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Dispositif d'automatisation AS 1246, solénoïde de type poussoir-tireur à longue course

Partie 1 : Principe de fonctionnement d'un solénoïde à longue course

L'électrovanne à longue course est principalement composée d'une bobine, d'un noyau de fer mobile, d'un noyau de fer fixe, d'un contrôleur de puissance, etc. Son principe de fonctionnement est le suivant :

1.1 Générer une aspiration par induction électromagnétique : lorsqu’une bobine est alimentée, le courant la traverse. Conformément à la loi d’Ampère et à la loi de Faraday sur l’induction électromagnétique, un champ magnétique intense est généré à l’intérieur et autour de la bobine.

1.2 Attraction du noyau de fer mobile et du noyau de fer statique : Sous l’action du champ magnétique, le noyau de fer s’aimante et le noyau mobile et le noyau statique deviennent deux aimants de polarités opposées, générant une attraction électromagnétique. Lorsque la force d’attraction électromagnétique est supérieure à la force de réaction ou à toute autre résistance du ressort, le noyau mobile se met en mouvement vers le noyau statique.

1.3 Pour obtenir un mouvement alternatif linéaire : le solénoïde à longue course utilise le principe du flux de fuite du tube spiralé pour permettre au noyau de fer mobile et au noyau de fer statique d'être attirés sur une longue distance, entraînant la tige de traction ou la tige de poussée et d'autres composants pour obtenir un mouvement alternatif linéaire, poussant ou tirant ainsi la charge externe.

1.4 Méthode de commande et principe d'économie d'énergie : La méthode de conversion de l'alimentation électrique et de la commande électrique est adoptée. Un démarrage à haute puissance permet à l'électrovanne de générer rapidement une force d'aspiration suffisante. Une fois le noyau mobile attiré, la puissance est réduite pour le maintien de l'aspiration, ce qui garantit le bon fonctionnement de l'électrovanne, réduit la consommation d'énergie et améliore l'efficacité.

Partie 2 : Les principales caractéristiques du solénoïde à longue course sont les suivantes :

2.1 : Course longue : Il s’agit d’une caractéristique importante. Comparée aux électrovannes CC classiques, elle offre une course de travail plus longue et permet de répondre aux exigences de fonctionnement nécessitant des distances plus importantes. Par exemple, dans certains équipements de production automatisés, elle est parfaitement adaptée au déplacement d’objets sur une longue distance.

2.2 : Force importante : Il possède une force de poussée et de traction suffisante et peut entraîner des objets plus lourds à se déplacer linéairement, il peut donc être largement utilisé dans le système d'entraînement des dispositifs mécaniques.

2.3 : Vitesse de réponse rapide : Il peut démarrer en peu de temps, faire bouger le noyau de fer, convertir rapidement l'énergie électrique en énergie mécanique et améliorer efficacement l'efficacité de travail de l'équipement.

2.4 : Ajustabilité : La poussée, la traction et la vitesse de déplacement peuvent être ajustées en modifiant le courant, le nombre de spires de la bobine et d'autres paramètres pour s'adapter à différentes exigences de travail.

2.5 : Structure simple et compacte : La conception structurelle globale est relativement raisonnable, occupe un petit espace et est facile à installer à l'intérieur de divers équipements et instruments, ce qui est propice à la miniaturisation de l'équipement.

Partie 3 : Les différences entre les solénoïdes à longue course et les solénoïdes à course courte :

3.1 : AVC

Les électrovannes à longue course ont une course de travail plus importante et peuvent pousser ou tirer des objets sur une grande distance. Elles sont généralement utilisées lorsque les exigences en matière de portée sont élevées.

3.2 Les solénoïdes ordinaires ont une course plus courte et sont principalement utilisés pour produire une adsorption dans une plage de distance plus petite.

3.3 Utilisation fonctionnelle

Les solénoïdes à longue course sont conçus pour réaliser l'action linéaire de poussée-traction d'objets, comme par exemple pour pousser des matériaux dans des équipements d'automatisation.

Les solénoïdes ordinaires sont principalement utilisés pour adsorber des matériaux ferromagnétiques, comme dans les grues à solénoïde courantes qui utilisent des solénoïdes pour absorber l'acier, ou pour l'adsorption et le verrouillage des serrures de porte.

3.4 : Caractéristiques de résistance

La poussée et la traction des solénoïdes push-pull à longue course sont des paramètres relativement plus importants. Ils sont conçus pour actionner efficacement des objets sur une course plus longue.

Les solénoïdes ordinaires prennent principalement en compte la force d'adsorption, et l'amplitude de cette force dépend de facteurs tels que l'intensité du champ magnétique.

