sales@cqgwtech.com    +86-15223244472
Cont

Kas teil on küsimusi?

+86-15223244472

video

Püsimagnetühendus

Mis on püsimagnetiline sidur Püsimagnetside on teatud tüüpi ühendus, mis kasutab magnetismi põhimõtteid pöördemomendi ja võimsuse ülekandmiseks kahe võlli vahel ilma füüsilise kontaktita.
Küsi pakkumist

Toote tutvustus

 

Mis on püsimagnetühendus

 

 

Püsimagnetside on teatud tüüpi haakeseadis, mis kasutab pöördemomendi ja võimsuse ülekandmiseks kahe võlli vahel ilma füüsilise kontaktita magnetismi põhimõtteid. See koosneb kahest osast – välimisest ajamimagnetist ja sisemisest magnetisõlmest. Välimine magnet on ühendatud veovõlliga, sisemine magnet aga veovõlliga. Nende kahe magneti vaheline magnetjõud edastab pöördemomendi kahe võlli vahel ilma mehaanilise kontaktita. Erinevalt traditsioonilistest siduritest on püsimagnetühendused hooldusvabad, neil ei ole kuluvaid osi ja need tagavad kahe võlli vahel täiesti hermeetilise tihendi, muutes need ideaalseks kasutamiseks rakendustes, mis nõuavad kõrget puhtust ja töökindlust.

 

 
Püsimagnetühenduse eelised
 
01/

Lekkevaba töö

Kuna magnetühenduse kahe poole vahel puudub füüsiline kontakt, pole lekete tõenäosust. See on eriti kasulik rakendustes, kus vedelikke tuleb hoolikalt käsitseda, näiteks keemiatööstuses.

02/

Lai valik rakendusi

Magnetühendusi saab kasutada paljudes rakendustes, sealhulgas keemilises töötlemises, naftas ja gaasis, ravimites ja veepuhastuses. Neid saab kasutada erineva viskoossusega vedelike, sealhulgas söövitavate ja abrasiivsete vedelike ülekandmiseks.

03/

Kõrge efektiivsusega

Püsimagnetühendused pakuvad suurt jõuülekande efektiivsust ja vähendavad hõõrdumisest tingitud energiakadu.

04/

Suurenenud ohutus

Magnetühendused kõrvaldavad vajaduse tihendite ja muude mehaaniliste komponentide järele, mis vähendab komponentide rikke tõenäosust, vähendab hooldust ja suurendab ohutust.

05/

Vähendatud müra

Kuna magnetühenduse kahe poole vahel puudub füüsiline kontakt, on süsteemis tavaliselt vähem müra ja vibratsiooni.

06/

Madal hooldus

Kuna puuduvad sisemised liikuvad osad, vajab magnetühendus minimaalset hooldust. See vähendab tegevuskulusid ja pikendab tööaega.

 

 

Miks valida meid
 

Teadmised ja kogemused
Meie ekspertide meeskonnal on aastatepikkune kogemus oma klientidele kvaliteetsete teenuste pakkumisel. Me palkame ainult parimaid spetsialiste, kellel on tõestatud kogemus erakordsete tulemuste saavutamisel.

 

Konkurentsivõimeline hinnakujundus
Pakume oma teenustele konkurentsivõimelist hinda ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Meie hinnad on läbipaistvad ja me ei usu varjatud tasudesse ega tasudesse.

 

Kliendirahulolu
Oleme pühendunud kvaliteetsete teenuste pakkumisele, mis ületavad meie klientide ootusi. Püüame tagada, et meie kliendid oleksid meie teenustega rahul ja teeme nendega tihedat koostööd, et tagada nende vajaduste rahuldamine.

 

Ühekordne teenus
Lubame pakkuda teile kiireimat vastust, parimat hinda, parimat kvaliteeti ja kõige täielikumat müügijärgset teenindust.

 

Bonded Neodymium Magnet Rods

 

Magnetühenduse osad ja tööpõhimõte

Magnetühendus on tegelikult välimine magnetiline ümmargune rootor ja sisemine rootor koos. mõlemad rootorid on ehitatud püsimagnetitega, mis on joondatud põhja ja lõuna suunas (põhjapoolsed magnetid lõunapoolse magneti lähedal jne). Kui välimine rootor pöörleb päripäeva, järgneb sisemine rootor, kuna põhjapooluse poole suunatud magnetid tõmbavad sisemise rootori vastassuunalist (lõunasuunalist) magnetit.
Sise- ja välisrootoreid saab kujundada erineval viisil, et need vastaksid teie ettevõtte nõuetele. Palun tutvuge erinevate sisemiste ja välimiste rootorite tüüpidega. lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

 

Funktsioonid
Magnetiline pöördemomendi ülekanne, puhas ja tõhus.
Suur jõuülekande pöördemoment, väikese suurusega.
Stabiilsed omadused, kulumisvaba, pikk kasutusiga.
Magnetühendust kasutatakse laialdaselt lekkeprobleemide lahendamiseks tööstuslikes pumpades, reaktsioonikateldes, ventiilides, hüdraulilistes

 

 

Püsimagnetliidese tüübid
Injection Molding Magnets
Injection Molded Magnets Parts
Bonded Neodymium Ring Magnet
Magnetic Rotor and Impeller

Kuigi kõik magnetühendused kasutavad samu magnetilisi omadusi ja põhilisi mehaanilisi jõude, on kahte tüüpi, mis erinevad konstruktsiooni poolest.

Kaks peamist tüüpi hõlmavad järgmist:
Ketastüüpi haakeseadised, millel on kaks vastamisi asetsevat kettapoolt, mis on sisseehitatud mitme magnetiga, kus pöördemoment kantakse üle pilu ühelt kettalt teisele
Sünkroontüüpi ühendused, nagu püsimagnetühendused, koaksiaalmuhvid ja rootori ühendused, kus sisemine rootor on paigutatud välise rootori sisse ja püsimagnetid kannavad pöördemomenti ühelt rootorilt teisele
Lisaks kahele põhitüübile hõlmavad magnetühendused sfäärilisi, ekstsentrilisi, spiraalseid ja mittelineaarseid konstruktsioone. Need magnetühenduse alternatiivid aitavad kasutada pöördemomenti ja vibratsiooni, mida kasutatakse spetsiaalselt bioloogia, keemia, kvantmehaanika ja hüdraulika rakendustes.
Lihtsamalt öeldes töötavad magnetühendused põhimõttel, et vastassuunalised magnetpoolused tõmbavad ligi. Magnetite külgetõmbejõud edastab pöördemomendi ühelt magnetiseeritud rummult teisele (siduri käitavast osast juhitavale elemendile). Pöördemoment kirjeldab jõudu, mis objekti pöörab. Kuna ühele magnetrummule rakendatakse välist nurkmomenti, juhib see teist, edastades pöördemomendi magnetiliselt ruumide vahel või läbi mittemagnetilise tõkke, näiteks vaheseina.
Selle protsessi tekitatud pöördemomendi suuruse määravad sellised muutujad nagu:
Töötemperatuur
Keskkond, milles töötlemine toimub
Magnetiline polarisatsioon
Pooluste paaride arv
Postipaaride mõõtmed, sealhulgas vahe, läbimõõt ja kõrgus
Paaride suhteline nurknihe
Paaride nihe
Sõltuvalt magnetite ja ketaste või rootorite asetusest on magnetiline polarisatsioon radiaalne, tangentsiaalne või aksiaalne. Seejärel kantakse pöördemoment üle ühele või mitmele liikuvale osale.

 

Magnetic Rotor Assembly

 

Rakendused

Magnetühendused on väga tõhusad ja tõhusad paljude maapealsete rakenduste jaoks, sealhulgas:

  • Robootika
  • Keemiatehnoloogia
  • Meditsiiniinstrumendid
  • Masina paigaldamine
  • Toiduainete töötlemine
  • Pöörlevad masinad

Praegu hinnatakse magnetühendusi nende tõhususe pärast vette sukeldumisel. Vedelikupumpade ja propellersüsteemide mittemagnetilise tõkkega ümbritsetud mootorid võimaldavad magnetjõul juhtida propellerit või pumba osi, mis puutuvad kokku vedelikuga. Veevõlli riket, mis on põhjustatud vee sissetungimisest mootori korpusesse, välditakse magnetide komplekti keerutades suletud anumas.

