Magnetické sklíčidlo

Definice magnetického upínače

 

Magnetické upínače poskytují konzistentní upínací tlak, který zajišťuje, že nedochází k žádným změnám v tom, jak pevně nebo volně je obrobek držen, toto uchycení zvyšuje bezpečnost práce uživatele. Trvalé držení také poskytuje přesnost a přesnost při obrábění, řezání, vrtání, frézování, soustružení a broušení.

 

Proč nás vybrat?

Profesionální technický tým

Společnost Huaigong se může pochlubit oddaným týmem 118 zaměstnanců, mezi nimiž je 45 kvalifikovaných odborníků a technických odborníků. Abychom zajistili naše vedoucí postavení v oblasti magnetických technologií, angažovali jsme zkušené odborníky z oboru jako dlouhodobé konzultanty a na vývoji produktů spolupracovali s renomovanými tuzemskými univerzitami.

Rozsáhlá nabídka produktů

V Huaigong Magnetics nabízíme ucelenou řadu produktů včetně elektromagnetických sklíčidel, sklíčidel s permanentními magnety, elektrických sklíčidel s permanentními magnety, zvedacích elektromagnetů, demagnetizérů, zvedáků s permanentními magnety, vysokoteplotních elektromagnetických sklíčidel, odstraňovačů železa a dalších.

 

Široká škála aplikací

Zařízení elektromagnetického upínače společnosti Huaigong Company nachází rozsáhlé aplikace v různých průmyslových odvětvích, včetně oceláren, doků, odlévacích zařízení, závodů na zpracování forem, operací manipulace s plechy, operací třídění dolů, procesů demagnetizace forem, zařízení na zpracování vojenského materiálu a leteckého průmyslu.

Pokročilé vybavení

Společnost Huaigong je vybavena řadou pokročilých výrobních zařízení, včetně obráběcích center, frézek, brusek, vrtaček, detekčních platforem, zařízení pro detekci magnetického tahu a zařízení pro detekci magnetických Gaussových dat.

 

Výhody magnetického upínače

 

Výrobní sektor se často potýká s otázkami efektivity, bezpečnosti a přesnosti během procesu obrábění. Jedním z řešení, které se ukázalo jako účinné při řešení těchto bolestivých bodů, je použití magnetických upínačů. Zde je deset konsolidovaných výhod použití magnetických upínačů při řezání, které je činí nepostradatelnými při obráběcích operacích.

 

Zvýšená bezpečnost a přesnost
Magnetická síla sklíčidla zajišťuje pevné uchopení obrobku a minimalizuje možnost uklouznutí a potenciálních nehod. Toto bezpečné držení také snižuje vibrace způsobené obráběním, což vede k hladším operacím a zvýšené přesnosti při úkolech, jako je broušení povrchů.

 

Rychlost a produktivita
Magnetická upínače výrazně zkracují dobu seřizování a výměny díky jejich snadnému umístění a odebírání obrobků. Držení více dílů současně a umožnění rychlejších posuvů umožňují efektivnější obráběcí procesy, a tím zvyšují produktivitu.

 

Všestrannost a dostupnost
Magnetická upínače se schopností upnout obrobky různých rozměrů nabízejí nesmírnou všestrannost. Jejich konstrukce poskytuje neomezený přístup k celému obrobku a usnadňuje kompletní a efektivní obrábění, což je výhodné zejména při složitých frézovacích operacích.

 

Jednotné držení a snížené poškození
Vyvíjením rovnoměrného tlaku na obrobek zajišťují magnetické upínače konzistentní výsledky obrábění a minimalizují potenciální poškození mechanickým upínáním. Tato funkce je zásadní při práci s obrobky citlivými na tlak, protože zabraňuje deformacím a zachovává integritu dílů.

 

Energetická účinnost a tepelné hospodářství
Permanentní magnetické upínače nevyžadují nepřetržité napájení, čímž šetří energii. Navíc jejich provoz generuje minimální teplo, čímž snižuje tepelné deformace v obrobku, zachovává přesnost řezu a prodlužuje životnost nástroje.

