Magnetiline padrun

Magnetpadruni määratlus

 

Magnetpadrunid tagavad ühtlase kinnitussurve, mis tagab, et töödeldava detaili tihedalt või lõdvalt hoidmine ei muutu, see kinnitus parandab kasutaja tööohutust. Püsiv hoidmine tagab ka täpsuse ja täpsuse töötlemisel, lõikamisel, puurimisel, freesimisel, treimisel ja lihvimisel.

 

Miks valida meid?

Professionaalne tehniline meeskond

Ettevõttel Huaigong Company on pühendunud 118 töötajast koosnev meeskond, kellest 45 on kvalifitseeritud spetsialistid ja tehnilised eksperdid. Oma juhtpositsiooni tagamiseks magnettehnoloogia vallas oleme kaasanud pikaajaliste konsultantidena valdkonna vanemeksperte ja teinud tootearenduses koostööd tunnustatud kodumaiste ülikoolidega.

Lai tootevalik

Huaigong Magnetics pakub laia valikut tooteid, sealhulgas elektromagnetilisi padruneid, püsimagnetipadruneid, elektrilisi püsimagnetpadruneid, tõste-elektromagneteid, demagnetisaatoreid, püsimagnetitõstukeid, kõrge temperatuuriga elektromagnetilisi padruneid, rauaeemaldajaid ja palju muud.

 

Lai valik rakendusi

Huaigong Company elektromagnetilise padruni seadmed leiavad laialdasi rakendusi erinevates tööstusharudes, sealhulgas terasetehastes, dokkides, valurajatistes, vormitöötlemistehastes, plaatide käitlemise toimingutes, miinide sõelumisoperatsioonides, hallitusseente demagnetiseerimise protsessides, sõjaliste tarvikute töötlemisrajatistes ja kosmosetööstuses.

Täiustatud seadmed

Huaigong Company on varustatud paljude täiustatud tootmisseadmetega, sealhulgas töötlemiskeskused, freesmasinad, veskid, puurmasinad, tuvastusplatvormid, magnetilise tõmbe tuvastamise seadmed ja magnetilised Gaussi andmetuvastusseadmed.

 

Magnetpadruni eelised

 

Tootmissektor maadleb töötlemisprotsessi käigus sageli tõhususe, ohutuse ja täpsusega seotud probleemidega. Üks lahendus, mis on osutunud tõhusaks nende valupunktide lahendamisel, on magnetpadrunite kasutamine. Siin on magnetpadrunite lõikamisel kasutamise kümme konsolideeritud eelist, mis muudavad need töötlemistoimingutes hädavajalikuks.

 

Täiustatud ohutus ja täpsus
Padruni magnetjõud tagab töödeldava detaili kindla haarde, vähendades libisemise ja võimalike õnnetuste võimalust. See turvaline hoidmine vähendab ka töötlemisest põhjustatud vibratsiooni, mis muudab töö sujuvamaks ja suurendab täpsust sellistes ülesannetes nagu pinna lihvimine.

 

Kiirus ja tootlikkus
Magnetpadrunid lühendavad märkimisväärselt seadistamis- ja ümberlülitusaega tänu nende lihtsale asetamisele ja toorikute eemaldamisele. Mitme detaili samaaegne hoidmine ja kiiremad etteanded võimaldavad tõhusamaid töötlemisprotsesse, suurendades seeläbi tootlikkust.

 

Mitmekülgsus ja juurdepääsetavus
Tänu võimalusele hoida erineva mõõtmetega detaile, pakuvad magnetpadrunid tohutut mitmekülgsust. Nende disain tagab takistusteta juurdepääsu kogu toorikule, hõlbustades täielikku ja tõhusat töötlemist, mis on eriti kasulik keeruliste freesimistoimingute korral.

 

Ühtlane hoidmine ja väiksemad kahjustused
Avaldades töödeldavale detailile ühtlast survet, tagavad magnetpadrunid ühtlased töötlustulemused ja minimeerivad mehaanilisest kinnitusest tulenevaid võimalikke kahjustusi. See funktsioon on rõhutundlike toorikutega töötamisel ülioluline, kuna see väldib deformatsioone ja säilitab osade terviklikkuse.