Tehnoloogia paranedes muutuvad magnetühendused muutuva kiirusega ajamite asenduseks pumpades ja ventilaatorimootorites üha levinumaks. Olulise tööstusliku kasutuse näide on suurte tuuleturbiinide mootorid.

 

Püsimagnetühenduse MATERJALIDE VALIK

 

 

Õige püsimagneti materjali ja klassi valimine on iga magneti konstruktsiooni puhul kriitiline. On mõned põhiparameetrid, mida tuleks oma rakenduse jaoks sobiva materjalivaliku hindamisel hoolikalt kaaluda.

Maksimaalne töötemperatuur:Määrake oma rakenduste jaoks maksimaalne töötemperatuur. Püsimagnetmaterjalidel on kindlad töötemperatuuri piirid.

Maksimaalne energiatoode:Valige püsimagnetmaterjal, mis kõige paremini sobib teie rakenduse nõuetele. Suurenenud energiatoode vähendab tavaliselt maksimaalset töötemperatuuri.

Sisemine koertsitiivsus (vastupidavus demagnetiseerimisele):Valige materjal, mis teie rakenduse keskkonnas toimib. sisemine koertsitiivsus peab olema piisavalt kõrge, et taluda rakendusele omaseid demagnetiseerimisjõude.

 

 

Mida teate magnetliitmike kohta

Nagu kõik teised sidurid, on ka magnetühendused mõeldud pöördemomendi ülekandmiseks ühelt võllilt teisele. Magnetühendusi eristab aga see, et nad teevad seda ilma füüsilise mehaanilise ühenduseta. See muudab need sobivaks vedeliku pumpamiseks, kuna ühenduse saab teha läbi õhukeste tõkete, mis aitavad säilitada hermeetiliselt suletud pöörlevat läbivoolu.

 

Magnetmuhvide teine ​​eelis nende füüsiliste vendade ees on see, et kuna ühenduses puuduvad kokkupuutuvad osad, on kulumine praktiliselt olematu. Magnetliitmikel on ka sisseehitatud ohutusfunktsioon, mille korral ühenduslüli ülekoormuse korral nihkub see järgmisse asendisse ja jätkab liikumist. Kuna ühendused kasutavad püsimagneteid, pole välist toiteallikat vaja.

 

Magnetühendustel on omajagu puudusi. Magnetliitmikud suudavad tavaliselt taluda ainult väikese pöördemomendi koormusi ja rakendusi kas järkjärgulise käivitamise või süsteemi käitatava poole väga väikese pöörlemisinertsiga. Need on ka üsna suure läbimõõduga, arvestades nende suhteliselt väikest pöördemomendi koormust. Ühendustel on ka tugilaagritele mõõdukad radiaalsed koormused.

Magnetic Rotor and Impeller

 

Erinevus elektromagneti ja püsimagneti vahel Ülevaade

 

Elektromagnet on teatud tüüpi magnet, mis tekitab elektrivoolu abil magnetvälja. Elektromagnetide eripäraks on magnetvälja kiire hajumine elektrivoolu lõikamisel. Pehme raudsüdamik on tavaliselt elektromagneti komponent; seda läbiv elektrivool muudab südamiku magnetiliseks.
Vastupidi, püsimagnet on oma olemuselt magnetiseeritud ja säilitab oma magnetvälja püsivalt. Mõiste "püsiv" peegeldab magneti võimet säilitada oma magnetilised omadused, ilma et need pärast magnetiseerimist kaotaksid, ja selle polaarsus jääb fikseerituks.
Vaatamata nendele ühisjoontele on elektromagnetitel ja püsimagnetitel märkimisväärseid erinevusi. Peamine erinevus seisneb magnetvälja juhtimises.
Elektromagneti magnetvälja tugevust saab manipuleerida, reguleerides selle mähiste kaudu voolavat voolu. Seevastu püsimagnetitel on staatiline magnetvälja tugevus, mida ei saa muuta.
Elektromagnetite ja püsimagnetite vaheliste erinevuste edasist uurimist saab selgitada erinevate parameetrite põhjal.

 

 
Meie tehas

 

Meie magneteid kasutatakse peamiselt mootoritele ja generaatoritele, nagu servomootorid, lineaarmootorid, tuuleenergia generaatorid, autode ajamimootorid, kompressormootorid, heliseadmed, kodukino, mõõteriistad, meditsiiniseadmed, autoandurid, tuuleturbiinid ja magnetilised tööriistad jne.

 

productcate-1-1

 

 
KKK

 

K: Mis tüüpi rakendused kasutavad püsimagnetühendusi?

V: Püsimagnetühendusi kasutatakse tavaliselt tööstusharudes, kus pumbatava vedeliku leke või saastumine võib ohustada keskkonda või personali. Mõned näited püsivaid magnetühendusi kasutavatest tööstusharudest hõlmavad keemilist töötlemist, ravimeid, toiduaineid ja jooke ning veetöötlust. Neid kasutatakse ka rakendustes, kus on vaja täpset pöördemomendi ülekannet, näiteks tööstuslikes pumpades või kompressorites.

K: Kuidas püsimagnetühendus töötab?

V: Püsimagnetühendus töötab magnetite seeria abil, et luua magnetväli, mis seejärel interakteerub rootoriga. Seejärel pöörleb rootor ja edastab pöördemomendi teisele võllile.

K: Millised on püsimagnetliidese kasutamise eelised?

V: Püsimagnetliidese kasutamise eelised hõlmavad väiksemat hooldust, väiksemat seisakuaega, suuremat ohutust ja energiatõhusust.

K: Kas püsimagnetühendused sobivad kõigi rakenduste jaoks?

V: Ei, püsimagnetühendused ei sobi kõigi rakenduste jaoks. Neid kasutatakse tavaliselt madala kuni keskmise pöördemomendiga rakendustes.

K: Milliseid materjale kasutatakse püsimagnetühenduste valmistamiseks?

V: Püsimagnetühendusi saab valmistada mitmesugustest materjalidest, sealhulgas neodüümmagnetitest ja roostevabast terasest.

K: Kas püsimagnetühendusi on lihtne paigaldada?

V: Jah, püsimagnetühendusi on lihtne paigaldada. Need ei vaja määrimist ja on hooldusvabad.

K: Kui palju pöördemomenti suudab püsimagnetliides edastada?

V: Püsimagnetliidese ülekantav pöördemoment sõltub siduri suurusest ja kasutatavate magnetite tugevusest.

K: Kui palju soojust toodab püsimagnetühendus?

V: Püsimagnetliidese tekitatud soojushulk sõltub siduri suurusest ja edastatavast pöördemomendist.

K: Mis on maksimaalne kiirus, millega püsimagnetühendus võib töötada?

V: Püsimagnetliidese maksimaalne töökiirus sõltub siduri suurusest ja kasutatavate magnetite tugevusest.

K: Kui kaua püsimagnetliides kestab?

V: Püsimagnetühendus võib nõuetekohase hoolduse korral kesta aastaid.

K: Millist hooldust on vaja püsimagnetliidese jaoks?

V: Püsimagnetliides ei vaja määrimist ja on hooldusvaba. Siiski võib osutuda vajalikuks seda perioodiliselt kahjustuste või kulumise suhtes kontrollida.

K: Kas püsimagnetilist sidurit saab parandada?

V: Jah, püsimagnetühendust saab parandada. Tihti on aga kulutõhusam siduri väljavahetamine.

K: Millised on ettevaatusabinõud püsimagnetliidese kasutamisel?

V: Püsimagnetliidese kasutamisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid, et kõik magnetid oleksid korralikult paigaldatud ja et sidurit kasutatakse selle nimivõimsuse piires.

K: Kas püsimagnetühendust saab kasutada plahvatusohtlikes keskkondades?

V: Jah, püsimagnetühendust saab kasutada plahvatusohtlikes keskkondades. Kuid see peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et see vastaks vajalikele plahvatuskindlatele standarditele.

K: Kas püsimagnetühendust saab kasutada veealustes rakendustes?

V: Jah, püsimagnetühendust saab kasutada veealustes rakendustes. Kuid see peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et see oleks vee- ja korrosioonikindel.

K: Millised on püsimagnetliidese kasutamise eelised võrreldes traditsioonilise siduriga?

V: Püsimagnetliidese kasutamise eelised võrreldes traditsioonilise siduriga hõlmavad väiksemat hooldust, suuremat ohutust, paremat energiatõhusust ja väiksemat seisakuaega.

K: Millised on püsimagnetliidese kasutamise puudused?

V: Püsimagnetliidese kasutamise puudused hõlmavad asjaolu, et need on tavaliselt vähem võimsad kui traditsioonilised sidurid ega sobi suure pöördemomendiga rakendusteks.

K: Kas püsimagnetühendust saab kasutada vaakumkeskkonnas?

V: Jah, püsimagnetühendust saab kasutada vaakumkeskkonnas. Kuid see peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et see vastaks vajalikele standarditele.

K: Kas püsimagnetliidese kasutamisel tuleb arvestada keskkonnaga?

V: Ei, püsimagnetliidese kasutamisel pole keskkonnakaalutlusi. Need on keskkonnasõbralikud ja neid saab taaskasutada.

K: Kas püsimagnetliidese kasutamisel on mingeid piiranguid?

V: Jah, püsimagnetliidese kasutamise piirangud hõlmavad nende väiksemat väljundvõimsust ja võimetust edastada pöördemomenti pikkadel vahemaadel.

K: Millistes tööstusharudes saab keermestamata avatüüpi magnetühendusi kasutada?

V: Magnetühendused leiavad laialdasi rakendusi erinevates tööstusharudes. Oma kontaktivaba olemuse tõttu on need väga ihaldatud sektorites, kus lekke või tihenduse tõttu võib saastumine olla katastroofiline.
Mõned tähelepanuväärsed näited hõlmavad järgmist:
Naftakeemiatööstus: Naftakeemiarakendustes saab kahjulike või lenduvate ainete lekkimise vältimiseks kasutada pumpades ja segistites magnetühendusi.
Farmaatsiatööstus: siin kasutatakse neid segistites ja pumpades, et tagada steriilse keskkonna terviklikkus.

K: Millised on haakeseadiste tüübid?

A: Magnetühendused on võimelised edastama jõude nii lineaarselt kui ka pöörlevalt. Järelikult tuleb lisaks nõutava sidestusklassi (sünkroon-, pöörisvool või hüsterees) valikule täpsustada ka sidestuse tüüp.

On olemas kahte tüüpi haakeseadised, pöördemomendi ja lineaarsed. Nagu nende nimed viitavad, kasutatakse pöördemomendi ühendusi jõudude pöörlemiseks, samas kui lineaarseid ühendusi kasutatakse jõudude lineaarseks ülekandmiseks. Nagu arvata võib, on igal siduritüübil ka mitmesuguseid geomeetrilisi topoloogiaid, mida saab kasutada projekteerimise eesmärgi täitmiseks.

Pöördemomendi ühendused – koaksiaalsed
Koaksiaalsed magnetühendused on konfigureeritud nii, et sidestuse üks liige on täielikult teise elemendi ID sees. Kahel komponendil on ühine telg, mille ümber mõlemad pöörlevad.

Pöördemomendi ühendused – näost näkku
Tasapinnalised magnetühendused on konfigureeritud nii, et magnetvoog kandub ümber silindriliste sõlmede lamedate otspindade. Kaks komponenti tõmmatakse ühe ja teise külge telgsuunas ning tavaliselt vajavad nõuetekohaseks integreerimiseks täiendavat tõukejõu laagri tuge.

Lineaarsed ühendused – torukujulised
Torukujulised magnetühendused on konfigureeritud nii, et sidestuse üks liige on täielikult teise elemendi ID sees. Kahel komponendil on ühine telg, mille ümber mõlemad tõlgivad.

Lineaarsed ühendused – tasapinnalised
Tasapinnalised magnetühendused on konfigureeritud nii, et magnetvoog kandub ümber magnetsõlme lamedate otspindade. Mõlemad komponendid tõmbavad ühte ja teist ning nõuavad tavaliselt täiendavat tõukejõu laagri tuge nõuetekohaseks integreerimiseks.

Kuum tags: püsimagnetside, Hiina püsimagnetsidemete tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist

(0/10)

clearall