Магнетиц Цхуцк

Дефиниција магнетне главе

 

Магнетне стезне главе обезбеђују конзистентан притисак стезања који обезбеђује да нема варијација у томе колико чврсто или лабаво се држи радни предмет, ово држање побољшава радну безбедност корисника. Стални држач такође обезбеђује тачност и прецизност у машинској обради, резању, бушењу, глодању, окретању и брушењу.

 

Зашто изабрати нас?

Професионални технички тим

Компанија Хуаигонг има посвећен тим од 118 запослених, међу којима је 45 вештих професионалаца и техничких стручњака. Да бисмо обезбедили наше лидерство у магнетној технологији, ангажовали смо високе стручњаке из индустрије као дугорочне консултанте и сарађивали са реномираним домаћим универзитетима у развоју производа.

Свеобухватан асортиман производа

У Хуаигонг Магнетицс-у нудимо свеобухватан асортиман производа укључујући електромагнетне стезне главе, стезне главе са трајним магнетима, електричне стезне главе са трајним магнетима, електромагнете за подизање, демагнетизаторе, подизаче перманентних магнета, високотемпературне електромагнетне стезне главе, средства за уклањање гвожђа и још много тога.

 

Широк спектар апликација

Опрема за електромагнетне стезне главе компаније Хуаигонг налази широку примену у различитим индустријама, укључујући челичане, докове, постројења за ливење, постројења за прераду калупа, операције руковања плочама, операције скрининга рудника, процесе демагнетизације калупа, постројења за прераду војних залиха и ваздухопловну индустрију.

Напредна опрема

Компанија Хуаигонг је опремљена низом напредних производних објеката, укључујући обрадне центре, машине за глодање, брусилице, машине за бушење, платформе за детекцију, опрему за детекцију магнетног повлачења и магнетне Гаусове уређаје за детекцију података.

 

Предности Магнетиц Цхуцк-а

 

Производни сектор се често бори са питањима ефикасности, сигурности и прецизности током процеса обраде. Једно решење које се показало ефикасним у решавању ових болних тачака је употреба магнетних стезаљки. Ево десет консолидованих предности коришћења магнетних стезних глава у резању које их чине незаменљивим у операцијама обраде.

 

Побољшана безбедност и прецизност
Магнетна сила стезне главе обезбеђује чврсто приањање на радни предмет, минимизирајући могућност клизања и потенцијалних незгода. Ово сигурно држање такође смањује вибрације изазване машинском обрадом, што доводи до глаткијих операција и повећане прецизности у задацима као што је брушење површине.

 

Брзина и продуктивност
Магнетне стезне главе значајно скраћују време подешавања и промене због лаког постављања и уклањања радних комада. Држање више делова истовремено и омогућавање бржих помака омогућавају ефикасније процесе обраде, чиме се повећава продуктивност.

 

Свестраност и приступачност
Са могућношћу држања радних комада различитих димензија, магнетне стезне главе нуде огромну свестраност. Њихов дизајн омогућава несметан приступ целом радном комаду, олакшавајући потпуну и ефикасну машинску обраду, што је посебно корисно у сложеним операцијама глодања.

 

Униформисано држање и смањена штета
Вршењем равномерног притиска на радни предмет, магнетне стезне главе обезбеђују доследне резултате обраде и минимизирају потенцијална оштећења од механичког стезања. Ова карактеристика је од виталног значаја за рад са радним предметима осетљивим на притисак, јер избегава деформитете и одржава интегритет делова.

 

Енергетска ефикасност и управљање топлотом
Сталне магнетне стезне главе не захтевају континуирано напајање, стога штеде енергију. Штавише, њихов рад генерише минималну топлоту, чиме се смањују термичка изобличења у радном комаду, чува се тачност реза и продужава век трајања алата.

 

Сигурност и издржљивост од нестанка струје
У случају нестанка струје, трајне магнетне стезне главе настављају безбедно да држе радни предмет, обезбеђујући додатни слој сигурности. Осим тога, са мање покретних делова од механичких стезаљки, они су издржљивији и захтевају мање одржавања.

 

Побољшано држање за гвоздене компоненте
Магнетне стезне главе су посебно корисне када се ради са гвозденим материјалима. Њихова снажна магнетна привлачност обезбеђује поуздано држање рада, омогућавајући ефикаснији процес обраде гвоздених компоненти.