 

Bezpečnost a životnost při výpadku napájení
V případě výpadku napájení permanentní magnetické upínače nadále bezpečně drží obrobek a poskytují další vrstvu bezpečnosti. Kromě toho mají méně pohyblivých částí než mechanické svorky, jsou odolnější a vyžadují méně údržby.

 

Vylepšené upínání železných součástí
Magnetická upínače jsou zvláště výhodná při práci se železnými materiály. Jejich silná magnetická přitažlivost zajišťuje spolehlivé držení obrobku a umožňuje efektivnější proces obrábění železných součástí.

 

Zjednodušený pracovní postup v běžných strojírnách
V obecném prostředí strojírny může použití magnetických upínačů zefektivnit pracovní postupy. Rychlé nastavení v kombinaci s jejich schopností bezpečně držet více dílů najednou zjednodušuje kovoobráběcí operaci a šetří drahocenný čas.

 

Konzistentní upínací síla
Magnetické sklíčidlo zajišťuje konzistentní upínací sílu po celé ploše obrobku. To vede k rovnoměrnějšímu řezu, což je zvláště cenné při aplikacích povrchového broušení.

 

Prodloužená životnost nástrojů
Snížení vibrací a tvorby tepla během provozu zlepšuje kvalitu řezu a prodlužuje životnost řezných nástrojů. To vede k dlouhodobým úsporám nákladů a vyšší produktivitě u frézek.

 

Jak se měří síla magnetického sklíčidla?
 

Nejjednodušší způsob, jak změřit sílu magnetického upínače, je podívat se na jeho hodnocení N/cm² nebo Newton na čtvereční centimetr. Hodnota N/cm² magnetického upínače se používá k zobrazení síly držení magnetického upínače. Tato jednotka ukazuje, jak velkou tažnou sílu může magnet vyvinout pro určitou plochu. Když tedy uvidíte magnetické sklíčidlo s jmenovitou hodnotou 50 N/cm², sklíčidlo může vyvinout sílu 50 Newtonů na každý čtvereční centimetr povrchu magnetu.

Vzhledem k tomu, že magnetický upínač má velkou plochu, je snazší odhadnout, jakou silou působí na centimetr čtvereční jeho povrchu. Proto, když vás zajímá přídržná síla magnetického upínače, musíte se podívat na jeho hodnocení N/cm².

Vzhledem k tomu, že v magnetických upínačích nejsou zapojeny žádné upínky, je síla držení jediná věc, která udržuje obrobky na magnetickém upínači na místě. Ve většině aplikací však nebudete potřebovat magnetické sklíčidlo, které přesahuje 100 N/cm². Silné magnetické sklíčidlo bude nejen dražší, ale také odebere více energie, pokud je elektromagnetické nebo elektropermanentní. Takže sladění přídržné síly s aplikací použití vám poskytne nejlepší výsledky.

Horizontal Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Jak správně používat magnetické sklíčidlo?

 

Welding Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Použití magnetického sklíčidla je nejpřesnější a nejrychlejší způsob, jak kvadratické díly na rovinné brusce. Magnet udrží obrobek bez zkreslení, které bude způsobeno mechanickým upnutím, přičemž doba uvolnění/upnutí je výrazně zkrácena.


Chcete-li získat nejlepší výsledky z kvadratického bloku, je důležité správné nastavení. Zde jsou klíčové kroky v tomto procesu.


1.Zkontrolujte, zda je magnetické sklíčidlo na povrchové brusce ploché a bez zářezů.
2.Zbruste první stranu obrobku naplocho.
3.Namontujte magnetický kvadratický blok (MSB) s vypínačem na pravé straně a tvrzenou kolejnicí na levé straně.
4.Umístěte podpěrný blok blízko levého dolního rohu MSB.
5.Rádi používáme blok se šroubem s knoflíkovou hlavou v horní části, takže část spočívá na horní části šroubu. Šroub umožňuje nastavit výšku obrobku tak, aby přesahoval horní část MSB.
6.Zapněte magnetické sklíčidlo na povrchové brusce
7.Chcete-li obrobek připevnit, položte zem na MSB. Posuňte obrobek proti kolejnici a dolů k podpěrnému bloku.
8.Zapněte MSB.
9.Zbruste první stranu.
10.Vypněte MSB.
11.Vyčistěte obrobek i MSB.
• Vzduchovou hadici zde nepoužíváme, styčnou plochu otíráme holou rukou.
12.Postupujte podle předchozích kroků a položte poslední zemní plochu na kolejnici.
• Tím se přesně vyrovnají dvě strany, které jste uzemnili, ke třetí straně, ze které jste se nacházeli. Při vyjímání MSB z povrchové brusky je třeba dávat pozor, aby MSB nesklouzl.
13.Po demagnetizaci magnetu povrchové brusky aplikujte sílu na horní část MSB, abyste přerušili veškerý zbytkový magnetismus a povrchové napětí.
14.Zvedněte MSB přímo nahoru.
15.Vyčistěte a naolejujte MSB.

