Magnetisk chuck

Definition av magnetchuck

 

Magnetiska chuckar ger ett konsekvent klämtryck som säkerställer att det inte finns någon variation i hur hårt eller löst arbetsstycket hålls, detta grepp förbättrar användarens arbetssäkerhet. Det permanenta greppet ger också noggrannhet och precision vid bearbetning, skärning, borrning, fräsning, svarvning och slipning.

 

Varför välja oss?

Professionellt tekniskt team

Huaigong Company har ett dedikerat team på 118 anställda, bland vilka 45 är skickliga yrkesmän och tekniska experter. För att säkerställa vårt ledarskap inom magnetisk teknologi har vi anlitat seniora branschexperter som långsiktiga konsulter och samarbetat med välkända inhemska universitet inom produktutveckling.

Omfattande sortiment av produkter

På Huaigong Magnetics erbjuder vi ett omfattande utbud av produkter inklusive elektromagnetiska chuckar, permanentmagnetchuckar, elektriska permanentmagnetchuckar, lyftelektromagneter, avmagnetiseringsanordningar, permanentmagnetlyftare, elektromagnetiska högtemperaturchuckar, järnborttagare och mer.

 

Brett utbud av applikationer

Huaigong Companys elektromagnetiska chuckutrustning hittar omfattande tillämpningar inom olika industrier, inklusive stålverk, hamnar, gjutanläggningar, formbearbetningsanläggningar, plåthanteringsoperationer, minscreeningsoperationer, formavmagnetiseringsprocesser, bearbetningsanläggningar för militära förnödenheter och flygindustri.

Avancerad utrustning

Huaigong Company är utrustad med en rad avancerade produktionsanläggningar, inklusive bearbetningscenter, fräsmaskiner, slipmaskiner, borrmaskiner, detektionsplattformar, magnetisk dragdetektionsutrustning och magnetiska gaussiska datadetektionsenheter.

 

Hem 1234 Sista sidan 1/4
Fördelar med magnetchuck

 

Tillverkningssektorn brottas ofta med problem med effektivitet, säkerhet och precision under bearbetningsprocessen. En lösning som har visat sig effektiv för att ta itu med dessa smärtpunkter är användningen av magnetiska chuckar. Här är tio konsoliderade fördelar med att använda magnetiska chuckar vid skärning som gör dem oumbärliga i bearbetningsoperationer.

 

Förbättrad säkerhet och precision
Den magnetiska kraften hos en chuck ger ett stadigt grepp om arbetsstycket, vilket minimerar risken för glidning och potentiella olyckor. Detta säkra grepp minskar också vibrationer som orsakas av bearbetning, vilket leder till smidigare operationer och ökad precision vid uppgifter som ytslipning.

 

Hastighet och produktivitet
Magnetiska chuckar minskar avsevärt inställnings- och omställningstider på grund av deras enkla placering och borttagning av arbetsstycken. Att hålla flera delar samtidigt och möjliggöra snabbare matningar möjliggör effektivare bearbetningsprocesser, vilket ökar produktiviteten.

 

Mångsidighet och tillgänglighet
Med förmågan att hålla arbetsstycken av varierande dimensioner erbjuder magnetchuckar enorm mångsidighet. Deras design ger obehindrad åtkomst till hela arbetsstycket, vilket underlättar komplett och effektiv bearbetning, vilket är särskilt fördelaktigt vid komplexa fräsoperationer.

 

Uniformerad hållning och minskad skada
Genom att utöva ett jämnt tryck över arbetsstycket säkerställer magnetchuckar konsekventa bearbetningsresultat och minimerar potentiell skada från mekanisk fastspänning. Denna egenskap är avgörande när man arbetar med tryckkänsliga arbetsstycken, eftersom den undviker deformiteter och bibehåller delarnas integritet.

 

Energieffektivitet och värmehantering
Permanenta magnetiska chuckar kräver inte en kontinuerlig strömförsörjning, vilket sparar energi. Dessutom genererar deras drift minimal värme, vilket minskar termiska förvrängningar i arbetsstycket, bevarar skärningsnoggrannheten och förlänger verktygets livslängd.

