video
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
1/2
<< /span>
>

Радијална магнетна спојница

Главна употреба трајних магнета је магнетна спрега, која се првенствено ослања на привлачну силу између дијаметрално супротних магнетних полова да би се створио бесконтактни пренос без буке и трења између унутрашњих и спољашњих механичких система.

Радијална магнетна спојница

 

Главна употреба трајних магнета је магнетна спрега, која се првенствено ослања на привлачну силу између дијаметрално супротних магнетних полова да би се створио бесконтактни пренос без буке и трења између унутрашњих и спољашњих механичких система.

product-1750-600

Карактеристике:

1. Конвертујте конвенционално динамичко заптивање у статичко заптивање да бисте постигли пренос снаге без цурења.

2. Пренос вибрација се може спречити, омогућавајући стабилан рад машина са бесконтактним преносом.

3. Искључите осигурач од преоптерећења.

4. Једноставна конструкција, решавање проблема и одржавање једноставне структуре.

5. Постоје различити типови кретања, као што су линеарно кретање, ротационо кретање и вијчано сложено кретање.

6. Ослободите се загађења.

product-2200-600

Класификације:

Постоји неколико критеријума класификације за магнетну спрегу:

 

1. На основу концепта спајања, може се поделити на синхроне, вртложне струје и хистерезне типове.

2. На основу врсте кретања, може се класификовати као линеарни тип, ротациони тип и тип завртња.

3. На основу структурног облика, може се поделити на тип цилиндра и тип диска.

4. У зависности од тога како су магнети распоређени, могу се поделити на повремене и комбиноване типове.

product-1948-600

Оптимизација структурних параметара:

Постоје бројне структурне карактеристике за магнетну спрегу, а промене ових параметара ће имати непосредан утицај на то колико се обртног момента преноси.

 

1. Број магнетног пола треба оптимизовати. Принцип магнетостатичке енергије каже да када се број полова повећа, енергија се може ефикасније складиштити, што доводи до ослобађања статичке енергије након што је трансформисана у кинетичку енергију. Међутим, превише полова доводи до већег цурења флукса, што смањује густину флукса кроз ваздушни зазор и резултујући обртни момент. Мали ефективни радијус или мали ваздушни зазор захтева више полова, док велики ефективни радијус или велики ваздушни зазор захтева мање полова.

2. Постизање идеалне дебљине гвожђа јарма. Гвожђе може успешно блокирати магнетно поље споља. Пегле, које су компонента система магнетних кола, имају способност да модификују јачину и дистрибуцију густине флукса, као и њено цурење и радно стање трајног магнетног поља. Гвожђе са танким слојем ће прво изазвати магнетно засићење, након чега следи повећање магнетног отпора и на крају смањење обртног момента.

3. Побољшање дебљине трајних магнета. Трајни магнет нуди магнетни потенцијал за цело коло. Обртни момент се повећава како се повећава густина флукса ваздушног распора. У одређеним границама, дебљина трајног магнета ће изазвати значајно повећање обртног момента. Због магнетног отпора и цурења флукса, обртни момент престаје да расте када дебљина достигне одређену тачку.

 

Pošalji upit

(0/10)

clearall