Elektromagnetinės šlifavimo plokštės

Elektromagnetinės šlifavimo plokštėsElektromagnetinės plokštės plačiai naudojamos paviršiaus šlifavimo staklėse. Ant šių plokščių dedamos apdirbamos plieninės dalys apdirbimo metu laikomos magnetine plokštelės trauka. Elektromagnetinis suspaudimas turi pranašumų, palyginti su žandikaulio suspaudimu. Įskaitant srovę, galite iš karto pritvirtinti daugybę dalių, esančių plokštės paviršiuje.

Naudojant elektromagnetinį suspaudimą, galima pasiekti didesnį apdorojimo tikslumą, nes ruošinys nėra suspaudžiamas į šonus, kai kaitinamas apdorojimo metu ir gali laisvai plėstis. Su elektromagnetiniu apspaudimu galima apdirbti detales iš galo ir iš šono.

Tačiau elektromagnetinis suspaudimas nesuteikia tokių didelių jėgų kaip suspaudimas naudojant kumštelius. Avariniu būdu nutrūkus elektros tiekimui į elektromagnetinės plokštės ritę, dalis nuplėšiama nuo jos paviršiaus. Todėl elektromagnetinės plokštės nenaudojamos didelėms pjovimo jėgoms. Be to, ant elektromagnetinių plokščių apdirbtos plieninės dalys dažnai išlaiko liekamąjį magnetizmą.

Elektromagnetinė plokštė (1 pav.) turi korpusą 1, pagamintą iš švelnaus plieno, kurio apačioje yra polių 2 iškyšos. Viršuje uždėtas dangtelis 3, kuriame virš polių esančios sekcijos 4 atskirtos tarpiniais sluoksniais. 5 iš nemagnetinės medžiagos (švino ir stibio lydinio, alavo lydinių, bronzos ir kt.).

Kai ritėmis 6 teka nuolatinė srovė, visos išorinio dangtelio paviršiaus (veidrodžio) sekcijos, apsuptos nemagnetiniais tarpiniais sluoksniais, yra vieno poliaus (pavyzdžiui, šiaurinis); likusi plokštės paviršiaus dalis – su kitu poliu (pavyzdžiui, pietiniu). Apdorota dalis 7, kuri visur dengia nemagnetinį tarpinį sluoksnį, uždaro vieno iš polių 2 magnetinį srautą ir todėl traukiasi prie plokštės paviršiaus.

Smulkių detalių tvirtinimui pageidautina, kad atstumas tarp polių 2 būtų kuo mažesnis. Tačiau tai sunkiai įgyvendinama, nes tarp polių turi būti dedami dviejų ritinių posūkiai 6. Todėl smulkių detalių tvirtinimui naudojamos elektromagnetinės plokštės su kanalais, užpildytais nemagnetine medžiaga (2 pav.).

Ši plokštė turi tik vieną ritę 2. Plokštės korpusas 1 yra padengtas storu plieniniu dangteliu 3 su glaudžiai išdėstytais nemagnetiniais grioveliais 4. Kai ant ruošinio 5 dedamas mažas ruošinys 5, dalis magnetinio srauto ritė bus uždaryta per dangtelį 3 po grioveliais, o dalis jos, pasilenkusi aplink nemagnetinį griovelį, uždengtą 5 dalimi, praeis per ruošinį, užtikrindama jo pritraukimą. Kadangi per dalį praeina tik dalis magnetinio srauto, šių plokščių traukos jėga yra mažesnė nei plokščių su kietaisiais sluoksniais.

Be elektromagnetinių plokščių, skirtų stūmokliniam judėjimui, plačiai naudojamos besisukančios elektromagnetinės plokštės, paprastai vadinamos elektromagnetinėmis lentelėmis.

Elektromagnetinė viryklė

Ryžiai. 1. Elektromagnetinė viryklė

Elektromagnetinė plokštė mažoms dalims

Ryžiai. 2. Elektromagnetinė plokštelė smulkioms detalėms

Stalas su fiksuotais elektromagnetais

Ryžiai. 3. Stalas su fiksuotais elektromagnetais

Elektromagnetinės viryklės įjungimas

Ryžiai. 4. Įjunkite elektromagnetinę viryklę

Stalai su stacionariais elektromagnetais naudojami ir pramonėje (3 pav.). Stalo korpusas 1 sukasi virš stacionarių elektromagnetų 2, esančių aplink perimetrą. Rite 3 tekant nuolatinei srovei, magnetinis srautas užsidaro (kaip parodyta 3 pav. su punktyrine linija), užtikrinant detalės trauką.

Šio tipo elektromagnetinės lentelės, be nemagnetinių kanalų, esančių palei koncentrinius apskritimus, turi per radialinius nemagnetinius tarpinius sluoksnius, padalijančius stalo korpusą ir jo darbinį paviršių į sektorius, kurie neturi magnetinio ryšio su kiekvienu. kitas. Jei elektromagnetai 2 yra ne aplink visą perimetrą, tada ant tokio stalo susidaro sektorius, ant kurio dalys nebus pritvirtintos ir gali būti lengvai nuimamos. Stalas su stacionariais elektromagnetais remiasi į žiedo formos kreipiklius, pagamintus iš nemagnetinės medžiagos (dažniausiai bronzos). Tai pašalina galimybę uždaryti srautą po elektromagnetais.

Elektromagnetinės plokštės traukos jėga labai priklauso nuo fiksuotos dalies medžiagos ir dydžio, dalių skaičiaus jos paviršiuje, dalies padėties ant plokštės ir plokštės konstrukcijos: elektromagnetinių plokščių traukos jėga skiriasi 20-130 N / cm2 (2-13 kgf / cm2).

Eksploatacijos metu elektromagnetinė viryklė įkaista, išjungus – atvėsta. Dėl to oras juda pro bet kokius nesandarumus, todėl stalviršio viduje gali kondensuotis drėgmė. Todėl projektuojant elektromagnetines virykles svarbu užtikrinti viryklės gyvatukų apsaugą nuo aušinimo skysčio poveikio. Tam vidinė plokštės ertmė užpilama bitumu.

Elektromagnetinėms viryklėms maitinti naudojama nuolatinė srovė, kurios įtampa 24, 48, 110 ir 220 V. Dažniausiai naudojama 110 V įtampos srovė. Elektromagnetinių viryklių maitinimas kintamąja srove yra nepriimtinas dėl stipraus išmagnetinimo ir sūkurinių srovių šildomasis poveikis.

Elektromagnetinės plokštės atskirų polių ritės dažniausiai jungiamos nuosekliai. Rečiau jie naudojami perjungimui iš nuoseklaus į lygiagrečią, naudojant 110 V su lygiagrečiu ritių jungimu ir 220 V su nuosekliu. Elektromagnetinių viryklių suvartojama galia yra 100-300 vatų. Seleno lygintuvai dažniausiai naudojami kaip elektromagnetinių viryklių maitinimo šaltinis. Lygintuvo komplekte yra transformatorius, saugiklis ir jungiklis.

Elektromagnetinės plokštės įjungimo schema parodyta fig. 4. Jei PP jungiklis yra diagramoje nurodytoje padėtyje, stalo pavarą (ir, jei reikia, sukimąsi ratu) galima įjungti tik įjungus elektromagnetinę plokštę. Šiuo atveju elektromagnetinės plokštės EP ritė gauna maitinimą iš lygintuvo B, prijungto prie tinklo per transformatorių Tr.

Su šia rite nuosekliai sujungta srovės relės RT ritė, kurios uždaromasis kontaktas nuosekliai sujungtas su 1K kontaktoriaus rite. Jei dėl kokios nors avarijos elektromagnetinės plokštės maitinimas nutrūksta, srovės relė RT su jos kontaktu nutraukia ritės 1K grandinę ir sukamas stalo (dažnai šlifavimo disko) variklis. išjungti. Pasukus PP jungiklį, variklį galima įjungti be vardinės lentelės.

Tokiu atveju atmetama galimybė sulaužyti elektromagnetinės plokštės ritės izoliaciją, kai ji išjungta. Išjungus plokštę, apvijos grandinė lieka uždaryta per lygintuvo svirtis.

Dėl liekamojo magnetizmo plienines dalis po apdorojimo dažnai sunku pašalinti iš plokštės. Kad būtų lengviau išimti dalis, pasibaigus apdorojimui per elektromagnetinės plokštės ritę teka priešinga kryptimi nedidelė srovė. Srovei į plokštę tiekti trumpu eigos ilgiu dažniausiai naudojama speciali lanksti viela guminiame apvalkale.

