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