 

 
Jak dlouho by mělo moje magnetické sklíčidlo vydržet?
 

Vaše magnetické sklíčidlo by nemělo ztratit více než 1 % své magnetické síly po dobu 100 let za předpokladu, že je specifikováno a správně o něj pečováno. Existuje několik věcí, které mohou způsobit, že váš magnet ztratí svou sílu

01/

Teplo
Teplo nad maximální úroveň určenou pro materiál magnetu ve vašem separátoru sníží sílu magnetu. Standardní materiál vzácných zemin od mpi má maximální teplotu 176 °F a standardní keramický materiál má maximální teplotu 400 °F. K dispozici jsou materiály s vyšší teplotou a mohly být použity ve vašem systému. Máte-li dotazy ohledně maximální teploty pro váš systém, obraťte se na výrobce.

02/

Dopad
Ostré nárazy na magnet v důsledku fyzického zneužití nebo manipulace mohou mít za následek snížení síly magnetu. Materiál magnetu uvnitř vašeho separátoru je křehký a tyto nárazy mohou vést k prasknutí materiálu, což oslabí jeho pevnost.

03/

Svařování
Svařování na magnetu nebo kolem něj může vést ke snížení výkonu magnetu. To může být důsledkem tepla nebo proudu generovaného při svařovacím procesu.

04/

Vnikání kapaliny
Pokud dojde k poškození pouzdra magnetu, může se do pouzdra magnetů dostat vlhkost. To může vést k oxidaci materiálu magnetu, což nakonec povede k oslabení magnetického systému. Pokud je kryt narušen, magnet by měl být také vyměněn z hygienických důvodů.

 

V-type Copying Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Ztrácejí magnetické upínače časem sílu?

 

Běžnou otázkou v průmyslu magnetických sklíčidel je, zda se „permanentní“ magnety mohou demagnetizovat nebo ztratit svou sílu. Zatímco magnety mohou časem ztrácet výkon, při absenci vnějších vlivů by slitina průmyslových magnetů měla hypoteticky zůstat magnetická po stovky let.

 

Magnety používané v reálných aplikacích však podléhají externím demagnetizačním podmínkám. I částečně demagnetizovaný magnet může negativně ovlivnit provozní výkon, což vede k poruchám v poli.

 

 

Co může demagnetizovat magnetické sklíčidlo?

 

Ztráta objemu:Nejlepší způsob, jak odstranit magnetické pole z magnetu, je odstranění hmoty. Pokud se zmenší objem magnetu, zmenší se také magnetické pole, pokud nebude zcela vymýceno. To se může stát, když se část magnetu oddělí od hlavního těla magnetu, ale častěji k tomu dochází v důsledku koroze. Ztráta výkonu v důsledku koroze nebo prasknutí magnetu je obvykle zřejmá a pozorovatelná i netrénovaným okem.

 

Vysoké teplo:Aplikace tepla na magnet způsobí, že elektrony magnetu tančí a přecházejí do vyšších energetických stavů. To zase nutí elektrony do různých zarovnání. Protože elektrony již nejsou zarovnány, magnetismus objektu se sníží. Teplota, při které se magnet demagnetizuje, je známá jako Curieova teplota a může dosahovat až 1390 stupňů Fahrenheita v závislosti na materiálech, ze kterých je magnet vyroben.