Partie 4 : L'efficacité de fonctionnement des solénoïdes à longue course est affectée par les facteurs suivants :

4.1 : Facteurs d'alimentation

Stabilité de la tension : Une tension stable et appropriée garantit le bon fonctionnement de l’électrovanne. Des fluctuations de tension excessives peuvent facilement déstabiliser son fonctionnement et nuire à son rendement.

4.2 Intensité du courant : L’intensité du courant est directement liée à l’intensité du champ magnétique généré par le solénoïde, ce qui influe sur sa poussée, sa force de traction et sa vitesse de déplacement. Un courant approprié contribue à améliorer le rendement.

4.3 : Relatif à la bobine

Nombre de spires : Le nombre de spires influe sur l’intensité du champ magnétique. Un nombre de spires approprié permet d’optimiser les performances du solénoïde et d’améliorer son efficacité lors des cycles longs. Matériau de la bobine : Des matériaux conducteurs de haute qualité permettent de réduire la résistance et les pertes de puissance, contribuant ainsi à améliorer le rendement.

4.4 : Situation centrale

Matériau du noyau : Le choix d’un matériau de noyau présentant une bonne conductivité magnétique permet d’amplifier le champ magnétique et d’améliorer le fonctionnement du solénoïde.

Forme et taille du noyau : Une forme et une taille appropriées permettent de répartir uniformément le champ magnétique et d'améliorer l'efficacité.

4.5 : Environnement de travail

- Température : Une température trop élevée ou trop basse peut affecter la résistance de la bobine, la conductivité magnétique du noyau, etc., et ainsi modifier l'efficacité.

- Humidité : Une humidité élevée peut provoquer des problèmes tels que des courts-circuits, affecter le fonctionnement normal du solénoïde et réduire son efficacité.

4.6 : Conditions de charge

- Poids de la charge : Une charge trop lourde ralentira le mouvement du solénoïde, augmentera la consommation d'énergie et réduira l'efficacité du travail ; seule une charge appropriée peut garantir un fonctionnement efficace.

- Résistance au déplacement de la charge : si la résistance au déplacement est importante, le solénoïde doit consommer plus d’énergie pour la surmonter, ce qui affectera également son rendement.

    Description du produit

    Marque Dr. Solénoïde Numéro de modèle AS 1246
    Tension nominale (V) CC 6 V, 12 V ou 24 V Puissance nominale (W) 20-25 W
    Mode de fonctionnement Pousser et tirer Force de maintien (N) 1000-12000 GF
    Course (mm) 20-30 mm sur mesure Heure(s) de réinitialisation 1 s allumé, 9 s éteint
    Durée de vie 200 000 fois Certification CE, RoHS, ISO 9001
    Matériel Fer magnétique supérieur Longueur du fil conducteur (mm) 200 mm
    Style d'installation Vis Tolérance dimensionnelle +/- 0,1 mm
    Étanche Aucun Classe d'isolation B
    Test de haute tension CA 600 V 50/60 Hz 2 s Force de maintien sans excitation 0
    Température de fonctionnement -10°C à 100°C Cycle de service 1-100%
    Profondeur du filetage (mm) / Modalités de paiement TT ou LC à vue
    Commande d'échantillon Oui Garantie 1 an
    MOQ 1000 pièces Capacité d'approvisionnement 5000 pièces par semaine
    Délai de livraison 30 jours Port de chargement Shenzhen

    Partie 1 : Les solénoïdes à longue course ont de nombreuses applications :

    1.1 Domaine de l'automatisation industrielle

    Manutention et transport des matériaux : Dans un système de convoyeurs d’une ligne de production automatisée, un électrovanne à longue course permet de transférer les produits d’un convoyeur à l’autre ou de les acheminer vers un poste de traitement désigné. Cette longue course répond aux besoins de transfert de matériaux sur de grandes distances.

    1.2: Commande de mouvement du bras robotisé : utilisée pour contrôler l’extension et la contraction du bras robotisé, afin de saisir et de placer des objets cibles à différentes positions, permettant ainsi au bras robotisé de fonctionner avec flexibilité dans une plus grande plage de travail.

    1.3: Fabrication et entretien automobile

    - Chaîne de production d'assemblage automobile : Lors du processus d'assemblage des pièces automobiles, les pièces peuvent être poussées avec précision vers leur position d'installation, comme par exemple lors de l'installation des sièges, des tableaux de bord et autres composants automobiles.

    - Équipement de contrôle automobile : Sur une chaîne de contrôle automobile, la sonde de détection se déplace pour examiner différentes parties du véhicule. Par exemple, lors du contrôle du châssis, un solénoïde à longue course permet à l’équipement de détection de pénétrer avec précision dans différentes zones sous le châssis.