 

Поједностављен ток рада у продавницама машина
У општој машинској радњи, употреба магнетних стезаљки може поједноставити радни ток. Брзо подешавање, у комбинацији са њиховом способношћу да безбедно држе више делова одједном, поједностављује операцију обраде метала и штеди драгоцено време.

 

Конзистентна сила стезања
Магнетна стезна глава обезбеђује сталну силу стезања преко целе површине радног предмета. Ово резултира уједначенијим резом, посебно вредним у апликацијама за површинско брушење.

 

Повећани век трајања алата
Смањење вибрација и стварање топлоте током рада побољшава квалитет реза и продужава век резног алата. Ово доводи до дугорочне уштеде трошкова и веће продуктивности у машинама за глодање.

 

Како се мери снага магнетне стезне главе?
 

Најлакши начин да се измери јачина магнетне стезне главе је гледајући њен Н/цм² или Њутн по квадратном центиметру. Оцена Н/цм² магнетне стезне главе се користи да покаже снагу држања магнетне стезне главе. Ова јединица показује колику силу вуче магнет може да изврши за одређену површину. Дакле, када видите магнетну стезну главу са оценом од 50 Н/цм², она може да изврши силу од 50 Њутна за сваки квадратни центиметар површине магнета.

Пошто магнетна стезна глава има велику површину, приступачније је проценити колику силу делује на квадратном центиметру своје површине. Стога, када сте заинтересовани за снагу држања магнетне стезне главе, морате погледати њену оцену Н/цм².

Пошто нема стезаљки у магнетним стезаљкама, чврстоћа држања је једина ствар која држи обрадак на месту на магнетној стезној глави. Међутим, у већини апликација вам неће требати магнетна стезна глава која прелази 100 Н/цм². Јака магнетна стезна глава не само да ће бити скупља, већ ће и црпити више енергије ако је електромагнетна или електро-трајна. Дакле, усклађивање силе држања са апликацијом за коришћење ће вам дати најбоље резултате.

Horizontal Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Како правилно користити магнетну стезну главу?

 

Welding Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Коришћење магнетне стезне главе је најтачнији и најбржи начин да се делови квадрирају на површинској брусилици. Магнет ће држати радни предмет без изобличења које ће бити узроковано механичким стезањем, док је време отпуштања/стезања значајно смањено.


Да бисте добили најбоље резултате од квадратног блока, правилно подешавање је од виталног значаја. Ево кључних корака у процесу.


1.Проверите да ли је магнетна стезна глава на брусилици равна и без уреза.
2.Прву страну радног предмета избрусите равно.
3.Монтирајте магнетни квадратни блок (МСБ) са прекидачем за укључивање/искључивање на десној страни и ојачаном шином на левој страни.
4.Поставите потпорни блок близу доњег левог угла МСБ-а.
5.Волимо да користимо блок са завртњем са дугметом на врху тако да део лежи на врху завртња. Вијак вам омогућава да подесите висину радног предмета тако да се протеже изнад врха МСБ-а.
6.Укључите магнетну стезну главу на брусилици за површину
7.Да бисте монтирали радни комад, поставите страну уземљења на МСБ. Гурните радни предмет на шину и доле до блока за подупирање.
8.Укључите МСБ.
9.Самељите прву страну.
10.Искључите МСБ.
11.Очистите и радни предмет и МСБ.
• Овде не користимо црево за ваздух, додирну површину бришемо голом руком.
12.Пратите претходне кораке, постављајући последњу површину тла на шину.
• Ово ће прецизно поравнати две стране које сте уземљили на трећу страну са које сте лоцирали. Када скидате МСБ са брусилице, треба пазити да МСБ не клизи.
13.Након демагнетизације магнета за брусилицу површине, примените силу на врху МСБ-а да бисте прекинули преостали магнетизам и површински напон.
14.Подигните МСБ право нагоре.
15.Очистите и науљите МСБ.

 

 
Колико дуго треба да траје моја магнетна глава?
 

Ваша магнетна стезна глава не би требало да изгуби више од 1% своје магнетне снаге током периода од 100 година под условом да је специфицирана и правилно одржавана. Постоји неколико ствари које могу узроковати да ваш магнет изгуби снагу

01/

Топлота
Топлота изнад максималног нивоа за магнетни материјал у вашем сепаратору ће смањити снагу магнета. Стандардни материјал ретких земаља из мпи има максималну температуру од 176 степени ф, а стандардни керамички материјал има максималну температуру од 400 степени ф. Материјали са вишим температурама су доступни и можда су коришћени у вашем систему. Консултујте фабрику ако имате питања о томе која је максимална температура за ваш систем.