 

Obrácené pole:Magnetické pole lze z magnetu odstranit aplikací obráceného magnetického pole na magnet. Toho lze dosáhnout průchodem střídavého proudu střídavým proudem skrz součást magnetu.

 

Dopad:Dokonce i když kus není odstraněn z magnetu, značná síla může stále vyhodit magnet z magnetizace. Zasažení magnetu dostatečnou silou, aby se zničilo jeho vyrovnání severního a jižního pólu, způsobí, že se magnet vychýlí. To může způsobit jakékoli násilné trauma, včetně vrtání a úderů nástrojem. Pokud zrnka uvnitř magnetu již nejsou správně zarovnána, magnet přestane správně fungovat.

 

Čas:Jak jsme viděli dříve, teplo může způsobit, že magnet ztratí svůj magnetismus – to zahrnuje i mírné teplo. To znamená, že po dlouhé době může i zahřátí na pokojovou teplotu způsobit, že magnet ztratí svůj magnetismus. I když to bude trvat mnohem, mnohem déle než vyšší teploty, nakonec to bude fungovat.

 

Jak vybrat magnetické sklíčidlo?
 

 

Kovový typ a konfigurace
Typ materiálu určí upínací sílu požadovanou od vašeho magnetického sklíčidla, protože některé materiály mají menší magnetickou permeabilitu, která může ovlivnit držení. Tenčí materiály méně pohlcují magnetický tok.
Dráha toku v obrobku je půlkruh od středu upínacího pólu ke středu dalšího, pokud je obrobek tenčí než poloměr, nebude schopen absorbovat celé tavidlo a část projde skrz .
Tah je nižší než u obrobku ticker, ve kterém bylo absorbováno veškeré tavidlo, což znamená, že držení je větší.
Pro vytvoření bezpečného držení na tenkém obrobku je nutné snížit poloměr magnetického toku a rozteč pólů, k dosažení tohoto cíle se používají dvě tradiční metody.
Jemná pólová sklíčidla nebo indukovaná pólová sklíčidla. Jedná se o sklíčidla, která se ideálně hodí pro malé tenké obrobky, i když je lze použít k uchycení větších obrobků pouze pro aplikace povrchového broušení.

 

Plocha povrchu obrobku
Čím menší je dostupná povrchová plocha, znamená to, že může být dosaženo menšího kontaktu s magnetem, čímž se snižuje celková schopnost držení.

 

Vzduchové mezery
Každá jednotlivá vzduchová mezera mezi obrobkem a magnetickým povrchem sníží celkový výkon přidržování, pro zajištění maximálního magnetického přidržení je důležité zajistit, aby vzduchové mezery byly co nejmenší.

 

Tepelné zpracování
Tepelné zpracování materiálu ovlivňuje jeho strukturu a schopnost absorbovat tok.
Tvrzené materiály nebudou snadno absorbovat tok a mohou mít tendenci zadržovat určitý magnetismus, když je sklíčidlo vypnuto, což může znesnadnit vyjmutí obrobku ze sklíčidla.

 

Naše továrna
 

Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd. je přední high-tech společnost se sídlem ve východní Číně, která se specializuje na výrobu elektromagnetických sklíčidel. Naše společnost se věnuje všem aspektům průmyslu elektromagnetických sklíčidel, od výzkumu a vývoje až po výrobu, prodej a poprodejní servis.
V Huaigong Magnetics nabízíme ucelenou řadu produktů včetně elektromagnetických sklíčidel, sklíčidel s permanentními magnety, elektrických sklíčidel s permanentními magnety, zvedacích elektromagnetů, demagnetizérů, zvedáků s permanentními magnety, vysokoteplotních elektromagnetických sklíčidel, odstraňovačů železa a dalších. S naší rozmanitou produktovou řadou jsme vybaveni tak, abychom vyhověli jedinečným požadavkům různých zákazníků.
Náš nejmodernější výrobní závod, podporovaný nejpokročilejšími výrobními zařízeními, vybavením a standardizovanými kancelářskými prostory v Číně, zajišťuje nejvyšší standardy kvality a efektivitu ve všech aspektech našich operací.

