AS 2529 Petit électroaimant de maintien permanent rond, alimenté pour libérer et éteint pour maintenir.
Description du produit
| Marque | Dr. Solénoïde | Numéro de modèle | AS 2529 |
| Tension nominale (V) | 12 V CC ou 24 V CC | Puissance nominale (W) | 14-18 ans |
| Modèle de travail | Maintien de l'aspiration | Force d'attraction | 200 GF |
| Course (mm) | Personnalisé | Heure(s) de réinitialisation | 1 S |
| Durée de vie | 500 000 fois | Certification | CE, RoHS, ISO 9001 |
| Matériel | Maison en acier au carbone avec revêtement en zinc | Longueur du fil conducteur (mm) | 200 |
| Style d'installation | vis | Tolérance dimensionnelle | +/- 0,1 mm |
| Étanche | Oui | Classe d'isolation | F 155 degrés |
| Test de haute tension | CA 600 V 50/60 Hz 2 s | Résistance | 89 ohm |
| 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 : Structure d'un petit électroaimant de maintien électrique rond
·Aspect : de forme ronde, cette conception lui permet de mieux épouser la surface de l’objet adsorbé dans certains scénarios d’application, comme l’adsorption de pièces métalliques rondes, etc.
·Partie 2 : Dimension ,
Sa taille réduite et sa conception compacte facilitent son installation et son utilisation dans des équipements ou appareils disposant d'un espace limité.
Partie 3 : Principe de fonctionnement
3.1 Principe électromagnétique de base
Lorsqu'un courant traverse la bobine solénoïde de l'électroaimant, un champ magnétique est généré, qui magnétise le noyau de fer et crée une aspiration. La ventouse comporte généralement un noyau de fer et une bobine interne. Lorsque la bobine est alimentée, le noyau de fer est magnétisé, génère un champ magnétique et attire l'objet.
3.2 Génération de champ magnétique inverse
En inversant le sens du courant dans la bobine solénoïde de l'électroaimant, on génère un champ magnétique de sens opposé au champ initial. Lors du passage du courant inverse, le champ magnétique inverse ainsi créé est opposé au champ magnétique présent lors de l'adsorption précédente, ce qui modifie l'état d'aimantation de l'objet adsorbé.
3.3 Processus de démagnétisation
Sous l'action d'un champ magnétique inverse, la structure des domaines magnétiques initialement formée par l'aimantation au sein de l'objet adsorbé est perturbée et détruite. L'agencement des domaines magnétiques se désorganise progressivement, entraînant un affaiblissement, voire une disparition, du magnétisme global de l'objet, ce qui réduit ou annule la force d'adsorption et conduit à sa démagnétisation.
3.4 Méthode de mise en œuvre spécifique
Démagnétisation par diminution progressive du courant : La démagnétisation est obtenue en réduisant progressivement le courant de l’électroaimant. Lorsque le courant diminue, l’intensité du champ magnétique s’affaiblit en conséquence, et la démagnétisation est finalement atteinte.
Démagnétisation par courant inverse : le sens du courant appliqué à l’électroaimant est inversé, ce qui génère un champ magnétique inverse et annule ou annule l’état de magnétisation initial. Le matériau magnétique perd progressivement de son aimantation et son pouvoir d’adsorption diminue ou disparaît.
·
Partie 4 : Application d'un électroaimant à ventouse inversée ou d'un électroaimant de maintien permanent électrique
4.1 Domaine de l'automatisation industrielle
Manutention et transport de pièces : Sur les lignes de production automatisées, ce système est utilisé pour le transport de pièces métalliques, telles que les blocs-moteurs et les pièces de transmission dans l'industrie automobile. Les électroaimants à ventouses inversées permettent une préhension et un déchargement rapides et précis de ces pièces, assurant ainsi des opérations de chargement et de déchargement automatisées. Comparé aux dispositifs mécaniques traditionnels, il offre une plus grande flexibilité d'adaptation aux pièces de formes et de dimensions variées, améliorant ainsi la productivité.
4.2 Positionnement et assemblage des pièces : Lors de l'assemblage d'instruments de précision et de produits électroniques, les électroaimants à ventouse inversée permettent de positionner avec précision de minuscules composants électroniques tels que des puces, des résistances, des condensateurs, etc. En contrôlant la direction et l'intensité du champ magnétique, on s'assure que ces composants sont positionnés avec précision pendant le soudage ou l'assemblage, ce qui améliore la qualité du produit et la précision de l'assemblage.
