 2003. — 250 с.
- Енциклопедія кібернетики. тт. 1, 2. — К.: Головна редакція УРЕ, 1973. — 584 с.
- Бучинський М. Я., Горик О. В., Чернявський А. М., Яхін С. В. Основи творення машин / [за ред. О. В. Горика (д. т. н., проф., засл. прац. нар. освіти України)]. — Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. — .
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vikona vchij mehani zm VM Vikona vchij eleme nt ros ispolnitelnoe ustrojstvo angl actuator u sistemah avtomatichnogo regulyuvannya pristrij sho bezposeredno zdijsnyuye mehanichne peremishennya chi povorot organu regulyuvannya ob yekta upravlinnya i zminyuye jogo stan Skladayut odnu z ostannih lanok sistemi avtomatichnogo regulyuvannya Vikoristovuyutsya dlya upravlinnya organami regulyuvannya Vikonavchij mehanizm yak pravilo skladayetsya z troh osnovnih pristroyiv servomotora servodviguna dzherela zhivlennya ta navantazhennya Zagalnij opisMisce vikonavchogo mehanizmu VM u sistemi avtomatichnogo regulyuvannya SAR pokazano na ris 1 Zmina polozhennya organu regulyuvannya viklikaye zminu potoku energiyi abo materialu sho nadhodyat na ob yekt i tim samim vplivaye na robochi mashini mehanizmi i tehnologichni procesi usuvayuchi vidhilennya regulovanoyi velichini zadanogo znachennya Vikonavchij mehanizm ne lishe zminyuye stan kerovanogo ob yekta ale i peremishaye regulyuyuchij organ vidpovidno do zadanogo zakonu regulyuvannya pri minimalno mozhlivih vidhilennyah U bilshosti vipadkiv vikonavchi mehanizmi diyut vid storonnih dzherel energiyi oskilki bezposerednye upravlinnya vikonavchim mehanizmom vid pervinnih elementiv regulyuvannya rele datchikiv tosho nemozhlive vnaslidok yihnoyi maloyi potuzhnosti nedostatnoyi dlya vplivu na regulyuyuchij organ Vikonavchij mehanizm yak pravilo skladayetsya z servomotora postijnogo abo zminnogo strumu ta dzherela zhivlennya Ryad vikonavchih mehanizmiv vklyuchayut takozh pidsilyuvachi Klasifikaciya vikonavchih mehanizmivZa vidom spozhivanoyi energiyi vikonavchi mehanizmi podilyayut na elektrichni pnevmatichni i gidravlichni Najbilshogo poshirennya nabuli elektrichni VM Pnevmatichni i gidravlichni vikonavchi mehanizmi zastosovuyutsya u razi neobhidnosti otrimannya velikoyi potuzhnosti pri peremishenni robochogo organu ta u vibuhonebezpechnih seredovishah Konstrukciyi vikonavchih mehanizmiv riznomanitni U pershu chergu voni rozriznyayutsya za harakterom ruhu vihidnoyi lanki pryamohidni i povorotni i za vidom chutlivogo elementa yakij peretvoryuye energiyu komandnogo signalu v peremishennya vihidnoyi lanki Vid vikoristovuvanoyi energiyi takozh poznachayetsya na konstruktivnomu oformlenni vikonavchogo mehanizmu Za konstruktivnimi oznakami rozriznyayut takozh Krivoshipno shatunnij vikonavchij mehanizm Krivoshipno kulisnij vikonavchij mehanizm Sinusnij vikonavchij mehanizm Krivoshipno koromislovij vikonavchij mehanizm Manipulyator vikonavchij mehanizm Maltijskij vikonavchij mehanizm Oscilyuvalnij vikonavchij mehanizmElektrichni vikonavchi mehanizmi Elektrichni vikonavchi mehanizmi mozhut buti kontaktnimi i bezkontaktnimi Puskovim pristroyem kontaktnogo vikonavchogo mehanizmu ye reversivnij magnitnij puskach bezkontaktnogo magnitnij pidsilyuvach U zagalnomu vipadku elektrichni vikonavchi mehanizmi skladayutsya z nastupnih osnovnih elementiv reversivnogo elektrodviguna reduktora sho znizhuye chastotu obertannya vihidnogo vala vihidnogo elementa sho peredaye zusillya abo krutilnij moment regulyuvalnomu organu dodatkovih pristroyiv kincevih vimikachiv sho zabezpechuyut zupinku vikonavchogo mehanizmu v krajnih polozhennyah pristroyiv zvorotnogo zv yazku dlya roboti v sistemah avtomatichnogo regulyuvannya abo dlya distancijnogo pokazu polozhennya vihidnogo elementa vikonavchogo mehanizmu shturval ruchnogo privoda deyaki modifikaciyi U zalezhnosti vid modifikaciyi cih VM u nih vikoristovuyutsya dvofazni kondensatorni elektrodviguni z porozhnistim rotorom sho mayut dobri dinamichni harakteristiki i dopuskayut trivalu robotu v zastoporenomu rezhimi pri povnij napruzi zhivlennya a takozh trifazni asinhronni elektrodviguni z korotkozamknutim rotorom dlya vikonavchih mehanizmiv velikoyi potuzhnosti Yak pristrij zvorotnogo zv yazku zastosovuyut reostatni induktivni i ferodinamichni peretvoryuvachi peremishennya Pokazhchiki polozhennya vihidnogo vala sho komplektuyutsya z deyakimi elektrichnimi VM yavlyayut soboyu strilochni priladi zi shkaloyu 0 100 Najbilshe poshirennya v zbagachuvalnij promislovosti otrimali elektrichni VM tipu MEO ta IM 2 120 Pnevmatichni vikonavchi mehanizmi PVM Za vidom chutlivogo elementa yakij peretvoryuye tisk stisnenogo povitrya v perestanovochne zusillya pnevmatichni VM podilyayutsya na membranni porshnevi silfonni i lopatevi Z nih tilki lopatevi bezposeredno stvoryuyut povorotnij ruh vihidnoyi lanki inshi svoyim peremishennyam stvoryuyut postupalnij ruh shtoka yakij potim za dopomogoyu dodatkovogo pristroyu mozhe buti peretvorenij u povorotnij Tisk vikoristovuvanogo v pnevmatichnih VM stisnenogo povitrya zazvichaj ne perevishuye 0 6 MPa U membrannomu vikonavchomu mehanizmi peremishennya vihidnogo shtoka v odnomu napryami stvoryuyetsya tiskom stislogo povitrya v membrannij porozhnini a v inshomu siloyu stisloyi pruzhini pruzhinni membranni vikonavchi mehanizmi Ci mehanizmi mayut vihidnij shtok z povorotno postupalnim ruhom yak pravilo konstruktivno pov yazanij z regulyuvalnimi organami U zalezhnosti vid napryamu ruhu shtoka pri pidvishenni tisku povitrya u membrannij porozhnini rozriznyuyut mehanizmi pryamoyi i zvorotnoyi diyi U porshnevih vikonavchih mehanizmah zusillya sho peremishuye vihidnij shtok stvoryuyetsya tiskom robochogo seredovisha v porshnevih porozhninah U porivnyanni z membrannimi voni mayut bilshu velichinu peremishennya vihidnogo shtoka Tehnichni vimogi do vikonavchih elementivpotuzhnist servomotora povinna zabezpechuvati pri vsih rezhimah zminu polozhennya regulyuyuchogo organu z zadanoyu shvidkistyu linijne abo kutove peremishennya servomotora na vihodi povinno buti uzgodzhene z vidpovidnim peremishennyam regulyuyuchogo organu harakteristika servomotora povinna buti proporcijna vhidnomu signalu vidnoshennya kinetichnoyi energiyi ruhomih chastin do potuzhnosti servomotora povinno buti minimalnim Mehanichna harakteristika vikonavchogo mehanizmu ce zalezhnist kutovoyi shvidkosti vala dviguna wdv vid privedenogo do vala dviguna momentu oporu Mo potribnogo dlya zdolannya robochim organom navantazhennya tobto wdv f Mo Div takozhAvtomatizaciya Aktuator Zadavach Element porivnyannya Regulyuyuchij organ Regulyator DatchikLiteraturaPapushin Yu L Bileckij V S Osnovi avtomatizaciyi girnichogo virobnictva Doneck Shidnij vidavnichij dim 2007 168 s ISBN 978 966 317 004 6 Ivanov A O Teoriya avtomatichnogo keruvannya Pidruchnik Dnipropetrovsk Nacionalnij girnichij universitet 2003 250 s Enciklopediya kibernetiki tt 1 2 K Golovna redakciya URE 1973 584 s Buchinskij M Ya Gorik O V Chernyavskij A M Yahin S V Osnovi tvorennya mashin za red O V Gorika d t n prof zasl prac nar osviti Ukrayini Harkiv Vid vo NTMT 2017 448 s 52 il ISBN 978 966 2989 39 7