 

page-800-533
page-800-533

 

Ultimate FAQ Guide To Magnetic Chuck

Otázka: Jak používat magnetické sklíčidlo?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je magnetické sklíčidlo na povrchové brusce ploché a bez zářezů.
· Zbruste první stranu obrobku naplocho.
· Namontujte magnetický kvadratický blok (MSB) s vypínačem na pravé straně a tvrzenou kolejnicí na levé straně.

Otázka: Jaký je účel magnetického upínače?

Odpověď: Magnetické upínače poskytují konzistentní upínací tlak, který zajišťuje, že nedochází k žádným změnám v tom, jak pevně nebo volně je obrobek držen, toto uchycení zvyšuje bezpečnost práce uživatele. Trvalé držení také poskytuje přesnost a přesnost při obrábění, řezání, vrtání, frézování, soustružení a broušení.

Otázka: Na co se nejčastěji používají magnetické upínače?

A: Kulatá magnetická upínače jsou oblíbeným řešením upínání ve výrobních provozech, kde se pracuje s feromagnetickou ocelí na karuselových bruskách a soustruzích. Používají se k výrobě kroužkových ložisek pro větrné turbíny, při obrábění kování, soustružení a broušení kroužků, válců, plných kruhových materiálů nebo pilových kotoučů.

Otázka: Jak fungují permanentní magnetické upínače?

Odpověď: Používá magnetické pole k přitahování a držení kovového obrobku na místě, poskytuje stabilitu a usnadňuje práci s materiálem. Tento nástroj se běžně používá v dílnách a výrobě k zajištění přesného a efektivního zpracování kovů, kde jsou svěráky nepohodlné nebo pravděpodobně poškodí materiály.

Otázka: Jaké faktory ovlivňují sílu magnetického upínače?

Odpověď: Pevnost magnetického upínače ovlivňují různé faktory. Nemagnetické materiály nelze držet pomocí magnetického sklíčidla. Pokud tedy plánujete pracovat na feromagnetických materiálech, magnetické sklíčidlo bude mít nulovou přídržnou sílu. I když však používáte feromagnetický materiál, stále existují některé věci, které mohou ovlivnit pevnost sklíčidla.

Otázka: Jak silné je magnetické sklíčidlo?

Odpověď: Obecně platí, že standardní pólové magnetické sklíčidlo může snadno vyrobit více než 150 N/c㎡ přídržného výkonu. Síla však nebude koncentrována v případě standardního uspořádání pólů.

Q: Můžete použít magnetické sklíčidlo na mlýn?

Odpověď: Pokud hledáte všestranné magnetické sklíčidlo pro frézování a vrtání malých i velkých obrobků. Pomocí pólových nástavců lze obrábět materiál z 5 stran, provrtávat a opracovávat i nerovný materiál.

Q: Brousíte magnetické sklíčidlo zapnout nebo vypnout?

A: Finální broušení by mělo být se zapnutým magnetem sklíčidla. Pokud je sklíčidlo o hodně mimo, tak bych nechal magnet při hrubém broušení vypnutý. Důvodem je to, že brusné třísky samozřejmě přilnou k magnetu. Tím dojde k ucpání kotouče, než budete moci projet celou plochou sklíčidla.

Otázka: Jak jsou neželezné kovy drženy v magnetickém upínači?

Odpověď: Používá magnetickou sílu k udržení obrobku na místě, když se na něm pracuje. Magnety fungují tak, že indukují polaritu do železného pracovního materiálu, který spojuje jeho severní a jižní pól. Když je část, která má být držena, umístěna přes póly magnetu, proudí do ní tok.

Otázka: Jaké jsou dva hlavní typy magnetických upínačů?

Odpověď: Sklíčidla používají keramické magnety pro maximální držení obrobku a snadné uvolnění. Dodávají se ve dvou variantách – standardní tyčové sklíčidlo a jemné tyčové sklíčidlo. Elektropermanentní magnetické upínače mají všechny výhody permanentních magnetických upínačů.

Otázka: Co vytváří magnetické pole v permanentním magnetickém upínači?

Odpověď: Jádro permanentního zvedacího magnetu nebo magnetického upínače je vyrobeno z feromagnetického materiálu, který vytváří magnetické pole. Nejčastěji je magnetické jádro vyrobeno z neodymu, železa a boru.

