Aug 07, 2023

Magnetic Chuck มันทำงานอย่างไร

ฝากข้อความ


1. บทนำ

ด้วยการพัฒนาในทุกด้านอุปกรณ์ต่างๆยังเข้ามาแทนที่ด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย อุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น หัวจับแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ทันสมัยที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม

หัวจับแม่เหล็กเป็นเครื่องจับยึดชิ้นงาน-ที่ใช้แรงแม่เหล็กเพื่อยึดชิ้นงาน

เรามาหารือเกี่ยวกับหัวจับแม่เหล็กและวิธีการทำงานโดยละเอียด

 magnet chuck

2. ทำความรู้จักกับหัวจับแม่เหล็ก?

Magnetic มีชื่อเรียกอื่นๆ มากมาย เช่น แม็กเชย แม่เหล็กเชย เตียงแม่เหล็ก และโต๊ะแม่เหล็ก

หัวจับแม่เหล็กเป็นเครื่องจักร-จับชิ้นงานที่ใช้พลังงานแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรเพื่อยึดและยึดชิ้นส่วนงานต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่ง

หัวจับแม่เหล็กเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเมื่อตัด เจียร หรือกัดโลหะกลุ่มเหล็ก โดยได้เปลี่ยนแคลมป์ รองเชิงกล จิ๊ก และฟิกซ์เจอร์แล้ว

แรงกดในการจับยึดที่หัวจับแม่เหล็กให้นั้นเพียงพอที่จะยึดชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม หัวจับแม่เหล็กสามารถจับชิ้นงานขนาดต่างๆ ตั้งแต่ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่-


3. รายละเอียดในส่วนต่างๆของแม่เหล็กเชย

หัวจับแม่เหล็กประกอบด้วยหลายส่วนที่ทำให้ใช้งานได้ ส่วนเหล่านี้คือ:

● คันโยก

● แผ่นปิดหน้าหรือแผ่นด้านบน

● ปลอกอะลูมิเนียม

● แม่เหล็กถาวร

 Parts of a Magnetic chuck

3.1. คันโยก

คันโยกค่อยๆ เคลื่อนแม่เหล็กถาวรจากทางแยกเพื่อจัดเรียงแม่เหล็กไว้บนแผ่นด้านบนด้วยสื่อนำไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของคันโยกนี้มีชื่อว่าสถานะเปิด-และ-ของหัวจับแม่เหล็ก

แคลมป์เยื้องศูนย์จะแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนของคันโยกเป็นการเลื่อนแผ่นด้านบน


3.2. แผ่นหน้าหรือด้านบน
จาน

แผ่นปิดหน้าของหัวจับแม่เหล็กประกอบด้วยฉนวนและตัวนำแม่เหล็ก สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ในลักษณะเดียวกับแม่เหล็กถาวรที่จัดเรียงอยู่ในตัวเรือน

นอกจากนี้ วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า-และฟลักซ์-จะถูกจัดเรียงสลับกันที่แผ่นด้านบนของหัวจับแม่เหล็ก ลักษณะนี้คล้ายกับแม่เหล็กถาวรที่วางอยู่ในปลอกหัวจับ

แผ่นหน้าป้องกันทางเข้าของน้ำมันหรือสารหล่อเย็นภายในเคส เนื่องจากแผ่นหน้าปิดอย่างแน่นหนาในแม่เหล็ก


3.3. ปลอกอลูมิเนียม

โครงอะลูมิเนียมล้อมรอบแม่เหล็กถาวร กลไกคันโยก และแผ่นด้านบนของหัวจับแม่เหล็ก เคสอะลูมิเนียมนี้ทำหน้าที่ยึดและปลดกำลังในการจับยึดของหัวจับ