 

Strömavbrott Säkerhet och hållbarhet
I händelse av ett strömavbrott fortsätter permanenta magnetiska chuckar att hålla arbetsstycket säkert, vilket ger ett extra lager av säkerhet. Dessutom, med färre rörliga delar än mekaniska klämmor, är de mer hållbara och kräver mindre underhåll.

 

Förbättrad arbetshållning för järnkomponenter
Magnetiska chuckar är särskilt fördelaktiga vid arbete med järnhaltiga material. Deras starka magnetiska attraktion säkerställer pålitlig arbetshållning, vilket möjliggör en effektivare bearbetningsprocess för järnkomponenter.

 

Förenklat arbetsflöde i allmänna maskinverkstäder
I en allmän verkstadsmiljö kan användningen av magnetiska chuckar effektivisera arbetsflöden. Den snabba installationen, i kombination med deras förmåga att säkert hålla flera delar samtidigt, förenklar metallbearbetningen och sparar värdefull tid.

 

Konsekvent klämkraft
Den magnetiska chucken säkerställer en jämn spännkraft över hela arbetsstyckets yta. Detta resulterar i en mer enhetlig skärning, särskilt värdefull vid ytslipning.

 

Förbättrad livslängd för verktyg
Minskningen av vibrationer och värmeutveckling under drift förbättrar snittets kvalitet och förlänger livslängden på skärverktyg. Detta leder till långsiktiga kostnadsbesparingar och högre produktivitet i fräsmaskiner.

 

Hur mäts styrkan hos en magnetchuck?
 

Det enklaste sättet att mäta styrkan hos en magnetchuck är genom att titta på dess N/cm² eller Newton per kvadratcentimeter. Betyget N/cm² för en magnetchuck används för att visa hållfastheten hos en magnetchuck. Denna enhet visar hur mycket dragkraft en magnet kan utöva för en specifik yta. Så när du ser en magnetisk chuck med en rating på 50 N/cm², kan chucken utöva en kraft på 50 Newton för varje kvadratcentimeter av magnetytan.

Eftersom en magnetchuck har en stor yta är det lättare att uppskatta hur mycket kraft den utövar över en kvadratcentimeter av sin yta. Därför, när du är intresserad av hållfastheten hos en magnetchuck, måste du titta på dess N/cm²-klassificering.

Eftersom inga klämmor är inblandade i magnetchuckar är hållfastheten det enda som håller arbetsstycken på plats på en magnetchuck. Men i de flesta applikationer behöver du inte en magnetchuck som överstiger 100 N/cm². En stark magnetchuck blir inte bara dyrare, utan den drar också mer ström om det är en elektromagnetisk eller elektropermanent sådan. Så att matcha hållkraften med användningsapplikationen kommer att ge dig de bästa resultaten.

Horizontal Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Hur man använder en magnetchuck på rätt sätt?

 

Welding Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Att använda en magnetchuck är det mest exakta och snabbaste sättet att kvadrera delar på en ytslip. Magneten kommer att hålla arbetsstycket utan distorsion som kommer att orsakas av mekanisk fastspänning, samtidigt som frigörings-/klämtiden reduceras avsevärt.


För att få de bästa resultaten från ett kvadreringsblock är korrekt inställning avgörande. Här är viktiga steg i processen.


