Vakuuma magnētiskais patrona
Vakuuma magnētiskā patrona ir darba turēšanas ierīce, kas izmanto magnētisko spēku, lai noturētu daļu vieglas apstrādes vai slīpēšanas darbību laikā. Izplešanās serde centralizē daļu uz elektromagnētiskā patrona, tiek iedarbināts magnētiskais spēks, un serde ir atslābināta, lai ļautu daļu noslīpēt tā, kā tas ir atrasts.
Kāpēc izvēlēties mūs?
Profesionāla tehniskā komanda
Huaigong Company lepojas ar īpašu 118 darbinieku komandu, no kuriem 45 ir kvalificēti speciālisti un tehniskie eksperti. Lai nodrošinātu mūsu vadošo lomu magnētisko tehnoloģiju jomā, esam piesaistījuši vecākos nozares ekspertus kā ilgtermiņa konsultantus un sadarbojušies ar pazīstamām vietējām universitātēm produktu izstrādē.
Plašs produktu klāsts
Uzņēmumā Huaigong Magnetics mēs piedāvājam plašu produktu klāstu, tostarp elektromagnētiskās patronas, pastāvīgo magnētu patronas, elektriskās pastāvīgo magnētu patronas, pacelšanas elektromagnētus, atmagnetizatorus, pastāvīgo magnētu pacēlājus, augstas temperatūras elektromagnētiskās patronas, atdzelžotājus un citus.
Plašs pielietojumu klāsts
Uzņēmuma Huaigong elektromagnētiskās patronas iekārtas ir plaši pielietojamas dažādās nozarēs, tostarp tērauda rūpnīcās, dokos, liešanas iekārtās, veidņu apstrādes rūpnīcās, plākšņu apstrādes operācijās, raktuvju skrīninga operācijās, veidņu demagnetizācijas procesos, militāro preču apstrādes iekārtās un kosmosa rūpniecībā.
Uzlabots aprīkojums
Uzņēmums Huaigong ir aprīkots ar virkni modernu ražošanas iekārtu, tostarp apstrādes centriem, frēzmašīnām, slīpmašīnām, urbjmašīnām, noteikšanas platformām, magnētiskās vilkšanas noteikšanas iekārtām un magnētiskajām Gausa datu noteikšanas ierīcēm.
Vakuuma magnētiskās patronas priekšrocības
Detaļu ražošana sākas ar izejmateriāla gabalu un pēc tam noņem krājumus, apstrādājot, līdz tiek sasniegta galīgā daļas ģeometrija. Ir daudzas metodes, kā noturēt detaļas, ieskaitot mehāniskos stiprinājumus ar skavām un skrūvēm, izmantojot skrūvspīles vai pat lenti! Pareizi izstrādāta vakuuma magnētiskā patrona var apmierināt daudzas detaļu stiprinājuma prasības un piedāvā vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar citām metodēm
Vakuuma patronas nodrošina iespēju ērti turēt krāsainus materiālus
Izgatavojot tērauda detaļas no plāksnes, viens no vienkāršākajiem un ātrākajiem detaļas noturēšanas veidiem ir magnētiskā patrona. Magnēts nodrošina vertikālu turēšanas spēku, lai nostiprinātu detaļas materiālu griešanas laikā. Tomēr, ja jums ir jāgriež daļa, kas izgatavota no krāsaina materiāla, piemēram, alumīnija, misiņa, titāna, plastmasas vai kompozītmateriāla, jums ir jāizmanto cita pieeja. Vakuuma metode nav izvēlīga attiecībā uz detaļu materiālu.
Vakuuma patronas nodrošina ātrāku materiāla nostiprināšanu
Vakuuma iespīlēšanas bloki apstrādei Materiālu iekraušana un izkraušana armatūrā, kurā tiek izmantotas skavas un skrūves, ir laikietilpīga. Starp katru detaļu ciklu ir jānoņem gatavā daļa un armatūrai jāpiestiprina jauns neapstrādāta materiāla gabals. Mehāniskās skavas ir jāatskrūvē vai jānoņem skrūves. Tam nepieciešami instrumenti un operatora laiks. Pat tad, ja tiek izmantota ātrā skava, joprojām ir nepieciešams operatora laiks. Daudzos gadījumos armatūra ir jātīra, pirms var ievietot jaunu detaļu sagatavi. Vakuuma patrona nodrošina daudz ātrāku pāreju no gatavās daļas uz sagatavi. Vakuums tiek izslēgts, atbrīvojot daļu. Jauns materiāla gabals tiek ievietots vietā. Vakuums ir atkal ieslēgts, un tagad daļa ir droši nostiprināta un gatava griešanai. Viola!