3.4. แม่เหล็กถาวร

อีกส่วนที่สำคัญของหัวจับแม่เหล็กคือแม่เหล็กถาวร แม่เหล็กในหัวจับแม่เหล็กจะจัดเรียงแบบขนาน มีศูนย์กลาง หรือแนวรัศมีในตัวพาหะหรือปลอกอะลูมิเนียม


4. กลไกการทำงานของหัวจับแม่เหล็ก

หัวจับแม่เหล็กใช้แรงแม่เหล็กเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องขณะทำงาน แม่เหล็กของหัวจับแม่เหล็กทำงานโดยสร้างขั้วให้เป็นสื่อกลางในงานที่เป็นเหล็กซึ่งเชื่อมต่อข้ามขั้วใต้และขั้วเหนือ

ฟลักซ์จะไหลเข้ามาเมื่อวัสดุที่จะจับวางอยู่บนขั้วแม่เหล็ก ขั้วของส่วนประกอบที่เป็นเหล็กอยู่ตรงข้ามกับขั้วของแม่เหล็ก ดังนั้นพวกเขาจึงดึงดูดกัน การควบคุมและขยายฟลักซ์นี้เป็นสิ่งสำคัญในการใช้แม่เหล็กในกระบวนการโลหะ

กุญแจถูกเปิดปิดด้วยตนเองเพื่อเปิดใช้งานหัวจับแม่เหล็ก แม้ว่าแม่เหล็กจะทำงานภายในหัวจับตลอดเวลา แต่ฟลักซ์แม่เหล็กของตัวมันจะถูกล็อคเมื่อปิดเครื่อง

เมื่อเปิดหัวจับ แม่เหล็กที่อยู่ภายในหัวจับแม่เหล็กจะติดกับแผ่นด้านบน ซึ่งฟลักซ์แม่เหล็กจะเคลื่อนที่เหนือแผ่นหน้า และเมื่อวางชิ้นงานไว้ที่แผ่นด้านบน ชิ้นงานจะยึดแน่นเนื่องจากฟลักซ์ถูกล็อคไว้บนแผ่นหน้า ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถทำงานบนชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย

magnet chuck

เรามาพูดคุยกันถึงขั้นตอนการทำงานของหัวจับแม่เหล็ก

การวางตำแหน่งแม่เหล็กไฟฟ้า

มีแม่เหล็กไฟฟ้าหลายตัววางอยู่บนพื้นผิวด้านล่างของหัวจับแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ทำจากขดลวดที่ล้อมรอบแกนเฟอร์โรแมกเนติก


การสร้างสนามแม่เหล็ก

กระแสไฟฟ้าถูกส่งไปกระตุ้นหัวจับแม่เหล็ก ซึ่งจะสร้างสนามแม่เหล็กรอบๆ แม่เหล็กไฟฟ้าทุกตัว สนามแม่เหล็กจะสูงขึ้นไปทางพื้นผิวการทำงานของหัวจับแม่เหล็ก


วัสดุเฟอร์โรแมกเนติกที่กำลังดึงดูดชั่วคราว

สามารถวางเฉพาะชิ้นงานที่ทำจากวัสดุเฟอร์โรแมกเนติก เช่น เหล็กหรือเหล็ก เท่านั้นที่สามารถวางบนหัวจับแม่เหล็กได้ เมื่อวางวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้านี้ไว้บนพื้นผิวของหัวจับแม่เหล็ก วัสดุดังกล่าวจะกลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราว สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กไฟฟ้า


พลังแม่เหล็กแห่งการดึงดูด

เมื่อชิ้นงานที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแม่เหล็ก พื้นผิวของหัวจับแม่เหล็กจะดึงดูดชิ้นงานเข้าหาตัวมันเอง สนามแม่เหล็กยึดชิ้นงานไว้แน่นบนหัวจับแม่เหล็ก


