Magnetické sklíčidlo
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.
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.

Jak správně používat magnetické sklíčidlo?

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

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.


Ultimate FAQ Guide To Magnetic Chuck
Otázka: Jak používat magnetické sklíčidlo?
· 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?
Otázka: Na co se nejčastěji používají magnetické upínače?
Otázka: Jak fungují permanentní magnetické upínače?
Otázka: Jaké faktory ovlivňují sílu magnetického upínače?
Otázka: Jak silné je magnetické sklíčidlo?
Q: Můžete použít magnetické sklíčidlo na mlýn?
Q: Brousíte magnetické sklíčidlo zapnout nebo vypnout?
Otázka: Jak jsou neželezné kovy drženy v magnetickém upínači?
Otázka: Jaké jsou dva hlavní typy magnetických upínačů?
Otázka: Co vytváří magnetické pole v permanentním magnetickém upínači?
Otázka: Jak se vyrábějí magnetické upínače?
Otázka: Jaký je rozdíl mezi jemným pólem a standardním pólovým magnetickým sklíčidlem?
Otázka: Jak udržovat magnetické sklíčidlo?
Q: Můžete použít magnetické sklíčidlo na mlýn?
Otázka: Jaká je samičí strana magnetického upínače?
Otázka: Jak používat magnetické sklíčidlo?
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?
Otázka: Jak magnetické upínače drží obrobky?
Otázka: Jak vybrat magnetické sklíčidlo?
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.
