 

Energiatõhusus ja soojusjuhtimine
Püsimagnetpadrunid ei vaja pidevat toiteallikat, seega säästad energiat. Lisaks tekitab nende töö minimaalselt soojust, vähendades seeläbi töödeldava detaili termilisi moonutusi, säilitades lõike täpsuse ja pikendades tööriista eluiga.

 

Elektrikatkestuse ohutus ja vastupidavus
Elektrikatkestuse korral hoiavad püsimagnetpadrunid töödeldavat detaili kindlalt kinni, pakkudes täiendavat ohutust. Pealegi, kuna neil on vähem liikuvaid osi kui mehaanilised klambrid, on need vastupidavamad ja vajavad vähem hooldust.

 

Raudmetallide komponentide parem hoidmine
Magnetpadrunid on eriti kasulikud mustade materjalidega töötamisel. Nende tugev magnetiline külgetõmme tagab töökindla töö hoidmise, võimaldades rauakomponentide tõhusamat töötlemist.

 

Lihtsustatud töövoog üldistes masinatöökodades
Üldises masinatöökojas võib magnetpadrunite kasutamine töövooge sujuvamaks muuta. Kiire seadistamine koos võimega hoida turvaliselt mitut osa korraga, lihtsustab metallitöötlemist ja säästab väärtuslikku aega.

 

Ühtlane kinnitusjõud
Magnetpadrun tagab ühtlase kinnitusjõu kogu tooriku pinnal. Selle tulemuseks on ühtlasem lõige, mis on eriti väärtuslik pindade lihvimisel.

 

Tööriistade pikendatud eluiga
Vibratsiooni ja kuumuse vähenemine töö ajal parandab lõike kvaliteeti ja pikendab lõikeriistade eluiga. See toob kaasa pikaajalise kulude kokkuhoiu ja freespinkide suurema tootlikkuse.

 

Kuidas mõõdetakse magnetpadruni tugevust?
 

Lihtsaim viis magnetpadruni tugevuse mõõtmiseks on vaadata selle N/cm² või njuutonit ruutsentimeetri kohta. Magnetpadruni N/cm² reitingut kasutatakse magnetpadruni hoidetugevuse näitamiseks. See seade näitab, kui suurt tõmbejõudu võib magnet teatud pindala jaoks avaldada. Nii et kui näete magnetpadrunit võimsusega 50 N/cm², võib padrun avaldada magnetpinna iga ruutsentimeetri kohta jõudu 50 njuutonit.

Kuna magnetpadrunil on suur pindala, on ligipääsetavam hinnata, kui suurt jõudu see oma pinna ruutsentimeetrile avaldab. Seetõttu, kui olete huvitatud magnetpadruni pidamistugevusest, peate vaatama selle N/cm² reitingut.

Kuna magnetpadrunites ei kasutata klambrit, on hoidmistugevus ainus asi, mis hoiab töödeldavaid detaile magnetpadrunil paigal. Enamiku rakenduste puhul ei ole teil siiski vaja magnetpadrunit, mis ületab 100 N/cm². Tugev magnetpadrun ei ole mitte ainult kallim, vaid võtab ka rohkem energiat, kui see on elektromagnetiline või elektro-püsiv padrun. Seega annab hoidejõu sobitamine kasutusrakendusega parima tulemuse.

Horizontal Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Kuidas magnetpadrunit õigesti kasutada?

 

Welding Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Magnetpadruni kasutamine on kõige täpsem ja kiireim viis detailide kandiliseks lõikamiseks pinnaveskil. Magnet hoiab töödeldavat detaili ilma moonutusteta, mida põhjustab mehaaniline kinnitus, samal ajal kui vabastamise/kinnitusaeg lüheneb oluliselt.


Parimate tulemuste saamiseks ruutplokist on õige seadistus ülioluline. Siin on protsessi peamised sammud.


