Na podstawie schematu układu pneumatycznego wskaż sposób sterowania siłownikiem.
Odpowiedzi
Informacja zwrotna
Odpowiedź jest poprawna, ponieważ w analizowanym układzie pneumatycznym siłownik 1A1 jest rzeczywiście sterowany w sposób dwustopniowy zarówno elektrycznie, jak i pneumatycznie. W układzie tym, elektryczne sterowanie jest realizowane za pomocą elektrozaworu 1V1, który reguluje przepływ powietrza w systemie, a pneumatyczne sterowanie polega na kontrolowaniu ciśnienia. Wzrost ciśnienia w układzie pneumatycznym skutkuje aktywacją siłownika, co jest kluczowe w wielu zastosowaniach przemysłowych, gdzie precyzyjne sterowanie ruchem jest wymagane. Możliwość ręcznego sterowania, przy użyciu zaworów ręcznych (Y1, Y2), zwiększa elastyczność systemu. Przykładowo, w automatyzacji procesów produkcyjnych, takie podejście pozwala na szybkie dostosowanie działania maszyn do zmieniających się warunków operacyjnych, co jest zgodne z zasadami Lean Manufacturing i Industry 4.0. Warto również zauważyć, że dwustopniowe sterowanie jest zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie projektowania układów automatyki, gdzie redundancja i elastyczność operacyjna są kluczowe dla zapewnienia ciągłości produkcji.
Analizując niepoprawne odpowiedzi, można zauważyć, że nie uwzględniają one kluczowych aspektów działania siłowników w układach pneumatycznych. Wiele z tych opcji myli pojęcie jednostopniowego i dwustopniowego sterowania, co prowadzi do błędnych wniosków. Jednostopniowe sterowanie oznacza, że siłownik może być uruchamiany tylko w jednym trybie, co ogranicza jego funkcjonalność i elastyczność. W praktyce, siłowniki często wymagają wieloetapowego procesu sterowania, aby zapewnić ich optymalne działanie w różnych warunkach operacyjnych. Odpowiedzi, które sugerują spadek ciśnienia jako metodę sterowania, również są mylące, ponieważ w przypadku omawianego układu, to wzrost ciśnienia jest kluczowym czynnikiem aktywującym siłownik. Użytkownicy muszą być świadomi, że w wielu zastosowaniach przemysłowych, nieodpowiednie sterowanie może prowadzić do awarii systemów, a więc konieczne jest zrozumienie teorii i praktyki działania tych mechanizmów. Dobrą praktyką jest projektowanie systemów w taki sposób, aby umożliwiały one zarówno sterowanie automatyczne, jak i ręczne, co powinno być podstawą w każdym systemie automatyki przemysłowej.