02/

Утицај
Оштри удари на магнет услед физичког злостављања или руковања могу довести до смањења снаге магнета. Магнетни материјал унутар вашег сепаратора је крхак и ови удари могу довести до ломова у материјалу, слабећи његову снагу.

03/

Заваривање
Заваривање на или око магнета може довести до смањења перформанси магнета. Ово може бити резултат топлоте или струје која настаје током процеса заваривања.

04/

Улазак течности
Ако је ваше кућиште магнета угрожено, влага може ући у кућиште магнета. Ово може довести до оксидације материјала магнета што ће на крају довести до ослабљеног магнетног система. Ако је кућиште угрожено, магнет такође треба заменити због санитарних разлога.

 

V-type Copying Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Да ли магнетне главе губе потенцију током времена?

 

Уобичајено питање у индустрији магнетних стезаљки је да ли се „трајни“ магнети могу демагнетизирати или изгубити снагу. Док магнети могу да изгубе снагу током времена, у одсуству спољних утицаја, индустријска магнетна легура би хипотетички требало да остане магнетна стотинама година.

 

Међутим, магнети који се користе у стварним апликацијама доживљавају спољне услове демагнетизације. Чак и делимично демагнетизован магнет може негативно утицати на оперативне перформансе, што доводи до кварова на терену.

 

 

Шта може да демагнетизира магнетну стезну главу?

 

Губитак волумена:Најбољи начин да се уклони магнетно поље са магнета је уклањање масе. Ако се запремина магнета смањи, магнетно поље ће се такође смањити ако не буде потпуно искорењено. Ово се може догодити када се део магнета одвоји од главног тела магнета, међутим, чешће него не, то се дешава кроз корозију. Обично је губитак перформанси услед корозије или ломљења магнета очигледан и видљив чак и неувежбаном оку.

 

Висока температура:Примена топлоте на магнет доводи до тога да електрони магнета плешу и прелазе у виша енергетска стања. Ово, заузврат, тера електроне у различита поравнања. Пошто електрони више нису поравнати, магнетизам објекта ће се смањити. Температура на којој се магнет демагнетизује позната је као Киријева температура и може бити чак 1390 степени Фаренхајта у зависности од материјала од којих је магнет направљен.

 

Обрнуто поље:Магнетно поље се може уклонити са магнета применом обрнутог магнетног поља на магнет. Ово се може постићи пропуштањем наизменичне струје кроз наизменичну струју кроз компоненту магнета.

 

Утицај:Чак и ако се комад не уклони из магнета, значајна сила и даље може избацити магнет из магнетизације. Ударање магнета довољном силом да уништи његово поравнање северног и јужног пола ће приморати магнет из поравнања. Свака насилна траума може изазвати ово, укључујући бушење и ударање алатом. Ако се зрна унутар магнета више не постављају правилно, магнет више неће правилно функционисати.

 

Време:Као што смо раније видели, топлота може проузроковати да магнет изгуби свој магнетизам - То укључује чак и благу топлоту. То значи да након дужег временског периода, чак и топлота на собној температури може проузроковати да магнет изгуби свој магнетизам. Иако ће бити потребно много, много дуже од виших температура, на крају ће функционисати.

 

Како одабрати магнетну стезну главу?
 

 

Тип метала и конфигурација
Тип материјала ће одредити силу стезања потребну од ваше магнетне стезне главе, пошто неки материјали имају мању магнетну пропустљивост што може утицати на држање. Тањи материјали мање упијају магнетни флукс.
Путања флукса унутар радног предмета је полукруг од центра стуба за стезну главу до центра следећег, ако је радни комад тањи од радијуса, неће моћи да апсорбује цео флукс и неки ће проћи кроз .
Повлачење је ниже него код радног комада у коме је сав флукс апсорбован, што значи да је држање веће.
Да би се створило сигурно држање на танком радном комаду, радијус магнетног флукса и корак полова морају бити смањени, постоје две традиционалне методе које се користе да се то постигне.
Стезне главе са финим стубовима или индуковане стезне главе. Ово су стезне главе које су идеалније за мале танке радне комаде, иако се могу користити за држање већих радних комада само за апликације за површинско брушење.

 

Површина радног предмета
Што је мања површина на располагању значи мање контакта са магнетом, чиме се смањује укупна способност држања.