การปลดชิ้นงานออกจาก Magnetic Chuck

เมื่องานเสร็จสิ้นชิ้นงานจะถูกปล่อยออกจากหัวจับแม่เหล็ก ซึ่งทำได้โดยการปิดกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในหัวจับแม่เหล็ก เป็นผลให้แม่เหล็กไฟฟ้าล้างอำนาจแม่เหล็กและสูญเสียแรงดึงดูดของแม่เหล็กเนื่องจากสนามแม่เหล็กสิ้นสุดลง จึงสามารถถอดชิ้นงานออกจากหัวจับแม่เหล็กได้อย่างง่ายดาย

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้หัวจับแม่เหล็กได้ด้วยวิธีนี้ แต่การใช้อย่างระมัดระวังโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ และโปรดจำไว้ว่าเฉพาะวัสดุที่เป็นเฟอร์โรแมกเนติกเท่านั้นที่สามารถวางทับหัวจับแม่เหล็กได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการวางวัสดุอื่นใดทับบนหัวจับแม่เหล็ก


5. ประเภทของหัวจับแม่เหล็ก

หัวจับแม่เหล็กมีสามประเภทตามลักษณะของแม่เหล็ก ประเภทเหล่านี้คือ;

● หัวจับแม่เหล็กถาวร

● หัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า

● หัวจับแม่เหล็กถาวรแบบไฟฟ้า-


5.1. หัวจับแม่เหล็กถาวร

permanent magnetic chucks

หัวจับแม่เหล็กถาวรมีขั้วถาวรที่ดึงดูดชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง

หัวจับแม่เหล็กถาวรคือหัวจับแม่เหล็กชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีขั้วตรงข้ามและวางไว้บนแผ่นด้านบนและแคช

หัวจับเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและใช้งานง่าย ไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายและการสึกหรอเนื่องจากการออกแบบก่อสร้างจึงไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาซ้ำ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวจับแม่เหล็กถาวรได้อย่างง่ายดาย แต่หัวจับแม่เหล็กนี้ไม่สามารถจับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจากไม่สามารถควบคุมความเข้มของแรงจับยึดได้


5.2. หัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า

หัวจับแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะเชื่อมต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเปิดอยู่เท่านั้น หัวจับแม่เหล็กประเภทนี้สามารถปิดแรงดึงแม่เหล็กได้ ทำให้สามารถปลดชิ้นส่วนโลหะได้ง่ายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะจะสามารถปล่อยออกมาได้เมื่อปิดกระแสไฟฟ้าเท่านั้น

หากไฟฟ้าขัดข้องเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน อาจส่งผลให้เกิดการ-ยึดชิ้นส่วนและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

แกนภายในจะถูกทำให้เป็นแม่เหล็กเมื่อกระแสตรงผ่านขดลวด จึงเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น

หัวจับแม่เหล็กไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหัวจับแม่เหล็กถาวร หัวจับแม่เหล็กชนิดนี้สามารถยึดชิ้นส่วนที่มีรูปร่างผิดปกติได้อย่างแน่นหนา

Electromagnetic Chucks

5.3. Electro-หัวจับแม่เหล็กถาวร

นี่คือลูกผสมระหว่างประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าและแบบถาวร หัวจับแม่เหล็กถาวรแบบไฟฟ้าต้องใช้การกระแทกด้วยไฟฟ้าเพื่อล็อคชิ้นส่วน จากนั้นจึงใช้การกระแทกด้วยไฟฟ้าอีกอันเพื่อปลดล็อค หากไฟฟ้าดับ หัวจับจะไม่สูญเสียชิ้นส่วนและจะยังคงยึดไว้อย่างมั่นคงขณะแยกส่วน

ในหัวจับแม่เหล็กประเภทนี้ แม่เหล็กแต่ละตัวจะถูกล้อมรอบด้วยขดลวดไฟฟ้า ซึ่งสามารถกลับขั้วของแม่เหล็กได้อย่างรวดเร็ว ขดลวดยังทำหน้าที่ควบคุมแรงดึงแม่เหล็กที่กระทำโดยหัวจับแม่เหล็ก

