Guide d'achat de l'électrovanne tubulaire AS4343
Qu'est-ce qu'un solénoïde tubulaire à poussée-traction ?
Un actionneur électromagnétique, appelé solénoïde tubulaire à poussée-traction, convertit l'énergie électrique en mouvement linéaire. Il se compose d'une bobine, d'un piston mobile et d'un boîtier cylindrique (tube). Le courant électrique traversant la bobine crée un champ magnétique qui actionne le piston, permettant ainsi une poussée ou une traction. Sa structure compacte et fermée garantit une performance stable, une grande durabilité et un rendement de force optimal. De ce fait, il est parfaitement adapté aux applications de contrôle de précision dans les systèmes commerciaux et industriels.
✅ Caractéristiques principales du solénoïde tubulaire à poussée-traction
Les électrovannes tubulaires push-pull sont réputées pour leur petite taille, leur puissance et leur efficacité. Leur forme tubulaire permet une meilleure concentration du flux magnétique, optimisant ainsi leur fonctionnement et réduisant leur consommation d'énergie. Ces électrovannes offrent une réponse rapide, une longue durée de vie et un faible niveau sonore. Disponibles en différentes courses, tensions et forces nominales, elles s'adaptent à divers besoins. Leur structure fermée les protège de la poussière et des agressions extérieures. Les électrovannes tubulaires sont largement utilisées dans l'automatisation, les systèmes de sécurité et les dispositifs de contrôle de précision grâce à leur personnalisation et leur fiabilité.
AS 3257 L'impact du système push-pull à solénoïde tubulaire...
Électrovannes tubulaires AS 3257
Les solénoïdes tubulaires AS 3257 sont des actionneurs compacts et performants conçus pour un contrôle précis du mouvement linéaire dans des applications exigeantes telles que les systèmes d'automatisation, les machines-outils, les dispositifs médicaux et les machines d'emballage.
Disponible en tirer (R32x57) et pousser (RP32x57) Avec ces configurations, elles offrent une grande flexibilité pour une variété de mouvements mécaniques. course longue jusqu'à 20 mm, ces solénoïdes délivrent un caractéristique de force croissante pour une actionnement efficace et fiable.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
montage de base avec une base de siège, des trous de fixation par vis et une rondelle anti-vibrations pour une installation sûre et stable.
Isolation de bobine de classe B avec des matériaux homologués UL pour une durabilité et une sécurité accrues.
Options de bobines pour continu ou intermittent opération de service.
Fonctionnement fiable dans toute orientation sans perte de performance.
Personnalisable Options de force, de source d'alimentation CC et de longueur de course pour répondre aux besoins spécifiques de l'application.
Grâce à sa construction robuste et à sa compatibilité avec différents systèmes de fixation, le Série AS 3257 est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles tout en offrant des performances constantes et répétables.
AS 1325 B Tube de solénoïde linéaire CC à poussée et traction...
Partie 1 : Exigences clés pour le solénoïde du dispositif de test de clavier
1.1 Exigences relatives au champ magnétique
Pour actionner efficacement les touches d'un clavier, les solénoïdes des dispositifs de test doivent générer un champ magnétique d'intensité suffisante. Les exigences spécifiques en matière d'intensité de champ magnétique dépendent du type et de la conception des touches. De manière générale, l'intensité du champ magnétique doit être suffisante pour que la frappe des touches corresponde aux exigences de déclenchement prévues par la conception du clavier. Cette intensité se situe généralement entre quelques dizaines et quelques centaines de gauss (G).
1.2 Exigences en matière de vitesse de réponse
Le dispositif de test de clavier doit tester chaque touche rapidement ; la vitesse de réponse du solénoïde est donc cruciale. Après réception du signal de test, le solénoïde doit générer un champ magnétique suffisant en un temps très court pour actionner la touche. Le temps de réponse requis est généralement de l'ordre de la milliseconde (ms). La pression et le relâchement rapides des touches peuvent ainsi être simulés avec précision, permettant une détection efficace et sans délai des performances du clavier et de ses paramètres.
