Magnetiline padrun
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.
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.

Kuidas magnetpadrunit õigesti kasutada?

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

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.


Magnetpadruni ülim KKK juhend
K: Kuidas kasutada magnetpadrunit?
· 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?
K: Millel kasutatakse magnetpadruneid kõige sagedamini?
K: Kuidas püsivad magnetpadrunid töötavad?
K: Millised tegurid mõjutavad magnetpadruni tugevust?
K: Kui tugev on magnetpadrun?
K: Kas saate veskil magnetpadrunit kasutada?
K: Kas lihvite magnetpadrunit sisse või välja?
K: Kuidas hoitakse värvilisi metalle magnetpadrunis?
K: Mis on kaks peamist tüüpi magnetpadruneid?
K: Mis loob magnetvälja püsimagnetpadrunis?
K: Kuidas tehakse magnetpadruneid?
K: Mis vahe on peene poolusega ja tavalise poolusega magnetpadrunil?
K: Kuidas magnetpadrunit hooldada?
K: Kas saate veskil magnetpadrunit kasutada?
K: Mis on magnetpadruni naispool?
K: Kuidas kasutada magnetpadrunit?
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?
K: Kuidas magnetpadrunid toorikuid hoiavad?
K: Kuidas valida magnetpadrunit?
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.
















