Principiul și utilizarea lifterului cu magnet permanent
Dispozitiv de ridicare cu magnet permanent
A: Introducere în dispozitivul de ridicare cu magnet permanent:
În prelucrarea mecanică a Chinei, fabricarea mucegaiului, industria metalurgică și alte industrii, unele plăci de oțel sau fier grele, există cerințe de precizie sau cerințe de rugozitate a suprafeței produselor de prelucrare a oțelului sau a produselor semifabricate, cum ar fi ridicarea, sau util Unele electromagneți sunt ridicate, dar electromagneții sunt voluminoase, costisitoare, supărătoare și greu de întreținut. În plus, electromagneții consumă o cantitate mare de energie electrică în timpul lucrului. În caz de întrerupere a alimentării, electromagneții sunt predispuși la accidente. Odată cu creșterea pietrelor rare de neodymium-fier-bor de înaltă performanță, este un instrument esențial de transport pentru fabricile de oțel, fabricile de mucegai, instalațiile de forjare, fabricile de oțel, șantierele navale etc., ceea ce poate crește considerabil calitatea blocurilor, coloanelor , plăci și nereguli. Conductivitate manevrabilă din oțel. Dispozitivul de ridicare cu magnet permanent este realizat din material de pământuri rare de înaltă performanță NdFeB (N> 40) ca nucleu, iar sistemul magnetic al NdFeB din interiorul sculei se schimbă prin rotirea mânerului sculei cu mâna, astfel încât să se obțină deținerea piesei de prelucrat. Sau eliberare.
II: Principiul de ridicare cu magnet permanent:
Dispozitivul de ridicare cu magnet permanent este proiectat folosind principiul continuității fluxului magnetic și principiul superpoziției unui câmp magnetic. Circuitul magnetic al dispozitivului de ridicare cu magnet permanent este proiectat într-o multitudine de sisteme magnetice. Prin mișcarea relativă a sistemului magnetic, intensitatea câmpului magnetic pe suprafața polului magnetic de lucru este realizată. Adăugați sau anulați, pentru a atinge scopul aspirației și descărcării.
Figura 1 Principiul de funcționare al unui lifter cu magnet permanent
Principiul său de funcționare este prezentat în figura 1. Când polul dispozitivului de ridicare cu magnet permanent este în starea din figura (a), fluxul magnetic iese din polul N al magnetului, trece prin jug, trece prin piesa de prelucrat feromagnetică și apoi revine la jug și intră în polul S al magnetului. . În acest fel, piesa de lucru poate fi aspirată ferm pe suprafața polului de lucru a dispozitivului de ridicare cu magnet permanent. Atunci când polul magnetic este în starea din figura (b), fluxul magnetic este mai mic decât polul de lucru al dispozitivului de ridicare cu magnet permanent și o buclă închisă a circuitului magnetic este formată în interiorul dispozitivului de ridicare cu magnet permanent și aproape nu apar linii de forță magnetică de pe fața polului de lucru a dispozitivului de ridicare cu magnet permanent. , astfel încât piesa de prelucrat nu generează aspirație, puteți obține cu succes dezinstalarea.
Proiectarea unui lifter cu magnet permanent:
1. Sistem de ridicare cu magnet și jug
La proiectarea unui magnet permanent, circuitul magnetic trebuie proiectat cu grijă. O bună structură a circuitelor magnetice poate concentra mai mult flux magnetic pe suprafața de lucru pentru a îndeplini cerințele privind greutatea de ridicare, iar materialul din bor de fier din neodim poate fi folosit cât mai puțin posibil. În același timp, la proiectarea circuitului magnetic este de asemenea necesar să se ia în considerare cu atenție faptul că operatorul poate realiza cu ușurință dezinstalarea de lucru. Rezolvați dificultățile tehnice ale lifturilor cu magnet permanent cu aspirație mare și dificil de tras mânerul.
Circuitul magnetic al dispozitivului de ridicare cu magnet permanent este proiectat cu două sisteme magnetice. Sistemul magnetic este împărțit în două părți: activ și fix. Schimbați starea sistemului magnetic activ astfel încât planurile polare de lucru să se afle într-o suprapunere de câmp magnetic sau să se genereze un câmp magnetic invers, iar câmpurile magnetice să fie anulate. În același timp, în circuitul magnetului permanent, pentru a reduce rezistența magnetică și a crește densitatea fluxului magnetic în partea critică a suprafeței polară de lucru, se folosesc ca niște materiale magnetice moi ca jug.