1.3 Exigences de précision
La précision de l'action du solénoïde est cruciale pour le bon fonctionnement du dispositif de test de clavier. Ce dernier doit contrôler avec précision la profondeur et la force d'appui sur les touches. Par exemple, lors du test de claviers à plusieurs niveaux de déclenchement, comme certains claviers de jeu, les touches peuvent présenter deux modes d'appui : appui léger et appui fort. Le solénoïde doit être capable de simuler avec précision ces deux forces d'appui différentes. La précision comprend la précision de position (contrôle de la précision du déplacement lors de l'appui sur la touche) et la précision de la force. La précision du déplacement peut être inférieure à 0,1 mm et la précision de la force peut être de l'ordre de ±0,1 N selon les différentes normes de test afin de garantir la précision et la fiabilité des résultats.
1.4 Exigences de stabilité
Un fonctionnement stable à long terme est essentiel pour le solénoïde du banc de test de clavier. Lors d'un test continu, les performances du solénoïde ne doivent pas fluctuer de manière significative. Cela inclut la stabilité de l'intensité du champ magnétique, la stabilité du temps de réponse et la stabilité de la précision d'action. Par exemple, lors des tests de production de claviers à grande échelle, le solénoïde peut fonctionner en continu pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Durant cette période, toute fluctuation des performances de l'électroaimant, telle qu'un affaiblissement de l'intensité du champ magnétique ou un ralentissement du temps de réponse, faussera les résultats des tests et affectera l'évaluation de la qualité du produit.
1.5 Exigences de durabilité
Du fait de la nécessité de solliciter fréquemment les touches, le solénoïde doit présenter une grande durabilité. Les bobines et le plongeur internes doivent pouvoir résister à des conversions électromagnétiques et à des contraintes mécaniques fréquentes. De manière générale, le solénoïde d'un testeur de clavier doit pouvoir supporter des millions de cycles d'actionnement sans que ses performances ne soient affectées par des problèmes tels que la surchauffe des bobines ou l'usure du noyau. Par exemple, l'utilisation d'un fil émaillé de haute qualité pour la fabrication des bobines améliore leur résistance à l'usure et aux hautes températures, tandis que le choix d'un matériau de noyau approprié (comme un matériau magnétique doux) permet de réduire les pertes par hystérésis et la fatigue mécanique du noyau.
Partie 2 : Structure du solénoïde de testeur de clavier
2.1 Bobine de solénoïde
- Matériau du fil : On utilise généralement du fil émaillé pour fabriquer la bobine du solénoïde. Une couche de peinture isolante recouvre le fil émaillé afin d'éviter les courts-circuits entre les spires du solénoïde. Le cuivre est un matériau couramment utilisé pour le fil émaillé, car sa bonne conductivité permet de réduire efficacement la résistance, limitant ainsi les pertes d'énergie lors du passage du courant et améliorant le rendement de l'électroaimant.
- Conception du nombre de spires : Le nombre de spires est un facteur déterminant pour l’intensité du champ magnétique du solénoïde tubulaire utilisé dans les testeurs de clavier. Plus le nombre de spires est élevé, plus l’intensité du champ magnétique généré est importante pour un même courant. Cependant, un nombre excessif de spires augmente la résistance de la bobine, ce qui peut entraîner une surchauffe. Il est donc essentiel de dimensionner judicieusement le nombre de spires en fonction de l’intensité du champ magnétique requise et des conditions d’alimentation. Par exemple, pour un testeur de clavier nécessitant un champ magnétique élevé, le nombre de spires peut se situer entre plusieurs centaines et plusieurs milliers.
- Forme de la bobine du solénoïde : La bobine du solénoïde est généralement enroulée sur un support adapté et présente généralement une forme cylindrique. Cette forme favorise la concentration et la distribution uniforme du champ magnétique, permettant ainsi au champ magnétique d’agir plus efficacement sur les composants moteurs des touches du clavier.
2.2 Plongeur de solénoïde
- Matériau du plongeur : Le plongeur est un composant essentiel du solénoïde, dont la fonction principale est d’amplifier le champ magnétique. On utilise généralement des matériaux magnétiques doux, tels que l’acier au carbone pur électrique et l’acier au silicium. La perméabilité magnétique élevée de ces matériaux facilite la propagation du champ magnétique à travers le noyau, renforçant ainsi l’intensité du champ magnétique de l’électroaimant. L’acier au silicium, par exemple, est un acier allié contenant du silicium. Grâce à l’ajout de silicium, les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault dans le noyau sont réduites, ce qui améliore le rendement de l’électroaimant.
