sales@cqgwtech.com    +86-15223244472
Cont

Van kérdés?

+86-15223244472

video

Állandó mágneses tengelykapcsoló

Mi az állandó mágneses tengelykapcsoló? A permanens mágneses tengelykapcsoló olyan típusú tengelykapcsoló, amely a mágnesesség elvét használja a nyomaték és a teljesítmény átvitelére két tengely között fizikai érintkezés nélkül.
A szálláslekérdezés elküldése

A termék bemutatása

 

Mi az állandó mágneses csatolás

 

 

A permanens mágneses tengelykapcsoló olyan típusú tengelykapcsoló, amely a mágnesesség elvét használja a nyomaték és a teljesítmény átvitelére két tengely között fizikai érintkezés nélkül. Két részből áll - egy külső meghajtó mágnesből és egy belső mágnes szerelvényből. A külső mágnes a hajtótengelyhez, míg a belső mágnes a hajtott tengelyhez csatlakozik. A két mágnes közötti mágneses erő mechanikai érintkezés nélkül továbbítja a nyomatékot a két tengely között. A hagyományos tengelykapcsolókkal ellentétben az állandó mágneses tengelykapcsolók karbantartást nem igényelnek, nincsenek kopó alkatrészeik, és teljesen hermetikus tömítést biztosítanak a két tengely között, így ideálisak a nagyfokú tisztaságot és megbízhatóságot igénylő alkalmazásokhoz.

 

 
Az állandó mágneses csatolás előnyei
 
01/

Szivárgásmentes működés

Mivel a mágneses csatolás két fele között nincs fizikai érintkezés, nincs esély a szivárgásra. Ez különösen előnyös olyan alkalmazásokban, ahol a folyadékokkal óvatosan kell bánni, például a vegyiparban.

02/

Alkalmazások széles választéka

A mágneses tengelykapcsolók az alkalmazások széles körében használhatók, beleértve a vegyi feldolgozást, az olaj- és gázgyártást, a gyógyszergyártást és a vízkezelést. Különböző viszkozitású folyadékok átvitelére használhatók, beleértve a korrozív és koptató folyadékokat is.

03/

Magas hatásfok

Az állandó mágneses tengelykapcsolók nagy teljesítményátviteli hatékonyságot biztosítanak, és csökkentik a súrlódás miatti energiaveszteséget.

04/

Fokozott biztonság

A mágneses tengelykapcsolók szükségtelenné teszik a tömítéseket és más mechanikai alkatrészeket, ami csökkenti az alkatrészek meghibásodásának esélyét, csökkenti a karbantartást és növeli a biztonságot.

05/

Csökkentett zaj

A mágneses csatolás két fele közötti fizikai érintkezés hiánya miatt jellemzően kisebb a zaj és a rezgés a rendszerben.

06/

Alacsony karbantartás

Mivel nincsenek belső mozgó alkatrészek, a mágneses tengelykapcsoló minimális karbantartást igényel. Ez csökkenti a működési költségeket és növeli az üzemidőt.

 

 

Miért válasszon minket
 

Szakértelem és tapasztalat
Szakértői csapatunk több éves tapasztalattal rendelkezik ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálásában. Csak a legjobb szakembereket alkalmazzuk, akik bizonyítottan kivételes eredményeket produkálnak.

 

Versenyképes árképzés
Versenyképes árat kínálunk szolgáltatásainkért a minőségi kompromisszumok nélkül. Áraink átláthatóak, nem hiszünk a rejtett költségekben vagy díjakban.

 

Vevői elégedettség
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek felülmúlják ügyfeleink elvárásait. Arra törekszünk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, és szorosan együttműködünk velük igényeik kielégítése érdekében.

 

Egyablakos szolgáltatás
Megígérjük, hogy a leggyorsabb választ, a legjobb árat, a legjobb minőséget és a legteljesebb értékesítés utáni szolgáltatást nyújtjuk Önnek.

 

Bonded Neodymium Magnet Rods

 

Mágneses tengelykapcsoló alkatrészek és működési elv

A mágneses tengelykapcsoló valójában egy külső mágneses kerek forgórész és egy belső rotor kombinálva. mindkét rotor állandó mágnesekkel van felszerelve, amelyek északi és déli irányban vannak elrendezve (északi irányú mágnesek a déli mágnesek közelében és így tovább). Míg a külső rotor az óramutató járásával megegyező irányban forog, a belső rotor követi, mert az északi pólusú mágnesek vonzzák a belső rotorban lévő ellentétes (délre igazított) mágnest.
A belső és külső rotorok különböző módon alakíthatók ki, hogy megfeleljenek az Ön vállalati követelményeinek. Kérjük, tekintse meg a különböző típusú belső és külső rotorokat. további információért forduljon hozzánk.

 

Jellemzők
Mágneses nyomatékátvitel, tiszta és hatékony.
Nagy sebességváltó nyomaték, kis mérettel.
Stabil tulajdonságok, kopásmentes, hosszú élettartam.
A mágneses tengelykapcsolót széles körben használják szivárgási problémák megoldására ipari szivattyúkban, reakcióedényekben, szelepekben, hidraulikában

 

 

Állandó mágneses tengelykapcsoló típusok
Injection Molding Magnets
Injection Molded Magnets Parts
Bonded Neodymium Ring Magnet
Magnetic Rotor and Impeller

Míg az összes mágneses csatolás ugyanazokat a mágneses tulajdonságokat és alapvető mechanikai erőket használja, két típusa különbözik egymástól.

A két fő típus a következőket tartalmazza:
Tárcsás tengelykapcsolók, amelyek két egymással szemben elhelyezkedő tárcsaféllel vannak beágyazva egy sor mágnessel, ahol a forgatónyomaték a résen át az egyik tárcsáról a másikra kerül átvitelre
Szinkron típusú tengelykapcsolók, mint például állandó mágneses tengelykapcsolók, koaxiális tengelykapcsolók és rotorcsatlók, ahol a belső rotor egy külső rotor belsejébe van beágyazva, és az állandó mágnesek adják át a nyomatékot egyik rotorról a másikra
A két fő típuson kívül a mágneses tengelykapcsolók közé tartoznak a gömb alakú, excenteres, spirális és nemlineáris kialakításúak. Ezek a mágneses csatolási alternatívák segítik a nyomaték és a vibráció használatát, különösen a biológia, a kémia, a kvantummechanika és a hidraulika területén.
A legegyszerűbb megfogalmazásban a mágneses csatolások azon az alapkoncepció alapján működnek, hogy az ellentétes mágneses pólusok vonzzák egymást. A mágnesek vonzása nyomatékot továbbít az egyik mágnesezett agyról a másikra (a tengelykapcsoló meghajtó elemétől a hajtott elemig). A nyomaték azt az erőt írja le, amely egy tárgyat elforgat. Mivel az egyik mágneses agyra külső szögimpulzus hat, az meghajtja a másikat úgy, hogy a nyomatékot mágnesesen továbbítja a terek között, vagy egy nem mágneses elválasztó korláton, például elválasztó falon keresztül.
A folyamat által generált nyomaték mértékét olyan változók határozzák meg, mint például:
Üzemhőmérséklet
Környezet, amelyben a feldolgozás történik
Mágneses polarizáció
Póluspárok száma
A póluspárok méretei, beleértve a hézagot, átmérőt és magasságot
A párok relatív szögeltolása
A párok eltolódása
A mágnesek és tárcsák vagy rotorok beállításától függően a mágneses polarizáció radiális, érintőleges vagy axiális. A nyomaték ezután egy vagy több mozgó alkatrészre kerül át.

 

Magnetic Rotor Assembly

 

Alkalmazások

A mágneses tengelykapcsolók rendkívül hatékonyak és hatékonyak számos föld feletti alkalmazáshoz, beleértve:

  • Robotika
  • Vegyészmérnöki
  • Orvosi műszerek
  • Géptelepítés
  • Élelmiszer feldolgozás
  • Rotációs gépek

Jelenleg a mágneses tengelykapcsolókat nagyra értékelik a vízbe merített hatékonyságuk miatt. A folyadékszivattyúkban és propellerrendszerekben nem mágneses gátba burkolt motorok lehetővé teszik a mágneses erőnek a légcsavar vagy a szivattyú folyadékkal érintkező részei működtetését. A motorházba kerülő víz által okozott víztengely-meghibásodás elkerülhető, ha egy zárt tartályban mágneskészletet forgatnak.

A technológia fejlődésével a mágneses tengelykapcsolók egyre elterjedtebbek a változtatható fordulatszámú hajtások helyett a szivattyúkban és ventilátormotorokban. Jelentős ipari felhasználásra példa a nagy szélturbinákban lévő motorok.

 

Állandó mágneses tengelykapcsoló ANYAGVÁLASZTÁS

 

 

A megfelelő permanens mágnes anyagának és minőségének kiválasztása kritikus minden mágnes tervezésénél. Van néhány kulcsfontosságú paraméter, amelyeket alaposan figyelembe kell venni az alkalmazáshoz megfelelő anyagválasztás értékelésekor.

Maximális üzemi hőmérséklet:Határozza meg az alkalmazások maximális üzemi hőmérsékletét. Az állandó mágneses anyagoknak meghatározott működési hőmérsékleti korlátai vannak.

Maximális energiatermék:Válassza ki az állandó mágneses anyagot, amely a legjobban megfelel az alkalmazási követelményeknek. A megnövekedett energiatermék általában csökkenti a maximális üzemi hőmérsékletet.

Belső koercivitás (lemágnesezéssel szembeni ellenállás):Válasszon egy anyagot, amely teljesíteni fog az alkalmazás környezetében. a belső koercitivitásnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon az alkalmazásban rejlő lemágnesezési erőknek.

 

 

Mit kell tudni a mágneses tengelykapcsolókról

Mint minden más tengelykapcsoló, a mágneses tengelykapcsolókat is úgy tervezték, hogy a nyomatékot egyik tengelyről a másikra vigyék át. De ami megkülönbözteti a mágneses csatolásokat, az az, hogy ezt fizikai mechanikai kapcsolat nélkül teszik. Ez alkalmassá teszi őket folyadékszivattyúzási alkalmazásokhoz, mivel a csatlakozás vékony korlátokon keresztül történhet, amelyek segítenek fenntartani a hermetikusan zárt forgó átvezetést.

 

A mágneses tengelykapcsolók másik előnye fizikai testvéreikkel szemben, hogy mivel nincsenek érintkező részek a tengelykapcsolóban, gyakorlatilag nincs kopás. A mágneses tengelykapcsolók beépített biztonsági funkcióval is rendelkeznek, ahol a tengelykapcsoló túlterhelése esetén a következő pozícióba vált és továbbmegy. Mivel a tengelykapcsolók állandó mágnest használnak, nincs szükség külső áramforrásra.

 

A mágneses tengelykapcsolóknak megvannak a maga hátrányai. A mágneses tengelykapcsolók jellemzően csak kis nyomatékú terheléseket és fokozatos indítású alkalmazásokat képesek kezelni, vagy a rendszer hajtott oldalának nagyon alacsony forgási tehetetlenségével. Az átmérőjük is meglehetősen nagy, tekintve viszonylag kis nyomatékterhelésüket. A tengelykapcsolók mérsékelt radiális terhelést is gyakorolnak a tartócsapágyakra.

Magnetic Rotor and Impeller

 

Az elektromágnes és az állandó mágnes közötti különbségek áttekintése

 

Az elektromágnes egyfajta mágnes, amely elektromos áram segítségével mágneses teret hoz létre. Az elektromágnesek megkülönböztető jellemzője a mágneses tér gyors disszipációja az elektromos áram levágásakor. A lágyvas mag általában egy elektromágnes alkatrésze; a rajta áthaladó elektromos áram hatására a mag mágnesessé válik.
Éppen ellenkezőleg, az állandó mágnes természetéből adódóan mágnesezett, és tartósan fenntartja mágneses terét. Az „állandó” kifejezés a mágnes azon képességét tükrözi, hogy megőrzi mágneses tulajdonságait anélkül, hogy elveszítené azokat a mágnesezés után, és a polaritása rögzített marad.
E közös jellemzők ellenére az elektromágnesek és az állandó mágnesek jelentős különbségeket mutatnak. A legfontosabb különbség a mágneses mező szabályozásában rejlik.
Az elektromágnesek mágneses térereje a tekercseken átfolyó áram szabályozásával manipulálható. Ezzel szemben az állandó mágnesek statikus mágneses térerősséggel rendelkeznek, amelyet nem lehet megváltoztatni.
Az elektromágnesek és az állandó mágnesek közötti különbségek további feltárása különböző paraméterek alapján megvilágítható.

 

 
A mi gyárunk

 

Mágneseinket elsősorban motorokhoz és generátorokhoz alkalmazzuk, például szervomotorokhoz, lineáris motorokhoz, szélerőművekhez, gépjármű-hajtómotorokhoz, kompresszormotorokhoz, audioberendezésekhez, házimozihoz, műszerekhez, orvosi berendezésekhez, autóipari érzékelőkhöz, szélturbinákhoz és mágneses szerszámokhoz stb.

 

productcate-1-1

 

 
GYIK

 

K: Milyen típusú alkalmazások használnak állandó mágneses csatolásokat?

V: Az állandó mágneses csatlakozókat általában olyan iparágakban használják, ahol a szivattyúzott folyadék szivárgása vagy szennyeződése veszélyt jelenthet a környezetre vagy a személyzetre. Az állandó mágneses tengelykapcsolókat használó iparágak közé tartozik a vegyi feldolgozás, a gyógyszeripar, az élelmiszer- és italgyártás, valamint a vízkezelés. Olyan alkalmazásokban is használatosak, ahol pontos nyomatékátvitelre van szükség, például ipari szivattyúkban vagy kompresszorokban.

K: Hogyan működik az állandó mágneses tengelykapcsoló?

V: A permanens mágneses csatolás egy sor mágnes segítségével mágneses mezőt hoz létre, amely ezután kölcsönhatásba lép a rotorral. A forgórész ezután forog, és a nyomatékot továbbítja a másik tengelyre.

K: Milyen előnyei vannak a permanens mágneses tengelykapcsoló használatának?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsoló használatának előnyei közé tartozik a csökkentett karbantartási idő, a leállások csökkenése, a nagyobb biztonság és az energiahatékonyság.

K: Az állandó mágneses tengelykapcsolók minden alkalmazáshoz megfelelőek?

V: Nem, az állandó mágneses tengelykapcsolók nem alkalmasak minden alkalmazásra. Általában alacsony és közepes nyomatékú alkalmazásokban használják őket.

K: Milyen anyagokat használnak állandó mágneses tengelykapcsolók készítéséhez?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsolók különféle anyagokból készülhetnek, beleértve a neodímium mágneseket és a rozsdamentes acélt.

K: Könnyen telepíthetők az állandó mágneses csatlakozók?

V: Igen, az állandó mágneses tengelykapcsolók könnyen telepíthetők. Nem igényelnek kenést és nem igényelnek karbantartást.

K: Mekkora nyomatékot tud továbbítani egy állandó mágneses tengelykapcsoló?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsoló által átadható nyomaték mértéke a tengelykapcsoló méretétől és a használt mágnesek erősségétől függ.

K: Mennyi hőt termel egy állandó mágneses tengelykapcsoló?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsoló által termelt hő mennyisége a tengelykapcsoló méretétől és az átvitt nyomaték mértékétől függ.

K: Mekkora a maximális sebesség, amellyel egy állandó mágneses tengelykapcsoló működhet?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsoló működésének maximális sebessége a tengelykapcsoló méretétől és a használt mágnesek erősségétől függ.

K: Mennyi ideig tart egy állandó mágneses tengelykapcsoló?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsoló sok évig kitarthat, ha megfelelően karbantartják.

K: Milyen karbantartást igényel az állandó mágneses tengelykapcsoló?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsoló nem igényel kenést, és nem igényel karbantartást. Előfordulhat azonban, hogy rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.

K: Javítható-e az állandó mágneses tengelykapcsoló?

V: Igen, az állandó mágneses tengelykapcsoló javítható. Gyakran azonban költséghatékonyabb a tengelykapcsoló cseréje.

K: Mik a biztonsági óvintézkedések állandó mágneses tengelykapcsoló használatakor?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsoló használatakor a biztonsági óvintézkedések közé tartozik annak biztosítása, hogy az összes mágnes megfelelően legyen felszerelve, és hogy a tengelykapcsolót a névleges kapacitásán belül használják.

K: Használható-e az állandó mágneses tengelykapcsoló robbanásveszélyes környezetben?

V: Igen, az állandó mágneses tengelykapcsoló használható robbanásveszélyes környezetben. Azonban úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy megfeleljen a szükséges robbanásbiztos szabványoknak.

K: Használható-e az állandó mágneses tengelykapcsoló víz alatti alkalmazásokban?

V: Igen, az állandó mágneses tengelykapcsoló használható víz alatti alkalmazásokban. Azonban úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy vízálló és korrózióálló legyen.

K: Milyen előnyei vannak a permanens mágneses tengelykapcsoló használatának a hagyományos tengelykapcsolóval szemben?

V: A permanens mágneses tengelykapcsoló használatának előnyei a hagyományos tengelykapcsolókkal szemben a csökkentett karbantartási igények, a nagyobb biztonság, a jobb energiahatékonyság és a rövidebb állásidő.

K: Milyen hátrányai vannak a permanens mágneses tengelykapcsoló használatának?

V: Az állandó mágneses tengelykapcsoló használatának hátrányai közé tartozik, hogy jellemzően kisebb teljesítményűek, mint a hagyományos tengelykapcsolók, és nem alkalmasak nagy nyomatékú alkalmazásokhoz.

K: Használható-e állandó mágneses tengelykapcsoló vákuum környezetben?

V: Igen, az állandó mágneses tengelykapcsoló használható vákuum környezetben. Azonban úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy megfeleljen a szükséges szabványoknak.

K: Vannak-e környezetvédelmi megfontolások az állandó mágneses tengelykapcsoló használatakor?

V: Nem, nincsenek környezetvédelmi megfontolások az állandó mágneses tengelykapcsoló használatakor. Környezetbarátak és újrahasznosíthatók.

K: Vannak-e korlátozások a permanens mágneses tengelykapcsoló használatára?

V: Igen, a permanens mágneses tengelykapcsoló használatának korlátai közé tartozik az alacsonyabb kimeneti teljesítmény és az, hogy nem képesek nyomatékot nagy távolságokon átvinni.

K: Milyen iparágakban használhatók a menet nélküli lyuk típusú mágneses tengelykapcsolók?

V: A mágneses tengelykapcsolók széles körben alkalmazhatók a különböző iparágakban. Érintésmentes jellegük miatt nagyon keresettek azokban az ágazatokban, ahol a szivárgás vagy a tömítés meghibásodása miatti szennyeződés katasztrofális lehet.
Néhány figyelemre méltó példa:
Petrolkémiai ipar: A petrolkémiai alkalmazásokban mágneses tengelykapcsolók használhatók szivattyúkban és keverőkben, hogy megakadályozzák a káros vagy illékony anyagok szivárgását.
Gyógyszeripar: Itt keverőkben és szivattyúkban használják a steril környezet integritásának biztosítására.

K: Milyen típusú tengelykapcsolók vannak?

A: A mágneses tengelykapcsolók lineárisan és forgásilag is képesek erőátvitelre. Következésképpen a szükséges csatolási osztály (szinkron, örvényáram vagy hiszterézis) kiválasztása mellett a csatolás típusát is meg kell adni.

Kétféle tengelykapcsoló létezik, nyomatékos és lineáris. Ahogy a nevük is sugallja, a forgatónyomaték csatolókat az erők forgó, míg a lineáris tengelykapcsolók lineáris átvitelére használják. Ahogy az várható is, minden csatolási típusnak számos geometriai topológiája is van, amelyek felhasználhatók a tervezési cél eléréséhez.

Nyomatékos csatlakozók – koaxiális
A koaxiális mágneses csatolások úgy vannak konfigurálva, hogy a csatolás egyik tagja teljesen be van ágyazva a második elem azonosítójába. A két komponensnek közös tengelye van, amely körül mindkettő forog.

Nyomatékos tengelykapcsolók – szemtől szemben
A szemtől szembeni mágneses tengelykapcsolók úgy vannak kialakítva, hogy a mágneses fluxus a hengeres szerelvények lapos végfelületein kerül átvitelre. A két alkatrész tengelyirányban vonzódik az egyikhez, és a másikhoz, és jellemzően további nyomócsapágytámaszra van szükség a megfelelő integrációhoz.

Lineáris tengelykapcsolók – cső alakú
A cső alakú mágneses tengelykapcsolók úgy vannak kialakítva, hogy a csatolás egyik tagja teljesen beágyazódik a második elem azonosítójába. A két komponensnek van egy közös tengelye, amely körül mindkettő forog.

Lineáris tengelykapcsolók – síkbeli
A sík mágneses csatolások úgy vannak kialakítva, hogy a mágneses fluxus a mágneses szerelvény lapos végfelületein kerül átvitelre. A két alkatrész vonzódik az egyikhez és a másikhoz, és jellemzően további nyomócsapágyazást igényel a megfelelő integrációhoz.

Népszerű tags: állandó mágneses tengelykapcsoló, kínai állandó mágneses tengelykapcsoló gyártók, beszállítók, gyár, mágneses folyadékcsatlakozás, sugárirányú mágneses csatolás, mágneses tengelykapcsoló gépekhez, mágneses tálcák, mágneses tengelykapcsoló hálóhálózatokhoz, mágneses esetek

A szálláslekérdezés elküldése

(0/10)

clearall