sales@cqgwtech.com    +86-15223244472
Cont

Máte nejaké otázky?

+86-15223244472

video

Permanentná magnetická spojka

Čo je to permanentná magnetická spojka Permanentná magnetická spojka je typ spojky, ktorý využíva princípy magnetizmu na prenos krútiaceho momentu a výkonu medzi dvoma hriadeľmi bez akéhokoľvek fyzického kontaktu.
Zaslať požiadavku

Predstavenie výrobku

 

Čo je to permanentná magnetická spojka

 

 

Permanentná magnetická spojka je typ spojky, ktorá využíva princípy magnetizmu na prenos krútiaceho momentu a výkonu medzi dvoma hriadeľmi bez akéhokoľvek fyzického kontaktu. Skladá sa z dvoch častí – vonkajšieho hnacieho magnetu a zostavy vnútorného magnetu. Vonkajší magnet je pripojený k hnaciemu hriadeľu, zatiaľ čo vnútorný magnet je pripojený k hnanému hriadeľu. Magnetická sila medzi týmito dvoma magnetmi prenáša krútiaci moment medzi dvoma hriadeľmi bez akéhokoľvek mechanického kontaktu. Na rozdiel od tradičných spojok sú permanentné magnetické spojky bezúdržbové, nemajú žiadne opotrebiteľné časti a poskytujú úplne hermetické tesnenie medzi dvoma hriadeľmi, vďaka čomu sú ideálne na použitie v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysoký stupeň čistoty a spoľahlivosti.

 

 
Výhody permanentnej magnetickej väzby
 
01/

Bezúteková prevádzka

Keďže medzi dvoma polovicami magnetickej spojky nie je žiadny fyzický kontakt, nie je žiadna šanca na úniky. To je obzvlášť výhodné v aplikáciách, kde je potrebné opatrne zaobchádzať s kvapalinami, ako napríklad v chemickom priemysle.

02/

Široká škála aplikácií

Magnetické spojky možno použiť v širokom spektre aplikácií, vrátane chemického spracovania, ropy a plynu, liečiv a úpravy vody. Môžu byť použité na prenos kvapalín s rôznou viskozitou, vrátane korozívnych a abrazívnych kvapalín.

03/

Vysoká účinnosť

Permanentné magnetické spojky ponúkajú vysokú účinnosť prenosu energie a znižujú straty energie v dôsledku trenia.

04/

Zvýšená bezpečnosť

Magnetické spojky eliminujú potrebu tesnení a iných mechanických komponentov, čo znižuje možnosť zlyhania komponentov, znižuje údržbu a zvyšuje bezpečnosť.

05/

Znížená hlučnosť

V dôsledku absencie akéhokoľvek fyzického kontaktu medzi dvoma polovicami magnetickej spojky je v systéme zvyčajne menej hluku a vibrácií.

06/

Nízka údržba

Pretože tu nie sú žiadne vnútorné pohyblivé časti, magnetická spojka vyžaduje minimálnu údržbu. Tým sa znižujú prevádzkové náklady a zvyšuje sa doba prevádzkyschopnosti.

 

 

prečo si vybrať nás
 

Odbornosť a skúsenosti
Náš tím odborníkov má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním vysoko kvalitných služieb našim klientom. Najímame len tých najlepších profesionálov, ktorí preukázateľne dosahujú výnimočné výsledky.

 

Konkurenčné ceny
Ponúkame konkurenčné ceny za naše služby bez kompromisov v kvalite. Naše ceny sú transparentné a neveríme v skryté poplatky alebo poplatky.

 

Spokojnosť zákazníkov
Zaviazali sme sa poskytovať vysokokvalitné služby, ktoré presahujú očakávania našich klientov. Snažíme sa, aby naši klienti boli spokojní s našimi službami a úzko s nimi spolupracujeme, aby sme zabezpečili splnenie ich potrieb.

 

Služba na jednom mieste
Sľubujeme, že vám poskytneme najrýchlejšiu odpoveď, najlepšiu cenu, najlepšiu kvalitu a najkompletnejší popredajný servis.