- Forme du piston : La forme du noyau correspond généralement à celle de la bobine du solénoïde et est le plus souvent tubulaire. Sur certains modèles, une partie saillante à une extrémité du piston permet un contact direct avec les composants d’entraînement des touches du clavier, afin de mieux transmettre la force du champ magnétique et d’actionner ces dernières.
2.3 Logement
- Choix des matériaux : Le boîtier du solénoïde du testeur de clavier protège principalement la bobine interne et le noyau de fer, et assure également un certain blindage électromagnétique. On utilise généralement des matériaux métalliques tels que l’acier inoxydable ou l’acier au carbone. Le boîtier en acier au carbone offre une résistance mécanique et une résistance à la corrosion supérieures, et s’adapte à différents environnements de test.
- Conception structurelle : La conception structurelle du boîtier doit prendre en compte la facilité d’installation et la dissipation de la chaleur. Des trous ou des fentes de fixation sont généralement prévus pour faciliter la fixation de l’électroaimant à l’emplacement prévu sur le testeur de clavier. Par ailleurs, le boîtier peut être doté d’ailettes de dissipation thermique ou d’orifices de ventilation afin de faciliter la dissipation de la chaleur générée par la bobine pendant son fonctionnement et d’éviter tout dommage dû à la surchauffe de l’électroaimant.
Partie 3 : Le fonctionnement du solénoïde du dispositif de test de clavier est principalement basé sur le principe de l'induction électromagnétique.
3.1. Principe électromagnétique de base
Lorsqu'un courant traverse la bobine du solénoïde, la loi d'Ampère (ou loi de la main droite) génère un champ magnétique autour de l'électroaimant. Si la bobine est enroulée autour d'un noyau de fer, ce dernier étant un matériau magnétique doux à forte perméabilité magnétique, les lignes de champ magnétique se concentrent à l'intérieur et autour du noyau, ce qui provoque sa magnétisation. Le noyau de fer se comporte alors comme un puissant aimant et génère un champ magnétique intense.
3.2. Prenons l'exemple d'un solénoïde tubulaire simple : lorsqu'un courant circule à l'une des extrémités de la bobine, et en appliquant la règle de la main droite, si l'on tient la bobine avec quatre doigts pointant dans le sens du courant, la direction indiquée par le pouce correspond au pôle nord du champ magnétique. L'intensité du champ magnétique est proportionnelle à l'intensité du courant et au nombre de spires de la bobine. Cette relation est décrite par la loi de Biot-Savart. Plus l'intensité du courant est élevée et plus le nombre de spires est important, plus le champ magnétique est intense.
3.3 Processus de pilotage des touches du clavier
3.3.1. Dans un dispositif de test de clavier, lorsque l'électroaimant est alimenté, un champ magnétique est généré. Ce champ attire les parties métalliques des touches (axe, pièces métalliques, etc.). Pour les claviers mécaniques, l'axe des touches contient généralement des pièces métalliques ; le champ magnétique généré par l'électroaimant attire cet axe vers le bas, simulant ainsi l'enfoncement d'une touche.
3.3.2. Prenons l'exemple d'un clavier mécanique à axe bleu classique : la force du champ magnétique générée par l'électroaimant agit sur la partie métallique de l'axe bleu, surmontant la force élastique et le frottement de l'axe. Ce dernier se déplace alors vers le bas, déclenchant le circuit interne du clavier et générant un signal de frappe. Lorsque l'électroaimant est mis hors tension, le champ magnétique disparaît et l'axe de la touche revient à sa position initiale grâce à sa propre force élastique (comme celle d'un ressort), simulant ainsi le relâchement de la touche.
3.3.3 Processus de contrôle et de test du signal
- Le système de contrôle du testeur de clavier gère les temps de mise sous tension et hors tension de l'électroaimant afin de simuler différents modes de fonctionnement des touches, tels que la pression courte, la pression longue, etc. En détectant si le clavier peut générer correctement des signaux électriques (via le circuit et l'interface du clavier) lors de ces opérations de touches simulées, la fonction des touches du clavier peut être testée.
