ПредишенСледващото

На повърхността шлифовъчни машини са широко използвани електромагнитни печки. Преработените стоманени части, разположени в тези плаки се провеждат по време на обработката на магнитните сили на привличане плоча. Електромагнитна фиксиране има предимства в сравнение с затягащите челюсти. Включително ток може веднага да се осигури много части, разположени върху повърхността на плочата.

В електромагнитния осигуряване на голяма точност обработка може да се постигне, тъй като по време на нагряване на заготовката по време на обработката не е странично сгъстен и може да се разшири свободно. Когато електромагнитни закрепващи части е възможно да се справят край и отстрани.

Въпреки това, електромагнитния фиксацията не предостави такова голямо усилие, както и в средството за затягане на камери. В случай на случайно прекъсване на захранването до фирмената соленоид намотка е загасен с части от нейната повърхност. Следователно, електромагнитни плаките не се използва при високи сили на рязане. В допълнение, стоманени части се третират по електромагнитни плочи, често задържат остатъчен магнетизъм.

Електромагнитна плоча (фиг. 1) има корпус 1, изработен от мека стомана, който е снабден с долен полюс издатини 2. горния капак 3 се наслагва, в които частите 4, разположени над полюсите, разделени от слоеве от немагнитен материал 5 (оловно-антимонова сплав, калай сплави, бронз, и т.н.).

При преминаване на ток през намотката 6, всички части от външната повърхност на капака (огледалата), заобиколени от немагнитни слоеве са един полюс (например, север); всички останали повърхност плоча - на другия полюс (например, на юг). На заготовката 7, наслагване навсякъде немагнитен слой, затваря магнитния поток на един от полюсите 2 и по този начин се привличат повърхност плоча.

За да коригирате детайли малко разстояние между полюсите 2, че е желателно да се направи възможно най-малки. Въпреки, че е трудно да се реализира, тъй като между полюсите да бъдат поставени намотки на две намотки 6. Следователно, електромагнитни печки с жлебове, пълни с немагнитен материал (фиг. 2) се използва за определяне на малки части.

Тази плоча има само една намотка 2. Корпусът 1 е покрит с капак дебела стоманена плоча 3 с близко разположени прорези немагнитен 4. При поставяне на плоча на малка повърхност 5 на детайла част на магнитния поток през бобината затваря капака 3 по-долу слотовете, и част, немагнитен жлеб первази припокриват част 5, ще премине през детайла, осигуряване на неговото привличане. Както Продуктът преминава през само част от магнитния поток, силата на привличане на плочите е по-ниска от тази на плочи, имащи чрез междинен слой.

Освен електромагнитни плочи, предназначени за възвратно-постъпателно движение, са широко използвани въртящ електромагнитни печки, обикновено наречени електромагнитни таблици.

Електромагнитните патронници за шлифовъчни машини

Фиг. 1. Електромагнитно плоча

Електромагнитните патронници за шлифовъчни машини

Фиг. 2. електромагнитна плоча за малки части

Електромагнитните патронници за шлифовъчни машини

Фиг. 3. Таблица с фиксирани електромагнити

Електромагнитните патронници за шлифовъчни машини

Фиг. 4. включване електромагнитни печки

Индустрията използва също маси с фиксирани електромагнити (фиг. 3). Корпусът 1 на таблицата се върти на стационарни електромагнитите 2, подредени в кръг. Когато намотка 3 чрез постоянен ток потоци, магнитен поток положение (както е показано на фиг. 3, пунктирана линия), която осигурява информация на привличане.

Електромагнитните таблици на този тип на добавяне на немагнитни канали разположени в концентрични кръгове, са радиално през немагнитен слой разделяща секция жилища и работната повърхност на сектори без магнитно свързване един с друг. Ако двете електромагнитите не разположени по цялата обиколка, след като маса, образувана от сектора, в който данните не са фиксирани и могат лесно да бъдат отстранени. Таблица с фиксирани електромагнити поддържат на водещ пръстен, изработен от немагнитен материал (обикновено бронз). Това премахва възможността за затваряне на потока от електромагнити.

Силата на привличане на електромагнитните плочи е до голяма степен зависи от материала и размерите на приспособлението, броят на частите на повърхността си, положението на елементите на плаката и от дизайна на плака: Силата на привличане на електромагнитните плочи варира от 20-130 N / cm2 (2-13 KGF / cm2).

Когато електромагнитно патронника се нагрява по време на изключване - охлажда. Това води до движение на въздуха през течове, при което плочата вътре влага може да се кондензира. Ето защо, при проектиране на електромагнитни плочи е важно да се осигури защита от охладителя на бобини въздействие плочите. За да направи това, вътрешната кухина на плочата е изпълнен с битум.

За да се предоставят електромагнитни плочи DC напрежение се прилага 24, 48, 110 и 220 V. Най-често се използва ток напрежение 110 V. Захранване променлив ток електромагнитни плочи неприемливо резултат силно demagnetizing отопление и вихрови токове действия.

Индивидуална конвектори полюсни електромагнитни печки често свързани последователно. По-малко превключвател им се използва за сериен паралелно свързване, като се използва 110 паралелно свързване и бобина 220 в серия. Консумация на енергия от магнитни плочи е 100-300 вата. Като източник на електромагнитни енергийни плочи обикновено използвани селен изправители. Комплектът включва токоизправител трансформатор, предпазител и прекъсвач.

Верига на електромагнитна плоча е показана на Фиг. 4. Ако ключът PP е показан в позиция на диаграма, движението на секцията диск (въртене кръга и, ако е необходимо) може да бъде пусната само когато е активен, електромагнитна чиния. В този случай, ЕРО електромагнитна бобина плоча получава енергия от токоизправителя В е свързан към мрежата чрез трансформатор Tr.

В серия с тази намотка включва RT през текущата реле бобина нормално отворен контакт, който е свързан последователно с бобината на контактора 1K. Ако поради някаква злополука електромагнитни печки храна стоп RT през текущата реле своята верига контакт почивка намотка 1K и въртяща се маса мотор (често смилане колело) е изключен. PP превключвател на въртене позволява да включва, без печки двигател.

Възможност за изолация разбивка плоча електромагнитни бобини, когато той е изключен в този случай е изключено. ликвидация верига след табелата е затворена чрез токоизправител раменете.

Поради наличието на остатъчен магнетизъм стоманени части след лечението им често е трудно да се отстранят от плочата. За да се улесни отстраняването на части през плоча електромагнитната бобина след приключване на лечението малък ток се предава в обратна посока. За текущата захранване на плоча малка дължина от инсулт обикновено се използва в специален гъвкав проводима обвивка каучук.

По време на движението напред на плочата на значително разстояние използват медни шини с плъзгащи четки тях. Ние използваме тежки машини тролейбусни жици. RD K електромагнитни ток се прилага чрез контактни пръстени.

Отделно от електромагнитни фиксиращи устройства се използва с постоянен магнит плочи. За такива плочи не изисква източници на енергия, и по тази причина не може да бъде внезапен срив части от повърхността на плоча при аномалия в захранването. В допълнение, с постоянен магнит плочите са по-надеждни в експлоатация.

Електромагнитните патронници за шлифовъчни машини

Фиг. 5. Plate постоянен магнит

Електромагнитните патронници за шлифовъчни машини

Фиг. 6. магнитното приспособление

Електромагнитните патронници за шлифовъчни машини

Фиг. 7. Demagnetizator

Plate (фиг. 5а) се състои от тяло 4, в рамките на който е пакет от постоянни магнити 2. Между магнитите поставени меки железни пръти 1, които са разделени от магнитни ленти 6 от немагнитен материал. Пакет извади месингови болтове 8. Тя се основава на база 3 от мека стомана, а горната плоча 5 е покрита с мека стомана, както добре. Plate 5 има немагнитен слой отделяне на част от повърхността си, които са над полюсите. Корпусът плоча 4 е направена от Силумин или немагнитен желязо. Стоманени заготовки 7 поставен върху плоча 5 е привлечен от полюсите, разположени отдолу. Магнитните полюси потоци са затворени, както е показано с прекъснатата линия на фигура 5, както и.

За да премахнете компоненти от електромагнитни плочи изместват щифт пакет. В това положение на полюсите на магнитни потоци са затворени, заобикаляйки елемент 7 (прекъсната линия на фиг. 5Ь). Заготовката може лесно да се отстранява. Пакетът се премества ръчно чрез ексцентрик, който не е показан на фигурата.

Вътрешният кухината е запълнена вискозно плоча антикорозионни смазващо вещество, което намалява силата, необходима за изместване с блок магнит. Използва се в промишлеността, стационарна, ротационен, синус, маркировка, подготвяне на терени и други плочи с постоянни магнити.

Магнитно устройство за напречно сондажни ролки е показано на фиг. 6. Ако постоянния магнит 2 е в положението, показано на фиг. 6, елементът е фиксиран и адаптирането към масата на машината далеч стомана. Когато магнит 2 се завърта на 90 ° магнитен поток е затворен чрез стоманена част 3 на корпуса 1 и адаптации и привличане част и средство спира.

Електромагнитните патронници за шлифовъчни машини

Фиг. 8 шлайф с електромагнитно печка

Устройствата с постоянни магнити, също се използват като индикатор за база подпора, лампа, охладителни инсталации, и така нататък правилното устройство. D. След демонтажа устройство с постоянни магнити за намагнетизиране изисква специална инсталация.

Плаките с тези магнити се характеризират с висока мощност на привличане. На фрези, фрези и други машини, използвани керамични феритни постоянни магнити.

За да унищожи остатъчен магнетизъм обработени части използвайте специален demagnetizatory. Demagnetizator показано на фиг. 7, предназначена да демагнетизирам на масово произвежданите части (сачмен лагер пръстени). Детайли плъзгат върху наклонената мост 1 от немагнитен материал. В този случай те са вътре в намотката 2, хранени с променлив ток, и са изложени на намагнитване обръщането на променливо поле губят остатъчен магнетизъм. интензивност поле намалява разстоянието от движещите се части на намотката 2. Тези устройства са монтирани директно върху функцията на машината.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!