









El plato magnético permanente, también conocido como plato magnético, es un dispositivo de sujeción magnética ampliamente utilizado en fábricas mecánicas, fábricas de moldes y otros campos de mecanizado, que puede mejorar en gran medida la eficiencia de sujeción de materiales de acero ferromagnético.
El plato magnético permanente se basa en el material de tierras raras de alto rendimiento NdFeB (N>40) como núcleo. Al girar la manija de la ventosa, el sistema magnético del NdFeB dentro de la ventosa se cambia para sujetar o liberar la pieza de trabajo que se está procesando. En el procesamiento mecánico, la fabricación de moldes y otras industrias de mi país, la sujeción siempre se ha realizado utilizando un tornillo de banco o presionando la placa directamente sobre la mesa de trabajo, lo que desperdicia mucho tiempo de procesamiento valioso y es extremadamente ineficiente. Con la aparición de materiales de tierras raras NdFeB de alto rendimiento, se ha convertido en una tendencia desarrollar abrazaderas magnéticas utilizando materiales de imán permanente NdFeB, y han surgido los platos magnéticos permanentes.
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El mandril de imán permanente está diseñado según el principio de continuidad del flujo magnético y el principio de superposición del campo magnético. Su circuito magnético está diseñado con múltiples sistemas magnéticos. Mediante el movimiento relativo de los sistemas magnéticos, la suma de la intensidad del campo magnético en la superficie del polo magnético de trabajo se cancela, logrando así la función de sujeción y descarga.
La imagen muestra el diagrama del principio de funcionamiento del mandril de imán permanente.
Su principio de funcionamiento se muestra en la Figura 1. Cuando el polo magnético del mandril de imán permanente está en el estado de la Figura (a), las líneas de campo magnético salen del polo N del imán, pasan a través del yugo, pasan a través de la pieza de trabajo ferromagnética y luego regresan al yugo y entran en el polo S del imán. De esta manera, la pieza de trabajo puede ser firmemente atraída a la superficie del polo de trabajo del mandril magnético permanente. Cuando el polo magnético está en el estado de la figura (b), las líneas de campo magnético no alcanzan la superficie del polo de trabajo del mandril magnético permanente, y se forma un bucle cerrado del circuito magnético dentro del mandril magnético permanente. Casi no salen líneas de campo magnético de la superficie del polo de trabajo del mandril magnético permanente, por lo que para La pieza de trabajo no generará succión y puede descargarse suavemente.
Funciones de plegado y edición de este párrafo
1) El mandril magnético permanente utiliza material de imán permanente de alto rendimiento, neodimio, hierro boro (Nd-Fe-B) como núcleo del producto, lo que hace que el producto sea más pequeño en tamaño, más fuerte en capacidad de elevación y la fuerza magnética sea duradera.
2) La ventosa de imán permanente se puede utilizar sin electricidad, lo que le ahorra el problema del suministro de energía.
3) El diseño optimizado del circuito magnético del mandril de imán permanente hace que el magnetismo residual sea casi cero.
4) La apariencia diseñada profesionalmente de la ventosa con imán permanente hace que el producto sea más hermoso.
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Yugo del sistema magnético
Al diseñar un plato magnético permanente, el circuito magnético debe diseñarse cuidadosamente. Una buena estructura de circuito magnético permite que se acumule el máximo flujo magnético en la superficie de trabajo para cumplir con los requisitos de carga, y utiliza la menor cantidad posible de material de NdFeB. Al mismo tiempo, al diseñar el circuito magnético, se debe prestar especial atención a facilitar la descarga de la pieza por parte del operador. Esto soluciona dificultades técnicas, como la gran fuerza de succión de la ventosa del imán permanente y la dificultad para accionar el mango.
El diseño del circuito magnético del plato de imán permanente consta de dos sistemas magnéticos, uno móvil y otro fijo. El sistema magnético activo se modifica para que las superficies de los polos de trabajo se superpongan o generen un campo magnético inverso, desplazándolo. Para reducir la resistencia magnética y aumentar la densidad de flujo magnético en las zonas clave de la superficie de los polos de trabajo, se utilizan materiales magnéticos blandos como yugo en el circuito de imán permanente.
Doblar y editar cómo usar este párrafo
Coloque la pieza de trabajo sobre la superficie de trabajo de la ventosa, luego inserte la llave en el orificio del eje para succionar la pieza de trabajo para su procesamiento.
Para evitar cualquier posible rotación accidental de la llave mientras está en estado magnetizado, la llave debe retirarse antes del procesamiento.
Después de procesar la pieza de trabajo, inserte la llave en el orificio del eje y gírela 180 grados en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "OFF" para completar la desmagnetización y retirar la pieza de trabajo de forma segura.
Contraer editar este párrafo mantenimiento
1. La superficie de la ventosa debe limpiarse antes de su uso para evitar rayones y afectar la precisión.
2. La temperatura ambiente de funcionamiento está entre -40 °C y -50 °C, y los golpes están estrictamente prohibidos para evitar que la fuerza magnética disminuya.
3. Después de su uso, aplique aceite antioxidante en la superficie de trabajo para evitar la oxidación.

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