Plokštei judant didesniu atstumu, naudojamos varinės padangos su ant jų slystančiais šepečiais. Sunkiosios mašinos naudoja vežimėlio laidus. Srovė į elektromagnetines mases tiekiama per slydimo žiedus.

Be svarstomų elektromagnetinių tvirtinimo detalių, naudojamos plokštės su nuolatiniais magnetais… Šioms viryklėms nereikia maitinimo šaltinių, todėl dingus elektrai negali staigiai atsiskirti detalės nuo viryklės paviršiaus. Be to, nuolatinio magneto plokštės yra patikimesnės.

Nuolatinio magneto viryklė

Ryžiai. 5.Nuolatinio magneto viryklė

Magnetinis prietaisas

Ryžiai. 6. Magnetinis prietaisas

Riebalų šalinimo priemonė

Ryžiai. 7. Riebalų šalinimo priemonė

Plokštelėje (5 pav., a) yra korpusas 4, kurio viduje yra nuolatinių magnetų paketas 2. Tarp magnetų dedami minkšti geležiniai strypai 1, atskirti nuo magnetų nemagnetinės medžiagos tarpikliais 6. Pakuotė tvirtinama žalvariniais varžtais 8. Jis remiasi į pagrindą 3, pagamintą iš švelnaus plieno, o iš viršaus uždengtas plokšte 5, taip pat iš švelnaus plieno. 5 plokštė turi nemagnetinius tarpsluoksnius, skiriančius jos paviršiaus dalis, esančias virš polių. Plokštės korpusas 4 pagamintas iš silimino arba nemagnetinio ketaus. Plieninis ruošinys 7, padėtas ant plokštės 5, pritraukiamas po juo esančiais poliais. Magnetiniai polių srautai yra uždari, kaip parodyta brūkšnine linija Fig. 5, a.

Norint nuimti dalį nuo elektromagnetinės plokštės, polių paketas perkeliamas. Šioje polių padėtyje jų magnetiniai srautai yra uždaryti, aplenkiant 7 dalį (punktyrinė linija 5 pav., b). Tokiu atveju dalis gali būti lengvai nuimama. Krepšys perkeliamas rankiniu būdu naudojant ekscentriką, kuris nepavaizduotas paveikslėlyje.

Vidinė plokštės ertmė užpildyta klampiu antikoroziniu tepalu, kuris sumažina jėgą, reikalingą magnetiniam blokui pajudinti. Pramonėje naudojamos stacionarios, besisukančios, sinusinės, žymėjimo, grandymo ir kitos plokštės su nuolatiniais magnetais.

Magnetinis įtaisas, skirtas kryžminio gręžimo ritiniams, parodytas fig. 6. Jei nuolatinis magnetas 2 yra padėtyje, parodytoje fig. 6, dalis yra pritvirtinta, o armatūra pritraukiama prie mašinos plieninio stalo.Kai magnetas 2 pasukamas 90°, magnetinis srautas užsidaro per plienines prietaiso korpuso dalis 1 ir 3, o dalies ir įrenginio trauka nutrūksta.

Elektromagnetinis plokštelinis šlifuoklis

Ryžiai. 8 Šlifavimo staklės su elektromagnetine plokšte

Nuolatinio magneto įtaisai taip pat naudojami kaip indikatoriaus stovo, lempos, aušinimo skysčio jungiamosios detalės, lygintuvo ir kt. Po išmontavimo nuolatinio magneto įtaisus reikia įmagnetinti specialioje instaliacijoje.

Plokštelės su tokiais magnetais pasižymi didele traukos jėga. Ferito keramikos nuolatiniai magnetai naudojami frezavimo, obliavimo ir kitose staklėse.

Siekiant pašalinti liekamąjį apdirbamų dalių magnetizmą, naudojami specialūs demagnetizatoriai. Demagnetizatorius, parodytas pav. 7 skirtas masinės gamybos detalių (žiedų su rutuliniais guoliais) išmagnetinimui. Dalys slysta nuožulniu tilteliu 1, pagamintu iš nemagnetinės medžiagos. Tuo pačiu metu jie patenka į ritę 2, kuri tiekiama kintamąja srove, ir, veikiant kintamo lauko įmagnetinimui, praranda liekamąjį magnetizmą. Lauko stiprumas silpnėja judančiajai daliai tolstant nuo ritės 2. Šie įtaisai montuojami tiesiai ant mašinų.

Patariame perskaityti:

Kodėl elektros srovė pavojinga?