AS 0650 Hedelmien lajittelusolenoidi, pyörivä solenoiditoimilaite lajittelulaitteisiin
Tuotekuvaus
Merkki | Tohtori Solenoidi | Mallinumero | AS 0650 |
Nimellisjännite (V) | 12 V, 18 V tai 24 V tasavirta | Nimellisteho (W) | 50 W |
Työmalli | Kierto | Pitovoima (N) | 0,56 N |
Isku (mm) | 6-8 mm tai räätälöity | Nollausaika(t) | 1 S |
Käyttöikä | 500 tuhatta kertaa | Sertifiointi | CE, ROHS, ISO9001 |
Materiaali | Hiiliteräskotelo | Johdon pituus (mm) | 200 |
Asenna tyyli | ruuvi | Mittojen toleranssi | +/- 0,1 mm |
Vedenpitävä | Ei mitään | Eristysluokka | B |
Hi-Pot-testi | AC 600V 50/60Hz 2s | Ei-virityspitovoima | 0 |
Käyttölämpötila | -10°C - 100°C | Käyttöjakso | 1–100 % |
Kierteen syvyys (mm) | / | Maksuehto | TT tai LC näköhavainnolla |
Näytetilaus | Kyllä | Takuu | 1 vuosi |
Määrä | 1000 kpl | Toimituskyky | 5000 kpl viikossa |
Toimitusaika | 30 päivää | Lastaussatama | Shenzhen |
Pyörimiskulma:45°() Vaihtoehtoja 15:lle°,60° tai 90°saatavilla)
Teho Vääntömomentti:>9,3 N.cm
Jousen vääntömomentti:>0,56 N.cm
Jännite: DC24V (12 V, 16 V tai 36 V tasavirta)
Teho:50SISÄÄN
Nykyinen: 1.2A 2A:han
Vastus: 15Voi
Elämä:≥1000 000 kertaa
Työsykli: 1 s päällä, 1,5 s pois päältä
Kotelo: Hiiliteräs sinkkipinnoitteella, korroosiosuojattu ja RoHs-yhteensopiva
Solenoidikela: puhdaslaatuinen kuparilanka, hyvä johtavuus ja kohtuullinen lämpötilan nousu.
Osa 2:Pyörivän solenoiditoimilaitteen etu
2.1:Tarkka ohjaus: Se voi tarkasti ohjata pyörimiskulmaa ja -nopeutta. Esimerkiksi automaatio-ohjausjärjestelmässä se voi toteuttaa servomoottoreiden ja askelmoottoreiden tarkan siirtymän ja kulman ohjauksen.
2.2:Nopea reagointi: Sisäinen rakenne mahdollistaa nopean reagointikyvyn, mikä mahdollistaa nopean pyörimisen ja täyttää sovellustilanteet, joissa vaaditaan suurta nopeutta.
:2.3:Pitkä käyttöikä ja luotettavuus: Se käyttää korkealaatuisia materiaaleja ja valmistusprosesseja, ja käyttöosassa on vähemmän mekaanista kosketusta, vähemmän vikoja, se on huoltovapaa ja pitkä käyttöikä.
:2.4:Kompakti rakenne: pieni koko, kompakti rakenne, helppo asentaa ja huoltaa, kevyt paino, mikä parantaa laitteen siirrettävyyttä ja ohjattavuutta.
2.5:Energiansäästö ja ympäristönsuojelu: Verrattuna perinteisiin moottoreihin, sillä on korkea energianmuunnostehokkuus ja alhainen energiankulutus, mikä voi vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
2.6:Yksinkertainen ohjaus: Sen pyörimistä voidaan ohjata virran kokoa ja suuntaa säätämällä, toisin kuin moottorit, jotka vaativat monimutkaisia käyttö- ja ohjausmekanismeja, ja se voi pyöriä molempiin suuntiin ja on joustava ohjata.
Osa 3: Pyörivän solenoiditoimilaitteen haitat
3.1: Rajoitettu kulma-alue: Yleensä se voi pyöriä vain tietyllä kulma-alueella, kuten yleisillä 30 astetta, 45 astetta, 60 astetta, 90 astetta jne. Vaikka se täyttää useimmat sovellukset, sitä ei voida käyttää joissakin erityistilanteissa, joissa tarvitaan jatkuvaa pyörimistä.
- Rajoitettu kuormituskapasiteetti: Verrattuna suuriin moottoreihin vääntömomentti ja teho ovat pienet, eivätkä ne riitä ajamaan suuria kuormia tai suurta vääntömomenttia vaativia laitteita, mutta se sopii paremmin pienille tarkkuuslaitteille ja kevyille kuormitussovelluksille.
3.2: Vaatii ulkoisen virtalähteen: Se tarvitsee virransyötökseen ulkoisen virtalähteen eikä voi toimia ilman virtalähdettä. Sen käyttö on rajoitettua tietyissä erityisympäristöissä tai mobiililaitteissa, joissa ei ole virtalähdettä.
3.3: Lämpöongelma: Pitkäaikainen virransyöttö tuottaa lämpöä. Jos lämmönhukka on huono, se aiheuttaa liian korkean lämpötilan, mikä vaikuttaa suorituskykyyn tai jopa vahingoittaa laitetta. Siksi on ryhdyttävä lämmönhukkatoimenpiteisiin, mikä lisää suunnittelun monimutkaisuutta ja kustannuksia.
Osa 4: Hakemus
Pyörivillä sähkömagneeteilla on laaja valikoima sovellusskenaarioita, pääasiassa seuraavilla aloilla:
4.1:Teollisuusala
Automaattinen ohjausjärjestelmä: Servomoottoreiden ja askelmoottoreiden tarkassa ohjausjärjestelmässä pyörivät sähkömagneetit voivat tarkasti ohjata siirtymää ja kulmaa sekä saavuttaa tarkan paikannuksen, nopeuden ja kiihtyvyyden säädön.
4.1.1:Venttiilin ja pumpun ohjaus: Käytetään teollisuusventtiilien venttiilin varren tai pumpun akselin pyörittämiseen tarkasti ja venttiilin avautumisasteen tai pumpun virtauksen säätämiseen ohjaamalla virtaa tarkan prosessinohjauksen saavuttamiseksi.
4.1.2:Tarkkuuskoneiden valmistus: Käytä tarkkuustyöstökoneiden työkalua tai työpöytää tarkkaa leikkausta tai paikannusta varten ja integroi CNC-järjestelmään saavuttaaksesi tarkan ja tehokkaan prosessoinnin ja valmistuksen.
4.2Autoteollisuus
4.2.1Autonosien valmistus: Esimerkiksi laitteissa, kuten autojen moottoreissa, ilmastointijärjestelmissä ja antureissa, sen kompakti rakenne tekee siitä helposti integroitavan ja asennettavan.
4.2.2Sähköajoneuvot: Sähköajoneuvojen pyörännavan generaattorissa pyörän pyöriminen saa pyörännavan pyörimään, jolloin magneetti ja kela tuottavat suhteellisen liikkeen, synnyttävät indusoituneen virran ja lisäävät auton toimintamatkaa.
4.3Lääketieteen ala
4.3.1Lääketieteelliset testauslaitteet: Esimerkiksi joissakin testauslaitteissa, jotka vaativat antureiden tai näytteiden liikkeen tarkkaa ohjausta, pyörivät sähkömagneetit voivat tarjota tarkan pyörimisen ohjauksen testitulosten tarkkuuden varmistamiseksi.
4.3.2Lääketieteelliset laitteet: Kirurgisten robottien kaltaisissa laitteissa se käyttää liikkuvia osia, kuten niveliä ja käsivarsia, auttaakseen lääkäreitä suorittamaan kirurgisia toimenpiteitä tarkemmin.
4.4:Robotiikka
4.4.1Robotin nivelkäyttö: käytetään robotin nivelten, käsivarsien ja muiden liikkuvien osien käyttämiseen ja erilaisten monimutkaisten toimintojen ja tehtävien toteuttamiseen ohjelmoinnin avulla.
4.4.2:Robotin päätykappale: kuten pyörivät sähkökynnet, jotka tuottavat magneettikenttiä pyörivien sähkömagneettien avulla absorboidakseen esineitä tarttumista ja kantamista varten, ja joilla on etuna korkea tarttumistarkkuus ja hyvä liikkeen vakaus.
4.5:Liikenneala
Rautatieliikenteessä pyöriviä sähkömagneetteja voidaan käyttää junien jarrujärjestelmissä, ovien ohjausjärjestelmissä ja joissakin keskeisissä mekaanisissa voimansiirtolaitteissa junien turvallisen toiminnan ja matkustajien mukavan kokemuksen varmistamiseksi.
4.6:Kodinkoneet ja muut alat
- Kotikuntoilulaitteet: Esimerkiksi joissakin sähkösäätöisissä kuntoilulaitteissa pyöriviä sähkömagneetteja voidaan käyttää laitteen kulman, vastuksen ja muiden parametrien ohjaamiseen yksilöllisen kuntoilukokemuksen tarjoamiseksi.
-Lajittelulaitteet: Karjanhoitolaitteiden, pakkauslaitteiden jne. lajittelutyössä pyörivä sähkömagneetti voi ohjata kääntövarren kytkintä tuotteen putoamisen ohjaamiseksi suppiloon lajittelua varten.
Pelikonsolit: Esimerkiksi joissakin ammuntatoiminnoilla varustetuissa pelikonsoleissa pyörivää sähkömagneettia voidaan käyttää ammunnan kulman ja voimakkuuden ohjaamiseen, mikä lisää pelin hauskuutta ja haastetta.
Osa 5: Yhteenveto:
Pyörivä sähkömagneetti on sähkömagneettinen laite, joka voi saavuttaa edestakaisen pyörimisen tietyssä kulmassa ja jolla on seuraavat ominaisuudet:
5.1Periaate: Sähkömagneettisen induktion periaatteen mukaisesti virta kulkee käämin läpi ja muodostaa magneettikentän, joka vuorovaikuttaa rautasydämen kanssa ja muodostaa pyörivän voiman. Virran suuruutta ja suuntaa säätämällä voidaan säätää tarkasti pyörimiskulmaa ja -nopeutta.
5.2Edut: Tarkka ohjaus, mahdollistaa pyörimiskulman ja -nopeuden tarkan säädön, pienen asennon poikkeaman, kuten hammasvälin, ja pienen toiminta-aikavirheen; nopea vaste, mahdollistaa nopean pyörimisen; pitkä käyttöikä ja luotettavuus, korkealaatuisten materiaalien ja valmistusprosessien käyttö, vähän vikoja, huoltovapaa; kompakti rakenne, pieni koko, kevyt, helppo asentaa ja huoltaa; energiansäästö ja ympäristöystävällinen, korkea energianmuunnostehokkuus, alhainen energiankulutus; yksinkertainen ohjaus, ei tarvitse monimutkaista käyttö- ja ohjausmekanismia, voi pyöriä molempiin suuntiin.
5.3Haitat: Pyörimiskulma-alue on rajallinen, yleensä pyörii tietyn kulman sisällä; rajoitettu kuormituskapasiteetti, pieni vääntömomentti ja teho; vaatii ulkoisen virtalähteen, ei voi toimia ilman virtalähdettä; pitkäaikainen virtalähde tuottaa lämpöä, ja lämmönpoistotoimenpiteet ovat tarpeen.
5.4Sovellusskenaariot: Käytetään laajalti teollisuuden aloilla, kuten automaattisissa ohjausjärjestelmissä, venttiilien ja pumppujen ohjauksessa, tarkkuuskoneiden valmistuksessa; autoteollisuudessa, kuten autonosien valmistuksessa, sähköajoneuvoissa; lääketieteen aloilla, kuten lääketieteellisissä testauslaitteissa, lääketieteellisissä laitteissa; robotiikan aloilla, kuten robottien nivelkäytöissä, päätyefektoreissa; kuljetusaloilla, kuten raideliikenteen jarru- ja ovien ohjausjärjestelmissä; kodinkoneissa ja muilla aloilla, kuten kotikuntoilulaitteissa, karjanhoitolaitteissa, pelikonsoleissa jne.
5.5 pyörivän solenoidin valinta
Pyöriviä solenoideja valittaessa ostajien tulisi ottaa huomioon sovellusvaatimukset, kuten suurin pyörimisliike, aksiaaliliike ja vasteaika. Suurin pyörimisliike on täysi kiertoliike kulmayksiköissä. Aksiaaliliike on solenoidin aksiaaliliike käytön aikana, mitattuna matkayksiköissä. Vasteaika on aika, joka tarvitaan täyden iskun liikkumiseen kuormittamattomissa olosuhteissa. Jos tarvitset lisätietoja ja apua Dr. Solenoidilta, lähetä meille viesti, jossa kerrot vaatimuksesi.THEAmmattitaitoinen insinööritiimimme tarkistaa ja kommentoi asiaa heti.
Tuotetiedot kaavio








