气动执行器的应用原理主要基于气体的压力能转化为机械能来驱动机械部件运动,从而实现对阀门等设备的控制,具体如下:
1. 双作用气动执行器原理:
进气推动活塞运动:当压缩空气从气动执行器的一个进气口(比如 A 管咀)进入时,气体压力推动内部的双活塞向两端(缸盖端)做直线运动。
齿条齿轮传动:活塞上通常有齿条结构,活塞的直线运动带动与齿条相啮合的旋转轴上的齿轮转动。例如,气体推动活塞使齿条带动齿轮逆时针方向转动,从而带动连接的阀门等设备运动,实现开启动作。
气体排出与反向运动:此时,气动执行器另一端的气体则通过另一个出气口(比如 B 管咀)排出。反之,当压缩空气从 B 管咀进入时,气体推动双活塞向中间直线运动,活塞上的齿条带动旋转轴上的齿轮顺时针方向转动,实现阀门等设备的关闭动作。

2.单作用气动执行器原理(弹簧复位型)
进气动作:A 管咀为进气口,当压缩空气从 A 管咀进入时,气体推动活塞运动,克服弹簧的阻力,使活塞向弹簧压缩的方向移动,从而带动相关机械部件运动,实现阀门的开启。
断气复位:当气源中断,即停止供气时,活塞在弹簧的弹力作用下反向运动,回到初始位置,从而使阀门关闭。这种单作用气动执行器常用于需要在断电或断气等突发情况下自动关闭阀门的场合,以保证系统的安全。