 Electro-Permanent Magnetic Chucks

6. วัตถุประสงค์ของ Magnetic Chuck

หัวจับแม่เหล็กยึดโลหะที่เป็นเหล็กเนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อให้หัวจับยึดชิ้นงานโลหะเหล็กได้ หัวจับแม็กช่วยประหยัดเวลาโดยลดเวลาที่ต้องใช้ในการตั้งค่าเครื่องจักร ลดความเสียหายต่อชิ้นส่วนโลหะ และลดขั้นตอนการตั้งค่า

หัวจับแม่เหล็กเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับงานจับยึดในงานกัด การเจียรผิว และกระบวนการตัดเฉือน CNC อื่นๆ


7. การใช้งาน Magnetic Chuck

ต่อไปนี้เป็นการใช้งานหัวจับแม่เหล็ก

magnet chucks

7.1. หัวจับแม่เหล็กสำหรับเจียร

หัวจับแม่เหล็กสำหรับการเจียรเป็นอุปกรณ์สำหรับจับชิ้นงานที่ใช้ในการเจียรพื้นผิวเพื่อยึดชิ้นงานที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงและมั่นคง โดยทั่วไปจะใช้ในกระบวนการเจียรที่มีความแม่นยำ ซึ่งการมีความเท่าเทียม ความเรียบ และการตกแต่งพื้นผิวที่สูงเป็นสิ่งสำคัญ

หัวจับแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเครื่องเจียรนอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อการเจียรได้

หัวจับแม่เหล็กหลักสำหรับการเจียรมีข้อดีดังต่อไปนี้ให้กับผู้ใช้

● หัวจับแม่เหล็กสำหรับการเจียรช่วยให้จับได้อย่างมั่นคงด้วยแรงแม่เหล็ก และป้องกันการเคลื่อนตัวระหว่างกระบวนการเจียร

● หัวจับแม่เหล็กนี้สามารถยึดชิ้นงานที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันได้ จึงเหมาะสำหรับการเจียรหลายประเภท

● สามารถวางชิ้นงานไว้เหนือหัวจับแม่เหล็กได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจียร


7.2. หัวจับแม่เหล็กสำหรับงานกัด

หัวจับแม่เหล็กสำหรับงานกัด เช่นหัวจับแม่เหล็กถาวรสำหรับหัวจับเครื่องกัดเป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่ยอดเยี่ยมของหัวจับแม่เหล็ก ซึ่งเป็นงาน-จับยึดเครื่องมือที่ใช้ในการกัดเพื่อยึดชิ้นส่วนเฟอร์โรแมกเนติกให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา เช่นเดียวกับหัวจับแม่เหล็กสำหรับการเจียร หัวจับแม่เหล็กสำหรับงานกัดใช้หลักการแม่เหล็กเพื่อให้วิธีการจับยึดชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในระหว่างกระบวนการกัด


มันมีข้อดีดังต่อไปนี้

● หัวจับแม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กที่ช่วยให้แน่ใจว่าชิ้นงานถูกยึดแน่นกับหัวจับแม่เหล็ก จึงให้ความมั่นคงในระหว่างการกัดและป้องกันการเคลื่อนตัว

● สามารถติดตั้งชิ้นงานบนหัวจับแม่เหล็กได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต


7.3. หัวจับเครื่องกลึงแม่เหล็ก

หัวจับเครื่องกลึงแบบแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และมีความยาวสั้นสำหรับการตัดเฉือน เพื่อเพิ่มแรงแม่เหล็กให้กับชิ้นงาน จึงมีการเพิ่มบล็อกหัวจับเพิ่มเติมเพื่อให้การตัดเฉือนมีความสม่ำเสมอและแม่นยำยิ่งขึ้น

หัวจับเครื่องกลึงแบบแม่เหล็กประกอบด้วยแม่เหล็กถาวรแบบไฟฟ้า-แบบวงกลมซึ่งใช้การออกแบบโครงสร้างเสาแม่เหล็กแบบหน้าตัดแบบแปรผันที่โดดเด่น- เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพิ่มขึ้น พลังในการยึดเกาะจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ หัวจับเครื่องกลึงแบบแม่เหล็กยังมีข้อดีดังต่อไปนี้

● หัวจับแม่เหล็กนี้ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 95% เนื่องจากต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเฟส MAG และ DEMAG เท่านั้น

● แม้ว่าไฟฟ้าดับแล้ว ชิ้นงานก็จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม


8. รูปร่างของหัวจับแม่เหล็ก

หัวจับแม่เหล็กมีรูปทรงหลากหลาย เช่น หัวจับแม่เหล็กทรงกลม สี่เหลี่ยม และสี่เหลี่ยม แต่ละคนมีหน้าที่เฉพาะของตัวเอง


8.1. หัวจับแม่เหล็กสี่เหลี่ยม

หัวจับแม่เหล็กประเภทนี้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมแบน และส่วนใหญ่จะใช้ในงานโลหะหลายประเภท เช่น การเจียร การกัด และการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้า

หัวจับแม่เหล็กเหล่านี้เช่นหัวจับแม่เหล็กแบบไฟฟ้าสี่เหลี่ยมทั่วไป-มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมีความแม่นยำสูง จึงจับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรและการเจียรได้อย่างแม่นยำ


8.2. หัวจับแม่เหล็กแบบวงกลมหรือแบบกลม

หัวจับแบบกลมใช้ในกระบวนการที่ต้องหมุนชิ้นงาน หัวจับเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องกลึง

ในขณะที่ทำงานกับชิ้นงานทรงกลมหรือทรงกระบอก เช่น จาน เพลา และองค์ประกอบสมมาตรในการหมุนอื่นๆ หัวจับแม่เหล็กทรงกลมก็เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ

แม่เหล็กไฟฟ้ายกแบบวงกลมสำหรับเศษเหล็กจับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะกลมได้อย่างลงตัว


8.3. หัวจับแม่เหล็กแบบสี่เหลี่ยม

หัวจับแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมมีลักษณะคล้ายกับหัวจับแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยม มีพื้นผิวเรียบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมขั้วแม่เหล็ก หัวจับแม่เหล็กนี้ยึดชิ้นงานลูกบาศก์หรือสี่เหลี่ยมต่างๆ อย่างแน่นหนาในระหว่างการตัดเฉือน


9. โต๊ะแม่เหล็กไฟฟ้า

โต๊ะแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการยึดชิ้นงานโลหะในทุกขั้นตอนของการตัดเฉือน อุปกรณ์นี้ใช้ลอเรนซ์หรือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่อย่างมั่นคง

เซลล์จำนวนมากที่มีแกนล้อมรอบด้วยขดลวดตัวนำจะอยู่ภายในตารางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแกนกลางประกอบด้วยวัสดุที่เป็นเฟอร์โรแมกเนติก แกนกลางจะเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กเมื่อกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขดลวด เซลล์ภายในโต๊ะแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งโดยสร้างแรงดึงดูดที่แข็งแกร่ง


10. โต๊ะเจียรแม่เหล็ก

โต๊ะเจียรแม่เหล็กเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่เป็นอุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรที่สำคัญ ได้รับการแก้ไขบนโต๊ะเจียรและช่วยให้คุณแก้ไขและปล่อยชิ้นงานได้ง่ายและรวดเร็ว

โต๊ะเจียรแม่เหล็กมีความแม่นยำสูง ซึ่งหมายความว่าแรงสม่ำเสมอของแม่เหล็กจะดูดซับชิ้นส่วนบนพื้นผิวเรียบโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียรูป

แรงจับยึดของโต๊ะเจียรแม่เหล็กมีความสม่ำเสมอและสูง จึงป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุดออก

มีลักษณะคล้ายหัวจับแม่เหล็กและยึดชิ้นงานไว้อย่างแน่นหนาขณะเจียร

11. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Magnetic Chuck, โต๊ะแม่เหล็กไฟฟ้า และโต๊ะเจียรแม่เหล็ก

หัวจับแม่เหล็ก

โต๊ะแม่เหล็กไฟฟ้า

โต๊ะเจียรแม่เหล็ก

เครื่องมือจับยึดที่ใช้ในกระบวนการเจียร การกัด และการตัดเฉือน

อุปกรณ์จับยึดงานประเภทเฉพาะ-ใช้เพียงแม่เหล็กไฟฟ้าในระหว่างกระบวนการตัดเฉือน

หัวจับแม่เหล็กชนิดพิเศษใช้สำหรับการเจียรพื้นผิวโดยเฉพาะ

แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวรสร้างสนามแม่เหล็ก

จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อเปิดและปิดใช้งานโต๊ะแม่เหล็กไฟฟ้า

แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวรขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนาด้วยแรงดึงดูดจากแม่เหล็ก

มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นที่มากขึ้นโดยอนุญาตให้ตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

นำเสนอแพลตฟอร์มที่มั่นคงและแม่นยำเพื่อให้ได้ผิวสำเร็จและความเรียบที่ต้องการ


12. คำถามที่พบบ่อย

12.1. เชยแม่เหล็กคืออะไร?

หัวจับแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่มาแทนที่ฟิกซ์เจอร์ ปากกาจับชิ้นงาน และแคลมป์เชิงกล หัวจับแม่เหล็กถาวร แม่เหล็กไฟฟ้า และแม่เหล็กไฟฟ้า-สามารถใช้เพื่อจับยึดและคลายการจับยึดส่วนประกอบของเครื่องได้อย่างรวดเร็ว


12.2. หัวจับแม่เหล็กมีความแข็งแรงแค่ไหน?

แรงจับแม่เหล็กจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 16 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ความแข็งแรงของหัวจับแม่เหล็กยังคงเท่าเดิมและไม่ลดลงตามกาลเวลา


12.3. อะไรทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า

เมื่อกระแสไฟฟ้าตรงไหลผ่านขดลวดของหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ชุดควบคุมจะเปิดใช้งานหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทำให้ชิ้นงานเป็นแม่เหล็กและล้างอำนาจแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว


12.4.หัวจับแม่เหล็กสามารถยึดแผ่นบางได้หรือไม่?

ใช่ แต่เพลตบางต้องใช้หัวจับแบบละเอียด-ขั้วหรือไมโคร-เพื่อการแทรกซึมของฟลักซ์ที่ดีขึ้น การเพิ่มแผ่นรองหรือแนวแม่เหล็กช่วยเพิ่มความมั่นคง


12.5.วัสดุอะไรไม่เหมาะสม?

-โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และสเตนเลสออสเทนนิติก-ไม่สามารถจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉพาะวัสดุที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กหล่อเท่านั้นที่ให้การตอบสนองทางแม่เหล็กที่รุนแรง


13. คำตัดสินสุดท้าย

บทความนี้จะอธิบายหัวจับแม่เหล็ก โต๊ะแม่เหล็กไฟฟ้า และโต๊ะเจียรแม่เหล็ก หัวจับแม่เหล็กมีรูปร่าง ประเภท และการใช้งานที่หลากหลาย

หัวจับแม่เหล็กเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเมื่อตัด เจียร หรือกัดโลหะกลุ่มเหล็ก โดยได้เปลี่ยนแคลมป์ รองเชิงกล จิ๊ก และฟิกซ์เจอร์แล้ว

หัวจับแม่เหล็กช่วยประหยัดเวลาและให้วิธีการใช้งานที่ปลอดภัยในขณะที่จับชิ้นงานอย่างแน่นหนา

ส่งคำถาม