1.Kontrollige, et veski magnetpadrun oleks tasane ja täkkevaba.
2.Lihvige tooriku esimene külg tasaseks.
3.Paigaldage magnetiline ruutplokk (MSB) nii, et sisse/välja lüliti on paremal ja karastatud siinil vasakul.
4.Asetage tugiplokk MSB alumise vasaku nurga lähedale.
5.Meile meeldib kasutada plokki, mille ülaosas on nupupeaga kruvi, nii et osa toetub kruvi ülaosale. Kruvi võimaldab reguleerida tooriku kõrgust nii, et see ulatuks üle MSB ülaosa.
6.Lülitage pinnaveski magnetpadrun sisse
7.Töödeldava detaili paigaldamiseks asetage maanduspool vastu MSB-d. Libistage töödeldav detail vastu siini ja alla tugiplokini.
8.Lülitage MSB sisse.
9.Lihvige esimene pool.
10.Lülitage MSB välja.
11.Puhastage nii töödeldav detail kui ka MSB.
• Õhuvoolikut me siin ei kasuta, kontaktpinna pühime palja käega.
12.Järgige eelmisi samme, asetades viimase maapinna rööpa vastu.
• See tõstab kaks maandatud külge täpselt ruudukujuliseks kolmanda küljega, millelt asusite. MSB-d pinnalihvijalt eemaldades tuleb jälgida, et MSB-d ei libiseks.
13.Pärast pinnaveski magneti demagnetiseerimist rakendage MSB ülaosas jõudu, et murda jääkmagnetism ja pindpinevus.
14.Tõstke MSB otse üles.
15.Puhastage ja õlitage MSB.

 

 
Kui kaua peaks minu magnetpadrun vastu pidama?
 

Teie magnetpadrun ei tohi 100 aasta jooksul kaotada rohkem kui 1% oma magnetilisest tugevusest, eeldusel, et see on ette nähtud ja korralikult hooldatud. Mõned asjad võivad põhjustada teie magneti tugevuse kaotamise

01/

Kuumus
Separaatoris oleva magnetmaterjali jaoks ettenähtud maksimumtasemest kõrgem kuumus vähendab magneti tugevust. mpi standardse haruldaste muldmetallide materjali maksimaalne temperatuur on 176 ° F ja standardse keraamilise materjali maksimaalne temperatuur on 400 ° F. Saadaval on kõrgema temperatuuriga materjalid ja neid võib teie süsteemis kasutada. Kui teil on küsimusi selle kohta, milline on teie süsteemi maksimaalne temperatuur, konsulteerige tehasega.

02/

Mõju
Füüsilisest väärkohtlemisest või käsitsemisest tulenevad teravad löögid magnetile võivad põhjustada magneti tugevuse vähenemist. Separaatoris olev magnetmaterjal on rabe ja need löögid võivad põhjustada materjali purunemist, mis nõrgendab selle tugevust.

03/

Keevitamine
Magnetile või selle ümber keevitamine võib vähendada magneti jõudlust. Selle põhjuseks võib olla keevitusprotsessis tekkiv soojus või vool.

04/

Vedeliku sissepääs
Kui teie magneti korpus on kahjustatud, võib niiskus sattuda magnetite korpusesse. See võib viia magnetmaterjali oksüdeerumiseni, mis lõpuks viib magnetsüsteemi nõrgenemiseni. Kui korpus on kahjustatud, tuleks magnet välja vahetada ka sanitaarprobleemide tõttu.

 

V-type Copying Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Kas magnetpadrunid kaotavad aja jooksul tugevuse?

 

Levinud küsimus magnetpadrunitööstuses on see, kas "püsimagnetid" võivad demagnetiseeruda või kaotada oma tugevuse. Kuigi magnetid võivad aja jooksul oma võimsust kaotada, siis välismõjude puudumisel peaks tööstuslik magnetisulam jääma hüpoteetiliselt magnetiliseks sadu aastaid.

 

Reaalmaailma rakendustes kasutatavad magnetid kogevad aga väliseid demagnetiseerivaid tingimusi. Isegi osaliselt demagnetiseeritud magnet võib töövõimet negatiivselt mõjutada, põhjustades tõrkeid väljas.

 

 

Mis saab magnetpadruni demagnetiseerida?

 

Helitugevuse kaotus:Parim viis magnetvälja eemaldamiseks magnetilt on massi eemaldamine. Kui magneti helitugevust vähendatakse, väheneb ka magnetväli, kui seda täielikult ei hävitata. See võib juhtuda siis, kui osa magnetist on magneti põhikorpusest eraldatud, kuid enamasti juhtub see korrosiooni tõttu. Tavaliselt on korrosioonist või magneti purunemisest tulenev jõudluse vähenemine ilmne ja märgatav isegi harjumatule silmale.