Cikla laiks tiek samazināts, pateicoties efektīvai griešanai, kad tiek izmantotas vakuumpatronas
Armatūra, kurā tiek izmantotas mehāniskās skavas, parasti bloķē optimālo griešanas ceļu. Piemēram, lielākajai daļai detaļu, kas izgatavotas no plāksnes, ir jāsagriež visa perifērija. Turēšanas skavas parasti bloķē šo ceļu. Tātad, lai pilnībā pabeigtu daļu, būs jāveic neliela griešana, jāpārvieto skavas un jāpārgriež tās vietas, kuras tika bloķētas. Vai arī izmantojiet citu detaļu uzstādījumu ar dažādām skavu vietām, lai pabeigtu griešanu. Tas ievērojami palielina cikla laiku, samazina kopējo detaļu precizitāti un palielina detaļu izmaksas. Labi izstrādāta vakuuma patrona, neizmantojot ārējus skavas, atsedz visu daļu, lai veiktu viena iestatījuma griezumu, nekas neaizsedz griezēja ceļu.
Augstāka precizitāte
Vakuuma patrona novieto daļu pret patronas virsmu. Lietojumiem, kuriem nepieciešama augsta precizitāte, vakuuma patronas virsmu var izgatavot ar augstu precizitātes pakāpi, slīpējot. Tas ir iespējams mikronu līmenī. Tas rada ļoti precīzu un kvalificētu detaļas atrašanās vietas virsmu, kas savukārt rada precīzu gatavu daļu. Un X un Y ass atrašanās vietai var uzstādīt tapas, lai orientētu daļu pirms griešanas.
Vairāk detaļu stundā
Lielākā daļa detaļu tiek izgatavotas pa vienai. Tomēr, ja jūsu ražošanai ir nepieciešams izgatavot identisku detaļu daudzumu, vakuuma patronas var ļaut izgatavot vairākas detaļas vienā iestatījumā. Patronu var konstruēt, lai ievietotu vairākas daļas, izmantojot vienu materiāla gabalu. Tas ir daudz efektīvāk nekā detaļu ražošana atsevišķi, pieņemot, ka jūsu iekārtai ir pietiekama jauda.
Materiālu atkritumu samazināšanās
Vakuuma darba turēšanas sistēmas Daudzām lielām alumīnija lidmašīnu daļām, kas ražotas ar tradicionālajām iespīlēšanas metodēm, ir nepieciešams pārāk liels (200%) izejmateriāls. Kāpēc? Papildu materiāls ir nepieciešams telpas nostiprināšanai. Faktiskā daļa atrodas šo izmēru iekšpusē. Iedomājieties, cik daudz materiāla tiek izšķiests! Vakuuma patronas armatūra neizmanto ārējās skavas un ievērojami samazina detaļas materiāla izmēru un atkritumus. Tas nozīmē zemākas cenas daļu un, iespējams, lielāku peļņu ilgtermiņā.
Tā kā stingrs gaisa blīvējums ir būtisks vakuuma patronas noturēšanai, šīs ierīces var izmantot tikai sagatavēm, kurām ir plakanas, neporainas virsmas. Lai gan viens pielietojums ir turēt plakanu lokšņu metālu slīpēšanai, pulēšanai vai metināšanai, vakuumpatrona darbojas vienlīdz labi ar biezākām metāla plāksnēm, šauriem metāla kanāliem vai alumīnija ekstrūzijas elementiem, kuros ir plakanas virsmas. Vakuuma darba turēšanas sistēmu var paplašināt, lai tajā ievietotu ļoti lielus sagataves. Piemēram, vakuuma patronas ir veiksmīgi izmantotas portāla tipa metināšanas iekārtām, kuru galda virsmas ir 12 x 40 pēdas lielas.
Tāpat kā magnētiskā patrona, arī vakuuma patrona darbojas, vienkārši pagriežot vadības sviru. Tomēr atšķirībā no magnētiskās patronas vakuumpatrona ir piemērota krāsaino metālu vai jebkura cita plakana, neporaina materiāla turēšanai. Atšķirībā no mehāniskajām skavām vai mehānismiem, kas koncentrē spiedienu nelielos apgabalos, vakuumpatrona pieliek vienmērīgu turēšanas spiedienu uz visu sagataves saskares virsmu. Tas novērš detaļas novirzi apstrādes laikā.

Vakuuma magnētiskās patronas pielietojumi

Metāla griešanas apstrāde, ātra veidņu maiņa (iesmidzināšanas mašīna, keramikas sausā prese), magnētiskā pacelšana.
Metāla griešana, tostarp virpošana, frēzēšana, slīpēšana, ēvelēšana, urbšana utt., ir piemērota gan vispārīgiem darbgaldu lietojumiem, gan apstrādes centriem, nemainot darbgalda sākotnējo struktūru.
Ātra veidņu maiņa, tostarp iesmidzināšanas formēšanas mašīnas, keramikas sausās preses utt., novēršot nepieciešamību veikt daudzus pielāgojumus un padarot veidņu maiņu ārkārtīgi ātri. Peļņas norma iesmidzināšanas formēšanas mašīnām ar elektriski pastāvīgu magnētisko patronu ir strauji palielinājusies, un lietotāji to ir iecienījuši.
Pacelšana un pārvietošana: atsevišķas tērauda plāksnes pacelšanai, jo īpaši automašīnu asu, automašīnu šasiju, konteineru kuģu būves uc jomā, ir nepieciešams, lai tērauda plāksne tiktu pacelta un novietota plakaniski, bet viena tērauda plāksne ir pacelta. bez pielipšanas. Elektropastāvīgās magnētiskās pacelšanas sistēmas īpašības ir precīzi piemērotas iepriekšminētajiem apstākļiem.
Metināšanas iespīlēšana: Visām caurulēm un tērauda plāksnēm ir nepieciešamas iespīlēšanas ierīces, lai pirms metināšanas nostiprinātu to novietojumu. EPM skavas ir pārākas par citām, ņemot vērā to spēcīgo sūkšanas spēku, uzticamību un lietošanas ērtumu.
Cik lielu saspiešanas spēku nodrošina vakuuma magnētiskā patrona?
Iemesls, kāpēc vakuuma darba turētājs detaļas ir tik cieši saspiests, nav zem esošās sūkšanas dēļ, drīzāk tas ir augstākais spiediena lielums. Pavelkot cietu vakuumu zem sagataves, spēks, kas to notur vietā, patiesībā ir atmosfēras spiediens.
Tā kā pastāv liela spiediena atšķirība no apakšdaļas (25-29 inHg) pret daļas augšējo daļu (14,7 psi jūras līmenī), rezultāts ir stingrs vakuuma patronas sakodiens. Saspiedes spēka noteikšana ir viegls uzdevums – vienkārši paņemiet materiāla virsmas laukumu un reiziniet to ar atmosfēras spiedienu jūsu augstumā.
Piemēram, 9-collu kvadrātveida materiāla gabala virsmas laukums ir 81 kvadrātcollu, un atmosfēras spiediens jūras līmenī ir 14,7 psi. Tāpēc 81in² x 14,7psi=1, 190,7 mārciņas! Esiet drošs, vairāk nekā pustonnu iespīlēšanas spiediens ir pietiekams, lai noturētu detaļas uz DATRON.
Bet kā ir ar mazām detaļām? collu kvadrātveida daļai būtu tikai 14,7 mārciņas saspiešanas spēks – būtu viegli pieņemt, ka ar to vienkārši nepietiek, lai noturētu detaļas. Tomēr šeit lielie apgriezieni minūtē, stratēģiska griezējinstrumentu izmantošana var nodrošināt uzticamus rezultātus, griežot mazas detaļas vakuumā.

Kādas ir atšķirības starp elektrostatisko magnētisko patronu, salīdzinot ar vakuuma magnētisko patronu?
Elektrostatiskais spēks ir vienmērīgs visā elektrodu virsmā, turpretim vakuuma spēks ir visaktīvākais kanālos vai caurumos. Šī iemesla dēļ pamatnes elektrostatiskais spēks ir bezspēcīgāks nekā vakuums, kas īpaši attiecas uz īpaši plānām un jutīgām pamatnēm.
Vakuuma spēka stiprums ir daudz lielāks, salīdzinot ar elektrostatiskajiem spēkiem, kas atvieglo smagāku priekšmetu pacelšanu. Elektrostatiskās patronas vai turētājus var izmantot vakuuma vidē, kas nav iespējams vakuumpatronām.
Kā izvēlēties vakuuma magnētisko patronu?
Uzliktais limits
Acīmredzamākais magnētiskās turēšanas ierobežojums ir tas, ka dažus materiālus, piemēram, keramiku un plastmasu, kā arī dažus metālus, piemēram, nerūsējošo tēraudu, alumīniju vai bronzu, nevar noturēt magnēts. Tomēr, ja apstrādājamā detaļa ir feromagnētiska — materiāls, kura metalurģiskajā sastāvā ir dzelzs daļiņas, kas reaģē, pakļaujoties magnētiskam spēkam vai saskaroties ar to, tad jāapsver magnētiskās patronas.
Materiāli
Mašīnas un apstrādes veids ir svarīgi apsvērumi pamata atlasē. Lai noteiktu labāko magnētisko risinājumu, ir svarīgi zināt elementus, kas tiks pielietoti sagatavei atkarībā no izmantojamās mašīnas veida. Novērtēšanas procesā ir iekļauti tādi faktori kā zirgspēki, vārpstas ātrums un griezēja vai instrumenta izmērs, taču citi apsvērumi ietver materiāla veidu, sagataves materiāla cietību, formu un līdzenumu. Sagataves materiālu variācijas darba ietvaros un atšķirības dažādos darbos liek lietojumprogrammu inženierim vai mašīnistam izvēlēties tādu magnētiskās patronas stilu, kas nodrošinās vislielāko elastību, pieskaņojot lietotāja darbībai piemērotāko magnētisko patronu, lai iegūtu vēlamo rezultātu. . Sagataves materiāls, izmērs, virsmas apstākļi un metāla noņemšanas ātrums ietekmē atraušanas spēkus, un tas ir jāņem vērā, kā arī nepieciešamās noturēšanas jaudas, precizitātes, atkārtojamības un izturības prasības, lai nodrošinātu, ka darbam tiek izmantota vislabākā patrona.
Tērauds
Vieglie tēraudi ir magnētiski vispievilcīgākie, jo zemais oglekļa saturs ne tikai ietekmē materiāla cietību, bet arī ir noteicošais faktors materiāla magnētiskajam raksturam. Tērauds ar zemu oglekļa saturu ir gandrīz tikpat labi magnētisko spēka līniju vadītāji kā tīrs dzelzs. Cietie leģētie tēraudi ir mazāk pievilcīgi, jo daudzi sakausējumi satur nemagnētiskus materiālus, kas samazina magnētisko spēka līniju spēju ieplūst apstrādājamā detaļā. Šāds sakausējums ir gandrīz tikpat vājš magnētiskais vadītājs kā gaiss. 416. tipa nerūsējošais tērauds tiek uzskatīts par magnētisku, taču tajā ir pietiekami daudz hroma, lai magnēts uz 416. tipa nerūsējošo tēraudu varētu attīstīt tikai uz pusi lielāku spēku nekā uz SAE 1020. Čuguns ir ievērojami mazāk pievilcīgs nekā vieglais tērauds, taču tas ir dzīvotspējīgs kandidāts magnētiskai noturēšanai. Oglekļa satura dēļ spēks, kas rodas uz čuguna, ir mazāks par pusi no tā, kas rodas SAE 1020 tēraudam. Turklāt čuguns ir poraināks, tāpēc magnēta radītās elastības līnijas tik viegli neplūst cauri čugunam, kā rezultātā samazinās turēšanas jauda. Tomēr, pateicoties tā porainībai, čuguna mašīnas ir brīvākas ar mazākiem griešanas spēkiem, kas nepieciešami sagataves apstrādei.
Virsmas laukums
Apstrādājot ar magnētu, jāņem vērā arī virsmas laukums. Magnēti var iedarbināt līdz pat 180 mārciņām uz kvadrātcollu magnētisko spēku, taču mazākām detaļām parasti ir nepieciešama magnētisko sānu pieturu vai pozitīvu pieturu palīdzība abās pusēs, lai nodrošinātu atbilstošu drošību. Mazākām daļām ir mazāks kontakta laukums, un magnētiskā turēšana ir tieši saistīta ar kontakta laukumu. Lai pārvarētu mašīnas spēkus sagatavēm, kurām ir mazs kontakta laukums, var būt nepieciešamas pozitīvas pieturas. Neregulāras formas detaļas var izmantot magnētiskā stiprinājuma priekšrocības, lai droši noturētu sagataves. Magnētiskais stiprinājums šajā gadījumā darbojas labāk laika taupīšanas faktora dēļ; iestatīšanas process ir vienkāršots, ja nav nepieciešamas mehāniskas skavas vai skrūvspīles, lai novietotu detaļas apstrādei.
Mikroshēmu kontrole
Kas neļauj skaidām pielipt visā apstrādātajām daļām? Tas ir viens no pirmajiem jautājumiem par magnētisko darba turēšanu. Mikroshēmas parasti nerada problēmas magnētiskā darba turēšanā, jo patronas magnētiskais lauks neizraisa mikroshēmu pielipšanu darbam. Šķembas virsmas laukums ir ļoti mazs, salīdzinot ar sagataves izmēru. Magnētiskajam spēkam pieejamā kontakta laukuma izmērs ir niecīgs, salīdzinot ar sagatavi. Tomēr ir jāsaprot attiecības starp magnētismu un sagatavi, lai nodrošinātu, ka nerastos mikroshēmas problēmas. Patrona ierobežo magnētiskā lauka dziļumu, kas neļauj tam sasniegt ļoti augstu apstrādājamo priekšmetu. Ja pielietojums ir zināms, patronu var konstruēt tā, lai ierobežotu magnētiskā lauka dziļumu, neļaujot spēkam sasniegt apstrādājamo priekšmetu. Ja rodas problēmas ar mikroshēmu, problēmu var novērst, izmantojot mainīgas vadības opcijas, lai samazinātu pieliktā spēka daudzumu, un/vai izmantojot stāvvada blokus, lai magnētisko ķēdi noturētu no apstrādes zonas.
Mūsu rūpnīca
Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd. ir vadošais augsto tehnoloģiju uzņēmums Austrumķīnā, kas specializējas elektromagnētisko patronu iekārtu ražošanā. Mūsu uzņēmums ir veltīts visiem elektromagnētisko patronu nozares aspektiem, sākot no izpētes un izstrādes līdz ražošanai, pārdošanai un pēcpārdošanas servisam.
Uzņēmumā Huaigong Magnetics mēs piedāvājam plašu produktu klāstu, tostarp elektromagnētiskās patronas, pastāvīgo magnētu patronas, elektriskās pastāvīgo magnētu patronas, pacelšanas elektromagnētus, atmagnetizatorus, pastāvīgo magnētu pacēlājus, augstas temperatūras elektromagnētiskās patronas, atdzelžotājus un citus. Ar mūsu daudzveidīgo produktu līniju mēs esam aprīkoti, lai apmierinātu dažādu klientu unikālās prasības.
Mūsu vismodernākā ražotne, ko nodrošina vismodernākās ražošanas iekārtas, aprīkojums un standartizētas biroja telpas Ķīnā, nodrošina visaugstākos kvalitātes standartus un efektivitāti visos mūsu darbības aspektos.


Galīgais FAQ rokasgrāmata par vakuuma magnētisko patronu
J: Kāds ir vakuuma magnētiskās patronas turēšanas spēks?
J: Kāds ir vakuuma magnētiskās patronas plakanums?
J: Vakuuma magnētiskā patrona: kā aprēķināt vakuuma noturēšanas spēku?
J: Kāds materiāls ir vakuuma magnētiskais patrona?
J: Vakuuma magnētiskā patrona: vai vakuums ir spēcīgāks par spiedienu?
J: Cik lielu turēšanas spēku var radīt vakuuma magnētiskā patrona?
J: Kāds ir vakuuma magnētiskās patronas princips?
J: Kāda ir atšķirība starp elektrostatisko patronu un vakuuma magnētisko patronu?
J: Kāpēc tiek izmantotas magnētiskās un vakuuma magnētiskās patronas?
J: Kāds ir spiediens vakuuma magnētiskajā patronā?
J: Kā vakuuma magnētiskās patronas notur sagataves?
J: Kā jūs izmantojat vakuuma magnētisko patronu?
Noslīpējiet sagataves pirmo pusi plakaniski.
Uzstādiet magnētisko kvadrātveida bloku (MSB) ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi labajā pusē un rūdīto sliedi kreisajā pusē.
J: Kā jūs izmantojat vakuuma magnētisko patronu?
J: Kāds ir vakuuma magnētiskās patronas turēšanas spēks?
J: Kā neferomagnētisku materiālu var turēt tieši uz vakuuma magnētiskās patronas
J: Kā krāsainie metāli tiek turēti vakuuma magnētiskajā patronā?