1.Kontrollera att magnetchucken på ytslipen är platt och hackfri.
2.Slipa den första sidan av ditt arbetsstycke platt.
3.Montera det magnetiska kvadratiska blocket (MSB) med strömbrytaren på höger sida och härdad skena till vänster.
4.Placera ett stödblock nära det nedre vänstra hörnet av MSB.
5.Vi gillar att använda ett block med en knappskruv i toppen så delen vilar på toppen av skruven. Med skruven kan du justera arbetsstyckets höjd så att den sträcker sig bortom toppen av MSB.
6.Slå på magnetchucken på ytslipen
7.För att montera ditt arbetsstycke, placera marksidan mot MSB. Skjut arbetsstycket mot skenan och ner till stödblocket.
8.Slå på MSB.
9.Slipa den första sidan.
10.Stäng av MSB.
11.Rengör både arbetsstycket och MSB.
• Vi använder inte luftslangen här, vi torkar av kontaktytan med bara handen.
12.Följ tidigare steg, placera den sista markytan mot skenan.
• Detta kommer noggrant att räta upp de två sidorna du malde till den tredje sidan du hittade från. När du tar bort MSB från ytslipen ska du vara försiktig så att MSB inte glider.
13.Efter avmagnetisering av ytslipmagneten, applicera kraft på toppen av MSB för att bryta eventuell kvarvarande magnetism och ytspänning.
14.Lyft MSB rakt upp.
15.Rengör och olja in MSB.

 

 
Hur länge ska min magnetchuck hålla?
 

Din magnetchuck bör inte förlora mer än 1 % av sin magnetiska styrka under en period av 100 år, förutsatt att den är specificerad och sköts ordentligt. Det finns några saker som kan få din magnet att förlora sin styrka

01/

Värme
Värme över den högsta tillåtna nivån för magnetmaterialet i din separator kommer att minska styrkan på magneten. Standardmaterial för sällsynta jordartsmetaller från mpi har en maximal temperatur på 176 grader f och standard keramiskt material har en maximal temperatur på 400 grader f. Material med högre temperatur är tillgängliga och kan ha använts i ditt system. Rådfråga fabriken om du har frågor om vilken maxtemperatur som är för ditt system.

02/

Påverkan
Skarpa stötar på magneten från fysisk misshandel eller hantering kan resultera i minskad magnetstyrka. Magnetmaterialet inuti din separator är sprött och dessa stötar kan leda till brott i materialet, vilket försvagar dess styrka.

03/

Svetsning
Svetsning på eller runt magneten kan leda till minskad magnetprestanda. Detta kan vara ett resultat av värmen eller strömmen som genereras från svetsprocessen.

04/

Inträngande vätska
Om ditt magnethölje äventyras kan fukt komma in i magneternas hölje. Detta kan leda till oxidation av magnetmaterialet vilket så småningom kommer att leda till ett försvagat magnetiskt system. Om höljet äventyras bör magneten även bytas ut av sanitära skäl.

 

V-type Copying Electronically Controlled Permanent Magnetic Chuck

Förlorar magnetchuckar styrkan med tiden?

 

En vanlig fråga inom magnetchuckindustrin är om "permanenta" magneter kan avmagnetisera eller förlora sin styrka. Medan magneter kan förlora kraft med tiden, i frånvaro av yttre påverkan, bör en industriell magnetlegering hypotetiskt förbli magnetisk i hundratals år.

 

Men magneter som används i verkliga tillämpningar upplever yttre avmagnetiseringsförhållanden. En till och med delvis avmagnetiserad magnet kan negativt påverka driftprestanda, vilket resulterar i fel i fältet.

 

 

Vad kan avmagnetisera en magnetchuck?

 

Volymförlust:Det bästa sättet att ta bort ett magnetfält från en magnet är genom att ta bort massa. Om magnetens volym minskas kommer magnetfältet också att minska om det inte utrotas helt. Detta kan hända när en del av magneten delas från magnetens huvudkropp, men oftare än inte sker detta genom korrosion. Typiskt är en förlust av prestanda på grund av korrosion eller att magneten går sönder uppenbar och observerbar även för det otränade ögat.

 

Hög värme:Att applicera värme på en magnet får magnetens elektroner att dansa och övergå till högre energitillstånd. Detta tvingar i sin tur elektronerna till olika inriktningar. Eftersom elektronerna inte längre är inriktade, kommer objektets magnetism att minska. Temperaturen vid vilken en magnet avmagnetiserar är känd som Curie-temperaturen och kan vara så hög som 1390 grader Fahrenheit beroende på materialen som magneten är gjord av.

 

Omvänt fält:Magnetfältet kan avlägsnas från en magnet genom att applicera ett omvänt magnetfält på magneten. Detta kan åstadkommas genom att leda en växelström genom en växelström genom en komponent i magneten.

 

Påverkan:Även om en bit inte tas bort från magneten, kan betydande kraft fortfarande kasta en magnet ur magnetisering. Att träffa en magnet med tillräckligt med kraft för att förstöra dess nord- och sydpolsinriktning kommer att tvinga magneten ur inriktning. Alla våldsamma trauman kan orsaka detta, inklusive borrning och slag med ett verktyg. Om kornen inuti magneten inte längre är i linje med varandra kommer magneten inte längre att fungera korrekt.

 

Tid:Som vi såg tidigare kan värme få en magnet att förlora sin magnetism - Detta inkluderar även mild värme. Det betyder att efter en lång tidsperiod kan även värme i rumstemperatur göra att en magnet förlorar sin magnetism. Även om det kommer att ta mycket, mycket längre tid än högre temperaturer, kommer det att fungera så småningom.

 

Hur väljer man magnetchuck?
 

 

Metalltyp och konfiguration
Typen av material kommer att avgöra vilken klämkraft som krävs från din magnetchuck, eftersom vissa material har mindre magnetisk permeabilitet vilket kan påverka fästet. Tunnare material absorberar mindre magnetiskt flöde.
Fluxvägen inom ett arbetsstycke är en halvcirkel från mitten av en chuckstolpe till mitten av nästa, om arbetsstycket är tunnare än radien kommer det inte att kunna absorbera hela flödet och en del kommer att passera igenom .
Draget är lägre än för ett ticker-arbetsstycke där allt flöde har absorberats, vilket betyder att hållfastheten är större.
För att skapa ett säkert grepp på ett tunt arbetsstycke måste radien för det magnetiska flödet och polstigningen reduceras, det finns två traditionella metoder som används för att uppnå detta.
Fina polchuckar eller inducerade polchuckar. Dessa chuckar är mer idealiska för små tunna arbetsstycken även om de kan användas för att hålla större arbetsstycken endast för ytslipning.

 

Arbetsstyckets ytarea
Ju mindre yta som är tillgänglig innebär att mindre kontakt kan göras med magneten, vilket minskar den totala hållförmågan.

 

Luftgap
Varje enskilt luftgap mellan arbetsstycket och den magnetiska ytan kommer att minska den totala hållprestandan, för att säkerställa maximalt magnetiskt håll är det viktigt att säkerställa att luftgap hålls till ett minimum.

 

Värmebehandling
Värmebehandlingen av ett material påverkar dess struktur och dess förmåga att absorbera flussmedel.
Härdade material absorberar inte flussmedel lätt och kan tendera att behålla en viss magnetism när chucken är avstängd, vilket kan göra det svårt att ta bort arbetsstycket från chucken.

 

Vår fabrik
 

Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd. är ett ledande högteknologiskt företag baserat i östra Kina, specialiserat på tillverkning av elektromagnetisk chuckutrustning. Vårt företag är dedikerat till alla aspekter av den elektromagnetiska chuckindustrin, från forskning och utveckling till produktion, försäljning och service efter försäljning.
På Huaigong Magnetics erbjuder vi ett omfattande utbud av produkter inklusive elektromagnetiska chuckar, permanentmagnetchuckar, elektriska permanentmagnetchuckar, lyftelektromagneter, avmagnetiseringsanordningar, permanentmagnetlyftare, elektromagnetiska högtemperaturchuckar, järnborttagare och mer. Med vår mångsidiga produktlinje är vi utrustade för att möta de unika kraven från olika kunder.
Uppbackad av de mest avancerade produktionsanläggningarna, utrustningen och standardiserade kontorsutrymmen i Kina, säkerställer vår toppmoderna tillverkningsanläggning högsta kvalitetsstandard och effektivitet i alla aspekter av vår verksamhet.