 

Bonded Neodymium Magnet Rods

 

Časti magnetickej spojky a princíp činnosti

Magnetická spojka je vlastne vonkajší magnetický kruhový rotor a vnútorný rotor kombinovaný. oba rotory sú skonštruované s permanentnými magnetmi zarovnanými na sever a juh (magnety nasmerované na sever v blízkosti magnetov na južnej strane atď.). Zatiaľ čo sa vonkajší rotor otáča v smere hodinových ručičiek, vnútorný rotor bude nasledovať, pretože magnety smerujúce k severnému pólu priťahujú opačný (južne orientovaný) magnet vo vnútornom rotore.
Vnútorné a vonkajšie rotory môžu byť navrhnuté rôznymi spôsobmi, aby vyhovovali požiadavkám vašej spoločnosti. Pozrite si rôzne typy vnútorných a vonkajších rotorov. pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Vlastnosti
Magnetický prenos krútiaceho momentu, čistý a efektívny.
Veľký prenosový krútiaci moment s malou veľkosťou.
Stabilné vlastnosti, bez opotrebovania, dlhá životnosť.
Magnetická spojka sa široko používa na riešenie problémov s únikom v priemyselných čerpadlách, reakčných kotloch, ventiloch, hydraulike

 

 

Typy permanentných magnetických spojok
Injection Molding Magnets
Injection Molded Magnets Parts
Bonded Neodymium Ring Magnet
Magnetic Rotor and Impeller

Zatiaľ čo všetky magnetické spojky využívajú rovnaké magnetické vlastnosti a základné mechanické sily, existujú dva typy, ktoré sa líšia dizajnom.

Dva hlavné typy zahŕňajú:
Kotúčové spojky s dvoma protiľahlými polovicami kotúča, ktoré sú zapustené sériou magnetov, kde sa krútiaci moment prenáša cez medzeru z jedného kotúča na druhý
Spojky synchrónneho typu, ako sú spojky s permanentnými magnetmi, koaxiálne spojky a spojky rotora, kde je vnútorný rotor vložený do vonkajšieho rotora a permanentné magnety prenášajú krútiaci moment z jedného rotora na druhý
Okrem dvoch hlavných typov magnetické spojky zahŕňajú sférické, excentrické, špirálové a nelineárne konštrukcie. Tieto alternatívy magnetickej väzby pomáhajú pri použití krútiaceho momentu a vibrácií, ktoré sa špecificky používajú v aplikáciách pre biológiu, chémiu, kvantovú mechaniku a hydrauliku.
Zjednodušene povedané, magnetické spojky fungujú pomocou základného konceptu, že opačné magnetické póly sa priťahujú. Príťažlivosť magnetov prenáša krútiaci moment z jedného magnetizovaného náboja na druhý (z hnacieho člena spojky na hnaný člen). Krútiaci moment popisuje silu, ktorá otáča objekt. Keďže vonkajší moment hybnosti pôsobí na jeden magnetický náboj, poháňa druhý magnetickým prenosom krútiaceho momentu medzi priestormi alebo cez nemagnetickú bariéru, ako je deliaca stena.
Množstvo krútiaceho momentu generovaného týmto procesom je určené premennými, ako sú:
Pracovná teplota
Prostredie, v ktorom prebieha spracovanie
Magnetická polarizácia
Počet párov pólov
Rozmery párov pólov vrátane medzery, priemeru a výšky
Relatívny uhlový posun párov
Posun párov
V závislosti od usporiadania magnetov a kotúčov alebo rotorov je magnetická polarizácia radiálna, tangenciálna alebo axiálna. Krútiaci moment sa potom prenáša na jednu alebo viac pohyblivých častí.

 

Magnetic Rotor Assembly

 

Aplikácie

Magnetické spojky sú vysoko účinné a efektívne pre mnohé nadzemné aplikácie vrátane:

  • robotické
  • Chemické inžinierstvo
  • Lekárske nástroje
  • Inštalácia stroja
  • Spracovanie potravín
  • Rotačné stroje

V súčasnosti sú magnetické spojky cenené pre svoju účinnosť pri ponorení do vody. Motory zapuzdrené v nemagnetickej bariére v kvapalinových čerpadlách a vrtuľových systémoch umožňujú magnetickú silu ovládať vrtuľu alebo časti čerpadla v kontakte s kvapalinou. Zlyhaniu vodného hriadeľa spôsobenému vniknutím vody do krytu motora sa zabráni otáčaním sady magnetov v utesnenej nádobe.

Ako sa technológia zlepšuje, magnetické spojky sa stávajú rozšírenejšími ako náhrada za pohony s premenlivou rýchlosťou v čerpadlách a motoroch ventilátorov. Príkladom významného priemyselného využitia sú motory vo veľkých veterných turbínach.

 

Permanentná magnetická spojka VÝBER MATERIÁLU

 

 

Výber správneho materiálu a triedy permanentného magnetu je rozhodujúci pri akomkoľvek dizajne magnetu. Existuje niekoľko kľúčových parametrov, ktoré by ste mali starostlivo zvážiť pri hodnotení správneho výberu materiálu pre vašu aplikáciu.

Maximálna prevádzková teplota:Určite maximálnu prevádzkovú teplotu pre vaše aplikácie. Materiály s permanentnými magnetmi majú špecifické limity prevádzkovej teploty.

Maximálny energetický produkt:Vyberte si materiál s permanentným magnetom, ktorý najlepšie „vyhovuje“ požiadavkám vašej aplikácie. Zvýšený energetický produkt zvyčajne zníži maximálnu prevádzkovú teplotu.

Vnútorná koercivita (odolnosť voči demagnetizácii):Vyberte materiál, ktorý bude fungovať v prostredí vašej aplikácie. vnútorná koercitivita musí byť dostatočne vysoká, aby odolala demagnetizačným silám, ktoré sú vlastné aplikácii.

 

 

Čo viete o magnetických spojkách

Rovnako ako všetky ostatné spojky, aj magnetické spojky sú určené na prenos krútiaceho momentu z jedného hriadeľa na druhý. Čo však odlišuje magnetické spojky, je to, že to robia bez fyzického mechanického spojenia. Vďaka tomu sú vhodné pre aplikácie čerpania tekutín, pretože spojenie môže byť uskutočnené cez tenké bariéry, ktoré pomáhajú udržiavať hermeticky uzavretú rotačnú priechodku.

 

Ďalšou výhodou magnetických spojok oproti svojim fyzickým súrodencom je to, že keďže v spojke nie sú žiadne kontaktné časti, opotrebenie prakticky neexistuje. Magnetické spojky majú tiež zabudovaný bezpečnostný prvok, kde sa v prípade preťaženia spojky posunie do ďalšej polohy a pokračuje ďalej. Pretože spojky používajú permanentné magnety, nie je potrebný žiadny externý zdroj energie.

 

Magnetické spojky majú svoje nevýhody. Magnetické spojky zvyčajne zvládajú len ľahké krútiace momenty a aplikácie buď s postupnými štartmi, alebo s veľmi nízkou rotačnou zotrvačnosťou hnanej strany systému. Majú tiež pomerne veľký priemer vzhľadom na ich relatívne nízke zaťaženie krútiaceho momentu. Spojky majú tiež mierne radiálne zaťaženie podporných ložísk.

Magnetic Rotor and Impeller

 

Prehľad rozdielov medzi elektromagnetom a permanentným magnetom

 

Elektromagnet je druh magnetu, ktorý vytvára magnetické pole pomocou elektrického prúdu. Charakteristickým znakom elektromagnetov je rýchle rozptýlenie magnetického poľa pri prerušení elektrického prúdu. Mäkké železné jadro je zvyčajne súčasťou elektromagnetu; elektrický prúd, ktorý ním prechádza, spôsobí, že sa jadro stane magnetickým.
Naopak, permanentný magnet je vo svojej podstate magnetizovaný a svoje magnetické pole si trvalo udržuje. Pojem „trvalý“ odráža schopnosť magnetu zachovať si svoje magnetické vlastnosti bez toho, aby ich po zmagnetizovaní stratil, a jeho polarita zostáva pevná.
Napriek týmto spoločným znakom vykazujú elektromagnety a permanentné magnety značné rozdiely. Kľúčový rozdiel spočíva v kontrole magnetického poľa.
Intenzitu magnetického poľa elektromagnetu možno upravovať nastavením prúdu pretekajúceho jeho cievkami. Na rozdiel od toho majú permanentné magnety silu statického magnetického poľa, ktorú nemožno zmeniť.
Ďalšie skúmanie rozdielov medzi elektromagnetmi a permanentnými magnetmi možno objasniť na základe rôznych parametrov.

 

 
Naša továreň

 

Naše magnety sa používajú hlavne na motory a generátory, ako sú servomotory, lineárne motory, veterné generátory, automobilové hnacie motory, kompresorové motory, audio zariadenia, domáce kiná, prístrojové vybavenie, lekárske vybavenie, automobilové senzory, veterné turbíny a magnetické nástroje atď.

 

productcate-1-1

 

 
FAQ

 

Otázka: Aké typy aplikácií používajú permanentné magnetické spojky?

Odpoveď: Permanentné magnetické spojky sa bežne používajú v odvetviach, kde únik alebo kontaminácia z čerpanej kvapaliny môže predstavovať riziko pre životné prostredie alebo personál. Niektoré príklady priemyselných odvetví, ktoré používajú permanentné magnetické spojky, zahŕňajú chemické spracovanie, farmaceutický priemysel, potraviny a nápoje a úpravu vody. Používajú sa aj v aplikáciách, kde sa vyžaduje presný prenos krútiaceho momentu, ako napríklad v priemyselných čerpadlách alebo kompresoroch.

Otázka: Ako funguje permanentná magnetická spojka?

Odpoveď: Permanentná magnetická spojka funguje pomocou série magnetov na vytvorenie magnetického poľa, ktoré potom interaguje s rotorom. Rotor sa potom otáča a prenáša krútiaci moment na druhý hriadeľ.

Otázka: Aké sú výhody používania permanentnej magnetickej spojky?

Odpoveď: Medzi výhody používania permanentnej magnetickej spojky patrí zníženie údržby, skrátenie prestojov, zvýšená bezpečnosť a energetická účinnosť.

Otázka: Sú permanentné magnetické spojky vhodné pre všetky aplikácie?

Odpoveď: Nie, permanentné magnetické spojky nie sú vhodné pre všetky aplikácie. Zvyčajne sa používajú v aplikáciách s nízkym až stredným krútiacim momentom.

Otázka: Aké materiály sa používajú na výrobu permanentných magnetických spojok?

Odpoveď: Permanentné magnetické spojky môžu byť vyrobené z rôznych materiálov vrátane neodýmových magnetov a nehrdzavejúcej ocele.

Otázka: Inštalujú sa permanentné magnetické spojky jednoducho?

Odpoveď: Áno, permanentné magnetické spojky sa inštalujú jednoducho. Nevyžadujú žiadne mazanie a sú bezúdržbové.

Otázka: Koľko krútiaceho momentu môže preniesť permanentná magnetická spojka?

Odpoveď: Veľkosť krútiaceho momentu, ktorý môže permanentná magnetická spojka prenášať, bude závisieť od veľkosti spojky a sily použitých magnetov.

Otázka: Koľko tepla generuje permanentná magnetická spojka?

Odpoveď: Množstvo tepla generovaného permanentnou magnetickou spojkou bude závisieť od veľkosti spojky a množstva prenášaného krútiaceho momentu.

Otázka: Aká je maximálna rýchlosť, pri ktorej môže fungovať permanentná magnetická spojka?

Odpoveď: Maximálna rýchlosť, pri ktorej môže permanentná magnetická spojka fungovať, bude závisieť od veľkosti spojky a sily použitých magnetov.

Otázka: Ako dlho vydrží permanentná magnetická spojka?

Odpoveď: Permanentná magnetická spojka môže pri správnej údržbe trvať mnoho rokov.

Otázka: Aká údržba je potrebná pre permanentnú magnetickú spojku?

Odpoveď: Permanentná magnetická spojka nevyžaduje žiadne mazanie a je bezúdržbová. Môže však byť potrebné ho pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.

Otázka: Dá sa opraviť permanentná magnetická spojka?

Odpoveď: Áno, permanentnú magnetickú spojku je možné opraviť. Často je však cenovo výhodnejšia výmena spojky.

Otázka: Aké sú bezpečnostné opatrenia pri používaní permanentnej magnetickej spojky?

Odpoveď: Medzi bezpečnostné opatrenia pri používaní permanentnej magnetickej spojky patrí zabezpečenie toho, aby boli všetky magnety správne nainštalované a aby sa spojka používala v rámci svojej menovitej kapacity.

Otázka: Môže byť permanentná magnetická spojka použitá vo výbušnom prostredí?

Odpoveď: Áno, permanentná magnetická spojka môže byť použitá vo výbušnom prostredí. Musí však byť navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal potrebné normy na ochranu proti výbuchu.

Otázka: Môže byť permanentná magnetická spojka použitá v aplikáciách pod vodou?

Odpoveď: Áno, permanentnú magnetickú spojku možno použiť v aplikáciách pod vodou. Musí však byť navrhnutý a vyrobený tak, aby bol vodotesný a odolný voči korózii.

Otázka: Aké sú výhody použitia permanentnej magnetickej spojky oproti tradičnej spojke?

Odpoveď: Medzi výhody použitia permanentnej magnetickej spojky oproti tradičnej spojke patrí znížená údržba, zvýšená bezpečnosť, lepšia energetická účinnosť a skrátenie prestojov.

Otázka: Aké sú nevýhody použitia permanentnej magnetickej spojky?

Odpoveď: Nevýhody použitia permanentnej magnetickej spojky zahŕňajú skutočnosť, že sú zvyčajne menej výkonné ako tradičné spojky a nie sú vhodné pre aplikácie s vysokým krútiacim momentom.

Otázka: Môže byť permanentná magnetická spojka použitá vo vákuovom prostredí?

Odpoveď: Áno, permanentnú magnetickú spojku možno použiť vo vákuovom prostredí. Musí byť však navrhnutý a postavený tak, aby spĺňal potrebné normy.

Otázka: Existujú nejaké environmentálne hľadiská pri používaní permanentnej magnetickej spojky?

Odpoveď: Nie, pri použití permanentnej magnetickej spojky nie sú žiadne environmentálne hľadiská. Sú šetrné k životnému prostrediu a dajú sa recyklovať.

Otázka: Existujú nejaké obmedzenia pri používaní permanentnej magnetickej spojky?

Odpoveď: Áno, medzi obmedzenia používania permanentnej magnetickej spojky patrí ich nižší výkon a neschopnosť prenášať krútiaci moment na veľké vzdialenosti.

Otázka: V ktorých priemyselných odvetviach sa môžu použiť magnetické spojky typu bez závitu?

Odpoveď: Magnetické spojky nachádzajú široké uplatnenie v rôznych odvetviach. Vďaka svojej bezkontaktnej povahe sú veľmi žiadané v sektoroch, kde by kontaminácia v dôsledku netesnosti alebo zlyhania tesnenia mohla byť katastrofálna.
Niektoré pozoruhodné príklady zahŕňajú:
Petrochemický priemysel: V petrochemických aplikáciách možno magnetické spojky použiť v čerpadlách a miešadlách, aby sa zabránilo úniku škodlivých alebo prchavých látok.
Farmaceutický priemysel: Tu sa používajú v mixéroch a pumpách na zabezpečenie integrity sterilného prostredia.

Otázka: Aké sú typy spojok?

A: Magnetické spojky sú schopné prenášať sily lineárne aj rotačne. V dôsledku toho je okrem výberu požadovanej triedy väzby (synchrónna, vírivý prúd alebo hysterézia) potrebné špecifikovať aj typ väzby.

Existujú dva typy spojok, momentové a lineárne. Ako už názov napovedá, momentové spojky sa používajú na rotačný prenos síl, zatiaľ čo lineárne spojky sa používajú na lineárny prenos síl. Ako by sa dalo očakávať, každý typ spojky má tiež rôzne geometrické topológie, ktoré možno použiť na splnenie konštrukčného zámeru.

Momentové spojky – koaxiálne
Koaxiálne magnetické spojky sú konfigurované tak, že jeden člen spojky je úplne vložený do ID druhého člena. Tieto dva komponenty zdieľajú spoločnú os, okolo ktorej sa obe otáčajú.

Momentové spojky – tvárou v tvár
Magnetické spojky tvárou v tvár sú konfigurované tak, že magnetický tok sa prenáša okolo plochých koncových plôch valcových zostáv. Tieto dva komponenty sú priťahované k jednému a druhému axiálne a zvyčajne vyžadujú dodatočnú podporu axiálneho ložiska pre správnu integráciu.

Lineárne spojky – rúrkové
Rúrkové magnetické spojky sú konfigurované tak, že jeden člen spojky je úplne vložený do ID druhého člena. Tieto dva komponenty zdieľajú spoločnú os, okolo ktorej sa oba posúvajú.

Lineárne spojky – rovinné
Rovinné magnetické spojky sú konfigurované tak, že magnetický tok sa prenáša okolo plochých koncových plôch magnetickej zostavy. Tieto dva komponenty sú priťahované k jednému a druhému a zvyčajne vyžadujú dodatočnú podporu axiálneho ložiska pre správnu integráciu.

Populárne Tagy: permanentná magnetická spojka, výrobcovia permanentných magnetických spojok v Číne, dodávatelia, továreň, magnetické spojenie pre aplikácie obnoviteľnej energie, Magnetické maloobchodné displeje, magnetické spojenie pre priemyselné aplikácie, magnetické spojenie pre letecké aplikácie, zostavenie magnetickej pružiny, magnetické skrinky

Zaslať požiadavku

(0/10)

clearall