2. Selectarea punctului de lucru pentru lifterul cu magnet permanent
Datorită varietății mari de piese care sunt ridicate, distanța dintre suprafața polului de lucru a dispozitivului de ridicare cu magnet permanent și suprafața piesei se schimbă, iar circuitul său magnetic este un circuit magnetic dinamic. După cum se arată în fig. 2, curba de recuperare a magnetului permanent NdFeB din FIG. 2 și diagrama punctului de lucru al punctului de lucru al magnetului permanent sunt modificate pe curba de recuperare (AD). Atunci când dispozitivul de ridicare cu magnet permanent este în stare deschisă, punctul de lucru al magnetului permanent este reprezentat de punctul A pe curba de demagnetizare; atunci când suprafața polului de lucru a dispozitivului de ridicare cu magnet permanent este complet și perfect cuplat cu piesa de lucru, punctul de lucru este punctul D. Fluxul magneților permanenți trece prin piesa de prelucrat. În timpul procesului de ridicare a magnetului permanent care se apropie de suprafața piesei de prelucrat, starea de lucru a magnetului permanent se deplasează de la punctul A la punctul D; în schimb, dispozitivul de ridicare cu magnet permanent se îndepărtează de piesa de prelucrat, iar starea de lucru a magnetului permanent se deplasează de la punctul D la punctul A. Deoarece aceste două curbe sunt foarte apropiate, ele pot fi înlocuite aproximativ de o linie dreaptă AD. OA este o linie de încărcare cu magnet permanent. Energia de recuperare utilă (Erec) este produsul densității fluxului magnetic util B și intensitatea câmpului de demagnetizare H în punctul de funcționare a magnetului permanent (Erec = B * H).
Adică zona zonei EFGC din fig. 2. Punctul de operare al magnetului permanent cu punct E trebuie proiectat astfel încât punctul E să fie aproape de punctul de mijloc al curbei de întoarcere AD astfel încât energia de recuperare utilă a lui A să fie punctul de plecare.
Trei: Caracteristicile dispozitivului de ridicare cu magnet permanent:
1) Ridicător cu magnet permanent Materialul de înaltă performanță a magnetului permanent Nd-Fe-B este utilizat ca nucleu al produsului pentru a face produsul mai mic, forța de ridicare și de ridicare mai puternică, iar forța magnetică va dura pentru totdeauna.
2) Dispozitivul de ridicare cu magnet permanent are un factor de siguranță de 3,5 ori mai mare decât cel al capacității ridicate de ridicare.
3) Dispozitiv de ridicare cu magnet permanent Designul inferior "V" poate ridica oțelul rotund corespunzător și placa de oțel.
4) Lifterul cu magnet permanent poate fi utilizat fără energie electrică, eliminând necesitatea alimentării cu energie electrică.
5) Ridicător cu magnet permanent Designul optimizat al circuitului magnetic face remanența aproape zero.
6) Ridicător permanent cu magnet Aspectul profesional proiectat face produsul mai frumos.
Cum se utilizează dispozitivul de ridicare cu magnet permanent:
1. Așezați piesa de prelucrat pe masa mandrinei, apoi introduceți cheia în orificiul arborelui și rotiți-o în sens orar 180 în poziția "ON" pentru a aspira piesa de prelucrat.
2. După ce piesa de prelucrat a fost prelucrată, introduceți cheia în orificiul arborelui și rotiți 180 ° în poziția "OFF" în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate piesa de prelucrat.
Pericol de întreținere cu magnet permanent și service:
1. Suprafața vasului de aspirație trebuie șters înainte de utilizare pentru a evita zgârieturile care afectează precizia
2. Utilizarea temperaturii ambiante -40C - 50C, este strict interzisă atingerea, pentru a preveni reducerea forței magnetice.
3 După utilizare se aplică ulei anticoroziv pe suprafața de lucru pentru a preveni coroziunea.











































