video
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
Radial Magnetic Coupling
1/2
<< /span>
>

اقتران مغناطيسي شعاعي

من الاستخدامات الرئيسية للمغناطيس الدائم هو الاقتران المغناطيسي ، والذي يعتمد بشكل أساسي على القوة الجاذبة بين الأقطاب المغناطيسية المتعارضة تمامًا لإنشاء انتقال غير متصل بالضوضاء والاحتكاك بين الأنظمة الميكانيكية الداخلية والخارجية.

اقتران مغناطيسي شعاعي

 

من الاستخدامات الرئيسية للمغناطيس الدائم هو الاقتران المغناطيسي ، والذي يعتمد بشكل أساسي على القوة الجاذبة بين الأقطاب المغناطيسية المتعارضة تمامًا لإنشاء انتقال غير متصل بالضوضاء والاحتكاك بين الأنظمة الميكانيكية الداخلية والخارجية.

product-1750-600

صفات:

1. تحويل الختم الديناميكي التقليدي إلى إحكام ثابت لتحقيق نقل الطاقة مع عدم وجود تسرب.

2. يمكن منع انتقال الاهتزازات ، مما يسمح بالتشغيل المستقر للآلة مع ناقل الحركة غير المتصل.

3. فك الارتباط بالسلامة الزائدة.

4. سهلة البناء ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، والحفاظ على هيكل بسيط.

5. هناك أنواع مختلفة من الحركة ، مثل الحركة الخطية ، الحركة الدورانية ، وحركة اللولب المركبة.

6. تخلص من التلوث.

product-2200-600

التصنيفات:

هناك عدة معايير تصنيف للاقتران المغناطيسي:

 

1. على أساس مفهوم الاقتران ، يمكن تقسيمها إلى أنواع متزامنة ، وتيار إيدي ، وأنواع هستيرية.

2. على أساس نوع الحركة ، يمكن تصنيفها على أنها نوع خطي ، نوع دوراني ، ونوع لولب.

3. على أساس الشكل الهيكلي ، يمكن تقسيمها إلى نوع الأسطوانة ونوع القرص.

4. اعتمادًا على كيفية ترتيب المغناطيسات ، يمكن تقسيمها إلى أنواع متقطعة ومركبة.

product-1948-600

تحسين المعلمات الهيكلية:

هناك العديد من الخصائص الهيكلية للاقتران المغناطيسي ، وسيكون للتغييرات في هذه المعلمات تأثير فوري على مقدار عزم الدوران الذي يتم نقله.

 

1. يجب تحسين رقم القطب المغناطيسي. ينص مبدأ الطاقة المغناطيسية على أنه عندما ترتفع أعداد الأقطاب ، يمكن تخزين الطاقة بشكل أكثر كفاءة ، مما يؤدي إلى إطلاق طاقة ثابتة بعد تحويلها إلى طاقة حركية. ومع ذلك ، يؤدي وجود عدد كبير جدًا من الأقطاب إلى مزيد من تسرب التدفق ، مما يقلل من كثافة التدفق عبر فجوة الهواء وعزم الدوران الناتج. يتطلب نصف القطر الصغير الفعال أو الفجوة الهوائية الصغيرة المزيد من الأعمدة ، بينما يتطلب نصف القطر الفعال العالي أو الفجوة الهوائية الكبيرة عددًا أقل من الأعمدة.

2. تحقيق سمك نير الحديد المثالي. قد يؤدي حديد نير بنجاح إلى منع المجال المغناطيسي من الخارج. تمتلك مكاوي النير ، التي تعد أحد مكونات نظام الدائرة المغناطيسية ، القدرة على تعديل قوة كثافة التدفق وتوزيعها بالإضافة إلى تسربها وحالة تشغيل المجال المغناطيسي الدائم. سيحرض الحديد ذو الطبقة الرقيقة أولاً تشبعًا مغناطيسيًا ، يليه زيادة في المقاومة المغناطيسية ، وأخيراً انخفاض في عزم الدوران.

3. تحسين سمك المغناطيس الدائم. يوفر المغناطيس الدائم الإمكانات المغناطيسية للدائرة بأكملها. يزداد عزم الدوران مع زيادة كثافة تدفق فجوة الهواء. ضمن حدود معينة ، سوف يتسبب سمك المغناطيس الدائم في زيادة كبيرة في عزم الدوران. بسبب المقاومة المغناطيسية وتسرب التدفق ، يتوقف عزم الدوران عن الزيادة بمجرد وصول السُمك إلى نقطة معينة.

 

إرسال التحقيق

(0/10)

clearall