 

page-800-533
page-800-533

 

Ultimate FAQ Guide to Magnetic Chuck

F: Hur använder man en magnetchuck?

A: Kontrollera att magnetchucken på ytslipen är platt och hackfri.
· Slipa den första sidan av ditt arbetsstycke platt.
· Montera det magnetiska kvadratiska blocket (MSB) med strömbrytaren på höger sida och härdad skena till vänster.

F: Vad är syftet med en magnetchuck?

S: Magnetiska chuckar ger ett konsekvent klämtryck som säkerställer att det inte finns någon variation i hur hårt eller löst arbetsstycket hålls, detta grepp förbättrar användarens arbetssäkerhet. Det permanenta greppet ger också noggrannhet och precision vid bearbetning, skärning, borrning, fräsning, svarvning och slipning.

F: Vilka är magnetchuckar vanligast på?

S: Runda magnetchuckar är en populär klämlösning i produktionsanläggningar där de arbetar med ferromagnetiskt stål på karusellslipar och svarvar. De används för att tillverka ringlager för vindturbiner, vid smidesbearbetning, svarvning och slipning av ringar, cylindrar, massiva cirkulära material eller sågblad.

F: Hur fungerar permanentmagnetiska chuckar?

S: Den använder ett magnetfält för att attrahera och hålla metallarbetsstycket på plats, vilket ger stabilitet och gör det lättare att arbeta på materialet. Detta verktyg används ofta i verkstäder och tillverkning för att säkerställa korrekt och effektiv metallbearbetning, där skruvstäderna är obekväma eller kan skada materialen.

F: Vilka faktorer påverkar styrkan hos en magnetchuck?

S: Olika faktorer påverkar styrkan hos en magnetchuck. Ickemagnetiska material kan inte hållas med en magnetchuck. Så om du planerar att arbeta med ferromagnetiska material kommer den magnetiska chucken att ha noll hållstyrka. Men även om du använder ett ferromagnetiskt material finns det fortfarande vissa saker som kan påverka chuckens styrka.

F: Hur stark är en magnetchuck?

S: Generellt sett kan en magnetisk standardchuck lätt producera mer än 150 N/c㎡ hållkraft med lätthet. Kraften kommer dock inte att koncentreras i fallet med ett standardstångarrangemang.

F: Kan du använda en magnetchuck på en kvarn?

S: Om du letar efter en mångsidig magnetchuck för fräsning och borrning av små och stora arbetsstycken. Med hjälp av stolpförlängningar kan materialet bearbetas från 5 sidor, borras igenom och ojämnt material kan också bearbetas.

F: Slipar du magnetchuck på eller av?

S: Finslipningen ska vara med chuckmagneten påslagen. Om chucken är ute mycket, skulle jag låta magneten vara avstängd under grovslipningen. Anledningen är att slipspånen så klart kommer att fästa på magneten. Detta kommer att täppa till hjulet innan du kan göra ett pass över hela området av chucken.

F: Hur hålls de icke-järnhaltiga metallerna i en magnetchuck?

S: Den använder magnetisk kraft för att hålla ett arbetsstycke på plats medan det bearbetas. Magneterna fungerar genom att inducera polaritet i det järnhaltiga arbetsmaterialet som ansluter över dess nord- och sydpoler. När den del som ska hållas placeras över magnetens poler flödar flödet in i den.

F: Vilka är de två huvudtyperna av magnetchuckar?

S: Chuckarna använder keramiska magneter för maximal arbetshållning och enkel frigöring. De finns i två varianter - Standard stavchuck och Fin stavchuck. Elektropermanenta magnetchuckar har alla fördelar med permanentmagnetiska chuckar.

F: Vad skapar magnetfältet i en permanent magnetisk chuck?

S: Kärnan i en permanent lyftmagnet eller en magnetchuck är gjord av ett ferromagnetiskt material som skapar ett magnetfält. Oftast är den magnetiska kärnan gjord av neodym, järn och bor.

