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>
>

Cuplaj magnetic radial

O utilizare majoră a magneților permanenți este cuplarea magnetică, care se bazează în primul rând pe forța atractivă dintre polii magnetici diametral opuși pentru a crea o transmisie fără zgomot și fără frecare între sistemele mecanice interne și exterioare.

Cuplaj magnetic radial

 

O utilizare majoră a magneților permanenți este cuplarea magnetică, care se bazează în primul rând pe forța atractivă dintre polii magnetici diametral opuși pentru a crea o transmisie fără zgomot și fără frecare între sistemele mecanice interne și exterioare.

product-1750-600

Caracteristici:

1. Convertiți etanșarea dinamică convențională în etanșare statică pentru a obține o transmisie de putere cu scurgeri zero.

2. Transmiterea vibrațiilor poate fi prevenită, permițând funcționarea stabilă a mașinilor cu transmisie fără contact.

3. Decuplaţi siguranţa la suprasarcină.

4. Ușor de construit, depanat și menținut o structură simplă.

5. Există diferite tipuri de mișcare, cum ar fi mișcarea liniară, mișcarea de rotație și mișcarea compusă cu șurub.

6. Scapă de poluare.

product-2200-600

Clasificări:

Există mai multe criterii de clasificare pentru cuplarea magnetică:

 

1. Pe baza conceptului de cuplare, poate fi împărțit în tipuri sincrone, curenți turbionari și histeretice.

2. Pe baza tipului de mișcare, poate fi clasificat ca tip liniar, tip rotativ și tip șurub.

3. Pe baza formei structurale, poate fi împărțit în tip de cilindru și tip de disc.

4. În funcție de modul în care sunt aranjați magneții, aceștia pot fi împărțiți în tipuri intermitente și combinate.

product-1948-600

Optimizarea parametrilor structurali:

Există numeroase caracteristici structurale pentru cuplajul magnetic, iar modificările acestor parametri vor avea un impact imediat asupra numărului de cuplu transmis.

 

1. Numărul polului magnetic trebuie optimizat. Principiul energiei magnetostatice afirmă că atunci când numărul de poli crește, energia poate fi stocată mai eficient, ducând la eliberarea energiei statice după ce aceasta a fost transformată în energie cinetică. Cu toate acestea, având prea mulți poli, rezultă mai multe scurgeri de flux, ceea ce reduce densitatea fluxului de-a lungul spațiului de aer și cuplul rezultat. Raza efectivă mică sau spațiul de aer mic necesită mai mulți poli, în timp ce raza efectivă mare sau spațiul de aer mare necesită mai puțini poli.

2. Realizarea grosimii ideale a fierului jugului. Jugul de fier poate bloca cu succes câmpul magnetic din exterior. Fiarele cu jug, care sunt o componentă a sistemului de circuit magnetic, au capacitatea de a modifica puterea și distribuția densității fluxului, precum și scurgerea acestuia și starea de funcționare a câmpului magnetic permanent. Fierul cu un strat subțire va induce mai întâi saturația magnetică, urmată de o creștere a rezistenței magnetice și, în sfârșit, o reducere a cuplului.

3. Îmbunătățirea grosimii magneților permanenți. Magnetul permanent oferă potențialul magnetic pentru întregul circuit. Cuplul crește pe măsură ce densitatea fluxului întrefierului crește. În anumite limite, grosimea magnetului permanent va determina o creștere semnificativă a cuplului. Datorită rezistenței magnetice și scurgerii de flux, cuplul încetează să crească odată ce grosimea atinge un anumit punct.

 

Trimite anchetă

(0/10)

clearall