Elektromagnetisk chuck

Definisjon av elektromagnetisk chuck

 

Den elektromagnetiske chucken er en klemanordning som brukes på maskinverktøy. Den kan brukes i stedet for klemplater og bolter for å fikse arbeidsstykket som skal slipes. De kan deles inn i elektromagnetiske chucker for slipemaskiner. Elektromagnetiske chucker for fresemaskiner og høvlemaskiner.

 

Hvorfor velge oss?

Profesjonelt teknisk team

Huaigong Company har et dedikert team på 118 ansatte, hvorav 45 er dyktige fagfolk og tekniske eksperter. For å sikre vårt lederskap innen magnetisk teknologi, har vi engasjert senior industrieksperter som langsiktige konsulenter og samarbeidet med anerkjente innenlandske universiteter innen produktutvikling.

Omfattende utvalg av produkter

Hos Huaigong Magnetics tilbyr vi et omfattende utvalg av produkter, inkludert elektromagnetiske chucker, permanentmagnetchucker, elektriske permanentmagnetchucker, løfteelektromagneter, demagnetisatorer, permanentmagnetløftere, elektromagnetiske høytemperaturchucker, jernfjernere og mer.

 

Bredt spekter av applikasjoner

Huaigong Companys elektromagnetiske chuck-utstyr finner omfattende bruksområder på tvers av ulike bransjer, inkludert stålfabrikker, dokker, støpeanlegg, formbehandlingsanlegg, platehåndteringsoperasjoner, gruvescreeningsoperasjoner, moldemagnetiseringsprosesser, prosessanlegg for militære forsyninger og romfartsindustri.

Avansert utstyr

Huaigong Company er utstyrt med en rekke avanserte produksjonsanlegg, inkludert maskineringssentre, fresemaskiner, kverner, boremaskiner, deteksjonsplattformer, magnetisk trekkdeteksjonsutstyr og magnetiske gaussiske datadeteksjonsenheter.

 

 
Fordeler med å bruke elektromagnetisk chuck
 
01/

Ensartet klemme
En vanlig mangel ved konvensjonelle mekaniske klemmemetoder er deres tendens til å påføre ujevnt trykk, noe som fører til uensartede kontaktpunkter på arbeidsstykket. Dette kan være skadelig, spesielt når presisjon er avgjørende. Elektromagnetiske chucker, i sterk kontrast, skiller seg ut for sin evne til å levere konsistent og jevn klemme. Hele overflaten av arbeidsstykket holdes jevnt, noe som sikrer stabilitet og reduserer sannsynligheten for bevegelse eller vibrasjoner underveis.

02/

Fleksibel holdekraft
Allsidigheten til en elektromagnetisk chuck er virkelig prisverdig. På grunn av sin justerbare magnetiske feltstyrke, henvender den seg til et bredt spekter av materialer. Enten det er en delikat metallplate som krever en forsiktig berøring eller en robust blokk som krever et fastere grep, kan chucken stilles inn for å gi den ideelle holdekraften. Dette sikrer ikke bare sikker posisjonering, men også at arbeidsstykket forblir uskadd og uvridd.

03/

Rask oppsett og frigjøring
I bransjer der tid er penger, er effektiviteten til elektromagnetiske chucker en velsignelse. Overgang mellom ulike arbeidsstykker eller til og med ulike bearbeidingsfaser er ikke lenger en tidkrevende prøvelse. Aktiveringen (og like rask deaktivering) av magnetfeltet letter rask montering og demontering av arbeidsstykket. Spesielt i miljøer med høye produksjonsvolumer kan slike raske oppsett føre til betydelige reduksjoner i nedetid, noe som øker den totale produktiviteten.

04/

Forbedret overflatefinish
Jakten på en feilfri overflatefinish møter ofte hindringer når fysiske klemmer kommer inn i bildet. Selv om disse klemmene er effektive, kan de hindre sliperens vei eller til og med etterlate merker på arbeidsstykket. Elektromagnetiske chucker eliminerer denne bekymringen helt. Uten fysiske hindringer kan sliperen gli jevnt over arbeidsstykket, og oppnå en finish som er både estetisk tiltalende og funksjonelt overlegen.

05/

Sikkerhetshensyn
Som med alle maskiner eller verktøy, mens fordelene til elektromagnetiske chucker er ubestridelige, kommer bruken av dem med et sett med sikkerhetshensyn. Selve prinsippene som gjør disse chuckene så effektive og allsidige introduserer også potensielle risikoer hvis de ikke håndteres på riktig måte. Her er et dypdykk i sikkerhetsparametrene man må huske på når man arbeider med elektromagnetiske chucker.

06/

Arbeidsstykkets materialkompatibilitet
Den første og fremste vurderingen gjelder selve arbeidsstykkets natur. Grunnlaget for en elektromagnetisk chucks operasjon ligger i dens evne til å produsere et magnetisk felt, som igjen tiltrekker seg og holder arbeidsstykket sikkert på plass. For at denne mekanismen skal fungere, må arbeidsstykkematerialet ha magnetiske egenskaper. Jernholdige metaller, med jern som en primær komponent, er iboende magnetiske og dermed ideelle kandidater for elektromagnetiske chuckoperasjoner.
Forsøk på å feste slike materialer på en elektromagnetisk chuck kan føre til et ustabilt grep eller, i noen tilfeller, ikke grep i det hele tatt. Dette er mer enn bare en operasjonell hikke; det kan føre til at arbeidsstykket løsner under bearbeiding, noe som utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko.

07/

Konsekvent strømforsyning
Livsnerven til den elektromagnetiske chucken er strømforsyningen. Det er denne kontinuerlige strømmen av elektrisitet som gir energi til spolene, og genererer det nødvendige magnetfeltet. Men hva skjer hvis denne forsyningen blir avbrutt? Et plutselig strømbrudd eller svingninger kan umiddelbart deaktivere chuckens magnetiske hold. I et dynamisk miljø der arbeidsstykket kan gjennomgå aggressiv bearbeiding eller sliping, kan dette være katastrofalt. Arbeidsstykket kan forskyve seg eller bli kastet ut, og sette både operatøren og maskinen i fare.
For å redusere dette, sørg for at chucken drives av en pålitelig og konsekvent strømkilde. Det anbefales ikke å stole helt på reservestrømsystemene eller restmagnetisme som enkelte nåværende elektromagnetiske chucker er utstyrt med for å holde arbeidsstykket under strømbrudd. Hvis strømsvingninger er hyppige, er det en god idé å investere i reservegeneratorer og dobbeltsjekke påliteligheten til strømforsyningen.

08/

Renhet av arbeidsstykket
Området der chucken møter arbeidsstykket er ganske viktig. Denne kontakten må være perfekt for at det magnetiske grepet skal fungere. Integriteten til grepet kan bli kompromittert av fremmedmateriale, inkludert spon fra tidligere maskineringsprosesser, rusk eller til og med støv. Det er ikke bare det at partiklene svekker magnetfeltet; de kan også introdusere ulike trykkpunkter som kan få maskinen til å riste eller vibrere.
En grundig undersøkelse må utføres før arbeidsstykket monteres på chucken. Pass på at det ikke er fremmedlegemer på chucken eller arbeidsstykket. Rengjøring av chucken som en del av en vanlig vedlikeholdsplan er avgjørende for å holde overflaten glatt og fri for rusk.

 

Mister elektromagnetiske chucker holdestyrken?
 

 

En elektromagnetisk chuck skal kunne opprettholde sin magnetiske holdekraft gjennom hele levetiden. Mens magneter naturlig mister litt magnetisme med tiden, er det ikke en merkbar endring. Imidlertid er det situasjoner der en elektromagnetisk chuck kan miste holdekraften eller ikke holde arbeidsstykker i det hele tatt. Her er noen forhold der en elektromagnetisk chuck kan miste sin holdekraft:

 

Spolefeil i elektromagnetiske chucker:I motsetning til permanente og elektro-permanente chucker, er det ingen ekte magneter inne i elektromagnetiske chucker. I stedet er en elektromagnetisk chuck avhengig av strøm som går gjennom et sett med spoler for å skape et magnetfelt.
Hvis en eller flere av spolene inne i en elektromagnetisk chuck svikter, vil chucken miste noe eller hele sin holdekraft. Så hvis du har en elektromagnetisk chuck, bør du utføre regelmessig vedlikehold på spolene for å sikre at alle elektriske tilkoblinger er intakte.

 

Skader på toppplaten:Magnetiske chucker overfører magnetisme til arbeidsstykket gjennom toppplaten. Hvis toppplaten til den magnetiske chucken er skadet, vil det resultere i luftspalter mellom arbeidsstykket og overflaten på chucken.
En skadet eller ujevn topplate kommer til å redusere kontaktpunktet mellom chuckens overflate og arbeidsstykket betydelig. Noen magnetiske chucker er mer følsomme for luftspalter enn andre. Så, avhengig av hvor alvorlig skaden på toppplaten er, kan du oppleve varierende nivåer av tap av magnetisme.

 

Slitasje:Permanente magnetiske chucker er avhengige av å manuelt justere de interne magnetene med toppplaten for å holde et arbeidsstykke. Over tid vil den kontinuerlige bevegelsen til magnetene slite ut den interne mekanismen. Som et resultat kan du finne det vanskelig å få ønsket holdekraft fra den.

 

Sørg for at de elektromagnetiske chuckene dine er riktig oppbevart

Oppbevaring av elektromagnetiske chucker på riktig måte kan bidra sterkt til lengden på levetiden. For å få mest mulig ut av dine elektromagnetiske chucker

Oppbevar magnetene dine med en keeper

En keeper er et lite stykke jern som vanligvis legges midlertidig mellom nord- og sørpolen til en magnet. Den forhindrer magneten i å avmagnetisere ved å omdirigere magnetfeltet.

01

Oppbevar magnetene dine i par

Hold magneter i par for å unngå at både nord- og sørsiden berører hverandre. Begge polene med samme justering bør aldri tillates å berøre, da dette vil føre til at magnetfeltene frastøter seg og får magnetene til å svekkes over tid.

02

Et tørt sted

Korrosjon oppstår lett på magneter som oppbevares i fuktige omgivelser. Korrosjon vil påvirke styrken til magnetene, spesielt hvis de ruster, noe som forårsaker en luftspalte. Dette vil produsere en usikker binding for ferromagnetiske materialer.

03

Oppbevar i et ikke-ferromagnetisk rom

Når du oppbevarer flere magneter, oppbevar dem i en ikke-ferromagnetisk beholder. Et godt eksempel ville være en strammet treboks eller beholder. Beholderen magnetene dine er lagret i vil hjelpe magneten til å unngå å tiltrekke seg uønsket metallrester.

04

 

Electromagnetic Chuck Controller

Hvilken er bedre elektromagnetisk chuck eller permanent chuck?

 

Styrken på magnetfeltet til en elektromagnet kan kontrolleres. Polariteten til en elektromagnet kan reverseres. Elektromagneter kan lages for å fungere som en magnet ved behov.

 

En elektromagnet er en midlertidig magnet. Dens magnetisme er bare for den varigheten som strømmen går gjennom den. Så magnetismen til en elektromagnet kan slås på eller av etter ønske. En elektromagnet er bedre enn permanent magnet fordi den kan produsere et veldig sterkt magnetfelt og dens styrke kan kontrolleres ved å variere antall omdreininger i spolen eller ved å endre strømmen som flyter gjennom spolen. Dens polaritet kan også endres ved å endre retningen på elektrisk strøm i spolen.

Hvordan fungerer en elektromagnetisk chuck?

 

En elektromagnetisk chuck aktiveres ved å vri nøkkelen manuelt fra på til av-posisjon. Inne i chucken er magnetene alltid aktive, men den magnetiske fluksen forblir låst inne i chucken når den slås av.

 

Når chucken er slått på, er magnetene på linje med toppplaten, og den magnetiske fluksen beveger seg over toppplaten. Når et arbeidsstykke påføres på toppen, er det sikret ettersom fluksen låses på denne. Dette vil tillate brukeren å arbeide sikkert på arbeidsstykket.

Rectangular Dense-pole Electromagnetic Chuck

 

Hvordan velge en elektromagnetisk chuck?

 

Pålagt grense
Den mest åpenbare grensen for bruk av magnetisk arbeidsholding er at noen materialer, som keramikk og plast, samt noen metaller som rustfritt stål, aluminium eller bronse, ikke kan holdes av en magnet. Hvis et arbeidsstykke er ferromagnetisk - et materiale som inneholder jernpartikler i sin metallurgiske sammensetning som reagerer når det utsettes for eller kommer i kontakt med en magnetisk kraft - bør magnetiske chucker vurderes.

 

Materialer
Maskinene og type maskinering er viktige hensyn for det grunnleggende utvalget. For å bestemme den beste magnetiske løsningen er det viktig å kjenne til elementene som skal påføres arbeidsstykket etter hvilken type maskin som skal brukes. Faktorer som hestekrefter, spindelhastighet og størrelse på kutter eller verktøy er alle en del av evalueringsprosessen, men andre hensyn inkluderer type materiale, hardhet, form og flathet til arbeidsstykkematerialet.
Variasjonene av arbeidsstykkematerialer i en jobb og forskjellene fra jobb til jobb krever at applikasjonsingeniøren eller maskinisten velger den magnetiske chuckstilen som gir størst fleksibilitet, og tilpasser den mest passende magnetiske chucken til brukerens operasjon for å få det ønskede resultatet .
Arbeidsstykkemateriale, størrelse, overflateforhold og metallfjerningshastigheter har alle innvirkning på bruddkrefter og må tas i betraktning, sammen med nødvendige holdekraft, nøyaktighet, repeterbarhet og holdbarhetskrav for å sikre at den beste chucken brukes til jobben.

 

Stål
Mykt stål er det mest magnetisk attraktive fordi lavt karboninnhold ikke bare har betydning for materialets hardhet, men også er en avgjørende faktor for hvor magnetisk materialet er. Lavkarbonstål er nesten like gode ledere av magnetiske kraftlinjer som rent jern. Hardlegerte stål er mindre attraktive fordi mange legeringer inneholder ikke-magnetiske materialer, som reduserer evnen til magnetiske kraftlinjer til å strømme inn i arbeidsstykket.
I tillegg er støpejern mer porøst, så bøyningslinjene som genereres av magneten flyter ikke like lett gjennom støpejern, noe som resulterer i en reduksjon i holdekraft. Men på grunn av sin porøsitet er støpejernsmaskiner friere med mindre skjærekrefter som kreves for å behandle arbeidsstykket.

 

Flateareal
Overflate er også en vurdering for maskinering med en magnet. Magneter kan utøve opptil 180 pund per kvadrattomme magnetisk kraftholdende kraft, men mindre deler har en tendens til å trenge hjelp av magnetiske sidestoppere eller positive stoppere på to sider for å gi tilstrekkelig sikkerhet. Mindre deler har mindre tilgjengelig kontaktflate og magnetisk holding er direkte relatert til kontaktflate. Positive stopp kan være nødvendig for å overvinne kreftene til maskinen for arbeidsstykker som har liten kontaktflate. Uregelmessig formede deler kan dra nytte av magnetfestet for å holde arbeidsstykkene sikkert. Magnetisk feste fungerer bedre i dette tilfellet på grunn av den tidsbesparende faktoren; oppsettsprosessen er forenklet når ingen mekaniske klemmer eller skrustikk er nødvendig for å posisjonere deler for behandling.

 

Chipkontroll
Hva hindrer spon fra å feste seg over hele de maskinerte delene? Det er et av de første spørsmålene som stilles om magnetisk arbeidsholding. Brikker er generelt ikke et problem for magnetisk arbeidsholding fordi chuckens magnetfelt ikke får brikker til å feste seg til arbeidet. Overflatearealet til en brikke er veldig lite sammenlignet med størrelsen på arbeidsstykket. Størrelsen på kontaktområdet som er tilgjengelig for den magnetiske kraften er minimal sammenlignet med arbeidsstykket. Det er nødvendig å forstå forholdet mellom magnetisme og arbeidsstykket for å sikre at det ikke oppstår brikkeproblemer. Chucken begrenser dybden av magnetfeltet, noe som hindrer det i å nå svært høyt opp i arbeidsstykket.

 

Permanent-magnetiske chucker
Permanent-magnetiske chucker består av to matchende pakker med magnetiske materialer. En mekanisk spak justerer pakkene for å lede den magnetiske kraften gjennom toppplaten og inn i arbeidsstykket. Når spaken reverserer, holdes de magnetiske kreftene inne i chucken, og arbeidsstykket frigjøres.

 

Elektromagnetiske chucker
Elektromagnetiske chucker bruker likespenning i en spole som omgir polstykker av mildt stål. Polene er magnetiske så lenge det er spenning. Elektromagnetiske chucker kan gi variabel holdekraft, noe som i stor grad forbedrer deres evne til å støtte et bredt spekter av maskineringsforhold. Grensesnittsmuligheter med maskineringssentre gjør det enklere å automatisere operasjonen.

 

Elektropermanente chucker
Elektropermanente chucker (også kalt elektroperm) kombinerer permanente og elektromagneter. I dette designet omgir en spole permanent magnetmateriale, og når likespenning påføres spolen, lades magnetmaterialet og blir magnetisk. Den eneste praktiske måten å avmagnetisere magnetmaterialet på er å påføre DC-spenningen på nytt i motsatt retning fra ladekretsen.

 

Vår fabrikk
 

Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd. er en ledende høyteknologisk bedrift basert i Øst-Kina, som spesialiserer seg på produksjon av elektromagnetisk chuckutstyr. Vårt firma er dedikert til alle aspekter av den elektromagnetiske chuckindustrien, fra forskning og utvikling til produksjon, salg og ettersalgsservice.
Hos Huaigong Magnetics tilbyr vi et omfattende utvalg av produkter, inkludert elektromagnetiske chucker, permanentmagnetchucker, elektriske permanentmagnetchucker, løfteelektromagneter, demagnetisatorer, permanentmagnetløftere, elektromagnetiske høytemperaturchucker, jernfjernere og mer. Med vår mangfoldige produktlinje er vi utstyrt for å møte de unike kravene til ulike kunder.
Støttet av de mest avanserte produksjonsfasiliteter, utstyr og standardiserte kontorlokaler i Kina, sikrer vårt toppmoderne produksjonsanlegg de høyeste kvalitetsstandarder og effektivitet i alle aspekter av vår virksomhet.

 

page-800-533
page-800-533

 

Ultimate FAQ-guide til elektromagnetisk chuck

Spørsmål: Hvor sterk er en elektromagnetisk chuck?

A: Generelt kan en standard elektromagnetisk chuck enkelt produsere mer enn 150 n/c㎡ holdekraft med letthet. Kraften vil imidlertid ikke være konsentrert ved et standard stangarrangement.

Spørsmål: Hvordan vedlikeholde en elektromagnetisk chuck?

A: For å forlenge levetiden til de elektromagnetiske chuckene dine og minimere behovet for reparasjoner: Regelmessig rengjøring: Hold chuckens overflate ren for rusk, kjølevæske og spon for å opprettholde optimal magnetisk ytelse. Riktig oppbevaring: Oppbevar chuckene i et rent, tørt miljø unna ekstreme temperaturer og vibrasjoner.

Spørsmål: Sliper du elektromagnetisk chuck av eller på?

A: Finslipingen skal være med chuckmagneten slått på. Hvis chucken er mye ute, ville jeg la magneten være avslått under grovslipingen. Årsaken er at slipesponene selvfølgelig vil feste seg til magneten. Dette vil tette hjulet før du kan gjøre et pass over hele området av chucken.

Spørsmål: Hvordan holdes ikke-jernholdige metaller i en elektromagnetisk chuck?

A: Den bruker magnetisk kraft for å holde et arbeidsstykke på plass mens det jobbes med det. Magnetene virker ved å indusere polaritet inn i det jernholdige arbeidsmaterialet som forbinder dens nord- og sørpoler. Når delen som skal holdes plasseres på tvers av polene til magneten, strømmer fluksen inn i den.

Spørsmål: Hva er de to hovedtypene av elektromagnetiske chucker?

A: Chuckene bruker keramiske magneter for maksimal arbeidsholding og enkel utløsning. De kommer i to varianter - standard stangchuck og fin stangchuck. Elektro-permanente magnetiske chucker har alle fordelene med permanente magnetiske chucker.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom en fin pol og en standard elektromagnetisk chuck?

A: En elektromagnetisk chuck besto av mange magnetiske felt, vi kaller det magnetisk (pol) pitch. For en elektromagnetisk chuck med standard pol er vanligvis den magnetiske stigningen rundt 22(18+4), en finpol er rundt 4(3+1). For fine poler er magnetfeltavstanden til hverandre mye mindre enn standard pitch.

Spørsmål: Hvordan lages elektromagnetiske chucker?

A: Hvis den elektromagnetiske chucken har et bord med toppstang, maskinerer vi det og setter deretter magneter på det også. En sammensatt elektromagnetisk chuck blir deretter utsatt for etterbearbeiding, blir lakkert, og prosessen toppes med den endelige produksjonskontrollen for å sikre at vi leverer et perfekt produkt.

Spørsmål: Hvilke faktorer påvirker styrken til en elektromagnetisk chuck?

A: Ulike faktorer påvirker styrken til en elektromagnetisk chuck. Ikke-magnetiske materialer kan ikke holdes med en magnetisk chuck. Så hvis du planlegger å jobbe med ferromagnetiske materialer, vil den magnetiske chucken ha null holdestyrke. Men selv om du bruker et ferromagnetisk materiale, er det fortsatt noen ting som kan påvirke styrken til chucken.

Spørsmål: Hvordan bruker jeg en elektromagnetisk chuck?

A: · Kontroller at den elektromagnetiske chucken på overflatesliperen er flat og hakkfri.
· Slip den første siden av arbeidsstykket flatt.
· Monter den magnetiske kvadratblokken (msb) med av/på-bryteren på høyre side og herdet skinne til venstre.

Spørsmål: Hva er elektromagnetiske chucker mest brukt på?

A: Runde magnetiske chucker er en populær klemløsning i produksjonsanlegg der de arbeider med ferromagnetisk stål på karusellslipere og dreiebenker. De brukes til å lage ringlager for vindturbiner, ved smibearbeiding, dreiebenk og sliping av ringer, sylindre, solide sirkulære materialer eller sagblad.

Spørsmål: Hvordan fungerer elektromagnetiske chucker?

A: Den bruker et magnetfelt for å tiltrekke og holde metallarbeidsstykket på plass, noe som gir stabilitet og gjør det lettere å jobbe med materialet. Dette verktøyet brukes ofte i verksteder og produksjon for å sikre nøyaktig og effektiv metallbearbeiding, der skrustikkene er upraktiske eller kan skade materialene.

Spørsmål: Hva er hensikten med en elektromagnetisk chuck?

A: Elektromagnetiske chucker gir et konsistent klemtrykk som sikrer at det ikke er noen variasjon i hvor tett eller løst arbeidsstykket holdes, dette grepet forbedrer arbeidssikkerheten til brukeren. Det permanente grepet gir også nøyaktighet og presisjon ved maskinering, skjæring, boring, fresing, dreiing og sliping.

Spørsmål: Hva skaper magnetfeltet i en permanent elektromagnetisk chuck?

A: Kjernen i en permanent løftemagnet eller en elektromagnetisk chuck er laget av et ferromagnetisk materiale som skaper et magnetfelt. Oftest er den magnetiske kjernen laget av neodym, jern og bor.

Spørsmål: Hvordan velge elektromagnetisk chuck?

A: 1. Metalltype og konfigurasjon. Materialetypen vil bestemme klemkraften som kreves fra den elektromagnetiske chucken din, siden noen materialer har mindre magnetisk permeabilitet som kan påvirke grepet.
2. Arbeidsstykkets overflate. Jo mindre overflateareal som er tilgjengelig betyr mindre kontakt med magneten og reduserer dermed den totale holdeevnen.
3. Luftspalter. Ethvert enkelt luftgap mellom arbeidsstykket og den magnetiske overflaten vil redusere den totale holdeytelsen.
4. Varmebehandling. Varmebehandlingen av et materiale påvirker dets struktur og dets evne til å absorbere fluks.

Spørsmål: Hva er kvinnesiden av den elektromagnetiske chucken?

A: Disse sikrer låsen på plass. De to fremre delene av snappen omtales som hann- og hunndelen. Hunndelen av snappen har den nedsenkede delen i midten og hanndelen har den opphøyde delen i midten.

Spørsmål: Hvordan holder elektromagnetiske chucker arbeidsstykker?

A: Når chucken er slått på, er magnetene på linje med toppplaten, og den magnetiske fluksen beveger seg over toppplaten. Når et arbeidsstykke påføres på toppen, er det sikret ettersom fluksen låses på denne. Dette vil tillate brukeren å arbeide sikkert på arbeidsstykket.

Spørsmål: Hvordan bruker jeg en elektromagnetisk chuck?

A: Sjekk at den elektromagnetiske chucken på overflatesliperen er flat og hakkfri.
Slip den første siden av arbeidsstykket flatt.
Monter den magnetiske kvadratblokken (MSB) med av/på-bryteren på høyre side og herdet skinne på venstre side.

Spørsmål: Hva er prinsippet for elektromagnetisk chuck?

A: Den bruker magnetisk kraft for å holde et arbeidsstykke på plass mens det jobbes med det. Magnetene virker ved å indusere polaritet inn i det jernholdige arbeidsmaterialet som forbinder dens nord- og sørpoler. Når delen som skal holdes plasseres på tvers av polene til magneten, strømmer fluksen inn i den.

Spørsmål: Sliper du elektromagnetisk chuck av eller på?

A: Finslipingen skal være med chuckmagneten slått på. Hvis chucken er mye ute, ville jeg la magneten være avslått under grovslipingen. Årsaken er at slipesponene selvfølgelig vil feste seg til magneten. Dette vil tette hjulet før du kan gjøre et pass over hele området av chucken.

Spørsmål: Kan du bruke en elektromagnetisk chuck på en mølle?

A: Hvis du leter etter en allsidig elektromagnetisk chuck for fresing og boring av små og store arbeidsstykker, så er en elektromagnetisk chuck det riktige valget. Ved hjelp av stolpeforlengelser kan materialet maskineres fra 5 sider, bores gjennom, og ujevnt materiale kan også bearbeides.
Som en av de ledende produsentene og leverandørene av elektromagnetiske chucker i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til engros elektromagnetisk chuck av høy kvalitet til salgs her fra fabrikken vår. For mer informasjon, kontakt oss nå.

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel