Pneumatiske aktuatorer er en viktig enhet som er mye brukt innen industriell automatisering. Deres arbeidsprinsipp er hovedsakelig basert på effekten av gasstrykk og konvertering av mekanisk struktur. Når trykkluft eller annen trykkgass kommer inn i kammeret til den pneumatiske aktuatoren, vil et visst trykk bli dannet i kammeret. Forskjellen mellom dette trykket og motstanden til det ytre miljøet eller innsiden av aktuatoren gjør det mulig for stempelet, giret eller andre mekaniske deler inne i aktuatoren å bevege seg effektivt når trykket når en viss terskel. Avhengig av design- og applikasjonsscenariet for aktuatoren, kan denne bevegelsen være lineær eller sirkulær.
Den indre strukturen til den pneumatiske aktuatoren inneholder vanligvis ett eller flere kamre, som effektivt styres av presis tetnings- og ventilsystemer. Når gassen kommer inn i et kammer, skyver den stempelet eller membranen i kammeret for å bevege seg i motsatt retning. Gjennom overføring av mekaniske deler som tilkoblingsstenger og gir, blir denne bevegelsen til slutt konvertert til rotasjon eller lineær bevegelse ved utgangens enden av aktuatoren. For eksempel, i en standard dobbeltvirkende pneumatisk aktuator, når trykkluft kommer inn fra A-rørporten, skyver gassen de doble stemplene for å bevege seg lineært i begge ender. Racket på stempelet kjører deretter giret på den roterende akselen for å rotere mot klokken og dermed åpne ventilen. Når trykkluft kommer inn fra B -rørporten, skyver gassen de doble stemplene for å bevege seg lineært i midten, og stativet på stempelet driver giret på den roterende akselen for å rotere med klokken for å lukke ventilen. Dette overføringsprinsippet er ikke bare enkelt i strukturen, men har også høy pålitelighet og stabilitet.
I tillegg til dobbeltvirkende pneumatiske aktuatorer, er enkeltvirkende pneumatiske aktuatorer også en viktig del av pneumatisk teknologi. Enkeltvirkende pneumatiske aktuatorer har vanligvis bare ett luftkammer, en av deres byttehandlinger er drevet av luftkilden, og den andre handlingen avhenger av tilbakestillingen av våren. Denne utformingen gjør det mulig for den enkeltvirkende pneumatiske aktuatoren å opprettholde en viss stilling eller stat uten behov for kontinuerlig luftforsyning, og dermed effektivt spare energi og redusere kostnadene.
Arbeidsprinsippet for pneumatiske aktuatorer innebærer også komprimerbarhet og væskedynamikk av gass. På grunn av den høye komprimerbarheten av gass, kan glattheten i bevegelsen av pneumatiske aktuatorer til en viss grad påvirkes når belastningen er stor. For å forbedre glattheten og presisjonen i bevegelsen, bruker noen avanserte pneumatiske aktuatorer teknologier som gass-væske-dempende sylindere for å kombinere luftsylindere med hydrauliske sylindere. Denne kombinasjonen kan ikke bare oppnå jevnere bevegelse og høyere presisjon, men også oppnå justerbar og kontrollerbar hastighet.