AS 4070 Libérer la puissance du tirage tubulaire Sol...
Qu'est-ce qu'un solénoïde tubulaire ?
Il existe deux types de solénoïdes tubulaires : à poussée et à traction. Un solénoïde à poussée fonctionne en repoussant le plongeur hors de la bobine de cuivre lors de la mise sous tension, tandis qu’un solénoïde à traction fonctionne en tirant le plongeur dans la bobine du solénoïde lors de l’application de la tension.
Les électrovannes à traction sont généralement plus courantes, car elles ont une course plus longue (la distance que peut parcourir le piston) que les électrovannes à poussée. On les trouve souvent dans des applications comme les serrures de porte, où l'électrovanne doit actionner un pêne pour le verrouiller.
Les solénoïdes de poussée, quant à eux, sont généralement utilisés dans des applications où il est nécessaire d'éloigner un composant du solénoïde. Par exemple, dans un flipper, un solénoïde de poussée peut servir à propulser la bille en jeu.
Caractéristiques de l'unité : - Électroaimant solénoïde tubulaire de type 12 V CC, force de 60 N, traction de 10 mm
CONCEPTION OPTIMALE : Type à pousser-tirer, mouvement linéaire, cadre ouvert, rappel par ressort du piston, électroaimant à solénoïde CC. Faible consommation d’énergie, faible échauffement, absence de magnétisme hors tension.
AVANTAGES : Structure simple, faible encombrement, forte force d’adsorption. La bobine en cuivre interne offre une bonne stabilité thermique et une isolation efficace, ainsi qu’une conductivité électrique élevée. Son installation est simple et rapide, ce qui la rend très pratique.
REMARQUE : En tant qu'élément d'actionnement de l'équipement, en raison de l'intensité élevée du courant, un seul cycle ne peut pas être alimenté pendant une longue période. La durée de fonctionnement optimale est de 49 secondes.
Électrovanne tubulaire de type push-pull AS 1325 DC 24V/...
Dimension de l'unité : φ 13 *25 mm / 0,54 * 1,0 pouces. Course : 6-8 mm ;
Qu'est-ce qu'un solénoïde tubulaire ?
L'objectif du solénoïde tubulaire est d'obtenir une puissance maximale pour un poids et un encombrement minimaux. Ses atouts résident dans sa petite taille et sa puissance élevée. Grâce à sa conception tubulaire spécifique, les fuites magnétiques et le bruit de fonctionnement sont réduits au minimum, pour une application optimale. Selon le mouvement et le mécanisme, vous pouvez choisir le solénoïde tubulaire à traction ou à poussée.
Caractéristiques du produit :
La course est réglable jusqu'à 30 mm (selon le type de tube), la force de maintien est fixée à 2 000 N (en position finale, sous tension). Il peut être conçu comme un solénoïde linéaire à poussée ou à traction tubulaire. Longue durée de vie : jusqu'à 3 millions de cycles et plus. Temps de réponse rapide : temps de commutation Boîtier en acier à haute teneur en carbone avec une surface lisse et brillante.
Bobine de cuivre pur à l'intérieur pour une bonne conduction et une bonne isolation.
Applications typiques
Instrumentation de laboratoire
Équipement de marquage laser
Points de collecte de colis
Équipement de contrôle des processus
Sécurité des casiers et des distributeurs automatiques
Serrures de haute sécurité
Équipements de diagnostic et d'analyse
Type de solénoïde tubulaire :
Les solénoïdes tubulaires offrent une course étendue sans compromettre la force par rapport aux autres solénoïdes à cadre linéaire. Ils sont disponibles en version à poussée ou à traction.
Le piston est déployé vers l'extérieur lorsque le courant passe, tandis que dans les solénoïdes à traction, le piston est rétracté vers l'intérieur.
Électrovanne linéaire tubulaire AS 4574 pour applications industrielles...
Qu'est-ce que l'électrovanne linéaire tubulaire AS 4574 exactement ?
Il s'agit essentiellement d'un actionneur électromagnétique. Son rôle est de transformer l'énergie électrique en mouvement mécanique linéaire. La conception tubulaire du solénoïde est essentielle ; elle permet une distribution efficace du flux magnétique. Il en résulte une force de sortie importante, un fonctionnement fluide et une longue durée de vie, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications industrielles.
Lorsque la bobine est alimentée, un champ magnétique se crée à l'intérieur du solénoïde. Ce champ déplace alors le piston en ligne droite, permettant des mouvements de poussée ou de traction précis. Le modèle AS 4574 est fréquemment utilisé dans les systèmes automatisés, notamment lorsque la fiabilité, la compacité et la constance des performances sont primordiales.
AS 6065 Innovations dans les solénoïdes tubulaires push-pull...
Électrovanne à longue course : au-delà de l'imagination, c'est un pas vers l'avenir et la précision.
Parmi les équipements automatisés modernes et les systèmes de contrôle de précision, on trouve un composant d'apparence modeste mais pourtant essentiel : l'électrovanne à longue course. Contrairement aux articulations robotiques spectaculaires ou aux capteurs soumis à un examen minutieux, elle assure discrètement le fonctionnement précis d'innombrables appareils. Découvrons ensemble les secrets de ce dispositif remarquable et ses applications.
Qu'est-ce qu'une électrovanne push-pull à longue course ?
Une électrovanne à course longue est un actionneur électromagnétique qui convertit l'énergie électrique en mouvement mécanique linéaire. Sa principale caractéristique, comparée à d'autres types d'électrovannes, est sa course plus longue, généralement de plusieurs millimètres à plusieurs dizaines de millimètres. Un mouvement bidirectionnel précis peut être obtenu grâce à la commande de la commutation et du sens du courant. Principe de fonctionnement : lorsque la bobine est alimentée, le champ magnétique qu'elle génère interagit avec l'aimant permanent interne ou un matériau magnétique doux ; le piston effectue alors un mouvement linéaire sur son axe. À la coupure de l'alimentation, le piston revient à sa position initiale sous l'effet de la force du ressort ou d'un courant inverse.
Électrovanne tubulaire AS 2551 CC à poussée et traction
Dimensions : 30 x 22 mm
Force de maintien : 4,0 kg - 150 kg
La longueur du fil est d'environ 210 mm.
Aimant de levage électrique.
Puissant et compact.
Surface lisse et plane.
Faible consommation et élévation de température fiable
Température ambiante inférieure à 130 degrés.
Un électroaimant en fonctionnement produit une certaine quantité de chaleur, et plus fréquemment d'électricité à haute température, plus ce phénomène est normal.
Fonctionnalité
1. L'objet adsorbé doit être du fer ;
2. Sélectionnez la tension et le modèle de produit appropriés ;
3. La surface de contact est lisse, plate et propre ;
4. La surface de l'aimant doit être étroitement collée à l'objet adsorbé sans aucun espace ;
5. La surface de l'objet adsorbé doit être supérieure ou égale au diamètre maximal de l'aimant ;
6. L'objet à aspirer doit être proche, le milieu ne doit pas être entrecoupé d'objets ou d'espaces vides (Contrairement à toute autre condition, l'aspiration sera réduite et non maximale).
AS 3864 Électrovanne tubulaire à traction 24 V CC...
Principe de fonctionnement
Le fonctionnement d'un solénoïde tubulaire repose sur les principes de l'électromagnétisme. Lorsqu'un courant électrique traverse le fil de cuivre enroulé, il génère un champ magnétique autour de ce fil. L'enroulement du fil intensifie le champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Une fois la bobine alimentée, le champ magnétique ainsi créé attire ou repousse le plongeur. L'intensité du champ magnétique, et donc la force exercée sur le plongeur, est proportionnelle à l'intensité du courant traversant la bobine. Ceci permet un contrôle précis du mouvement du solénoïde, le rendant idéal pour les applications exigeant une grande précision et une fiabilité élevée.
Caractéristiques du produit :
Boîtier : Boîtier en acier au carbone avec revêtement électrolytique, surface lisse et brillante, conforme aux normes RoHS et REACH.
Piston : φ12 mm, en acier au carbone
Tension : 24 V CC
Course : 10 mm (réglable)
Force : 300 Gf
Puissance : 3,6 W
Courant : 1,6 A
Résistance : 50 Ω
Cycles de vie : ≥ 200 000 fois
Cycle de fonctionnement : 0,1 s marche, 1 s arrêt
Les solénoïdes tubulaires AS 3864, d'un diamètre de 37,8 mm (1,49 po), possèdent un boîtier de 64 mm (2,52 po) de long. Le plongeur captif, ou actionneur, a un diamètre et une course de 9,9 mm (0,39 po). Un palier en nylon renforcé de fibres de verre et des électrodes de plongeur nickelées contribuent à la durée de vie exceptionnelle de ces solénoïdes compacts. Les plongeurs, à ressort et à extrémités arrondies, sont parfaitement adaptés à une utilisation comme verrous miniatures.
Les bobines de solénoïde AS 3864 utilisent généralement des enroulements de classe « F » 23 à 40 AWG (American Wire Gauge) avec une isolation de classe « A » pour une meilleure protection du solénoïde pendant des cycles de service plus longs.
Ces électrovannes tubulaires propres, performantes, économiques et précises peuvent fonctionner avec des rapports cycliques de 1/10, 1/4, 1/2 et en continu (selon la tension). Elles sont idéales pour les applications médicales telles que la distribution, le mélange, les distributeurs automatiques, la commande de vannes, les machines agricoles, les systèmes de déconnexion, la commande de transmission, les jouets, les systèmes d'extinction d'incendie, les serrures d'armoires, les systèmes de verrouillage, les commandes de portes et les équipements de tri. Un collier de serrage compact (en option) facilite l'installation et permet un positionnement linéaire précis des électrovannes.
Électrovanne tubulaire 4245 à poussée-traction mécanique...
ÉLECTROVANNE TUBULAIRE SUPER STROKE POUR COMMANDE SEMI-PROPORTIONNELLE (SS)
Le Solénoïdes tubulaires à super-course Les solénoïdes tubulaires à course longue sont des vérins linéaires dont la courbe force-course est extrêmement plate sur une grande partie de leur course. Cette caractéristique permet de les utiliser comme vérins linéaires électriques économiques pour de nombreuses applications nécessitant une commande proportionnelle ; ils peuvent remplacer avantageusement de nombreux vérins pneumatiques. Autre atout des solénoïdes tubulaires à course longue : la force d'impact est réglable. En tant que vérins électriques miniatures (12 V ou 24 V par exemple), les solénoïdes tubulaires à course longue présentent l'avantage d'un fonctionnement silencieux et d'une installation facile par rapport aux vérins pneumatiques linéaires, puisqu'ils ne nécessitent aucune alimentation en air.
Caractéristiques principales de nos solénoïdes tubulaires Super-Stroke :
- course jusqu'à 12 mm (selon le type)
- optimisé pour les longues courses
- force de maintien jusqu'à 30 N (en position finale, sous tension)
- durée de vie élevée : jusqu'à >30 millions de cycles
- faible niveau sonore (fonctionnement silencieux)
- impact contrôlable
- Tailles standard de 15 mm à 158 mm de diamètre
Électrovanne tubulaire AS 4545 24 volts à commande par poussée/traction
Dimension: φ 45 * 45 mm / 1,93 * 3,94 pouces. Course : mm ; 8-10 mm
Principe du solénoïde tubulaire
La structure des solénoïdes tubulaires repose sur un mouvement de poussée-traction à action directe, grâce à une conception unique de leur enveloppe tubulaire. La surface lisse et stable du produit garantit sa souplesse et sa flexibilité en fonctionnement. Nous pouvons fabriquer des enveloppes tubulaires d'un diamètre de 11 mm à 70 mm. Leurs caractéristiques sont les suivantes : longue durée de vie (300 000 cycles), fonctionnement silencieux, réponse rapide, action stable et absence de vibrations radiales.
Caractéristiques :
Boîtier : Boîtier en acier inoxydable, surface lisse et brillante, conforme aux normes RoHS et REACH.
Piston : φ10 mm, en acier au carbone
Tension : 24 V CC
Course : 4 mm (réglable selon les besoins)
Force : 3 kg
Puissance : 32 W
Courant : 1,33 A
Résistance : 13,8 Ω
Durée de vie : ≥ 200 000 cycles
Élévation de température : max 65 degrés Celsius.
Cycle de fonctionnement : 1 s marche, 3 s arrêt
Application:
Il convient à tous types de jouets électriques, d'équipements de bureau, d'appareils électroménagers, etc. Il peut être conçu selon trois structures : électroaimant à traction, électroaimant à impulsion et électroaimant à traction-traction. Il se caractérise par une structure simple et un fonctionnement fiable. La partie mobile du noyau de fer peut être conçue de différentes manières pour s'adapter à votre projet. On l'appelle également électroaimant tubulaire ou solénoïde tubulaire. En mode impulsion, la barre coulissante est attirée lorsque l'appareil est alimenté, et la tige supérieure de la barre coulissante sert à pousser l'objet. En mode traction, la barre coulissante attire l'objet lorsque l'appareil est alimenté. Il est conçu en fonction des besoins spécifiques du client, et la force de traction-traction est généralement obtenue. L'électroaimant tubulaire rond à traction-traction de petite taille T2045 est couramment utilisé dans les appareils de test de durée de vie, les jouets électroniques, etc.
Actionneur solénoïde tubulaire 4292 CC 24 V
AS 4292 Actionneur solénoïde tubulaire 24 V CC
L'électrovanne tubulaire peut fonctionner pendant de plus longues heures sans que sa bobine ne surchauffe ou ne grille.
Le piston du solénoïde Le piston, placé dans le logement du solénoïde et fabriqué en fer doux nickelé, actionne ce dernier. Le mouvement du piston détermine si le solénoïde est à traction ou à poussée. Celui de l'Insight est à traction, car le piston s'enfonce dans son logement lorsqu'il est alimenté.
Le piston comporte deux orifices permettant de fixer la charge au solénoïde. Au repos, le piston est partiellement sorti du boîtier métallique ; lorsqu'il est alimenté, il est attiré vers le boîtier (par le champ magnétique) et y est tiré à l'intérieur.
Outre le piston, deux autres pièces sont visibles à proximité : l’écrou et la rondelle frein. Elles interviennent lors du montage des solénoïdes en surface ou de leur intégration dans des machines. Une fois le piston, le boulon et les rondelles frein retirés, on peut observer la structure interne du logement du solénoïde. Le boîtier métallique se trouve à l’extérieur et la couche de plastique à l’intérieur.
AS 4910 Électrovanne tubulaire à traction 24 V CC...
Dimension: φ49 *100 mm / 1,93 * 3,94 pouces. Course : 13 mm.
Principe du solénoïde tubulaire :
Le solénoïde tubulaire est identique aux cadres et aux tubes d'acier ronds. Il est basé sur le noyau de fer mobile.
L'électroaimant contient un noyau de fer fixe, une bobine électromagnétique, etc. Lorsqu'il est branché, un mouvement de va-et-vient se produit, semblable à celui d'un piston.
Caractéristiques:
Boîtier tubulaire : Boîtier en acier au carbone, surface lisse et brillante, conforme aux normes RoHS et REACH.
Piston : φ10 mm, en acier au carbone
Tension : 24 V CC
Course : 8 mm (réglable selon les besoins)
Force : 3 kg
Puissance : 48 W
Courant : 1,8 A
Résistance : 13,8 Ω
Durée de vie : ≥ 200 000 cycles
Élévation de température : max 65 degrés Celsius.
Cycle de fonctionnement : 1 s marche, 3 s arrêt
Conception personnalisée :
Nous sommes en mesure de personnaliser différents types d'électrovannes tubulaires, notamment les petites électrovannes push-pull et les électrovannes push-pull. Si vous disposez de documents techniques relatifs aux électrovannes tubulaires push-pull, tels que des schémas conformes à la norme AS 4910, des spécifications techniques, des exigences de paramètres ou de traitement, notre équipe R&D spécialisée peut répondre à vos besoins en fonction de votre application. Actuellement, 97 % de nos clients optent pour des personnalisations hors standard, tandis qu'une minorité utilise des produits conventionnels. Pour toute question concernant votre projet et sa conception, veuillez nous contacter et nous communiquer vos spécifications.
Électrovanne tubulaire AS 2551 DC 24V de type poussée/...
Qu'est-ce qu'un solénoïde tubulaire ?
Nos solénoïdes tubulaires se déclinent en deux types principaux : à traction et à poussée. Ils offrent tous deux les mêmes caractéristiques fonctionnelles. Sous tension, le piston est bloqué en butée, évitant ainsi toute collision avec le noyau fixe, réduisant le bruit d'impact et éliminant tout magnétisme résiduel.
Caractéristiques de l'unité :
Boîtier tubulaire : Boîtier en acier inoxydable, surface lisse et brillante, conforme aux normes RoHS et REACH.
Piston : φ10 mm, en acier au carbone
Tension : 24 V CC
Course : 4 mm (réglable)
Force : 1000 Gf
Puissance : 47 W
Courant : 1,74 A
Résistance : 13,8 Ω
Cycles de vie : ≥ 200 000 fois
Cycle de fonctionnement : 0,1 s marche, 1 s arrêt
CONCEPTION- Type à traction tubulaire, mouvement linéaire, cadre ouvert, rappel par ressort du piston, électroaimant solénoïde 24 V CC. Toutes les pièces métalliques ont subi un test de brouillard salin de 96 heures et sont conformes à la directive RoHS.
AVANTAGESSa structure simple et compacte, associée à une bobine de cuivre interne à forte adsorption, lui confère une excellente stabilité thermique et une isolation performante, ainsi qu'une conductivité électrique élevée. Elle se caractérise par une faible consommation d'énergie, une faible élévation de température et l'absence de magnétisme hors tension. Son installation est rapide et flexible, ce qui la rend très pratique.
APPLICATION: Électroaimant à solénoïde tubulaire CC utilisé dans les distributeurs automatiques, les équipements de transport, les équipements de bureau, les appareils ménagers, les machines mécaniques, etc., les machines de jeux, les trieuses, les serrures de porte, etc.
NOTÉ: En tant qu'élément d'actionnement d'un équipement d'animation, le courant étant élevé, un cycle unique ne peut être alimenté pendant une longue période. La durée de fonctionnement optimale est de 2 secondes.
Fabricants de solénoïdes AS 2337, type à traction...
Solutions de solénoïdes tubulaires personnalisées :
Envoyez vos documents de candidature à jack@dr.solenoid.com
Dimensions de l'espace disponible pour le solénoïde tubulaire.
Longueur de la course en mm.
Force ou couple requis.
Tension disponible et limite de courant d'alimentation
Comment fonctionne l'électrovanne tubulaire ?
L'électrovanne tubulaire adopte une structure tubulaire ronde. Son principe de fonctionnement est identique à celui d'une électrovanne à cadre, assurant un mouvement linéaire rectiligne. Le boîtier étant constitué de tubes de fer ronds, aucun moule n'est nécessaire. Un simple usinage CNC suffit, permettant une fabrication sur mesure en différentes tailles et formes.
Grâce à sa structure tubulaire, la force magnétique est maximale. Cet électroaimant à circuit magnétique saturé convertit la majeure partie de l'électromagnétisme en énergie magnétique, ce qui lui confère une puissance élevée et une longue durée de vie. De conception unique, cet électroaimant à tube rond offre une performance plus stable, un fonctionnement plus fiable et une installation simplifiée.
De plus, le boîtier tubulaire rond offre une bonne protection et une résistance à la corrosion à la partie électromagnétique interne, ce qui le rend très adapté à une utilisation dans des espaces restreints et des environnements difficiles.
Caractéristiques de l'unité :
Boîtier : Boîtier en acier au carbone avec revêtement électrolytique, surface lisse et brillante, conforme aux normes RoHS et REACH.
Piston : φ12 mm, en acier au carbone
Tension : 6 V CC
Course : 4 mm (réglable)
Force : 120 Gf
Puissance : 14,8 W
Courant : 0,62 A
Résistance : 14,4 Ω
Cycles de vie : ≥ 300 000 fois
Cycle de fonctionnement : 0,1 s marche, 1 s arrêt