 

Kõrge kuumus:Soojuse rakendamine magnetile paneb magneti elektronid tantsima ja siirduma kõrgema energiaga olekutesse. See omakorda sunnib elektronid erinevasse joondusse. Kuna elektronid ei ole enam joondatud, väheneb objekti magnetism. Temperatuuri, mille juures magnet demagnetiseerub, nimetatakse Curie temperatuuriks ja see võib olenevalt materjalidest, millest magnet on valmistatud, olla kuni 1390 kraadi Fahrenheiti järgi.

 

Vastupidine väli:Magnetvälja saab magnetilt eemaldada, rakendades magnetile vastupidise magnetvälja. Seda saab saavutada vahelduvvoolu juhtimisega läbi vahelduvvoolu läbi magneti komponendi.

 

Mõju:Isegi kui tükki magnetilt ei eemaldata, võib märkimisväärne jõud siiski magneti magnetiseerimisest välja visata. Magneti löömine piisava jõuga, et hävitada selle põhja- ja lõunapooluse joondus, sunnib magneti joondusest välja. Igasugune vägivaldne trauma võib seda põhjustada, sealhulgas puurimine ja tööriistaga löömine. Kui magneti sees olevad terad ei ole enam korralikult joondunud, ei tööta magnet enam korralikult.

 

Aeg:Nagu varem nägime, võib kuumus põhjustada magneti magnetilisuse kaotamist – see hõlmab isegi kerget kuumust. See tähendab, et pärast pikka aega võib isegi toatemperatuuril kuumenemine põhjustada magneti magnetilisuse kaotamise. Kuigi see võtab palju-palju kauem aega kui kõrgem temperatuur, töötab see lõpuks.

 

Kuidas valida magnetpadrunit?
 

 

Metalli tüüp ja konfiguratsioon
Materjali tüüp määrab teie magnetpadruni jaoks vajaliku kinnitusjõu, kuna mõnel materjalil on väiksem magnetiline läbilaskvus, mis võib mõjutada hoidmist. Õhemad materjalid neelavad vähem magnetvoogu.
Voolu tee tooriku sees on poolring padruni masti keskpunktist järgmise poole keskele, kui toorik on raadiusest õhem, ei suuda see kogu voogu neelata ja osa sellest läbib .
Tõmbejõud on väiksem kui tõmbejõul, milles kogu voog on imendunud, mis tähendab, et tõmbejõud on suurem.
Õhukesele toorikule kindla hoidmise loomiseks tuleb vähendada magnetvoo raadiust ja pooluste sammu. Selle saavutamiseks kasutatakse kahte traditsioonilist meetodit.
Peened või indutseeritud pooluspadrunid. Need padrunid sobivad ideaalselt väikeste õhukeste toorikute jaoks, kuigi neid saab kasutada suuremate toorikute hoidmiseks ainult pindade lihvimiseks.

 

Töödeldava detaili pindala
Mida väiksem on saadaolev pindala, seda vähem saab magnetiga kokku puutuda, vähendades seeläbi üldist hoidmisvõimet.

 

Õhuvahed
Iga üksik õhupilu töödeldava detaili ja magnetpinna vahel vähendab üldist hoidvust. Maksimaalse magnetilise hoidmise tagamiseks on oluline tagada, et õhuvahed oleksid minimaalsed.

 

Kuumtöötlus
Materjali kuumtöötlemine mõjutab selle struktuuri ja voogu neelamise võimet.
Karastatud materjalid ei ima kergesti voogu ja võivad padruni väljalülitamisel säilitada veidi magnetilisust, mis võib raskendada töödeldava detaili eemaldamist padrunilt.

 

Meie tehas
 

Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd. on Ida-Hiinas asuv juhtiv kõrgtehnoloogiline ettevõte, mis on spetsialiseerunud elektromagnetiliste padrunite tootmisele. Meie ettevõte on pühendunud elektromagnetiliste padrunite tööstuse kõikidele aspektidele, alates uurimis- ja arendustegevusest kuni tootmise, müügi ja müügijärgse teeninduseni.
Huaigong Magnetics pakub laia valikut tooteid, sealhulgas elektromagnetilisi padruneid, püsimagnetipadruneid, elektrilisi püsimagnetpadruneid, tõste-elektromagneteid, demagnetisaatoreid, püsimagnetitõstukeid, kõrge temperatuuriga elektromagnetilisi padruneid, rauaeemaldajaid ja palju muud. Oma mitmekesise tootesarjaga oleme varustatud erinevate klientide ainulaadsete nõudmiste täitmiseks.
Hiina kõige kaasaegsemate tootmisrajatiste, seadmete ja standardiseeritud kontoriruumide toel tagab meie tipptasemel tootmistehas kõrgeimad kvaliteedistandardid ja tõhususe meie tegevuse igas aspektis.

