ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານ
ເຄື່ອງ Magnabend ຖືກອອກແບບມາເປັນແມ່ເຫຼັກ DC ທີ່ມີອໍານາດທີ່ມີວົງຈອນຫນ້າທີ່ຈໍາກັດ.
ເຄື່ອງຈັກປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນພື້ນຖານ: -
ຮ່າງກາຍແມ່ເຫຼັກເຊິ່ງປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງເຄື່ອງຈັກແລະປະກອບດ້ວຍທໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.
ແຖບ clamp ທີ່ສະຫນອງເສັ້ນທາງສໍາລັບການ flux ແມ່ເຫຼັກລະຫວ່າງ poles ຂອງຖານແມ່ເຫຼັກ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງ clamps workpiece sheetmetal ໄດ້.
beam ງໍທີ່ pivoted ກັບຂອບດ້ານຫນ້າຂອງຮ່າງກາຍແມ່ເຫຼັກແລະສະຫນອງວິທີການສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແຮງບິດກັບ workpiece ໄດ້.
ຮູບແບບ 3-D:
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຮູບແຕ້ມ 3-D ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດລຽງພື້ນຖານຂອງພາກສ່ວນຢູ່ໃນແມ່ເຫຼັກ U-type:
ວົງຈອນຫນ້າທີ່
ແນວຄວາມຄິດຂອງວົງຈອນຫນ້າທີ່ເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຂອງການອອກແບບຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.ຖ້າການອອກແບບສະຫນອງຮອບວຽນຫນ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈໍາເປັນ, ມັນບໍ່ເຫມາະສົມ.ວົງຈອນຫນ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມຫມາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງການສາຍທອງແດງຫຼາຍ (ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ) ແລະ / ຫຼືຈະມີແຮງຍຶດຫນ້ອຍລົງ.
ຫມາຍເຫດ: ເຄື່ອງແມ່ເຫຼັກວົງຈອນຫນ້າທີ່ສູງກວ່າຈະມີການກະຈາຍພະລັງງານຫນ້ອຍລົງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍລົງແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກກວ່າໃນການດໍາເນີນງານ.ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າແມ່ເຫຼັກແມ່ນເປີດສໍາລັບໄລຍະເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານຂອງການດໍາເນີນງານມັກຈະຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫນ້ອຍຫຼາຍ.ດັ່ງນັ້ນວິທີການອອກແບບແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີການກະຈາຍພະລັງງານຫຼາຍເທົ່າທີ່ເຈົ້າສາມາດຫນີໄປໄດ້ໃນແງ່ຂອງການບໍ່ overheating windings ຂອງ coil.(ວິທີການນີ້ແມ່ນທົ່ວໄປກັບການອອກແບບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່).
Magnabend ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວົງຈອນຫນ້າທີ່ຊື່ປະມານ 25%.
ໂດຍປົກກະຕິມັນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 2 ຫຼື 3 ວິນາທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ງໍ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກຈະປິດສໍາລັບອີກ 8 ຫາ 10 ວິນາທີໃນຂະນະທີ່ຊິ້ນວຽກໄດ້ຖືກປ່ຽນຕໍາແຫນ່ງແລະສອດຄ່ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບການງໍຕໍ່ໄປ.ຖ້າເກີນຮອບວຽນ 25% ແລ້ວ, ໃນທີ່ສຸດແມ່ເຫຼັກຈະຮ້ອນເກີນໄປແລະຄວາມຮ້ອນເກີນຈະເດີນທາງ.ແມ່ເຫຼັກຈະບໍ່ເສຍຫາຍແຕ່ມັນຈະຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ເຢັນປະມານ 30 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ປະສົບການປະຕິບັດງານກັບເຄື່ອງຈັກໃນພາກສະຫນາມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວົງຈອນຫນ້າທີ່ 25% ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງພຽງພໍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ.ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີທາງເລືອກທີ່ມີພະລັງງານສູງຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping ຫຼາຍໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຫນ້າທີ່ຫນ້ອຍ.
Magnabend Clamping Force:
Practical Clamping Force:
ໃນການປະຕິບັດຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping ສູງນີ້ແມ່ນເຄີຍໄດ້ຮັບຮູ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ມັນບໍ່ຈໍາເປັນ (!), ວ່າແມ່ນໃນເວລາທີ່ການງໍ workpieces ເຫຼັກບາງ.ໃນເວລາທີ່ bending workpieces ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ferrous, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈະຫນ້ອຍດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນເສັ້ນສະແດງຂ້າງເທິງ, ແລະ (ເລັກນ້ອຍ curiously), ມັນຍັງຫນ້ອຍໃນເວລາທີ່ bending workpieces ເຫຼັກຫນາ.ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າແຮງຍຶດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ງໍແຫຼມແມ່ນສູງຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໂຄ້ງ radius.ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນແມ່ນວ່າເມື່ອງໍດໍາເນີນການ, ຂອບດ້ານຫນ້າຂອງ clampbar ຍົກເລັກນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ workpiece ປະກອບເປັນ radius.
ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍແຮງຍຶດເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງເປັນເສັ້ນໂຄ້ງລັດສະໝີໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກວ່າແຮງຍຶດແມ່ເຫຼັກ.ດັ່ງນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບສະຖານະການທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະ clampbar ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໄປ.
ສິ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນຮູບແບບຂອງການງໍໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຄວາມຫນາຂອງມັນ.ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ພະຍາຍາມເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ຫນາກວ່າ, ແນ່ນອນວ່າ clampbar ຈະຍົກອອກ.
ແຜນວາດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າຂອບດັງຂອງແຖບຍຶດຖືກ radiused ເລັກນ້ອຍ, ແທນທີ່ຈະແຫຼມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດສໍາລັບການໂຄ້ງຫນາຈະຫຼຸດລົງ.
ແທ້ຈິງແລ້ວນີ້ແມ່ນກໍລະນີແລະ Magnabend ທີ່ເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະມີແຖບຍຶດທີ່ມີຂອບ radiused.(ຂອບ radiused ຍັງຫຼາຍຫນ້ອຍທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບັງເອີນເມື່ອທຽບກັບແຂບແຫຼມ).
ຮູບແບບຂອບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງງໍ:
ຖ້າຫາກວ່າການງໍໄດ້ພະຍາຍາມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກທີ່ຫນາຫຼາຍ, ເຄື່ອງຈະບໍ່ສາມາດງໍໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າ clampbar ພຽງແຕ່ຈະຍົກອອກ.(ໂຊກດີທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວິທີການຕື່ນເຕັ້ນ, clampbar ພຽງແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ໄປຢ່າງງຽບໆ).
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າການໂຫຼດໂຄ້ງແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຄວາມອາດສາມາດບິດຂອງແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນວ່າງໍຈະດໍາເນີນການກ່ຽວກັບ 60 ອົງສາແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ clampbar ຈະເລີ່ມເລື່ອນກັບຄືນໄປບ່ອນ.ໃນຮູບແບບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້ແມ່ເຫຼັກພຽງແຕ່ສາມາດຕ້ານການໂຫຼດ bending ໂດຍທາງອ້ອມໂດຍການສ້າງ friction ລະຫວ່າງ workpiece ແລະຕຽງນອນຂອງແມ່ເຫຼັກໄດ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມຫນາລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຍ້ອນການຍົກອອກແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຍ້ອນການເລື່ອນແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ຫຼາຍ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຍົກແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ workpiece ໄດ້ levered ຂອບດ້ານຫນ້າຂອງ clampbar ຂຶ້ນໄປ.ຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຍຶດຢູ່ຂອບດ້ານຫນ້າຂອງແຖບ clamp ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ານທານກັບສິ່ງນີ້.ການຍຶດຕິດຢູ່ຂອບດ້ານຫຼັງມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກມັນຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ຕົວຍຶດຖືກບິດ.ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping ທັງຫມົດທີ່ສາມາດຕ້ານການຍົກອອກ.
ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ sliding ແມ່ນ resisted ໂດຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping ທັງຫມົດແຕ່ພຽງແຕ່ຜ່ານ friction ດັ່ງນັ້ນຄວາມຕ້ານທານຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ່າສໍາປະສິດຂອງ friction ລະຫວ່າງ workpiece ແລະຫນ້າດິນຂອງແມ່ເຫຼັກໄດ້.
ສໍາລັບເຫຼັກທີ່ສະອາດແລະແຫ້ງ, ຄ່າສໍາປະສິດຂອງ friction ຈະສູງເຖິງ 0.8 ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມີການຫລໍ່ຫລອມ, ມັນອາດຈະຕ່ໍາເປັນ 0.2.ໂດຍປົກກະຕິມັນຈະຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນຫນຶ່ງລະຫວ່າງຮູບແບບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄ້ງຕາມປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນການເລື່ອນ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນດ້ານຂອງແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ.
ຄວາມອາດສາມາດຫນາ:
ສໍາລັບຕົວແມ່ເຫຼັກປະເພດ E ກວ້າງ 98 ມມ ແລະ ເລິກ 48 ມມ ແລະມີທໍ່ສົ່ງ 3,800 ແອມເປເຣນ, ຄວາມອາດສາມາດບິດຍາວເຕັມແມ່ນ 1.6 ມມ.ຄວາມຫນານີ້ໃຊ້ກັບທັງແຜ່ນເຫຼັກແລະແຜ່ນອາລູມິນຽມ.ຈະມີການຍຶດຕິດກັບແຜ່ນອາລູມິນຽມຫນ້ອຍ, ແຕ່ມັນຕ້ອງການແຮງບິດຫນ້ອຍເພື່ອງໍມັນດັ່ງນັ້ນການຊົດເຊີຍດັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດວັດແທກທີ່ຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບໂລຫະທັງສອງປະເພດ.
ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ແນະນໍາບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການບິດທີ່ລະບຸໄວ້: ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດຂອງໂລຫະແຜ່ນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ຄວາມອາດສາມາດ 1.6mm ໃຊ້ກັບເຫຼັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນຜົນຜະລິດສູງເຖິງ 250 MPa ແລະອາລູມິນຽມທີ່ມີຄວາມກົດດັນຜົນຜະລິດສູງເຖິງ 140 MPa.
ຄວາມອາດສາມາດຫນາໃນສະແຕນເລດແມ່ນປະມານ 1.0mm.ຄວາມອາດສາມາດນີ້ແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາສໍາລັບໂລຫະອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກວ່າສະແຕນເລດປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກແລະຍັງມີຄວາມກົດດັນຜົນຜະລິດສູງສົມເຫດສົມຜົນ.
ປັດໄຈອື່ນແມ່ນອຸນຫະພູມຂອງແມ່ເຫຼັກ.ຖ້າແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ກາຍເປັນຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງທໍ່ຈະສູງຂື້ນແລະນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການດຶງກະແສໄຟຟ້າຫນ້ອຍລົງໂດຍຜົນສະທ້ອນຂອງການຫັນເປັນ ampere ແລະແຮງຍຶດຕ່ໍາ.(ຜົນກະທົບນີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງປານກາງແລະບໍ່ຫນ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງບໍ່ກົງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງມັນ).
ສຸດທ້າຍ, Magnabends ຄວາມອາດສາມາດຫນາກວ່າສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າຫາກວ່າພາກສ່ວນຂ້າມແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເວລາປະກາດ: ສິງຫາ-12-2022