Radiālā magnētiskā sakabe
Radiālā magnētiskā sakabe
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>
>

Radiālā magnētiskā sakabe

Galvenais pastāvīgo magnētu lietojums ir magnētiskā sakabe, kas galvenokārt balstās uz pievilcības spēku starp diametrāli pretējiem magnētiskajiem poliem, lai izveidotu bezkontakta pārraidi starp iekšējām un ārējām mehāniskajām sistēmām bez trokšņa un berzes.

Radiālā magnētiskā sakabe

 

Galvenais pastāvīgo magnētu lietojums ir magnētiskā sakabe, kas galvenokārt balstās uz pievilcības spēku starp diametrāli pretējiem magnētiskajiem poliem, lai izveidotu bezkontakta pārraidi starp iekšējām un ārējām mehāniskajām sistēmām bez trokšņa un berzes.

product-1750-600

Raksturlielumi:

1. Pārveidojiet parasto dinamisko blīvējumu uz statisko blīvējumu, lai panāktu jaudas pārvadi bez noplūdes.

2. Var novērst vibrāciju pārraidi, nodrošinot stabilu mašīnu darbību ar bezkontakta transmisiju.

3. Izslēdziet pārslodzes drošības ierīci.

4. Viegli uzbūvēt, novērst problēmas un uzturēt vienkāršu struktūru.

5. Ir dažādi kustību veidi, piemēram, lineārā kustība, rotācijas kustība un skrūvju savienojuma kustība.

6. Atbrīvojies no piesārņojuma.

product-2200-600

Klasifikācijas:

Magnētiskajai sakabei ir vairāki klasifikācijas kritēriji:

 

1. Pamatojoties uz savienojuma koncepciju, var iedalīt sinhronajos, virpuļstrāvas un histerētiskajos veidos.

2. Pamatojoties uz kustības veidu, to var klasificēt kā lineāro, rotācijas veidu un skrūvju tipu.

3. Pamatojoties uz strukturālo formu, var iedalīt cilindra tipa un diska tipa.

4.Atkarībā no tā, kā magnēti ir izvietoti, tos var iedalīt intermitējošajos un kombinētajos veidos.

product-1948-600

Strukturālo parametru optimizācija:

Magnētiskajai sakabei ir daudz strukturālo raksturlielumu, un šo parametru izmaiņas nekavējoties ietekmēs griezes momenta pārraidi.

 

1. Magnētiskā pola numurs ir jāoptimizē. Magnetostatiskās enerģijas princips nosaka, ka tad, kad polu skaits palielinās, enerģiju var uzglabāt efektīvāk, izraisot statiskās enerģijas atbrīvošanos pēc tam, kad tā ir pārveidota kinētiskā enerģijā. Tomēr, ja ir pārāk daudz stabu, rodas lielāka plūsmas noplūde, kas samazina plūsmas blīvumu gaisa spraugā un no tā izrietošo griezes momentu. Mazam efektīvajam rādiusam vai nelielai gaisa spraugai nepieciešams vairāk stabu, savukārt lielam efektīvajam rādiusam vai lielai gaisa spraugai nepieciešams mazāk stabu.

2. Ideālā jūga dzelzs biezuma sasniegšana. Dzelzs var veiksmīgi bloķēt magnētisko lauku no ārpuses. Junga gludekļi, kas ir magnētiskās ķēdes sistēmas sastāvdaļa, spēj mainīt plūsmas blīvuma stiprumu un sadalījumu, kā arī tā noplūdi un pastāvīgā magnētiskā lauka darbības stāvokli. Dzelzs ar plānu kārtu vispirms izraisīs magnētisko piesātinājumu, kam sekos magnētiskās pretestības palielināšanās un visbeidzot griezes momenta samazināšanās.

3. Pastāvīgo magnētu biezuma uzlabošana. Pastāvīgais magnēts piedāvā magnētisko potenciālu visai ķēdei. Griezes moments palielinās, palielinoties gaisa spraugas plūsmas blīvumam. Noteiktās robežās pastāvīgā magnēta biezums izraisīs ievērojamu griezes momenta pieaugumu. Magnētiskās pretestības un plūsmas noplūdes dēļ griezes moments pārstāj palielināties, tiklīdz biezums sasniedz noteiktu punktu.

 

Populāri tagi: radiālā magnētiskā sakabe

Nosūtīt pieprasījumu

(0/10)

clearall