Μαγνητικό τσοκ κενού
Ένα μαγνητικό τσοκ κενού είναι μια συσκευή συγκράτησης εργασίας που χρησιμοποιεί μαγνητική δύναμη για να συγκρατήσει ένα εξάρτημα κατά τη διάρκεια εργασιών ελαφριάς κατεργασίας ή λείανσης. Ο διαστελλόμενος άξονας συγκεντρώνει το εξάρτημα στο ηλεκτρομαγνητικό τσοκ, ενεργοποιείται η μαγνητική δύναμη και ο άξονας χαλαρώνει για να επιτραπεί η λείανση του εξαρτήματος στην κατάσταση που βρέθηκε.
Γιατί να μας επιλέξετε;
Επαγγελματική Τεχνική Ομάδα
Η Huaigong Company διαθέτει μια αφοσιωμένη ομάδα 118 υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων 45 είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες και τεχνικοί εμπειρογνώμονες. Για να διασφαλίσουμε την ηγετική μας θέση στη μαγνητική τεχνολογία, προσλάβαμε ανώτερους εμπειρογνώμονες του κλάδου ως μακροχρόνιους συμβούλους και συνεργαστήκαμε με διάσημα εγχώρια πανεπιστήμια στην ανάπτυξη προϊόντων.
Εκτεταμένη γκάμα προϊόντων
Στη Huaigong Magnetics, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, όπως ηλεκτρομαγνητικά τσοκ, τσοκ μόνιμου μαγνήτη, τσοκ μόνιμου μαγνήτη, ανυψωτικά ηλεκτρομαγνήτες, απομαγνητιστές, ανυψωτικά μόνιμου μαγνήτη, ηλεκτρομαγνητικά τσοκ υψηλής θερμοκρασίας, αφαίρεση σιδήρου και πολλά άλλα.
Ευρύ φάσμα εφαρμογών
Ο ηλεκτρομαγνητικός εξοπλισμός τσοκ της Huaigong Company βρίσκει εκτεταμένες εφαρμογές σε διάφορες βιομηχανίες, όπως χαλυβουργεία, αποβάθρες, εγκαταστάσεις χύτευσης, εργοστάσια επεξεργασίας καλουπιών, εργασίες χειρισμού πλακών, εργασίες ελέγχου ναρκών, διαδικασίες απομαγνητισμού καλουπιών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας στρατιωτικών προμηθειών και αεροδιαστημικές βιομηχανίες.
Προηγμένος Εξοπλισμός
Η Huaigong Company είναι εξοπλισμένη με μια σειρά προηγμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων κέντρων μηχανουργικής κατεργασίας, μηχανών φρεζαρίσματος, μύλους, μηχανών διάτρησης, πλατφορμών ανίχνευσης, εξοπλισμού ανίχνευσης μαγνητικής έλξης και συσκευών ανίχνευσης μαγνητικής Gaussian δεδομένων.
Πλεονεκτήματα του μαγνητικού τσοκ κενού
Η κατασκευή εξαρτημάτων ξεκινά με ένα κομμάτι πρώτης ύλης και στη συνέχεια αφαιρείται το απόθεμα με μηχανική κατεργασία μέχρι να επιτευχθεί η τελική γεωμετρία του εξαρτήματος. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι συγκράτησης εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών εξαρτημάτων με σφιγκτήρες και βίδες, χρησιμοποιώντας μέγγενη ή ακόμα και ταινία! Ένα σωστά σχεδιασμένο μαγνητικό τσοκ κενού μπορεί να ικανοποιήσει πολλές απαιτήσεις στερέωσης εξαρτημάτων και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους
Τα τσοκ κενού προσφέρουν τη δυνατότητα να συγκρατούν εύκολα μη σιδηρούχα υλικά
Κατά την κατασκευή εξαρτημάτων από χάλυβα από μια πλάκα, μία από τις ευκολότερες και ταχύτερες μεθόδους συγκράτησης του εξαρτήματος είναι ένα μαγνητικό τσοκ. Ο μαγνήτης παρέχει την κατακόρυφη δύναμη συγκράτησης για να ασφαλίσει το υλικό του εξαρτήματος κατά την κοπή. Ωστόσο, εάν πρέπει να κόψετε ένα μέρος κατασκευασμένο από μη σιδηρούχο υλικό όπως αλουμίνιο, ορείχαλκος, τιτάνιο, πλαστικό ή σύνθετο υλικό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη προσέγγιση. Η μέθοδος κενού δεν είναι επιλεκτική όταν πρόκειται για ανταλλακτικό υλικό.