 

page-800-533
page-800-533

 

Magnetpadruni ülim KKK juhend

K: Kuidas kasutada magnetpadrunit?

V: Kontrollige, kas veski magnetpadrun on tasane ja täkkevaba.
· Lihvige tooriku esimene külg tasaseks.
· Paigaldage magnetiline ruutplokk (MSB) nii, et sisse/välja lüliti on paremal ja karastatud siinil vasakul.

K: Mis on magnetpadruni eesmärk?

V: Magnetpadrunid tagavad ühtlase kinnitussurve, mis tagab, et töödeldava detaili tihedalt või lõdvalt hoidmine ei muutu, see kinnitus parandab kasutaja tööohutust. Püsiv hoidmine tagab ka täpsuse ja täpsuse töötlemisel, lõikamisel, puurimisel, freesimisel, treimisel ja lihvimisel.

K: Millel kasutatakse magnetpadruneid kõige sagedamini?

V: Ümmargused magnetpadrunid on populaarne kinnituslahendus tootmisruumides, kus need töötavad ferromagnetilise terasega karussellveskidel ja treipinkidel. Neid kasutatakse tuuleturbiinide rõngaslaagrite valmistamiseks, sepistamises, treipingis ja rõngaste, silindrite, tahkete ringmaterjalide või saelehtede lihvimisel.

K: Kuidas püsivad magnetpadrunid töötavad?

V: Metallist tooriku ligitõmbamiseks ja paigal hoidmiseks kasutab see magnetvälja, tagades stabiilsuse ja hõlbustades materjaliga töötamist. Seda tööriista kasutatakse tavaliselt töökodades ja tootmises, et tagada täpne ja tõhus metallitöötlemine, kus kruustangid on ebamugavad või võivad materjale kahjustada.

K: Millised tegurid mõjutavad magnetpadruni tugevust?

V: Magnetpadruni tugevust mõjutavad mitmed tegurid. Mittemagnetilisi materjale ei saa magnetpadruniga kinni hoida. Seega, kui kavatsete töötada ferromagnetiliste materjalidega, on magnetpadrunil nulli tugevus. Isegi kui kasutate ferromagnetilist materjali, on siiski mõned asjad, mis võivad padruni tugevust mõjutada.

K: Kui tugev on magnetpadrun?

V: Üldiselt suudab tavaline poolusega magnetpadrun kergesti toota rohkem kui 150 N/c㎡ hoidejõudu. Tavalise postide paigutuse korral jõud aga ei koondu.

K: Kas saate veskil magnetpadrunit kasutada?

V: Kui otsite mitmekülgset magnetpadrunit väikeste ja suurte detailide freesimiseks ja puurimiseks. Mastipikenduste abil saab materjali töödelda viiest küljest, puurida läbi ja töödelda ka ebatasast materjali.

K: Kas lihvite magnetpadrunit sisse või välja?

V: Lõpplihvimine peaks toimuma sisselülitatud padruni magnetiga. Kui padrun on palju väljas, siis jätaksin magneti jämeda lihvimise ajaks välja. Põhjus on selles, et lihvimislaastud jääb loomulikult magneti külge. See ummistab ratta enne, kui saate läbida kogu padruni ala.

K: Kuidas hoitakse värvilisi metalle magnetpadrunis?

V: See kasutab magnetjõudu, et hoida töödeldavat detaili töötamise ajal paigal. Magnetid indutseerivad polaarsuse raudmetalli töömaterjalis, mis ühendab selle põhja- ja lõunapooluse. Kui käesolev osa asetada risti magneti poolustele, voolab voog sellesse.

K: Mis on kaks peamist tüüpi magnetpadruneid?

V: Padrunites kasutatakse keraamilisi magneteid, mis tagavad maksimaalse töö hoidmise ja hõlpsa vabastamise. Neid on kahte tüüpi – standardne padrun ja peen pole padrun. Elektro-püsimagnetpadrunitel on kõik püsimagnetpadrunite eelised.

K: Mis loob magnetvälja püsimagnetpadrunis?