Otázka: Jak se vyrábějí magnetické upínače?

A: Pokud má magnetické sklíčidlo horní pólovou desku, opracujeme ji a poté na ni také nasadíme magnety. Sestavené magnetické sklíčidlo je poté podrobeno dokončovacím obráběcím operacím, je nalakováno a proces je zakončen finální kontrolou výroby, abychom se ujistili, že dodáme dokonalý produkt.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi jemným pólem a standardním pólovým magnetickým sklíčidlem?

A: Magnetický upínač se skládal z mnoha magnetických polí, říkáme tomu magnetické (pólové) rozteč. U standardního pólového magnetického upínače je obvykle magnetická rozteč kolem 22(18+4), jemný pól je kolem 4(3+1). U jemného pólu je vzájemná vzdálenost magnetického pole mnohem menší než standardní rozteč.

Otázka: Jak udržovat magnetické sklíčidlo?

Odpověď: Chcete-li prodloužit životnost vašich magnetických sklíčidel a minimalizovat potřebu oprav: Pravidelné čištění: Udržujte povrch sklíčidla čistý od nečistot, chladicí kapaliny a třísek, aby byl zachován optimální magnetický výkon. Správné skladování: Sklíčidla skladujte v čistém a suchém prostředí mimo extrémní teploty a vibrace.

Q: Můžete použít magnetické sklíčidlo na mlýn?

Odpověď: Pokud hledáte všestranné magnetické sklíčidlo pro frézování a vrtání malých i velkých obrobků, pak je magnetické sklíčidlo tou správnou volbou. Pomocí pólových nástavců lze obrábět materiál z 5 stran, provrtávat a opracovávat i nerovný materiál.

Otázka: Jaká je samičí strana magnetického upínače?

Odpověď: Tyto zajišťují západku na místě. Dvě přední části patentky se označují jako samčí a samičí část. Samčí část patentky má uprostřed zapuštěnou část a samčí část má uprostřed zvýšenou část.

Otázka: Jak používat magnetické sklíčidlo?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je magnetické sklíčidlo na povrchové brusce ploché a bez zářezů.
Zbruste první stranu obrobku naplocho.
Namontujte magnetický kvadratický blok (MSB) s vypínačem na pravé straně a tvrzenou kolejnicí na levé straně.

Otázka: Jaký je princip magnetického upínače?

Odpověď: Používá magnetickou sílu k udržení obrobku na místě, když se na něm pracuje. Magnety fungují tak, že indukují polaritu do železného pracovního materiálu, který spojuje jeho severní a jižní pól. Když je část, která má být držena, umístěna přes póly magnetu, proudí do ní tok.

Otázka: Jak magnetické upínače drží obrobky?

Odpověď: Jakmile je sklíčidlo zapnuto, magnety jsou vyrovnány s horní deskou a magnetický tok se pohybuje nad horní deskou. Když je obrobek přiložen k horní části, je zajištěn, protože tavidlo je na ní uzamčeno. To umožní uživateli bezpečně pracovat na obrobku.

Otázka: Jak vybrat magnetické sklíčidlo?

A: 1. Kovový typ a konfigurace. Typ materiálu určí upínací sílu požadovanou od vašeho magnetického sklíčidla, protože některé materiály mají menší magnetickou permeabilitu, která může ovlivnit držení.
2. Plocha povrchu obrobku. Čím menší je dostupná povrchová plocha, znamená to, že může být dosaženo menšího kontaktu s magnetem, čímž se snižuje celková schopnost držení.
3. Vzduchové mezery. Jakákoli vzduchová mezera mezi obrobkem a magnetickým povrchem sníží celkový výkon přidržování.
4. Tepelné zpracování. Tepelné zpracování materiálu ovlivňuje jeho strukturu a schopnost absorbovat tok.
Jako jeden z předních výrobců a dodavatelů magnetických sklíčidel v Číně vás srdečně vítáme na velkoobchodní prodej vysoce kvalitního magnetického sklíčidla zde z naší továrny. Pro více informací nás kontaktujte.

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz