Mandril magnètic
Els mandrils magnètics proporcionen una pressió de subjecció consistent que garanteix que no hi hagi variacions en la força o solta de la peça de treball, aquesta subjecció millora la seguretat de treball de l'usuari. La retenció permanent també proporciona precisió i precisió en el mecanitzat, tall, trepat, fresat, tornejat i rectificat.
Per què escollir-nos?
Equip tècnic professional
Huaigong Company compta amb un equip dedicat de 118 empleats, entre els quals 45 són professionals qualificats i experts tècnics. Per garantir el nostre lideratge en tecnologia magnètica, hem contractat experts sèniors del sector com a consultors a llarg termini i hem col·laborat amb universitats nacionals de renom en el desenvolupament de productes.
Gamma ampli de productes
A Huaigong Magnetics, oferim una àmplia gamma de productes que inclouen mandrils electromagnètics, mandrils d'imants permanents, mandrils elèctrics d'imants permanents, electroimants d'elevació, desmagnetitzadors, elevadors d'imants permanents, mandrils electromagnètics d'alta temperatura, removedors de ferro i molt més.
Àmplia gamma d'aplicacions
L'equip de mandril electromagnètic de la companyia Huaigong troba àmplies aplicacions en diverses indústries, com ara molins d'acer, molls, instal·lacions de fosa, plantes de processament de motlles, operacions de manipulació de plaques, operacions de cribratge de mines, processos de desmagnetització de motlles, instal·lacions de processament de subministraments militars i indústries aeroespacials.
Equipament avançat
Huaigong Company està equipada amb una sèrie d'instal·lacions de producció avançades, que inclouen centres de mecanitzat, fresadores, rectificadores, perforadores, plataformes de detecció, equips de detecció d'extracció magnètica i dispositius de detecció de dades gaussianes magnètiques.
Beneficis del portabroques magnètics
El sector de la fabricació sovint s'enfronta a problemes d'eficiència, seguretat i precisió durant el procés de mecanitzat. Una solució que s'ha demostrat eficaç per abordar aquests punts dolorosos és l'ús de mandrils magnètics. A continuació es mostren deu avantatges consolidats de l'ús de mandrils magnètics en el tall que els fan indispensables en les operacions de mecanitzat.
Seguretat i precisió millorades
La força magnètica d'un mandril proporciona una presa ferma a la peça de treball, minimitzant la possibilitat de lliscament i possibles accidents. Aquesta fixació segura també redueix les vibracions induïdes pel mecanitzat, donant lloc a operacions més suaus i una major precisió en tasques com ara el rectificat de superfícies.
Velocitat i productivitat
Els mandrils magnètics redueixen significativament els temps de configuració i canvi a causa de la seva fàcil col·locació i retirada de peces. La subjecció de diverses peces simultàniament i la possibilitat d'avanços més ràpids permeten processos de mecanitzat més eficients, augmentant així la productivitat.
Versatilitat i accessibilitat
Amb la capacitat de subjectar peces de diferents dimensions, els mandrils magnètics ofereixen una immensa versatilitat. El seu disseny ofereix un accés sense obstacles a tota la peça, facilitant un mecanitzat complet i eficient, especialment beneficiós en operacions de fresat complexes.
Suport uniforme i dany reduït
En exercir una pressió uniforme a través de la peça de treball, els mandrils magnètics asseguren resultats de mecanitzat consistents i minimitzen els danys potencials de la subjecció mecànica. Aquesta característica és vital quan es treballa amb peces sensibles a la pressió, ja que evita deformitats i manté la integritat de les peces.
Eficiència energètica i gestió de la calor
Els mandrils magnètics permanents no requereixen una font d'alimentació contínua, per tant estalvien energia. A més, el seu funcionament genera una calor mínima, reduint així les distorsions tèrmiques a la peça, preservant la precisió del tall i allargant la vida útil de l'eina.
Seguretat i durabilitat en cas de fallada elèctrica
En cas d'interrupció de l'alimentació, els mandrils magnètics permanents continuen subjectant la peça de manera segura, proporcionant una capa addicional de seguretat. A més, amb menys peces mòbils que les pinces mecàniques, són més duradores i requereixen menys manteniment.
Suport de treball millorat per a components ferrosos
Els mandrils magnètics són especialment avantatjoses quan es treballa amb materials ferrosos. La seva forta atracció magnètica garanteix una retenció fiable del treball, permetent un procés de mecanitzat més eficaç per a components ferrosos.