    1.4: production d'équipements électroniques

    - Tests de cartes de circuits imprimés : Dans l’équipement de test automatisé des cartes de circuits imprimés, le solénoïde à longue course peut être utilisé pour déplacer la sonde de test afin qu’elle puisse entrer en contact avec les points de test à différentes positions sur la carte de circuit imprimé pour effectuer des travaux de test de circuits complexes.

    1.5: Entreposage logistique

    - Fonctionnement des rayonnages : Dans l'entrepôt automatisé à rayonnages stéréoscopiques, ce système permet de déplacer les palettes sur les rayonnages, facilitant ainsi le stockage et le prélèvement des marchandises. La grande course des chariots assure un transfert efficace des marchandises entre les différents niveaux des rayonnages.

     

    Partie 2 : Lors de la conception d'un solénoïde à longue course, les facteurs suivants doivent être pris en compte :

    2.1 :champ magnétique et force solénoïdale

    - Exigences relatives à l'intensité du champ magnétique : Dimensionner l'intensité du champ magnétique en fonction de la poussée ou de la traction requise. Cela implique de déterminer de manière appropriée le nombre de spires de la bobine et l'intensité du courant afin de générer un champ magnétique suffisamment puissant pour que le noyau de fer mobile puisse fonctionner efficacement sur une longue course.

    2.2: Calcul de la force solénoïdale : Calculez précisément la force solénoïdale à l’aide de formules théoriques afin de garantir que le solénoïde puisse vaincre la résistance de la charge sur toute sa course. La force solénoïdale doit tenir compte de l’influence des variations de course sur la distribution et l’intensité du champ magnétique.

    2.3: Conception de base

    - Choix du matériau du noyau : privilégier des matériaux à perméabilité magnétique élevée et à faible coercivité, tels que le fer pur ou les tôles d’acier au silicium, afin d’amplifier le champ magnétique et de réduire les pertes par hystérésis. Des matériaux de noyau de qualité permettent d’améliorer l’efficacité et les performances du solénoïde.

    2.4: Forme et dimensions du noyau : Concevoir un noyau de forme adaptée, cylindrique ou en T par exemple, afin d’assurer une répartition uniforme du champ magnétique et un guidage efficace du flux magnétique, permettant ainsi de répondre aux exigences des longues courses. Le dimensionnement doit tenir compte de l’adéquation entre le noyau et la bobine, ainsi que de la stabilité lors des longues courses.

    Troisième partie :Les questions de fréquence se posent souvent dans le cas des solénoïdes à longue course :

    3.1 : Aspiration insuffisante

    3.1.1 Cause : La tension d'alimentation peut être trop faible, ce qui entraîne un faible courant traversant la bobine et un champ magnétique faible ; le nombre de spires de la bobine peut être réduit en raison de dommages, affectant la force du champ magnétique ; ou le noyau peut être vieilli ou rouillé, ce qui entraîne une détérioration de la conductivité magnétique.

     3.1.2 Performance : Incapacité à tirer ou à pousser la charge normalement, mouvement lent ou incapacité à terminer le mouvement.

    3.2 : Coup de rein insuffisant

    - Cause : Usure ou déformation des pièces mécaniques, comme la flexion de la tige de poussée, limitant la longueur de la course ; ou déplacement de la structure interne de l'électroaimant, ce qui fait que la course de travail ne répond pas aux exigences de conception.

    - Performances : L'objet ne peut pas être poussé jusqu'à la position spécifiée ni tiré en arrière sur une distance suffisante.

    3.3 : Chauffage intense

    - Causes : Premièrement, un fonctionnement continu prolongé entraîne un échauffement de la résistance de la bobine ; deuxièmement, un court-circuit entre les spires de la bobine provoque une augmentation anormale du courant, générant ainsi une chaleur excessive ; troisièmement, une température ambiante trop élevée et une mauvaise dissipation de la chaleur aggravent également l'échauffement.

    - Performances : Si la température de l'électroaimant est trop élevée, cela affectera non seulement ses performances, mais endommagera également le matériau isolant et provoquera des pannes.

    3.4 : Réponse lente

    - Cause : Il peut s'agir d'un problème avec le circuit de commande, tel qu'un retard de transmission du signal ; ou le noyau de fer est lourd et le frottement est important, ce qui entraîne un démarrage et un arrêt lents de l'action.

    - Symptôme : Dans les scénarios d'application nécessitant une réponse rapide, les actions de poussée et de récupération ne peuvent pas être effectuées à temps.

    Prschéma détaillé du produit

    D 1D 2 AS 1264D 3D 4D 5D 677qd8wsz9vas12-faq-lk0

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