 

Аир Гапс
Сваки појединачни ваздушни зазор између радног предмета и магнетне површине ће смањити укупне перформансе држања, да би се обезбедило максимално магнетно држање важно је обезбедити да се ваздушни зазори сведу на минимум.

 

Термичка обрада
Термичка обрада материјала утиче на његову структуру и способност да апсорбује флукс.
Очврсли материјали неће лако апсорбовати флукс и могу имати тенденцију да задрже неки магнетизам када је стезна глава искључена, што може отежати уклањање радног предмета из стезне главе.

 

Наша фабрика
 

Схангхаи Хуаигонг Магнетиц Индустри Гроуп Цо., Лтд. је водеће високотехнолошко предузеће са седиштем у источној Кини, специјализовано за производњу опреме за електромагнетне стезне главе. Наша компанија је посвећена сваком аспекту индустрије електромагнетних стезаљки, од истраживања и развоја до производње, продаје и постпродајних услуга.
У Хуаигонг Магнетицс-у нудимо свеобухватан асортиман производа укључујући електромагнетне стезне главе, стезне главе са трајним магнетима, електричне стезне главе са трајним магнетима, електромагнете за подизање, демагнетизаторе, подизаче перманентних магнета, високотемпературне електромагнетне стезне главе, средства за уклањање гвожђа и још много тога. Са нашом разноликом линијом производа, опремљени смо да испунимо јединствене захтеве различитих купаца.
Подржан најнапреднијим производним капацитетима, опремом и стандардизованим канцеларијским простором у Кини, наш најсавременији производни погон обезбеђује највише стандарде квалитета и ефикасност у сваком аспекту нашег пословања.

 

page-800-533
page-800-533

 

Ултимативни водич за честа питања за магнетну стезну главу

П: Како користити магнетну стезну главу?

О: Проверите да ли је магнетна стезна глава на брусилици равна и без уреза.
· Прву страну радног предмета избрусити равно.
· Монтирајте магнетни квадратни блок (МСБ) са прекидачем за укључивање/искључивање на десној страни и ојачаном шином на левој страни.

П: Која је сврха магнетне стезне главе?

О: Магнетне стезне главе обезбеђују конзистентан притисак стезања који обезбеђује да нема варијација у томе колико чврсто или лабаво се држи радни предмет, ово држање побољшава радну безбедност корисника. Стални држач такође обезбеђује тачност и прецизност у машинској обради, резању, бушењу, глодању, окретању и брушењу.

П: На чему се најчешће користе магнетне стезне главе?

О: Округле магнетне стезне главе су популарно решење за стезање у производним погонима где раде са феромагнетним челиком на брусилицама и струговима. Користе се за израду прстенастих лежајева за ветротурбине, у машинској обради ковања, стругању и брушењу прстенова, цилиндара, чврстих кружних материјала или листова тестере.

П: Како функционишу трајне магнетне стезне главе?

О: Користи магнетно поље да привуче и задржи метални радни предмет на месту, пружајући стабилност и олакшавајући рад на материјалу. Овај алат се обично користи у радионицама и производњи како би се осигурала тачна и ефикасна обрада метала, где су пороци незгодни или могу оштетити материјале.

П: Који фактори утичу на снагу магнетне стезне главе?

О: Различити фактори утичу на снагу магнетне стезне главе. Немагнетни материјали се не могу држати помоћу магнетне стезне главе. Дакле, ако планирате да радите на феромагнетним материјалима, магнетна стезна глава ће имати нулту чврстоћу држања. Међутим, чак и ако користите феромагнетни материјал, још увек постоје неке ствари које могу утицати на снагу стезне главе.

П: Колико је јака магнетна стезна глава?

О: Генерално, стандардна магнетна стезна глава може лако произвести више од 150 Н/ц㎡ снаге држања са лакоћом. Међутим, сила неће бити концентрисана у случају стандардног распореда стубова.

П: Можете ли користити магнетну стезну главу на млину?

О: Ако тражите свестрану магнетну стезну главу за глодање и бушење малих и великих радних комада. Користећи продужетке стубова, материјал се може машински обрађивати са 5 страна, бушити, а може се обрадити и неравни материјал.

П: Да ли укључите или искључите магнетну стезну главу?

О: Завршно брушење треба да буде са укљученим магнетом за стезну главу. Ако је стезна глава доста избачена, оставио бих магнет искључен током грубог брушења. Разлог је у томе што ће струготина за млевење наравно пријањати за магнет. Ово ће зачепити точак пре него што можете да прођете преко целе површине стезне главе.

