Инновации. Наука. Образование Управление перемещением и позиционированием штока исполнительного
цилиндра Ц1 осуществляется с использованием формирования противодавления в
выхлопной полости цилиндра.
Рассмотрим работу элементов привода при перемещение нагрузки в прямом
направлении. В данном режиме работы в нагнетающую полость цилиндра Ц1 (рис. 2а),
пройдя через распределитель Р1 и дроссель ДР1.1, поступает рабочий воздух, с помощью
энергии которого совершается перемещение поршня цилиндра Ц1 и нагрузки подводимой
к нему через шток соответственно. При этом распределитель Р2 включен таким образом,
что воздух вытесняемый из выхлопной полости цилиндра Ц1 пройдя через дроссель
ДР.2.2 выбрасывается в атмосферу. Управление скоростью перемещения нагрузки
осуществляется путем дросселирования (изменения сопротивления линии) с помощью
дросселя ДР1.1 линии нагнетания и выхлопной линии с помощью дросселя ДР2.2 [2].
По достижению объектом нагрузки требуемого положение осуществляется
торможение поршня и штока цилиндра Ц1, при этом осуществляется переключение
распределителей Р1 и Р2 таким образом, что прекращается подача рабочего воздуха в
нагнетающую полость цилиндра Ц1 и начинается подача рабочего воздуха в выхлопную
полость цилиндра Ц1 через дроссель ДР2.1 и распределитель Р2, таким образом
осуществляется остановка поршня в цилиндре Ц1 путем сравнивания давления в полостях
нагнетания и выхлопа. После того как осуществится позиционирование объекта нагрузки
с требуемой точностью привод переход в третий режим работы (рис. 2б).
Рассмотрим работу элементов привода при перемещение нагрузки в обратном
направлении. Работа привода в данном режиме схож с работой в первом режиме, лишь с
тем отличием, что изменяется направление движения поршня и вследствие чего
происходит смена нагнетающей и выхлопной линии (рис. 2.3в).
В нагнетающую полость цилиндра Ц1 (рис. 2в), пройдя через распределитель Р2 и
дроссель ДР2.1, поступает рабочий воздух, с помощью энергии которого совершается
перемещение поршня цилиндра Ц1 и нагрузки подводимой к нему через шток
соответственно. При этом распределитель Р1 включен таким образом, что воздух
вытесняемый из выхлопной полости цилиндра Ц1 пройдя через дроссель ДР.1.2
выбрасывается в атмосферу. Управление скоростью перемещения нагрузки
осуществляется путем дросселирования (изменения сопротивления линии) с помощью
дросселя ДР2.1 линии нагнетания и выхлопной линии с помощью дросселя ДР1.2.
866
Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» Индексация в РИНЦ н