Flux de treball simplificat en tallers de màquines generals
En un entorn de taller de màquina general, l'ús de mandrils magnètics pot agilitzar els fluxos de treball. La ràpida configuració, combinada amb la seva capacitat per subjectar de manera segura diverses peces alhora, simplifica l'operació de treball del metall i estalvia un temps valuós.
Força de subjecció consistent
El mandril magnètic garanteix una força de subjecció constant a tota la superfície de la peça de treball. Això resulta en un tall més uniforme, especialment valuós en aplicacions de rectificat de superfícies.
Longevitat millorada de les eines
La reducció de la vibració i la generació de calor durant el funcionament millora la qualitat del tall i allarga la vida útil de les eines de tall. Això comporta un estalvi de costos a llarg termini i una major productivitat en les fresadores.
La manera més senzilla de mesurar la força d'un mandril magnètic és mirant la seva valoració de N/cm² o Newton per centímetre quadrat. La qualificació de N/cm² d'un mandril magnètic s'utilitza per mostrar la força de retenció d'un mandril magnètic. Aquesta unitat mostra quanta força d'atracció pot exercir un imant per a una superfície específica. Així, quan veieu un mandril magnètic amb una capacitat de 50 N/cm², el mandril pot exercir una força de 50 Newtons per cada centímetre quadrat de la superfície de l'imant.
Com que un mandril magnètic té una gran superfície, és més accessible estimar la força que exerceix a través d'un centímetre quadrat de la seva superfície. Per tant, quan esteu interessats en la força de retenció d'un mandril magnètic, heu de mirar la seva qualificació de N/cm².
Com que no hi ha pinces en els mandrils magnètics, la força de subjectació és l'única cosa que manté les peces de treball al seu lloc en un mandril magnètic. Tanmateix, en la majoria d'aplicacions, no necessitareu un mandril magnètic que superi els 100 N/cm². Un mandril magnètic fort no només serà més car, sinó que també consumirà més potència si és electromagnètic o electropermanent. Per tant, fer coincidir la força de retenció amb l'aplicació d'ús us donarà els millors resultats.

Com utilitzar correctament un mandril magnètic?

L'ús d'un mandril magnètic és la manera més precisa i ràpida de quadrar peces en una rectificadora de superfície. L'imant subjectarà la peça sense distorsió que serà causada per la subjecció mecànica, mentre que el temps d'alliberament/subjecció es redueix significativament.
Per obtenir els millors resultats d'un bloc quadrat, la configuració correcta és vital. Aquests són els passos clau del procés.
1.Comproveu que el mandril magnètic de la mòlta de superfície sigui pla i sense taques.
2.Tritureu el primer costat de la peça plana.
3.Munteu el bloc de quadrat magnètic (MSB) amb l'interruptor d'encesa/apagat al costat dret i el rail endurit a l'esquerra.
4.Col·loqueu un bloc de suport a prop de la cantonada inferior esquerra del MSB.
5.Ens agrada utilitzar un bloc amb un cargol de capçal de botó a la part superior perquè la peça descansi a la part superior del cargol. El cargol us permet ajustar l'alçada de la peça per estendre's més enllà de la part superior del MSB.
6.Enceneu el mandril magnètic de la rectificadora de superfície
7.Per muntar la peça de treball, col·loqueu el costat terra contra MSB. Feu lliscar la peça contra el rail i cap avall fins al bloc de suport.
8.Enceneu l'MSB.
9.Tritureu la primera cara.
10.Apagueu l'MSB.
11.Netegeu tant la peça com el MSB.
• Aquí no fem servir la mànega d'aire, netegem la superfície de contacte amb la mà nua.
12.Seguiu els passos anteriors, col·locant l'última superfície de terra contra el rail.
• Això quadrarà amb precisió els dos costats que heu posat a terra al tercer costat des del qual heu localitzat. Quan traieu el MSB de la rectificadora de superfície, s'ha de tenir cura de no lliscar el MSB.
13.Després de desmagnetitzar l'imant de la rectificadora de superfície, apliqueu força a la part superior del MSB per trencar qualsevol magnetisme residual i tensió superficial.
14.Aixequeu l'MSB cap amunt.
15.Netegeu i olieu el MSB.
Quant de temps hauria de durar el meu mandril magnètic?
El vostre mandril magnètic no hauria de perdre més de l'1% de la seva força magnètica durant un període de 100 anys, sempre que s'especifiqui i es cuidi adequadament. Hi ha algunes coses que poden fer que el vostre imant perdi la seva força
Calor
La calor per sobre del nivell màxim nominal per al material de l'imant del separador disminuirà la força de l'imant. El material estàndard de terres rares de mpi té una temperatura màxima de 176 graus f i el material ceràmic estàndard té una temperatura màxima de 400 graus f. Hi ha materials de temperatura més alta disponibles i és possible que s'hagin utilitzat al vostre sistema. Consulteu la fàbrica si teniu dubtes sobre quina és la temperatura màxima del vostre sistema.
Impacte
Els impactes forts a l'imant per abús físic o manipulació poden provocar una disminució de la força de l'imant. El material de l'imant dins del separador és fràgil i aquests impactes poden provocar fractures en el material, debilitant-ne la força.
Soldadura
La soldadura sobre o al voltant de l'imant pot provocar una disminució del rendiment de l'imant. Això pot ser el resultat de la calor o el corrent generats pel procés de soldadura.
Entrada de líquids
Si la carcassa de l'imant està compromesa, la humitat pot entrar a la carcassa dels imants. Això pot provocar l'oxidació del material de l'imant que eventualment conduirà a un sistema magnètic debilitat. Si la carcassa està compromesa, l'imant també s'ha de substituir per problemes sanitaris.

Els mandrils magnètics perden potència amb el temps?
Una pregunta comuna a la indústria del mandril magnètic és si els imants "permanents" poden desmagnetitzar-se o perdre la seva força. Tot i que els imants poden perdre potència amb el temps, en absència d'influències externes, un aliatge d'imants industrials hauria de romandre hipotèticament magnètic durant centenars d'anys.
Tanmateix, els imants utilitzats en aplicacions del món real experimenten condicions de desmagnetització externes. Un imant fins i tot desmagnetitzat parcialment pot afectar negativament el rendiment operatiu, donant lloc a fallades al camp.
Què pot desmagnetitzar un mandril magnètic?
Pèrdua de volum:La millor manera d'eliminar un camp magnètic d'un imant és mitjançant l'eliminació de massa. Si es redueix el volum de l'imant, el camp magnètic també es reduirà si no s'eradicarà completament. Això pot passar quan una part de l'imant es divideix del cos principal de l'imant, però, més sovint, això passa per corrosió. Normalment, una pèrdua de rendiment a causa de la corrosió o la ruptura de l'imant és òbvia i observable fins i tot per a un ull no entrenat.
Calor alt:Aplicar calor a un imant fa que els electrons de l'imant ballin i passin a estats d'energia més alts. Això, al seu torn, força els electrons a diferents alineacions. Com que els electrons ja no estan alineats, el magnetisme de l'objecte disminuirà. La temperatura a la qual es desmagnetitza un imant es coneix com a temperatura de Curie i pot arribar als 1390 graus Fahrenheit depenent dels materials dels quals estigui fet l'imant.
Camp invers:El camp magnètic es pot eliminar d'un imant aplicant un camp magnètic invertit a l'imant. Això es pot aconseguir fent passar un corrent altern a través d'un corrent altern a través d'un component de l'imant.
Impacte:Fins i tot si no es treu una peça de l'imant, una força important encara pot llançar un imant fora de la magnetització. En colpejar un imant amb prou força per destruir la seva alineació del pol nord i sud, l'imant no s'alinearà. Qualsevol trauma violent pot fer que això succeeixi, incloent perforar i colpejar amb una eina. Si els grans de l'imant ja no s'alineen correctament, l'imant ja no funcionarà correctament.
Temps:Com hem vist abans, la calor pot fer que un imant perdi el seu magnetisme; això inclou fins i tot una calor suau. Això vol dir que després d'un llarg període de temps, fins i tot la temperatura ambient pot fer que un imant perdi el seu magnetisme. Tot i que trigarà molt, molt més temps que les temperatures més altes, finalment funcionarà.
Com escollir el mandril magnètic?
Tipus i configuració de metall
El tipus de material determinarà la força de subjecció requerida per al seu mandril magnètic, ja que alguns materials tenen menys permeabilitat magnètica que pot afectar la presa. Els materials més prims absorbeixen menys el flux magnètic.
El camí del flux dins d'una peça de treball és un semicercle des del centre d'un pal de mandril fins al centre del següent, si la peça de treball és més prima que el radi, no podrà absorbir la totalitat del flux i alguns passaran per .
L'estirament és inferior a la d'una peça de treball de ticker en la qual s'ha absorbit tot el flux, el que significa que la retenció és més gran.
Per crear una presa segura en una peça prima, s'ha de reduir el radi del flux magnètic i el pas del pol, hi ha dos mètodes tradicionals utilitzats per aconseguir-ho.
Mandrils de pals fins o mandrils de pals induïts. Aquests són els mandrils més adequats per a peces de treball fines i petites, tot i que es poden utilitzar per subjectar peces de treball més grans només per a aplicacions de rectificat de superfícies.
Superfície de la peça de treball
Com més petita sigui la superfície disponible, es pot fer menys contacte amb l'imant, reduint així la capacitat general de retenció.
Buits d'aire
Qualsevol espai d'aire entre la peça de treball i la superfície magnètica reduirà el rendiment general de la retenció, per garantir la màxima retenció magnètica, és important assegurar-se que els espais d'aire es mantenen al mínim.
Tractament tèrmic
El tractament tèrmic d'un material afecta la seva estructura i la seva capacitat d'absorbir flux.
Els materials endurits no absorbiran el flux fàcilment i poden tendir a retenir una mica de magnetisme quan s'apaga el mandril, cosa que pot dificultar l'eliminació de la peça del mandril.
La nostra fàbrica
Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd. és una empresa líder d'alta tecnologia amb seu a l'est de la Xina, especialitzada en la fabricació d'equips de mandril electromagnètics. La nostra empresa es dedica a tots els aspectes de la indústria del mandril electromagnètic, des de la investigació i desenvolupament fins a la producció, les vendes i el servei postvenda.
A Huaigong Magnetics, oferim una àmplia gamma de productes que inclouen mandrils electromagnètics, mandrils d'imants permanents, mandrils elèctrics d'imants permanents, electroimants d'elevació, desmagnetitzadors, elevadors d'imants permanents, mandrils electromagnètics d'alta temperatura, removedors de ferro i molt més. Amb la nostra diversa línia de productes, estem equipats per satisfer els requisits únics de diversos clients.
Amb el suport de les instal·lacions de producció, els equips i l'espai d'oficines estandarditzats més avançats de la Xina, la nostra planta de fabricació d'última generació garanteix els més alts estàndards de qualitat i eficiència en tots els aspectes de les nostres operacions.


Guia de Preguntes Freqüents definitives sobre el mandril magnètic
P: Com utilitzar un mandril magnètic?
· Tritureu el primer costat de la peça plana.
· Munteu el bloc de quadrat magnètic (MSB) amb l'interruptor d'encesa/apagat al costat dret i el rail endurit a l'esquerra.
P: Quin és el propòsit d'un mandril magnètic?
P: En què s'utilitzen els portabroques magnètics amb més freqüència?
P: Com funcionen els mandrils magnètics permanents?
P: Quins factors afecten la força d'un mandril magnètic?
P: Quina força té un mandril magnètic?
P: Es pot utilitzar un mandril magnètic en un molí?
P: Encès o apagues el mandril magnètic?
P: Com es mantenen els metalls no fèrrics en un mandril magnètic?
P: Quins són els dos tipus principals de mandrils magnètics?
P: Què crea el camp magnètic en un mandril magnètic permanent?
P: Com es fabriquen els mandrils magnètics?
P: Quina diferència hi ha entre un pal fi i un mandril magnètic de pol estàndard?
P: Com mantenir el mandril magnètic?
P: Es pot utilitzar un mandril magnètic en un molí?
P: Quin és el costat femení del mandril magnètic?
P: Com utilitzar un mandril magnètic?
Tritureu el primer costat de la peça plana.
Munteu el bloc de quadrat magnètic (MSB) amb l'interruptor d'encesa/apagat al costat dret i el rail endurit a l'esquerra.
P: Quin és el principi del mandril magnètic?
P: Com subjecten les peces magnètiques?
P: Com triar el mandril magnètic?
2. Superfície de la peça de treball. Com més petita sigui la superfície disponible, es pot fer menys contacte amb l'imant, reduint així la capacitat general de retenció.
3. Entregues. Qualsevol espai d'aire entre la peça de treball i la superfície magnètica reduirà el rendiment general de la retenció.
4. Tractament tèrmic. El tractament tèrmic d'un material afecta la seva estructura i la seva capacitat d'absorbir flux.
