П: Како се обојени метали држе у магнетној стези?

О: Користи магнетну силу да држи радни предмет на месту док се на њему ради. Магнети раде тако што индукују поларитет у радни материјал гвожђа који се повезује преко његовог северног и јужног пола. Када се део који треба држати постављен преко полова магнета, флукс тече у њега.

П: Које су две главне врсте магнетних стезаљки?

О: Стезне главе користе керамичке магнете за максимално држање и лако отпуштање. Долазе у две варијанте - стандардна стезна глава и фина стезна глава. Електро-трајне магнетне стезне главе имају све предности трајних магнетних стезаљки.

П: Шта ствара магнетно поље у сталној магнетној стези?

О: Језгро трајног магнета за подизање или магнетне стезне главе направљено је од феромагнетног материјала који ствара магнетно поље. Најчешће, магнетно језгро је направљено од неодимијума, гвожђа и бора.

П: Како се праве магнетне стезне главе?

О: Ако магнетна стезна глава има сто са горњим стубом, обрађујемо га и затим постављамо магнете на њега. Састављена магнетна стезна глава се затим подвргава операцијама завршне обраде, лакира се, а процес се завршава завршном контролом производње како бисмо били сигурни да испоручујемо савршен производ.

П: Која је разлика између финог стуба и стандардне магнетне стезне главе?

О: Магнетна стезна глава се састојала од многих магнетних поља, ми то називамо магнетним (полним) кораком. За стандардну магнетну стезну главу, обично је магнетни корак око 22 (18+4), фини пол је око 4 (3+1). За фини пол, међусобно растојање магнетног поља је много мање од стандардног корака.

П: Како одржавати магнетну стезну главу?

О: Да бисте продужили животни век ваших магнетних стезних глава и смањили потребу за поправкама: Редовно чишћење: Одржавајте површину стезне главе чистом од остатака, расхладне течности и струготина да бисте одржали оптималне магнетне перформансе. Правилно складиштење: Чувајте стезне главе у чистом, сувом окружењу далеко од екстремних температура и вибрација.

П: Можете ли користити магнетну стезну главу на млину?

О: Ако тражите свестрану магнетну стезну главу за глодање и бушење малих и великих радних комада, онда је магнетна стезна глава прави избор. Користећи продужетке стубова, материјал се може машински обрађивати са 5 страна, бушити, а може се обрадити и неравни материјал.

П: Која је женска страна магнетне стезне главе?

О: Ови осигуравају шкљоцај на месту. Два предња дела копче се називају мушки и женски део. Женски део ускока има удубљени део у средини, а мушки део има подигнути део у средини.

П: Како користити магнетну стезну главу?

О: Проверите да ли је магнетна стезна глава на брусилици равна и без уреза.
Прву страну радног предмета избрусите равно.
Монтирајте магнетни квадратни блок (МСБ) са прекидачем за укључивање/искључивање на десној страни и ојачаном шином на левој страни.

П: Који је принцип магнетне стезне главе?

О: Користи магнетну силу да држи радни предмет на месту док се на њему ради. Магнети раде тако што индукују поларитет у радни материјал гвожђа који се повезује преко његовог северног и јужног пола. Када се део који треба држати постављен преко полова магнета, флукс тече у њега.

П: Како магнетне стезне главе држе радне предмете?

О: Када се стезна глава укључи, магнети су поравнати са горњом плочом, а магнетни флукс путује изнад горње плоче. Када се радни предмет нанесе на врх, он је осигуран јер је флукс причвршћен за ово. Ово ће омогућити кориснику да безбедно ради на радном комаду.

П: Како одабрати магнетну стезну главу?

О: 1. Тип метала и конфигурација. Тип материјала ће одредити силу стезања потребну од ваше магнетне стезне главе, пошто неки материјали имају мању магнетну пропустљивост што може утицати на држање.
2. Површина радног предмета. Што је мања површина на располагању значи мање контакта са магнетом, чиме се смањује укупна способност држања.
3. Ваздушни отвори. Сваки појединачни ваздушни зазор између радног предмета и магнетне површине ће смањити укупне перформансе држања.
4. Термичка обрада. Термичка обрада материјала утиче на његову структуру и способност да апсорбује флукс.
Као један од водећих произвођача и добављача магнетних стезаљки у Кини, срдачно вас поздрављамо на велепродају висококвалитетних магнетних стезаљки за продају овде из наше фабрике. За више информација, контактирајте нас сада.

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga