ELEKTRO-PERMANENT MAGNETSPANNPLATTE

CONTROL TECHNOLOGY

ELEKTRO-PERMANENT MAGNETSPANNPLATTE CONTROL TECHNOLOGY

ELEKTRO-PERMANENT MAGNETSPANNPLATTE CONTROL TECHNOLOGY

Die Aktivierungssteuerungen können zuverlässig mit unseren FXL-Magnetspannplatten sowie mit nahezu allen auf dem Markt erhältlichen elektropermanenten Magnetsystemen verwendet werden. Eingangsspannungen von 100–500 VAC / 50–60 Hz und entsprechende pulsmodulierte Ausgangsspannungen bis zu 24 kVA gewährleisten maximale Stabilität beim Betrieb der magnetischen Ausrüstung. FXLC ist als einfache, benutzerfreundliche Tischversion oder als Ausführung mit elektrischem Schaltschrank für Bankanwendungen erhältlich. Das System kann vollständig autonom mit manueller Steuerung betrieben, teilweise mit Rückmeldung an die Maschine verbunden oder vollständig in die Maschinensteuerung für automatisierte Anwendungen integriert werden.

PRODUKTÜBERSICHT MODELLE FXL

Steuerungssysteme für FXL

FXL-C

Steuerungstechnik für FXL Elektro-Permanent Magnetsysteme

FXL-CT

Table-Top für Magnetspannplatten der FXL-Serie

FAQs

TECHNISCHE UND BETRIEBSINFORMATION

Was ist eine Permanentmagnetspannplatte?

Eine Permanentmagnetspannplatten leitet den Fluss von Permanentmagneten darin auf die Arbeitsfläche, um Metallteile für die mechanische Bearbeitung verankern zu können. Die Bewegung des Hebels entspricht der Verschiebung einer inneren Struktur, die die Permanentmagnete enthält und die Strömung nach außen leitet (ON) oder intern kurzschließt (OFF).

Was ist eine Elektropermanentspannplatte?

Die Elektro-Permanent-spannplatten repräsentieren die technologische Entwicklung elektromagnetischer Systeme und der Hebel-Platten mit Permanentmagneten. Der Hauptvorteil besteht darin, dass sie nur Strom benötigen, um den Zustand des Systems zu ändern, einige Sekunden für den Übergang von AUS (DEMAG) auf EIN (MAG) und umgekehrt, wodurch die mit der kontinuierlichen Stromaufnahme der Elektromagneten verbundene Grenze überschritten wird und die der reduzierten Kräfte der Hebelpläne. Die Versiegelung des Werkstücks erfolgt daher durch das von den Permanentmagneten erzeugte Magnetfeld und nicht durch den Strom wie bei den Elektromagneten, daher besteht keine Gefahr, dass sich das Werkstück bei Störungen im Stromkreis oder fehlender elektrische Energie.

Wie viel Kraft kann eine Elektropermanentspannplatte erzeugen??

Der im Werkstück induzierte magnetische Fluss ist der Faktor, der die Spannkraft bestimmt. Für eine optimale Spannung muss ein möglichst großer magnetischer Fluss in das Werkstück induziert werden. Es bedeutet, das Stück richtig auf den Nord- und Südpol der magnetischen Ebene zu platzieren. Die Verankerungskraft ist proportional zu:

  • das Quadrat der Dichte des magnetischen Flusses, der in der Fläche vorhanden ist, die das Stück berührt.
  • die Fläche des Stücks, die mit der magnetischen Ebene in Kontakt steht, bis zum maximalen Punkt seiner Sättigung.
Eine Verringerung der magnetischen Flussdichte kann auftreten, wenn der Fluss auf magnetischen Widerstand (Reluktanz) trifft. Einfache Beispiele können Luftspalte sein, mit Luftspalt meinen wir den durchschnittlichen Kontaktabstand zwischen Werkstück und Magnetebene. Die Hauptfaktoren, die die Flussdichte und die Verankerungskraft eines Stücks beliebiger Größe beeinflussen können, sind die folgenden:
  • Kontaktoberfläche, Oberflächenbeschaffenheit, chemische Zusammensetzung, Dicke, Temperatur.
Bei der Wahl der richtigen magnetischen Ausrüstung müssen alle beschriebenen Faktoren berücksichtigt werden.

Mein Verarbeitungssystem wird magnetisiert?

Normalerweise besteht ein Schneidwerkzeug aus einem magnetisch harten Material, das anfällig für Magnetismus ist. Wenn das Instrument im Magnetfeld arbeitet, wird es wahrscheinlich (wenn auch leicht) magnetisiert. Im Allgemeinen hat ein teilmagnetisiertes Schneidwerkzeug keine Leistungsprobleme.