F: Hur tillverkas magnetchuckar?

S: Om den magnetiska chucken har ett bord med översta stolpar, bearbetar vi det och sätter sedan magneter på det också. En monterad magnetchuck utsätts sedan för efterbearbetning, lackeras och processen toppas med den slutliga produktionskontrollen för att säkerställa att vi levererar en perfekt produkt.

F: Vad är skillnaden mellan en fin pol och en vanlig polmagnetisk chuck?

S: En magnetchuck bestod av många magnetfält, vi kallar det magnetisk (pol) stigning. För en magnetisk chuck med standardpol är vanligtvis den magnetiska stigningen cirka 22(18+4), en fin pol är cirka 4(3+1). För fina poler är magnetfältsavståndet till varandra mycket mindre än standardavståndet.

F: Hur underhåller man magnetchucken?

S: För att förlänga livslängden på dina magnetchuckar och minimera behovet av reparationer: Regelbunden rengöring: Håll chuckens yta ren från skräp, kylvätska och spån för att bibehålla optimal magnetisk prestanda. Korrekt förvaring: Förvara chuckarna i en ren, torr miljö borta från extrema temperaturer och vibrationer.

F: Kan du använda en magnetchuck på en kvarn?

S: Om du letar efter en mångsidig magnetchuck för fräsning och borrning av små och stora arbetsstycken, då är en magnetchuck det rätta valet. Med hjälp av stolpförlängningar kan materialet bearbetas från 5 sidor, borras igenom och ojämnt material kan också bearbetas.

F: Vad är den kvinnliga sidan av magnetchucken?

S: Dessa säkrar snäppet på plats. De två främre delarna av snäppet kallas han- och hondelen. Snäppens hondel har den nedsänkta delen i mitten och handelen har den upphöjda delen i mitten.

F: Hur använder man en magnetchuck?

A: Kontrollera att magnetchucken på ytslipen är platt och hackfri.
Slipa den första sidan av ditt arbetsstycke platt.
Montera det magnetiska kvadratiska blocket (MSB) med strömbrytaren på höger sida och härdad skena till vänster.

F: Vad är principen för magnetchuck?

S: Den använder magnetisk kraft för att hålla ett arbetsstycke på plats medan det bearbetas. Magneterna fungerar genom att inducera polaritet i det järnhaltiga arbetsmaterialet som ansluter över dess nord- och sydpoler. När den del som ska hållas placeras över magnetens poler flödar flödet in i den.

F: Hur håller magnetchuckar arbetsstycken?

S: När chucken är påslagen, är magneterna inriktade med toppplattan och det magnetiska flödet färdas över toppplattan. När ett arbetsstycke appliceras på toppen säkras det då flussmedlet låses på detta. Detta gör att användaren kan arbeta säkert på arbetsstycket.

F: Hur väljer man magnetchuck?

A: 1. Metalltyp och konfiguration. Typen av material kommer att avgöra vilken klämkraft som krävs från din magnetchuck, eftersom vissa material har mindre magnetisk permeabilitet vilket kan påverka fästet.
2. Arbetsstyckets yta. Ju mindre yta som är tillgänglig innebär att mindre kontakt kan göras med magneten, vilket minskar den totala hållförmågan.
3. Luftspalter. Varje enskilt luftgap mellan arbetsstycket och den magnetiska ytan kommer att minska den totala hållprestandan.
4. Värmebehandling. Värmebehandlingen av ett material påverkar dess struktur och dess förmåga att absorbera flussmedel.
Som en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av magnetchuck i Kina välkomnar vi dig varmt till grossistförsäljning av högkvalitativ magnetchuck till försäljning här från vår fabrik. Kontakta oss nu för mer information. Magnetisk lyftare för att utöka omfånget för att lyfta applikationer, Magnetisk lyftare för att tillhandahålla tillförlitlig lyfttjänst, frysta superhjälte frysta suger

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning