Jun 07, 2018

Prinsippet og bruk av permanentmagnetløfter

Legg igjen en beskjed

Prinsippet og bruk av permanentmagnetløfter

Permanent magnet heis

A: Introduksjon til permanentmagnetløfterenhet:

I Kinas mekaniske bearbeiding, formeindustri, metallurgisk industri og annen industri, noe tungt stål- eller jernplate, er det presisjonskrav eller overflateruhetskrav til stålprosessprodukter eller halvfabrikata som løft, som tidligere ble brukt for det meste taubundet og deretter løftet , eller nyttig. Elektromagneter løftes, men elektromagneter er voluminøse, kostbare, plagsomme og vanskelige å vedlikeholde. I tillegg forbruker elektromagnetene en stor mengde elektrisk kraft under arbeidet. I tilfelle strømbrudd er elektromagnetene utsatt for ulykker. Med fremveksten av høyverdig neodymium-jern-bor-sjeldne jordarter, er det et viktig transportverktøy for stålfabrikker, støpefabrikker, smiinganlegg, stålverk, verft, etc. som kan øke kvaliteten på blokker, kolonner , plater og uregelmessigheter. Magnetisk ledende stålhåndteringseffektivitet. Den permanente magnetløfteinnretningen er laget av høyverdig sjeldne jordartsmateriale NdFeB (N> 40) som kjernen, og det magnetiske systemet til NdFeB i sugeren endres ved å vri håndtaket av sugeren for hånd for å oppnå Holdingen av arbeidsstykket som skal bæres. Eller slipp ut.

II: Prinsippet om permanentmagnetløfteren:

Den permanente magnetløfteinnretningen er konstruert ved hjelp av prinsippet om magnetisk flux kontinuitet og superposisjon prinsippet i et magnetfelt. Den magnetiske kretsen til permanentmagnetløfteren er utformet i flere magnetiske systemer. Ved den relative bevegelse av det magnetiske system realiseres magnetfeltintensiteten på den arbeidende magnetiske poloverflate. Legg til eller avbryt, for å oppnå formålet med suging og lossing.

Figur 1 Arbeidsprinsipp for permanentmagnetløfter

Dens arbeidsprinsipp er vist i figur 1. Når polen på permanentmagnetløfteren er i tilstanden i figur (a), kommer magnetfluksen ut fra magnetens N-pol, passerer gjennom åket, passerer gjennom det ferromagnetiske arbeidsstykket, og returnerer deretter til åket og går inn i magnetens S-pol. . På denne måten kan arbeidsstykket suges fast på arbeidspolens overflate av permanentmagnetløfteren. Når magnetpolen er i figurstallet (b), er magnetfluxen mindre enn arbeidspolens overflate av permanentmagnetløftemekanismen, og en lukket sløyfe av magnetkretsen er dannet inne i permanentmagnetløfteren og nesten ingen magnetiske kraftledninger kommer fra arbeidspolens overflate av permanentmagnetløfteren. , slik at arbeidsstykket ikke genererer suge, kan du med hell oppnå avinstallasjonen.

Design av permanentmagnetløfter:

1. Magnetløftesystem og oke

Ved utforming av permanentmagnetheiser skal magnetkretsen være nøye utformet. En god magnetisk kretsstruktur kan konsentrere mer magnetisk flux på arbeidsflaten for å tilfredsstille løftevektskravene, og neodymium jernboremateriale kan brukes så lite som mulig. Samtidig, når du designer den magnetiske kretsen, er det også nødvendig å nøye vurdere at operatøren lett kan oppnå arbeidet avinstallasjon. Løs de tekniske vanskelighetene til permanentmagnetløfteren med stor suging og vanskelig å trekke håndtaket på.

Magnetkredsen på permanentmagnetløfteren er utformet med to magnetiske systemer. Det magnetiske systemet er delt inn i to deler: aktiv og fast. Endre tilstanden til det aktive magnetiske systemet slik at arbeidspolarplanene er i en superfelt i magnetfelt eller et omvendt magnetfelt genereres, og magnetfeltene blir avbrutt. På samme tid, i permanentmagnetkretsen, for å redusere den magnetiske motstanden og øke den magnetiske fluxtettheten på den kritiske delen av arbeidspolarflaten, benyttes noen myke magnetiske materialer som åket.

2. Arbeidsposisjon av permanentmagnetløfter

På grunn av det store utvalget av arbeidsstykker som heises, endres avstanden mellom arbeidsstangens overflate på permanentmagnetløfteren og arbeidsstykkets overflate, og dens magnetiske krets er en dynamisk magnetkrets. Som vist i fig. 2, utvinningskurven til NdFeB-permanentmagneten på fig. 2 og arbeidspunktdiagrammet for permanentmagnets arbeidspunkt endres på gjenopprettingsskurven (AD). Når permanentmagnetløfteren er i åpen tilstand, er arbeidspunktet til permanentmagneten representert ved punkt A på demagnetiseringskurven; Når arbeidsstangens overflate på permanentmagnetløfteren er helt og sømløst forbundet med arbeidsstykket, er arbeidspunktet D-punktet. Strømmen av de permanente magneter passerer alle gjennom arbeidsstykket. Under prosessen med permanentmagnetløfteren som nærmer seg arbeidsstykkets overflate, beveges arbeidsstatusen til permanentmagneten fra A-punktet til D-punktet; Til gjengjeld beveger permanentmagnetløfteren seg bort fra arbeidsstykket, og bevegelsestilstanden til permanentmagneten beveger seg fra D-punktet til A-punktet. Siden disse to kurvene er veldig tette, kan de omtrent erstattes av en rett linje AD. OA er en permanent magnetlastlinje. Den nyttige gjenvinningsenergien (Erec) er produktet av den nyttige magnetiske flussetettheten B og den demagnetiserende feltstyrke H i permanentmagnetoperasjonspunktet (Erec = B * H).

Det vil si at arealet av områdelinjen EFGC i fig. 2. Driftspunktet til E-punkt-permanentmagneten bør utformes slik at E-punktet ligger nær midtpunktet til returkurven AD, slik at den nyttige gjenvinningsenergien til A er utgangspunktet.

Tre: Kjennetegnene til permanentmagnetløfteren:

1) Permanentmagnetheiser Det høyverdige permanentmagnetmaterialet Nd-Fe-B brukes som kjernen til produktet for å gjøre produktet mindre, løfte og løfte kraft sterkere, og den magnetiske kraften varer for alltid.

2) Den permanente magnet heisen har en sikkerhetsfaktor på 3,5 ganger den høye nominelle løftekapasiteten.

3) Permanent magnetløfteren Den nederste "V" -sporet kan løfte den tilsvarende rundstål- og stålplaten.

4) Den permanente magnetløfteren kan brukes uten strøm, og eliminerer behovet for strømforsyning.

5) Permanent magnet heise Den optimerte magnetiske krets design gjør remanence nesten null.

6) Permanent magnetløfter Det profesjonelt utformede utseende gjør produktet vakrere.

Slik bruker du permanentmagnetløfteren:

1. Plasser arbeidsstykket på chuckbordet, sett deretter inn skiftenøkkelen inn i akselhullet og drei den med urviseren 180 til "PÅ" for å suga arbeidsstykket for behandling.

2. Etter at arbeidsstykket har blitt bearbeidet, sett inn skiftenøkkelen inn i akselhullet og drei den 180 ° til "AV" mot urviseren for å fjerne arbeidsstykket.

Permanent magnetløfter vedlikehold og service:

1. Overflaten på sugekoppen skal tørkes før bruk for å unngå riper som påvirker nøyaktigheten

2. Bruk av omgivelsestemperatur -40C - 50C, er strengt forbudt å tappe, for å forhindre at magnetisk kraft blir redusert.

3 Etter bruk påføres antirustolje på arbeidsflaten for å forhindre korrosjon.


Sende bookingforespørsel