4.3 Système de tri : Dans les systèmes de tri utilisés en logistique et en entreposage, les électroaimants à ventouses inversées permettent de trier les articles selon leurs caractéristiques magnétiques. Par exemple, certains colis ou produits contenant des matériaux ferromagnétiques peuvent être rapidement triés dans différentes zones grâce à l’adsorption et au détachement des électroaimants, ce qui permet un tri automatisé efficace.
4.4 Robotique
Effecteur terminal du robot : En tant que dispositif de préhension du robot, l’électroaimant à ventouse inversée lui permet de saisir divers objets ferromagnétiques. Le robot peut saisir et relâcher les objets avec précision en contrôlant la direction et la taille du courant de l’électroaimant selon les besoins de la tâche. Cette application trouve de nombreuses applications dans des domaines tels que la robotique industrielle et de service, notamment pour la manutention de déchets métalliques en environnements dangereux et la livraison de couverts métalliques dans la restauration.
4.5 Secteur de la fabrication d'équipements électroniques
Assemblage de cartes de circuits imprimés : Lors de la production de cartes de circuits imprimés, divers composants électroniques doivent être montés avec précision. L’électroaimant à ventouse inversée permet de fixer ces composants de petite taille, de les positionner avec exactitude sur la carte et de les maintenir en place avant la soudure. Ceci contribue à améliorer la vitesse et la qualité de l’assemblage et à réduire le taux de défauts liés au déplacement des composants.
4.6 Assemblage du boîtier des équipements électroniques : Pour certains appareils électroniques dotés d’un boîtier métallique, tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles, un électroaimant à ventouse inversée peut être utilisé lors de l’assemblage du boîtier. Il permet d’attirer les composants du boîtier, de faciliter les opérations telles que la fixation par vis ou par encliquetage, et de garantir l’étanchéité et la précision de l’assemblage.
4.7 Domaine des transports
Maintenance et fabrication automobile : Lors de la fabrication automobile, des électroaimants à ventouses inversées sont utilisés pour la pose et le réglage des pièces de carrosserie. En maintenance automobile, ils permettent de fixer et de retirer des pièces telles que les portes, les capots, etc. Cette méthode est plus pratique et plus rapide que les outils manuels traditionnels et n'endommage pas les pièces.
4.8 Maintenance des équipements de transport ferroviaire : Dans la réparation et la maintenance des véhicules de transport ferroviaire tels que les trains et les métros, les électroaimants à ventouse inversée peuvent être utilisés pour retirer et installer de grandes pièces métalliques, telles que les panneaux latéraux de voiture, les dispositifs de freinage, etc. Leur forte force d'adsorption et leur méthode de contrôle flexible contribuent à améliorer l'efficacité et la sécurité de la maintenance.
4.9 Domaine des matériaux de construction et de bâtiment
Manutention des matériaux de construction : Sur les chantiers, les électroaimants à ventouses inversées peuvent être utilisés pour transporter divers matériaux métalliques de construction, tels que l’acier, les éléments métalliques préfabriqués, etc. Ils peuvent rapidement adsorber ces matériaux, les soulever vers les emplacements désignés et améliorer l’efficacité de la construction.
4.10 Installation des murs-rideaux en verre : Lors de l’installation des murs-rideaux en verre, des électroaimants à ventouses inversées permettent de fixer le verre et les cadres métalliques. Le contrôle précis de l’adhérence et du détachement garantit la sécurité et la précision de la pose du verre, et facilite l’assemblage et la fixation des cadres métalliques.
4.11 Domaine des équipements médicaux
Positionnement et utilisation du matériel médical : Dans certains instruments chirurgicaux mini-invasifs, des électroaimants à ventouse inversée peuvent être utilisés pour fixer les instruments chirurgicaux ou les tissus. Par exemple, en chirurgie laparoscopique, ils permettent de fixer les instruments chirurgicaux et d’améliorer la précision des interventions ; en chirurgie dentaire, ils peuvent servir à fixer les petits instruments métalliques et faciliter leur utilisation.