V: Püsitõstemagneti või magnetpadruni südamik on valmistatud ferromagnetilisest materjalist, mis tekitab magnetvälja. Kõige sagedamini on magnetiline südamik valmistatud neodüümist, rauast ja boorist.

K: Kuidas tehakse magnetpadruneid?

V: Kui magnetpadrunil on ülemine pooluslaud, me töötleme selle ja asetame sellele ka magnetid. Kokkupandud magnetpadruniga töödeldakse seejärel viimistletud töötlustoiminguid, see lakitakse ja protsessi lõpetatakse lõpliku tootmiskontrolliga, et tagada täiusliku toote tarnimine.

K: Mis vahe on peene poolusega ja tavalise poolusega magnetpadrunil?

V: Magnetpadrun koosnes paljudest magnetväljadest, me nimetame seda magnetiliseks (pooluse) sammuks. Tavalise poolusega magnetpadruni puhul on magnetiline samm tavaliselt umbes 22 (18+4), peenpoolus on umbes 4 (3+1). Peene pooluse puhul on magnetvälja kaugus üksteisest palju väiksem kui standardkõrgus.

K: Kuidas magnetpadrunit hooldada?

V: Magnetpadrunite eluea pikendamiseks ja remondivajaduse minimeerimiseks: Regulaarne puhastamine: optimaalse magnetilise jõudluse säilitamiseks hoidke padruni pind prahist, jahutusvedelikust ja laastudest puhtana. Nõuetekohane hoiustamine: hoidke padruneid puhtas ja kuivas keskkonnas, eemal äärmuslikest temperatuuridest ja vibratsioonist.

K: Kas saate veskil magnetpadrunit kasutada?

V: Kui otsite mitmekülgset magnetpadrunit väikeste ja suurte detailide freesimiseks ja puurimiseks, siis on magnetpadrun õige valik. Mastipikenduste abil saab materjali töödelda viiest küljest, puurida läbi ja töödelda ka ebatasast materjali.

K: Mis on magnetpadruni naispool?

V: Need kinnitavad fiksaatori paigale. Nööpi kahte esiosa nimetatakse isas- ja naisosaks. Nööpi emase osa keskel on sissevajunud osa ja isasosal on keskel ülestõstetud osa.

K: Kuidas kasutada magnetpadrunit?

V: Kontrollige, kas veski magnetpadrun on tasane ja täkkevaba.
Lihvige tooriku esimene külg tasaseks.
Paigaldage magnetiline ruutplokk (MSB) nii, et sisse/välja lüliti on paremal ja karastatud siinil vasakul.

K: Mis on magnetpadruni põhimõte?

V: See kasutab magnetjõudu, et hoida töödeldavat detaili töötamise ajal paigal. Magnetid indutseerivad polaarsuse raudmetalli töömaterjalis, mis ühendab selle põhja- ja lõunapooluse. Kui käesolev osa asetada risti magneti poolustele, voolab voog sellesse.

K: Kuidas magnetpadrunid toorikuid hoiavad?

V: Kui padrun on sisse lülitatud, on magnetid ülemise plaadiga joondatud ja magnetvoog liigub ülemise plaadi kohal. Kui töödeldav detail kantakse ülaosale, on see kinnitatud, kuna voog on selle külge lukustatud. See võimaldab kasutajal töödeldava detailiga turvaliselt töötada.

K: Kuidas valida magnetpadrunit?

V: 1. Metalli tüüp ja konfiguratsioon. Materjali tüüp määrab teie magnetpadruni jaoks vajaliku kinnitusjõu, kuna mõnel materjalil on väiksem magnetiline läbilaskvus, mis võib mõjutada hoidmist.
2. Töödeldava detaili pindala. Mida väiksem on saadaolev pindala, seda vähem saab magnetiga kokku puutuda, vähendades seeläbi üldist hoidmisvõimet.
3. Õhuvahed. Iga üksik õhupilu töödeldava detaili ja magnetpinna vahel vähendab üldist hoidvust.
4. Kuumtöötlus. Materjali kuumtöötlemine mõjutab selle struktuuri ja voogu neelamise võimet.
Hiina ühe juhtiva magnetpadruni tootja ja tarnijana tervitame teid meie tehasest kvaliteetse magnetpadruni hulgimüügiga. Lisateabe saamiseks võtke meiega kohe ühendust.

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus