Meiwha Mandril Magnetiko Iraunkor Indartsu

Magnetiko iraunkorreko mandril indartsua, piezak eusteko tresna eraginkor, energia aurrezteko eta erabiltzeko erraza den heinean, hainbat arlotan erabiltzen da, hala nola metalen prozesamenduan, muntaketan eta soldaduran. Iman iraunkorrak erabiliz xurgapen-indar iraunkorra emateko, iman iraunkorreko bentosa indartsuak ekoizpen-eraginkortasuna nabarmen hobetzen du, denbora eta kostuak aurrezten ditu. Artikulu honek iman iraunkorreko bentosa indartsuaren printzipio teknikoei, produktuaren abantailak, erabilera-murrizketak eta mantentze-metodoei buruzko sarrera zehatza emango du, erabiltzaileei ekipamendu hau hobeto ulertzen eta erabiltzen laguntzeko.

I. Txarda magnetiko iraunkor indartsuaren printzipio teknikoa

CNC txirrika

Chuck-en barne-egituraren diagrama

1. Hiru dimentsioko zirkuitu magnetikoaren gainjartze-diseinua

  • Bi geruzako polo magnetikoaren egitura:

Bi geruzako zirkuitu magnetiko bat osatzen da alderantzizko T formako nukleo bat eta alboko plaka bat erabiliz. Neodimio-burdina-boro altzairu magnetikoak (N poloa orientatuta duela) eta beheko aluminio-nikel-kobalto altzairu magnetikoak hiru zirkuitu itxi independente osatzen dituzte. Indar magnetikoen lerroak nukleotik → piezatik → kanpoko plakatik → beheko plakatik → nukleotik zirkulatzen dira, eta horrela eremu magnetikoaren dentsitatea % 16 baino gehiago handitzen da.

  • Fokatze zentripeto magnetikoa:

T alderantzikatu formako nukleoak ertzetako lerro magnetikoak erdigunerantz konbergitzen ditu, pieza estuetan (gidak eta palak, adibidez) atxikimendu eskasa dagoen arazoa konponduz, eta pieza bateragarriaren gutxieneko tamaina 50×50×2 mm-koa da.

2. Halbach arrayaren hobekuntza

  • Gurutze formako iman iraunkorren multzoa:

Goi-mailako modeloak bi dimentsioko "gurutze" motako Halbach matrizea erabiltzen du. Iman iraunkorren antolamendu espezifikoari esker (NS poloak txandaka biratzen direlarik), eremu magnetikoaren norabidea modu autonomoan gidatzen du, lan-gainazalaren alde bateko fluxu magnetikoaren dentsitatea % 50 handituz eta ihes-fluxu magnetikoa % 30 murriztuz.

  • Energia magnetikoaren erabilera-tasaren optimizazioa:

Bolumen beraren pean, Halbach matrizeak indar magnetikoaren dentsitatea 120N/cm²-tik diseinu tradizionalean 180N/cm²-ra handitzen du, materialaren erabilera % 20 murriztuz.

Material magnetiko mota funtsezko eginkizuna errendimendu-parametroa aplikazio eszenatokiak
NdFeB (neodimio burdin boroa) Koertzibitate handiko (≥ 955 kA/m) desmagnetizazioaren aurkako gaitasuna Magnetismo erremanente Br = 1,26 - 1,29 T Polo magnetiko nagusiak atxikimendu sendoa bermatzen du.
Aluminio-nikel-kobaltoa Magnetismo hondar altuak (Br = 1.3T) eremu magnetikoaren indarra hobetzen du Laneko tenperatura ≤ 460 ℃ Polo magnetiko laguntzailea, egonkortasun termikoa hobetzen du
GNL iman iraunkorra Polaritate aldakorra, kontrol-seinale elektrikoei erantzunez Atxikipen-indarra: 56 kA/m Zirkuitu magnetikoen kommutazio-exekuzio-geruza

Efektu sinergikoa: NdFeB-k desmagnetizazioaren aurkako gaitasuna eskaintzen du, AlNiCo-k eremu magnetikoaren sartze-ahalmena hobetzen du, eta LNG-k polaritatearen alderantzikatzea ahalbidetzen du. Hiru elementuek potentzial magnetikoaren alderantzizko gaitasuna ezabatzen dute buffer magnetikoaren uztarriaren bidez, eta horrela, hondar-magnetismoa zero izatera hurbiltzen da desmagnetizazioan zehar.

II. Intentsitate handiko txirrika magnetiko iraunkorraren produktuaren abantailak

CNC txirrika

Meiwha CNC Chuck

1. Ez da kanpoko energia-iturririk behar

Mandril magnetiko iraunkorrak finkapen-indarra ematen du iman iraunkorren bidez eta ez du energia-iturririk behar. Energia-iturrietatik urrun dauden edo elektrizitatea erabiltzea komeni ez den lan-ingurune batzuetarako, mandril magnetikoak irtenbide oso erosoa eskaintzen du.

2. Instalazio eta desmuntaketa azkarra

Ohiko euskarri mekanikoekin edo bentosa elektromagnetikoekin alderatuta, txirrika magnetiko iraunkor indartsuek instalazio eta desmuntaketa abiadura azkarragoa dute. Eragiketa soil batekin, pieza finkatu edo askatu daiteke, eta horrela ekoizpen-lerroaren eraginkortasuna hobetzen da. Bereziki egokiak dira piezak maiz aldatu behar diren prozesatzeko inguruneetarako.

3. Xurgatze egonkorrak prozesatzeko zehaztasuna bermatzen du

Mandril magnetiko iraunkor indartsuak itsaspen-indar uniforme eta egonkorra eskaintzen du, pieza mugitzea edo bibratzea eragotziz prozesatzen ari den bitartean, eta horrela prozesatzeko zehaztasuna eta eraginkortasuna hobetzen ditu. Bereziki egokia da doitasun-prozesaketarako.

4. Aurreztu espazio-kostuak

Energia hornidurarik eta kontrol sistema konplexurik ez dagoenez, potentzia handiko magneto iraunkorreko mandrilak normalean trinkoagoak izateko diseinatzen dira, espazio mugatuko lan-inguruneetarako egokiak bihurtuz. Gainera, mantentze-kostu txikiagoek eta zerbitzu-bizitza luzeagoek ekoizpen-kostu orokorrak eraginkortasunez murriztu ditzakete.

5. Oso moldagarria, hainbat lan-piezatarako egokia

Mandril magnetiko iraunkor indartsuak ez ditu metalezko pieza tradizionalak bakarrik maneiatzen, baita piezen forma eta tamaina desberdinetara ere egokitzen da. Metalezko material irregularrak eta lodiera desberdinekoak finka ditzake, prozesatzeko eskakizun desberdinak betez. (Parte batean, iman-poloen ezarpen pertsonalizagarriak onartzea aurreikusten da)

III. Intentsitate handiko txirrika magnetiko iraunkorraren aplikazio debekatuak

Mandril magnetiko iraunkorra

Mandril magnetiko iraunkor indartsuek aplikazio zabalak dituzten arren industria-ekoizpenean, erabiltzaileek debeku hauek kontuan izan behar dituzte erabiltzean, ekipamenduen kalteak edo errendimendu eskasa saihesteko.

1. Saihestu tenperatura altuen eraginpean denbora luzez egotea.

Tenperatura altuek iman iraunkorren propietate magnetikoak pixkanaka ahultzea eragingo dute. Batez ere errendimendu handiko lur arraroetako imanen kasuan, haien funtzionamendu-tenperatura-tartetik kanpo dagoen ingurune batean denbora luzez egoteak xurgapen-indarra gutxitzea eragin dezake. Beraz, saihestu behar da magnetiko iraunkor sendoak tenperatura altuegiak dituzten lan-inguruneetan erabiltzea.

2. Saihestu iturri magnetiko indartsuekin kontaktua

Mandril magnetiko sendo iraunkorrak berez indar magnetiko handia du. Iman-iturri indartsuago batekin kontaktuan jartzen bada, indar magnetikoa gutxitu edo bentosa kaltetu dezake. Ziurtatu behar da mandril magnetiko sendo iraunkorra gailu elektromagnetikoetatik, maiztasun handiko ekipoetatik eta abarretatik urrun dagoela.

3. Saihestu substantzia korrosiboekin kontaktu zuzena

Azido sendoak eta base sendoak bezalako substantzia kimiko korrosiboek txirrika magnetiko iraunkorraren gainazalean eragina izan dezakete, eta haren propietate magnetikoak gutxitu edo kaltetu daitezke. Funtzionamenduan zehar, beharrezkoa da bentosa substantzia hauekin denbora luzez kontaktuan jartzea saihestu, batez ere babes-neurririk ez dutenekin.

4. Saihestu gainkarga aplikazioa

Mandril magnetiko iraunkor indartsuak xurgapen-indar handia eskaintzen badu ere, badu bere karga-muga. Gehiegi erabiltzeak ahultasun magnetikoa eta baita mandrilaren egitura kaltetzea ere ekar dezake, segurtasun-arriskuak sortuz. Beraz, erabiltzean, piezaren pisu egokia aukeratu behar da mandrilaren zehaztapenen arabera.

IV. Mandril magnetiko iraunkor sendoaren mantentze-metodoak

Mantentze-lan egokiak ez du soilik zerbitzu-bizitza luzatu dezakemandril magnetiko iraunkor indartsua, baina baita bere itsaspen efektua mantentzen ere. Hona hemen mantentze-metodo ohikoenetako batzuk:

1. Garbiketa erregularra

Mandrilaren gainazala aldizka garbitu behar da metalezko txirbilak, olio-orbanak edo bestelako hondakinak pilatzea saihesteko. Hau bereziki garrantzitsua da metala prozesatzen ari zarenean. Gainazala aire konprimatua edo zapi leun bat erabiliz garbitu dezakezu. Ez da gomendagarria objektu gogorrak erabiltzea arraskatzeko, magnetismoa kaltetu baitezake.

2. Egiaztatu magnetismoa aldizka

Magnetiko iraunkorreko mandrilek ez dute kanpoko energia-iturririk behar, baina haien indar magnetikoa pixkanaka ahulduko da erabilera-aldia handitzen den heinean. Bentosen xurgapen-indarra aldizka egiaztatu behar da maila normal batean mantentzen direla ziurtatzeko. Xurgapen-indarra nabarmen murrizten bada, imanak ordezkatzea edo mantentze-lanak egitea kontuan hartu beharko litzateke.

3. Saihestu talka bortitzak

Mandril magnetiko iraunkor indartsuko imanak hauskorrak dira. Kolpe gogorrek imanak hautsi edo indar magnetikoa huts egin dezakete. Funtzionamenduan zehar, kontuz ibili behar da beharrezkoak ez diren talkak saihesteko.

Themandril magnetiko iraunkor indartsua, energia hornidurarik behar ez izatea, instalazio eta desmuntaketa azkarra eta xurgatze-indar egonkorra bezalako abantailekin, ezinbesteko tresna bihurtu da industria-ekoizpen modernoan. Erabilera eta mantentze egokiarekin, ekoizpen-eraginkortasuna eta prozesatzeko zehaztasuna nabarmen hobetu ditzake. Bere printzipio teknikoak, abantailak eta erabilera eta mantentze-metodo zuzenak ulertzea da bere epe luzerako funtzionamendu eraginkorra bermatzeko gakoa.

erreferentziazko materiala:

Finkatze Magnetikoko Teknologia- Industria-pintza magnetikoei eta haien aplikazioei buruzko gida.

Magnetismo industriala- Industria-erremintetan erabiltzen diren iman iraunkorren oinarriak.

Oharra: Produktuaren parametro espezifikoak fabrikatzaileak emandako azken informazioaren araberakoak dira. Mesedez, bisitatu gure produktuen zentroa modeloei buruz gehiago jakiteko edo hautaketa txostena eskatzeko!

Jarri gurekin harremanetan neurrira egindako irtenbideak lortzeko


Argitaratze data: 2025eko abuztuaren 14a