Τα τσοκ κενού παρέχουν ταχύτερη σύσφιξη του υλικού
Μπλοκ σύσφιξης κενού για κατεργασία Η φόρτωση και εκφόρτωση υλικού σε ένα εξάρτημα που χρησιμοποιεί σφιγκτήρες και βίδες είναι χρονοβόρα. Μεταξύ κάθε κύκλου ανταλλακτικών, πρέπει να αφαιρεθεί ένα τελειωμένο μέρος και να στερεωθεί ένα νέο κομμάτι ακατέργαστου υλικού στο εξάρτημα. Οι μηχανικοί σφιγκτήρες πρέπει να χαλαρώσουν ή να αφαιρέσετε τις βίδες. Αυτό απαιτεί εργαλεία και χρόνο χειριστή. Ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ταχυσφιγκτήρας, απαιτείται ακόμη χρόνος χειριστή. Σε πολλές περιπτώσεις, το εξάρτημα πρέπει να καθαριστεί πριν να τοποθετηθεί ένα νέο ακατέργαστο τμήμα. Ένα τσοκ κενού παρέχει πολύ πιο γρήγορη αλλαγή από τελειωμένο εξάρτημα σε κενό. Η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται, απελευθερώνοντας το εξάρτημα. Ένα νέο κομμάτι υλικού τοποθετείται στη θέση του. Η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιείται ξανά και το εξάρτημα είναι πλέον καλά σφιγμένο και έτοιμο για κοπή. Βιόλα!
Οι χρόνοι κύκλου μειώνονται μέσω της αποτελεσματικής κοπής όταν χρησιμοποιούνται τσοκ κενού
Ένα εξάρτημα που χρησιμοποιεί μηχανικούς σφιγκτήρες θα μπλοκάρει συνήθως τη βέλτιστη διαδρομή κοπής. Για παράδειγμα, τα περισσότερα μέρη που κατασκευάζονται από πλάκα απαιτούν να κοπεί ολόκληρη η περιφέρεια. Οι σφιγκτήρες συγκράτησης γενικά εμποδίζουν αυτή τη διαδρομή. Έτσι, για να τελειώσετε πλήρως το εξάρτημα, θα χρειαστεί να κάνετε κάποια κοπή, να μετακινήσετε τους σφιγκτήρες και να ξανακόψετε εκείνες τις περιοχές που ήταν φραγμένες. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια άλλη διάταξη εξαρτημάτων με διαφορετικές θέσεις σφιγκτήρα για να ολοκληρώσετε την κοπή. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον χρόνο κύκλου, μειώνει τη συνολική ακρίβεια του εξαρτήματος και αυξάνει το κόστος του εξαρτήματος. Ένα καλοσχεδιασμένο τσοκ κενού, που δεν χρησιμοποιεί εξωτερικούς σφιγκτήρες, εκθέτει ολόκληρο το εξάρτημα για κοπή μίας εγκατάστασης χωρίς τίποτα να εμποδίζει τη διαδρομή κοπής.
Υψηλότερη Ακρίβεια
Ένα τσοκ κενού τοποθετεί το εξάρτημα στην επιφάνεια του τσοκ. Για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια, η επιφάνεια του τσοκ κενού μπορεί να κατασκευαστεί σε υψηλό βαθμό ακρίβειας με λείανση. Αυτό είναι δυνατό σε επίπεδα micron. Αυτό δημιουργεί μια πολύ ακριβή και κατάλληλη επιφάνεια θέσης για το εξάρτημα, η οποία με τη σειρά της έχει ως αποτέλεσμα ένα ακριβές τελικό εξάρτημα. Και, για τη θέση των αξόνων X και Y, μπορούν να τοποθετηθούν καρφίτσες για τον προσανατολισμό του εξαρτήματος πριν από την κοπή.
Περισσότερα ανταλλακτικά ανά ώρα
Τα περισσότερα μέρη κατασκευάζονται ένα κάθε φορά. Εάν, ωστόσο, η παραγωγή σας απαιτεί την κατασκευή μιας ποσότητας πανομοιότυπων εξαρτημάτων, τα τσοκ κενού μπορούν να σας επιτρέψουν να παράγετε πολλά εξαρτήματα σε μία μόνο εγκατάσταση. Το τσοκ μπορεί να σχεδιαστεί για να τοποθετεί πολλά μέρη, χρησιμοποιώντας ένα μόνο κομμάτι υλικού. Αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από την παραγωγή εξαρτημάτων μεμονωμένα, υποθέτοντας ότι το μηχάνημά σας έχει τη χωρητικότητα.
Μειωμένα Υλικά Απόβλητα
Συστήματα εργασίας υπό κενό Πολλά μεγάλα εξαρτήματα αεροσκαφών από αλουμίνιο που παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους σύσφιξης απαιτούν ένα κομμάτι πρώτης ύλης μεγάλου μεγέθους (200%). Γιατί; Το επιπλέον υλικό απαιτείται για το χώρο σύσφιξης. Το πραγματικό μέρος βρίσκεται μέσα σε αυτές τις διαστάσεις. Φανταστείτε πόσα υλικά χάνονται! Ένα εξάρτημα τσοκ κενού δεν χρησιμοποιεί εξωτερικούς σφιγκτήρες και μειώνει σημαντικά το μέγεθος του υλικού του εξαρτήματος και τα απόβλητα. Αυτό σημαίνει ένα ανταλλακτικό σε χαμηλότερη τιμή και πιθανότατα μεγαλύτερο κέρδος για εσάς μακροπρόθεσμα.
Επειδή η σφιχτή στεγανοποίηση αέρα είναι απαραίτητη για την ισχύ συγκράτησης ενός τσοκ κενού, η εφαρμογή αυτών των συσκευών περιορίζεται σε τεμάχια εργασίας που ενσωματώνουν επίπεδες, μη πορώδεις επιφάνειες. Αν και μια εφαρμογή είναι η συγκράτηση επίπεδης λαμαρίνας για λείανση, στίλβωση ή συγκόλληση, ένα τσοκ κενού λειτουργεί εξίσου καλά με παχύτερες μεταλλικές πλάκες, στενά μεταλλικά κανάλια ή εξωθήσεις αλουμινίου που ενσωματώνουν επίπεδες επιφάνειες. Ένα σύστημα αποθήκευσης κενού μπορεί να επεκταθεί για να φιλοξενήσει πολύ μεγάλα τεμάχια εργασίας. Για παράδειγμα, τα τσοκ κενού έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για μηχανές συγκόλλησης τύπου σκελετών με επιφάνειες τραπεζιών τόσο μεγάλες όσο 12 πόδια επί 40 πόδια.
Όπως ένα μαγνητικό τσοκ, ένα τσοκ κενού λειτουργεί απλώς γυρίζοντας έναν μοχλό ελέγχου. Σε αντίθεση με ένα μαγνητικό τσοκ, ωστόσο, ένα τσοκ κενού είναι κατάλληλο για τη συγκράτηση μη σιδηρούχων μετάλλων ή οποιουδήποτε άλλου επίπεδου, μη πορώδους υλικού. Σε αντίθεση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες ή τις ράβδους που συγκεντρώνουν την πίεση σε μικρές περιοχές, ένα τσοκ κενού εφαρμόζει ομοιόμορφη πίεση συγκράτησης ταυτόχρονα σε ολόκληρη την εφαπτόμενη επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας. Αυτό αποτρέπει την εκτροπή του εξαρτήματος κατά τη μηχανική κατεργασία.

Εφαρμογές μαγνητικού τσοκ κενού

Επεξεργασία κοπής μετάλλων, γρήγορη αλλαγή καλουπιού (μηχανή χύτευσης με έγχυση, κεραμική ξηρή πρέσα), μαγνητική ανύψωση.
Η κοπή μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου τόρνευσης, φρεζαρίσματος, λείανσης, πλάνισης, διάτρησης κ.λπ., είναι κατάλληλη τόσο για γενικές εφαρμογές εργαλειομηχανών όσο και για εφαρμογές κέντρου μηχανουργικής κατεργασίας χωρίς αλλαγή της αρχικής δομής της εργαλειομηχανής.
Γρήγορη αλλαγή καλουπιού, συμπεριλαμβανομένων μηχανών χύτευσης με έγχυση, κεραμικών ξηρών πρέσων κ.λπ., εξαλείφοντας την ανάγκη για πολλές ρυθμίσεις και κάνοντας τις αλλαγές καλουπιών εξαιρετικά γρήγορες. Το περιθώριο κέρδους για τις μηχανές χύτευσης με έγχυση με ηλεκτρομόνιμο μαγνητικό τσοκ έχει αυξηθεί κατακόρυφα και ευνοείται από τους χρήστες.
Ανύψωση και χειρισμός: Για την ανύψωση μιας μεμονωμένης χαλύβδινης πλάκας, ειδικά στον τομέα των αξόνων αυτοκινήτων, των σασί αυτοκινήτων, της ναυπηγικής ναυπηγικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ., απαιτείται η ανύψωση και η τοποθέτηση της χαλύβδινης πλάκας επίπεδη και η ανύψωση της ενιαίας χαλύβδινης πλάκας χωρίς να κολλάει. Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρο-μόνιμου μαγνητικού συστήματος ανύψωσης είναι ακριβώς κατάλληλα για τις παραπάνω συνθήκες.
Σύσφιξη συγκόλλησης: Όλοι οι σωλήνες και οι χαλύβδινες πλάκες χρειάζονται συσκευές σύσφιξης για να σφίξουν τη θέση τους πριν από τη συγκόλληση. Οι σφιγκτήρες EPM είναι ανώτεροι από άλλους όσον αφορά την ισχυρή δύναμη αναρρόφησης, την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης τους.
Πόση δύναμη σύσφιξης παρέχει το μαγνητικό τσοκ κενού;
Ο λόγος που η βάση εργασίας με κενό σφίγγει τα μέρη τόσο σφιχτά δεν είναι λόγω της αναρρόφησης από κάτω, αλλά λόγω της πίεσης παραπάνω. Όταν τραβάτε ένα σκληρό κενό κάτω από το τεμάχιο εργασίας σας, η δύναμη που το συγκρατεί στη θέση του είναι στην πραγματικότητα ατμοσφαιρική πίεση.
Δεδομένου ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην πίεση κάτω από το τμήμα (25-29 inHg) έναντι της κορυφής του εξαρτήματος (14,7 psi στο επίπεδο της θάλασσας), το αποτέλεσμα είναι ένα άκαμπτο δάγκωμα στο τσοκ κενού. Το να υπολογίσετε μόνοι σας τη δύναμη σύσφιξης είναι μια εύκολη δουλειά – απλά πάρτε την επιφάνεια του υλικού σας και πολλαπλασιάστε την με την ατμοσφαιρική πίεση στο υψόμετρο σας.
Για παράδειγμα, ένα τετράγωνο κομμάτι υλικού 9-ιντσών έχει 81 τετραγωνικές ίντσες επιφάνειας και η ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της θάλασσας είναι 14,7 psi. Επομένως, 81 in² x 14,7 psi=1, 190,7 λίβρες! Να είστε σίγουροι ότι πάνω από μισός τόνος πίεσης σύσφιξης είναι αρκετός για τη συγκράτηση εξαρτημάτων σε ένα DATRON.
Τι γίνεται όμως με τα μικρά κομμάτια; Ένα τετράγωνο τμήμα της ίντσας θα είχε μόνο 14,7 λίβρες δύναμης σύσφιξης - θα ήταν εύκολο να υποθέσουμε ότι απλά δεν αρκεί για τη συγκράτηση εξαρτημάτων. Ωστόσο, αυτό είναι όπου οι υψηλές στροφές ανά λεπτό, η στρατηγική χρήση των εργαλείων κοπής μπορεί να εξασφαλίσει αξιόπιστα αποτελέσματα κατά την κοπή μικρών εξαρτημάτων στο κενό.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του ηλεκτροστατικού μαγνητικού τσοκ σε σύγκριση με το μαγνητικό τσοκ κενού;
Η ηλεκτροστατική δύναμη είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια των ηλεκτροδίων, ενώ η δύναμη κενού είναι πιο ενεργή στα κανάλια ή τις οπές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ηλεκτροστατική δύναμη είναι πιο άτονη για το υπόστρωμα σε σύγκριση με το κενό, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για εξαιρετικά λεπτά και ευαίσθητα υποστρώματα.
Η δύναμη της δύναμης κενού είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις που διευκολύνουν την ανύψωση βαρύτερων αντικειμένων. Τα ηλεκτροστατικά τσοκ ή οι φορείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον κενού, κάτι που δεν είναι δυνατό για τα τσοκ κενού.
Πώς να επιλέξετε μαγνητικό τσοκ κενού;
Επιβαλλόμενο Όριο
Το πιο προφανές όριο στη χρήση μαγνητικής εργασίας είναι ότι ορισμένα υλικά, όπως τα κεραμικά και τα πλαστικά, καθώς και ορισμένα μέταλλα όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας, το αλουμίνιο ή ο μπρούτζος, δεν μπορούν να συγκρατηθούν από μαγνήτη. Ωστόσο, εάν ένα τεμάχιο εργασίας είναι σιδηρομαγνητικό - ένα υλικό που περιέχει σωματίδια σιδήρου στη μεταλλουργική του σύνθεση που αντιδρούν όταν εκτίθεται ή έρχονται σε επαφή με μια μαγνητική δύναμη - τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μαγνητικά τσοκ.
Υλικά
Οι μηχανές και ο τύπος μηχανικής κατεργασίας είναι σημαντικά στοιχεία για τη βασική επιλογή. Για να προσδιορίσετε την καλύτερη μαγνητική λύση, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα στοιχεία που θα εφαρμοστούν στο τεμάχιο εργασίας ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί. Παράγοντες όπως η ιπποδύναμη, η ταχύτητα του άξονα και το μέγεθος του κόφτη ή του εργαλείου αποτελούν μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά άλλες εκτιμήσεις περιλαμβάνουν τον τύπο του υλικού, τη σκληρότητα, το σχήμα και την επιπεδότητα του υλικού του τεμαχίου εργασίας. Οι παραλλαγές των υλικών του τεμαχίου σε μια εργασία και οι διαφορές από εργασία σε εργασία απαιτούν από τον μηχανικό εφαρμογών ή τον μηχανικό να επιλέξει το στυλ του μαγνητικού τσοκ που θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη ευελιξία, ταιριάζοντας το πιο κατάλληλο μαγνητικό τσοκ με τη λειτουργία του χρήστη για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα . Το υλικό του τεμαχίου, το μέγεθος, οι συνθήκες επιφάνειας και οι ρυθμοί αφαίρεσης μετάλλων επηρεάζουν τις δυνάμεις απόσπασης και πρέπει να ληφθούν υπόψη, μαζί με την απαραίτητη ισχύ συγκράτησης, ακρίβεια, επαναληψιμότητα και αντοχή για να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται το καλύτερο τσοκ για την εργασία.
Χάλυβες
Οι ήπιοι χάλυβες είναι οι πιο μαγνητικά ελκυστικοί επειδή η χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα όχι μόνο επηρεάζει τη σκληρότητα του υλικού, αλλά είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας για το πόσο μαγνητικό είναι το υλικό. Οι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα είναι σχεδόν εξίσου καλοί αγωγοί των μαγνητικών γραμμών δύναμης με τον καθαρό σίδηρο. Οι σκληροί κραματοποιημένοι χάλυβες είναι λιγότερο ελκυστικοί επειδή πολλά κράματα περιέχουν μη μαγνητικά υλικά, τα οποία μειώνουν την ικανότητα των μαγνητικών γραμμών δύναμης να ρέουν στο τεμάχιο εργασίας. Ένα τέτοιο κράμα είναι σχεδόν τόσο φτωχό σε μαγνητικό αγωγό όσο ο αέρας. Ο ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 416 θεωρείται μαγνητικός, αλλά περιέχει αρκετό χρώμιο, έτσι ώστε ένας μαγνήτης να μπορεί να αναπτύξει μόνο τη μισή δύναμη στον ανοξείδωτο χάλυβα Τύπου 416 σε σχέση με τον χάλυβα SAE 1020. Ο χυτοσίδηρος είναι σημαντικά λιγότερο ελκυστικός από τον μαλακό χάλυβα, αλλά είναι βιώσιμος υποψήφιος για μαγνητική συγκράτηση. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε άνθρακα, η δύναμη που αναπτύσσεται στον χυτοσίδηρο είναι μικρότερη από το ήμισυ αυτής που αναπτύσσεται στον χάλυβα SAE 1020. Επιπλέον, ο χυτοσίδηρος είναι πιο πορώδης, επομένως οι γραμμές ελαστικότητας που δημιουργούνται από τον μαγνήτη δεν ρέουν τόσο εύκολα μέσα από το χυτοσίδηρο, με αποτέλεσμα τη μείωση της ισχύος συγκράτησης. Ωστόσο, λόγω του πορώδους του, οι μηχανές από χυτοσίδηρο είναι πιο ελεύθερες με λιγότερες δυνάμεις κοπής που απαιτούνται για την επεξεργασία του τεμαχίου εργασίας.
Επιφάνεια
Το εμβαδόν της επιφάνειας είναι επίσης σημαντικό για την κατεργασία με μαγνήτη. Οι μαγνήτες μπορούν να ασκήσουν έως και 180 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα μαγνητική δύναμη συγκράτησης, αλλά τα μικρότερα μέρη τείνουν να χρειάζονται τη βοήθεια μαγνητικών πλαϊνών στοπ ή θετικών αναστολέων σε δύο πλευρές για να παρέχουν επαρκή ασφάλεια. Τα μικρότερα εξαρτήματα έχουν λιγότερη διαθέσιμη επιφάνεια επαφής και η μαγνητική συγκράτηση σχετίζεται άμεσα με την περιοχή επαφής. Ενδέχεται να απαιτούνται θετικές στάσεις για να ξεπεραστούν οι δυνάμεις του μηχανήματος για τεμάχια που έχουν μικρή επιφάνεια επαφής. Τα εξαρτήματα ακανόνιστου σχήματος μπορούν να επωφεληθούν από τη μαγνητική στερέωση για να συγκρατούν με ασφάλεια τα τεμάχια εργασίας. Το μαγνητικό εξάρτημα λειτουργεί καλύτερα σε αυτήν την περίπτωση λόγω του παράγοντα εξοικονόμησης χρόνου. η διαδικασία εγκατάστασης απλοποιείται όταν δεν χρειάζονται μηχανικοί σφιγκτήρες ή μέγγενες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων για επεξεργασία.
Τσιπ Έλεγχος
Τι εμποδίζει τα τσιπ να κολλήσουν σε όλα τα επεξεργασμένα μέρη; Αυτή είναι μια από τις πρώτες ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με τη μαγνητική εργασία. Τα τσιπ γενικά δεν αποτελούν πρόβλημα για τη μαγνητική συγκράτηση, επειδή το μαγνητικό πεδίο του τσοκ δεν κάνει τα τσιπ να κολλήσουν στην εργασία. Η επιφάνεια ενός τσιπ είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας. Το μέγεθος της περιοχής επαφής που είναι διαθέσιμο για τη μαγνητική δύναμη είναι μικρό σε σύγκριση με το τεμάχιο εργασίας. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ του μαγνητισμού και του τεμαχίου εργασίας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκύψουν προβλήματα τσιπ. Το τσοκ περιορίζει το βάθος του μαγνητικού πεδίου, το οποίο το εμποδίζει να φτάσει πολύ ψηλά στο τεμάχιο εργασίας. Όταν η εφαρμογή είναι γνωστή, το τσοκ μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιορίζει το βάθος του μαγνητικού πεδίου, αποτρέποντας τη δύναμη να φτάσει στο τεμάχιο εργασίας. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με το τσιπ, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση μεταβλητών επιλογών ελέγχου για τη μείωση του ποσού της ασκούμενης δύναμης ή/και με τη χρήση μπλοκ ανύψωσης για να κρατήσει το μαγνητικό κύκλωμα μακριά από την περιοχή κατεργασίας.
Το εργοστάσιό μας
Η Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd. είναι μια κορυφαία επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας με έδρα την Ανατολική Κίνα, που ειδικεύεται στην κατασκευή ηλεκτρομαγνητικού εξοπλισμού τσοκ. Η εταιρεία μας είναι αφοσιωμένη σε κάθε πτυχή της βιομηχανίας ηλεκτρομαγνητικών τσοκ, από την έρευνα και την ανάπτυξη έως την παραγωγή, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Στη Huaigong Magnetics, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, όπως ηλεκτρομαγνητικά τσοκ, τσοκ μόνιμου μαγνήτη, τσοκ μόνιμου μαγνήτη, ανυψωτικά ηλεκτρομαγνήτες, απομαγνητιστές, ανυψωτικά μόνιμου μαγνήτη, ηλεκτρομαγνητικά τσοκ υψηλής θερμοκρασίας, αφαίρεση σιδήρου και πολλά άλλα. Με τη διαφορετική σειρά προϊόντων μας, είμαστε εξοπλισμένοι για να ανταποκρινόμαστε στις μοναδικές απαιτήσεις διαφόρων πελατών.
Με την υποστήριξη των πιο προηγμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοπλισμού και τυποποιημένων χώρων γραφείων στην Κίνα, το υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής μας διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αποτελεσματικότητα σε κάθε πτυχή των εργασιών μας.


Ultimate FAQ Guide to Vacuum Magnetic Chuck
Ε: Ποια είναι η δύναμη συγκράτησης ενός μαγνητικού τσοκ κενού;
Ε: Ποια είναι η επιπεδότητα ενός μαγνητικού τσοκ κενού;
Ε: Μαγνητικό τσοκ κενού: Πώς υπολογίζετε τη δύναμη συγκράτησης ενός κενού;
Ε: Τι υλικό είναι το μαγνητικό τσοκ κενού;
Ε: Μαγνητικό τσοκ κενού: Είναι το κενό ισχυρότερο από την πίεση;
Ε: Πόση δύναμη συγκράτησης μπορεί να δημιουργήσει ένα μαγνητικό τσοκ κενού;
Ε: Ποια είναι η αρχή του μαγνητικού τσοκ κενού;
Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ηλεκτροστατικού τσοκ και του μαγνητικού τσοκ κενού;
Ε: Γιατί χρησιμοποιούνται μαγνητικά τσοκ και μαγνητικά τσοκ κενού;
Ε: Ποια είναι η πίεση σε ένα μαγνητικό τσοκ κενού;
Ε: Πώς συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας τα μαγνητικά τσοκ κενού;
Ε: Πώς χρησιμοποιείτε ένα μαγνητικό τσοκ κενού;
Τρίψτε την πρώτη πλευρά του τεμαχίου εργασίας σας επίπεδη.
Τοποθετήστε το μπλοκ μαγνητικού τετραγωνισμού (MSB) με τον διακόπτη on/off στη δεξιά πλευρά και τη σκληρυμένη ράγα στην αριστερή.
Ε: Πώς χρησιμοποιείτε ένα μαγνητικό τσοκ κενού;
Ε: Ποια είναι η δύναμη συγκράτησης ενός μαγνητικού τσοκ κενού;
Ε: Πώς μπορεί ένα μη σιδηρομαγνητικό υλικό να συγκρατηθεί απευθείας σε ένα μαγνητικό τσοκ κενού
Ε: Πώς συγκρατούνται τα μη σιδηρούχα μέταλλα σε ένα μαγνητικό τσοκ κενού;







