Le principe et l'utilisation du lève-aimant permanent
Palan à aimant permanent
A: Introduction au dispositif de levage à aimant permanent:
Dans la transformation mécanique, la fabrication de moules, la métallurgie et autres industries de la Chine, certains aciers lourds ou des tôles de fer, il existe des exigences de précision ou des exigences de rugosité de produits en acier ou des produits semi-finis tels que le levage , ou utile Les électroaimants sont soulevés, mais les électroaimants sont encombrants, coûteux, gênants et difficiles à entretenir. De plus, les électro-aimants consomment une grande quantité d'énergie électrique pendant le travail. En cas de panne de courant, les électroaimants sont sujets à des accidents. Avec la montée en puissance des terres rares néodyme-fer-bore, il est un outil de transport essentiel pour les aciéries, les usines de moules, les usines de forgeage, les aciéries, les chantiers navals, etc. , plaques et irrégularités. Efficacité de manipulation des matériaux en acier à conductivité magnétique. Le dispositif de levage à aimant permanent est constitué de NdFeB (N> 40), un matériau de terre rare de haute performance, et le système magnétique du NdFeB à l’intérieur de la ventouse est changé en tournant la poignée à la main pour obtenir la tenue de la pièce à transporter. Ou libérer.
II: Le principe du lève-aimant permanent:
Le dispositif de levage à aimant permanent est conçu en utilisant le principe de la continuité du flux magnétique et le principe de superposition d'un champ magnétique. Le circuit magnétique du dispositif de levage à aimant permanent est conçu sous la forme d'une pluralité de systèmes magnétiques. Par le mouvement relatif du système magnétique, l'intensité du champ magnétique sur la surface du pôle magnétique de travail est réalisée. Ajoutez ou annulez pour atteindre le but de l'aspiration et du déchargement.
Figure 1 Principe de fonctionnement d'un lève-aimant permanent
Son principe de fonctionnement est illustré à la Fig. 1. Lorsque le pôle du dispositif de levage à aimant permanent est dans l’état de la Fig. (A), le flux magnétique sort du pôle N de l’aimant, traverse la culasse, traverse la pièce ferromagnétique, puis retourne à la culasse et pénètre dans le pôle S de l'aimant. . De cette manière, la pièce à usiner peut être aspirée fermement sur la surface du poteau de travail du lève-aimant permanent. Lorsque le pôle magnétique est dans l’état de la figure (b), le flux magnétique est inférieur à la surface polaire active du dispositif de levage à aimants permanents et une boucle fermée du circuit magnétique est formée à l’intérieur du dispositif de levage à aimants permanents et presque aucune ligne de force magnétique ne sort de la surface polaire de travail du dispositif de levage à aimants permanents. , afin que la pièce ne génère pas d'aspiration, vous pouvez réussir la désinstallation.
Conception de lève-aimant permanent:
1. Système de levage magnétique et joug
Lors de la conception d'un palan à aimant permanent, le circuit magnétique doit être conçu avec soin. Une bonne structure de circuit magnétique peut concentrer davantage de flux magnétique sur la surface de travail pour répondre aux exigences de poids de levage, et le matériel de néodyme-fer-bore peut être utilisé aussi peu que possible. Dans le même temps, lors de la conception du circuit magnétique, il est également nécessaire de considérer soigneusement que l'opérateur peut facilement réaliser la désinstallation du travail. Résoudre les difficultés techniques du lève-aimant permanent avec une grande aspiration et difficile de tirer la poignée.
Le circuit magnétique du dispositif de levage à aimant permanent est conçu avec deux systèmes magnétiques. Le système magnétique est divisé en deux parties: active et fixe. Modifiez l'état du système magnétique actif de sorte que les plans polaires actifs se trouvent dans une superposition de champ magnétique ou qu'un champ magnétique inverse soit généré et que les champs magnétiques soient annulés. Dans le même temps, dans le circuit à aimant permanent, afin de réduire la résistance magnétique et d'augmenter la densité de flux magnétique à la partie critique de la surface polaire de travail, certains matériaux magnétiques doux sont utilisés comme culasse.
2. Sélection du point de fonctionnement du lève-aimant permanent
En raison de la grande variété de pièces à soulever, la distance entre la surface du pôle de travail du dispositif de levage à aimant permanent et la surface de la pièce à usiner change et son circuit magnétique est un circuit magnétique dynamique. Comme le montre la Fig. 2, la courbe de récupération de l'aimant permanent NdFeB de la Fig. 2 et le diagramme du point de travail du point de fonctionnement de l'aimant permanent sont modifiés sur la courbe de récupération (AD). Lorsque le dispositif de levage à aimant permanent est à l'état ouvert, le point de fonctionnement de l'aimant permanent est représenté par le point A sur la courbe de démagnétisation; Lorsque la surface polaire de travail du dispositif de levage à aimants permanents est complètement et parfaitement engagée sur la pièce à usiner, le point de travail est le point D. Le flux des aimants permanents traverse tous la pièce. Pendant que le dispositif de levage à aimants permanents s'approche de la surface de la pièce à usiner, l'état de fonctionnement de l'aimant permanent se déplace du point A au point D; en retour, le dispositif de levage à aimant permanent s'éloigne de la pièce et l'état de fonctionnement de l'aimant permanent se déplace du point D au point A. Comme ces deux courbes sont très proches, elles peuvent être approximativement remplacées par une droite AD. OA est une ligne de charge à aimant permanent. L'énergie de récupération utile (Erec) est le produit de la densité de flux magnétique utile B et de l'intensité du champ démagnétisant H dans le point de fonctionnement de l'aimant permanent (Erec = B * H).
C'est-à-dire que l'aire de la ligne de zone EFGC de la Fig. 2. Le point de fonctionnement de l'aimant permanent du point E doit être conçu de telle sorte que le point E soit proche du point médian de la courbe de retour AD afin que l'énergie de récupération utile de A soit le point de départ.
Trois: Les caractéristiques du dispositif de levage à aimant permanent:
1) Palan à aimant permanent Le matériau à aimant permanent haute performance Nd-Fe-B est utilisé comme noyau du produit pour réduire la taille du produit, renforcer et soulever la force, et la force magnétique durera éternellement.
2) Le palan à aimant permanent a un facteur de sécurité de 3,5 fois supérieur à la capacité de levage nominale élevée.
3) Dispositif de levage à aimant permanent La conception de rainure inférieure en "V" peut soulever la plaque d'acier et d'acier ronde correspondante.
4) L'élévateur à aimant permanent peut être utilisé sans électricité, éliminant ainsi le besoin d'alimentation électrique.
5) Palan à aimant permanent La conception du circuit magnétique optimisé rend la rémanence presque nulle.
6) Lève-aimant permanent L'aspect professionnel conçu rend le produit plus beau.
Comment utiliser le dispositif de levage à aimant permanent:
1. Placez la pièce sur la table de serrage, puis insérez la clé dans le trou de l'arbre et tournez-la de 180 ° dans le sens des aiguilles d'une montre pour aspirer la pièce à traiter.
2. Une fois la pièce usinée, insérez la clé dans le trou de l'arbre et tournez-la de 180 ° sur "OFF" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la pièce.
Entretien et maintenance du lève-aimant permanent:
1. La surface de la ventouse doit être essuyée avant utilisation pour éviter les rayures affectant la précision
2. L'utilisation de la température ambiante -40C - 50C, est strictement interdite, pour empêcher la force magnétique est réduite.
3 Après utilisation, de l'huile antirouille est appliquée sur la surface de travail pour éviter la corrosion.











































