В машиностроительной практике все большее распространение получают приспособления, в которых закрепление деталей осуществляется силами магнитного поля.

Магнитные приспособления обладают рядом преимуществ, к которым относятся:

  • немеханический способ крепления детали, исключающий приложение сосредоточенной нагрузки;
  • равномерное распределение усилия притяжения по всей опорной поверхности;
  • высокая жесткость приспособления, обеспечивающая точную обработку;
  • широкий доступ к обрабатываемым поверхностям;
  • удобный и простой в техническом отношении подвод энергии или полная автономность в действии (в случае применения постоянных магнитов);
  • высокая производительность и удобство управления;
  • отсутствие сложных дополнительных устройств, обеспечивающих работу приспособлений.

В магнитных приспособлениях используется либо энергия, которую образует электромагнитная катушка (электромагнитные приспособления), либо энергия постоянных магнитов (приспособления с постоянными магнитами) .

Рис. 1. Схемы магнитных приспособлений: а — электромагнитного; б- на постоянных магнитах

На рис. 1 изображены принципиальные схемы этих двух видов приспособлений.

Работу по притяжению детали к зеркалу приспособления осуществляет рабочий поток Фр, составляющий часть полного магнитного потока, образуемого электромагнитными катушками или постоянными магнитами.

Этот поток должен подводиться к рабочему зазору δ по некоторому пути, состоящему из стальных магнито-проводов. Так как магнитный поток непрерывен, то, совершив работу, он должен снова вернуться к источнику энергии, т. е. магнитная цепь, по которой проходит рабочий поток, должна быть замкнутой.

В электромагнитном приспособлении (рис. 1, я) цепь состоит из источника энергии 5, магнитопровода 3, детали 1 и второго магнитопровода 3, Основание приспособления 7 является частью сердечника электромагнитной катушки, которая в данном примере как бы разделена на две части. Чтобы магнитный поток не миновал рабочего зазора, магнитопроводы 3 изолированы от корпуса адаптерной плиты 2 приспособления немагнитной прокладкой 4.

Таков же примерно путь магнитного потока и в приспособлении с постоянными магнитами (рис. 1, б): источник энергии постоянный магнит 5 — мапштопровод 3 — деталь 1 — магнитопровод 8 — магиитоировод 6 — основание 7 и снова постоянный магнит 5.

Управление электромагнитными приспособлениями достаточно просто — оно осуществляется нажатием кнопки на пульте управления. В управлении магнитными приспособлениями с постоянными магнитами возникают некоторые трудности.

content

Share
Published by
content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

1 год ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

1 год ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

1 год ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

1 год ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago