Los actuadores lineales industriales Columbus McKinnon ofrecen una solución empaquetada para sus requisitos de movimiento. La integración del actuador lineal y el motor simplifica el proceso de especificación y compra de componentes para su sistema de movimiento. Nuestros actuadores lineales ofrecen varias ventajas sobre los cilindros hidráulicos cuando se consideran bajos costos de mantenimiento, instalación y operación e impacto ambiental. Independientemente de lo simples que sean sus requisitos o de lo complejos que sean, nuestros actuadores lineales industriales electromecánicos se pueden personalizar para adaptarse a su aplicación.
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Preguntas frecuentes sobre actuadores lineales industriales
¿Para qué se utilizan los actuadores lineales industriales?
Los actuadores lineales industriales son lo suficientemente robustos como para manejar aplicaciones de ciclo de trabajo alto al tiempo que proporcionan un movimiento preciso y repetible. La amplia gama de aplicaciones incluye:
- Balanceo de cargas AGVs
- Sincronización de mesas elevadoras
- Múltiples aplicaciones de manipulación y movimiento de materiales
¿Cuáles son los tres tipos de actuadores lineales?
Los actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos son los tres actuadores lineales más utilizados. Los actuadores neumáticos son la opción más sencilla y asequible, pero requieren aire comprimido, que puede no estar siempre disponible y es muy costoso de generar. Un actuador hidráulico es generalmente más confiable que un actuador neumático; Sin embargo, es significativamente más complicado y costoso. Los actuadores eléctricos son la opción más flexible, ya que ofrecen un movimiento suave, preciso y sin mantenimiento.
En los últimos años, los actuadores lineales eléctricos se han vuelto cada vez más comunes en diversas industrias para automatizar sus procesos debido a su precisión, seguridad, pequeño tamaño y velocidad. Los actuadores eléctricos no solo son la opción más segura, sino que también permiten a los fabricantes construir entornos de proceso automatizados. En última instancia, esto ayudará a reducir las tasas de error y mejorar el rendimiento.
¿Cuál es la diferencia entre carga estática y carga dinámica?
La carga dinámica, de trabajo o de elevación es la fuerza que se aplicará al actuador mientras está en movimiento. La carga estática, también llamada carga de retención, es la fuerza que se aplicará al actuador cuando no esté en movimiento.
¿Qué es el ciclo de trabajo y cómo se calcula?
El ciclo de trabajo, medido en pulgadas por hora, es la distancia total que un actuador puede recorrer (extensión y retracción) en una hora con intervalos igualmente espaciados entre cada ciclo. El ciclo de trabajo también puede expresarse como un porcentaje, que es simplemente la relación entre el tiempo de encendido y el tiempo total (tiempo de encendido y apagado). Los actuadores de CA funcionan entre sin carga y carga nominal con muy pocos cambios en el ciclo de trabajo. En los modelos de CC, el ciclo de trabajo es aproximadamente inversamente proporcional a la carga (porcentaje de la capacidad nominal).
¿Qué son la carga lateral y la carga excéntrica, y por qué deben evitarse?
La carga lateral, o carga radial, es una fuerza aplicada perpendicularmente a la línea central del actuador. La carga excéntrica es cualquier fuerza cuyo centro de gravedad no actúa a través del eje longitudinal del actuador. Tanto la carga lateral como la carga excéntrica siempre deben evitarse, ya que pueden causar atascamiento y acortar la vida útil del actuador.
¿Cuáles son los factores más comunes en la falla de un actuador lineal?
La carga inadecuada, la falta de ajuste de los interruptores de límite, el servicio excesivo y los entornos extremos pueden contribuir a la falla prematura del actuador.
¿Qué hace el embrague?
El embrague del disco de fricción en los actuadores lineales se deslice cuando se excede el límite de carga nominal del actuador. Esto es para evitar daños al actuador debido a atascos o sobrecalentamiento resultante de una carga excesiva. La carga se sujetará de forma segura en caso de que el embrague se deslice. El embrague también permite la protección del final del recorrido, pero no está diseñado para deslizarse repetidamente. Seleccione un actuador con finales de carrera internos o instale finales de carrera externos; si un modelo de embrague se deslizará repetidamente.