4.12 Fabrication d'équipements médicaux : Dans le processus de fabrication d'équipements médicaux, tels que les grands équipements comme les appareils à rayons X et les scanners CT, des électroaimants à ventouse inversée peuvent être utilisés pour assembler des pièces métalliques afin d'assurer la position précise des pièces et d'améliorer la qualité de fabrication de l'équipement.
Cinquième partie : Comment choisir un électroaimant à ventouse inversée
Les aspects suivants doivent être pris en compte lors du choix d'un électroaimant à ventouse inversée :
1. Exigences d'aspiration
Poids et dimensions de l'objet à adsorber : précisez le poids et les dimensions maximales de l'objet à adsorber. Pour adsorber des objets lourds et volumineux, choisissez un électroaimant à forte aspiration ; pour les objets petits et légers, un modèle à aspiration plus faible suffit. Par exemple, dans un atelier de fabrication automobile, un bloc-cylindres de moteur imposant nécessite un électroaimant à forte aspiration, tandis que l'adsorption de petits composants électroniques ne requiert pas une telle puissance.
Uniformité de l'adsorption : Si l'objet à adsorber présente des exigences élevées en matière d'uniformité d'adsorption, comme des composants électroniques de précision ou des tôles métalliques fines à surface facilement déformable, il est nécessaire de choisir un électroaimant à champ magnétique uniforme. Pour connaître la distribution du champ magnétique de l'électroaimant, consultez le manuel d'utilisation ou contactez le fabricant. Généralement, l'uniformité du champ magnétique peut être déterminée par des méthodes telles que l'analyse par éléments finis.
2. Environnement de travail
Plage de températures : Tenez compte de la plage de températures de l’environnement de fonctionnement de l’électroaimant. S’il est utilisé dans un environnement à haute température, comme une zone de traitement des métaux à proximité d’un four, il est nécessaire de choisir un électroaimant résistant aux hautes températures. Ses bobines, son noyau et ses autres composants doivent être fabriqués à partir de matériaux capables de conserver des performances stables à haute température. En revanche, dans un environnement à basse température, il est impératif de s’assurer que le matériau de l’électroaimant ne devienne pas cassant ou ne perde pas son magnétisme sous l’effet des basses températures. L’utilisation de fils émaillés spéciaux et de matériaux magnétiques adaptés aux basses températures est alors recommandée.
Humidité et corrosivité : En milieu humide ou exposé à des gaz corrosifs (comme en bord de mer ou dans un atelier chimique), l’enveloppe et les composants internes de l’électroaimant doivent bénéficier d’une protection anticorrosion efficace. L’enveloppe peut être en acier inoxydable et la bobine interne peut être recouverte de matériaux isolants étanches et anticorrosion, tels que des revêtements en résine époxy résistants à la corrosion chimique.
Poussière et corps étrangers : La présence importante de poussière ou de corps étrangers dans l’environnement de travail peut affecter les performances d’adsorption de l’électroaimant, voire entraîner sa défaillance. Il est donc important de choisir un électroaimant bien étanche ou un produit doté d’un dispositif de protection empêchant la poussière de pénétrer à l’intérieur et de perturber son fonctionnement.
3. Exigences en matière d'alimentation électrique
Compatibilité avec l'alimentation : Déterminez le type d'alimentation disponible pour l'application (courant continu ou alternatif) et sélectionnez l'électroaimant correspondant. Le principe de fonctionnement et les performances des électroaimants à courant continu et alternatif diffèrent. De manière générale, les électroaimants à courant continu offrent une aspiration plus stable et une meilleure précision de contrôle ; les électroaimants à courant alternatif sont plus simples et moins coûteux.
Spécifications de tension et de courant : Vérifiez soigneusement la tension et le courant nominaux de l’électroaimant afin de vous assurer qu’ils correspondent à ceux de votre alimentation. En cas d’incompatibilité, l’électroaimant risque de ne pas fonctionner correctement, voire d’être endommagé. Par ailleurs, assurez-vous que l’alimentation est suffisamment puissante pour répondre aux besoins de l’électroaimant en fonctionnement.
4. Vitesse de réponse
Exigences de vitesse d'adsorption et de démagnétisation : Choisissez l'électroaimant en fonction des exigences de son application. Sur une ligne de production automatisée à haute cadence, par exemple, l'électroaimant doit pouvoir adsorber et démagnétiser rapidement les objets ; il est donc conseillé d'opter pour un produit à réponse rapide. En général, la vitesse de réponse d'un électroaimant à courant continu est relativement rapide, car son champ magnétique s'établit et disparaît très vite. Consultez les caractéristiques techniques du produit pour connaître ses temps d'adsorption et de démagnétisation.
5. Taille et méthode d'installation
Contraintes d'espace d'installation : Tenez compte de l'emplacement et des dimensions de l'électroaimant. Si l'espace est limité, choisissez un petit électroaimant rond de dimensions adaptées. Assurez-vous également que sa forme est compatible avec celle de l'emplacement prévu. Par exemple, certains emplacements nécessitent un électroaimant plat.
Facilité d'installation : Plusieurs méthodes permettent d'installer un électroaimant, telles que la fixation par boulons, la fixation magnétique ou l'encastrement. Privilégiez une méthode simple à installer et à démonter ; cela facilitera la maintenance de l'équipement ou le remplacement de l'électroaimant. Par exemple, la fixation magnétique ne nécessite pas d'outils complexes et consiste simplement à fixer l'électroaimant sur une surface de montage ferromagnétique.
6. Méthode de contrôle et précision
Compatibilité du système de commande : Il convient de vérifier la compatibilité de l’électroaimant avec le système de commande existant. Si une commande précise est requise via des dispositifs tels que des ordinateurs ou des automates programmables (PLC), il est nécessaire de choisir un électroaimant doté d’une interface de commande adaptée (numérique ou analogique) afin de pouvoir contrôler facilement des paramètres tels que le sens, l’amplitude et le temps de commutation du courant.
Exigences de précision du contrôle : Pour certaines applications exigeant une grande précision de la force d’adsorption, comme la fabrication d’instruments de précision, il est nécessaire de choisir un électroaimant à haute précision de contrôle. Cela peut impliquer la conception même de l’électroaimant, notamment l’utilisation d’une technologie d’enroulement de bobine de haute précision et de matériaux magnétiques de haute qualité afin de garantir un contrôle précis de l’intensité de la force d’attraction et de la direction du champ magnétique.
7. Fiabilité et durée de vie
Réputation de la marque et qualité : Privilégiez les électroaimants de marques reconnues, gage de qualité. Les marques réputées appliquent généralement des contrôles qualité plus rigoureux et leurs produits offrent une fiabilité et une stabilité accrues. Pour évaluer la réputation de la marque, vous pouvez consulter les avis des utilisateurs, les certifications et autres informations relatives au produit.
Durée de vie : Choisissez l’électroaimant en fonction de sa fréquence d’utilisation et de la durée de vie prévue de l’application. Certains électroaimants de haute qualité peuvent avoir une longue durée de vie dans des conditions normales d’utilisation, mais cela dépend aussi d’une utilisation et d’un entretien appropriés. Renseignez-vous auprès du fabricant sur les données de test de durée de vie de l’électroaimant et ses recommandations d’entretien afin d’en prolonger la durée de vie.
Diagramme détaillé du produit





| Numéro de modèle | Dimension | Installer le fil | Holding Forcer | Pouvoir | Épaisseur minimale de la plaque de comptoir | Poids |
| AS-1010 | Ø10*10 | M2_6 | 5N | 3,0 W | 1 mm | 6 g |
| AS-1212 | Ø12*12 | M3_6 | 10N | 6,0 W | 1 mm | 8 g |
| AS-1419 | Ø14*19 | M3_9 | 30N | 10W | 2 mm | 12 g |
| AS-1512 | Ø15*12 | M2_7 | 30N | 13W | 2 mm | 12 g |
| AS-1515 | Ø15*15 | M4_8 | 20N | 3.6 | 2 mm | 15 g |
| AS-2023 | Ø20*23 | M3_5 | 30N | 6,0 W | 2,5 mm | 37 g |
| AS-2025 | Ø20*25 | M4_7 | 50N | 4,0 W | 2,5 mm | 43 g |
| AS-2520 | Ø25*20 | M4_4 | 60N | 4,5 W | 3 mm | 75 g |
| As-2521 | Ø25*21 | M4_11 | 120N | 7,5 W | 3 mm | 78 g |
| AS-2522 | Ø25*22 | M4_12 | 100N | 7,3 W | 3 mm | 80 g |
| AS-2529 | Ø25*29 | M4_14 | 120N | 7,0 W | 3 mm | 90 g |
| AS-2821 | Ø28*21 | M4_14 | 150N | 8,0 W | 3 mm | 95 g |
| AS-3025 | Ø30*25 | M4_14 | 200N | 14,4 W | 3 mm | 104 g |
| AS-3229 | Ø32*29 | M5_19 | 180N | 14,8 W | 3 mm | 168 g |
| AS-3333 | Ø33*33 | M4_14 | 250N | 5,5 W | 3 mm | 170 g |
| AS-3425 | Ø34*25 | M5_16 | 300N | 15W | 3 mm | 160 g |
| AS-3529 | Ø35*29 | M5_19 | 300N | 28W | 3,5 mm | 168 g |
| AS-4025 | Ø40*25 | M6_18 | 200N | 10,5 W | 3 mm | 185 g |
| AS-4029 | Ø40*29 | M6_18 | 400N | 16W | 4 mm | 223 g |
| AS-5029 | Ø50*29 | M8_19 | 500N | 9,6 W | 5 mm | 320 g |
| AS-6329 | Ø63*29 | M8_18 | 960N | 33W | 6 mm | 520 g |
| AS-7045 | Ø70*45 | M8_26 | 1200N | 17,5 W | 8 mm | 900 g |
| AS-8245 | Ø82*45 | M8_25 | 1950N | 43W | 10 mm | 1400 g |
| AS-15063 | Ø150*63 | M16_16 | 3500N | 60W | 15 mm | 6500 g |
Q : Êtes-vous un société commerciale ou un solénoïde fabricant?Et où se situe votre usine ?ion?
A: Nous sommes un solénoïde professionnel et une électrovanne fabricant.Notre usine est située à Ville de Dongguan, 2heures de Hong Kong Aéroport en voiture.
Q : Quel type de service votre entreprise propose-t-elle ? ?
UN:Nous sommes un fabricant professionnel de solutions de solénoïdes et d'électrovannes depuis 2007. Notre usine comprend un atelier d'emboutissage, un atelier de fabrication de moules et de diamètres, un atelier d'usinage CNC et un laboratoire de test. laboratoireGrâce à notre équipe de recherche et développement et à notre ligne de production d'assemblage, nous pouvons vous offrir un service complet, depuis la conception des plans, l'échantillon de travail, le moulage et la validation, jusqu'au service d'assemblage et d'exportation.
Q : Comment choisir un électroaimant adapté ? pour votre projet?
A: S'il vous plaît laissernous le électro-aimantparamètre vous avez besoin :
DC tension (CC/CA) source, courant, résistance,
Forme de l'acte : quand le énergisé pour tenir ou le Prêt à libérer ?
Force de maintien (kg/N) ?
Forme dimension (circulaire ou rectangulaire),
Dimensions limitées (diamètre et hauteur).
Devoir fonctionnement faire du vélo,
Fil électriquelongueur et connecteur,
Étanche ? Oui/Non nécessaire
Force résiduelle (kg/N) ?
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Par exemple : vous pouvez dire « Je veux acheter un électroaimant » comme ci-dessous :
Électroaimant permanent circulaire,
Forme d'action : Énergisé pour libérer
Force : 40 kg / 400 N
Dimensions : Ø40 x H29
Tension : 12 V CC
Puissance : 16 W
Cycle de service : 10 % (Pour chaque cycle : durée d’activation maximale de 3 s, puis désactivation)
temps 60s)
Câble d'alimentation : Bord inférieur sortant sur 25 cm avec connecteur mâle XH2.54.
Étanche : Oui.
Filetage d'installation : M6
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Q : Quel est votre délai de livraison ?
A: Échantillons prêts à être livrés dans 5jours si les marchandises sont en stock, ou en 10-15Délai de livraison pour un produit personnalisé : jours. Ce délai varie selon la quantité. et le produit pour lequel nous disposons ou non de l'outillage. Normalement, vous recevrez nos échantillons dans un délai de 7 à 10 jours après le paiement.
Q : Pouvez-vous accepter électroaimant personnalisé ?
A : Oui, je vous en prie.
Q : Puis-je imprimer ma marque/mon logo sur le produit ?
A: Oui, c'est gratuit.
Q : Avez-vous la certification CE ?
A : Oui, nous possédons les certificats CE et RoHS.







