Koopgids voor de AS4343 buisvormige push-pull magneetklep
Wat is een buisvormige push-pull-solenoïde?
Een elektromagnetische actuator, een zogenaamde buisvormige duw-treksolenoïde, zet elektrische energie om in lineaire beweging. Deze bestaat uit een spoel, een beweegbare plunjer en een cilindervormige behuizing. Wanneer er elektriciteit door de spoel loopt, ontstaat er een magnetisch veld dat de plunjer naar binnen of naar buiten beweegt, waardoor deze kan duwen of trekken. Deze kleine, gesloten constructie garandeert stabiele prestaties, duurzaamheid en een efficiënte krachtoverdracht. Hierdoor is de actuator perfect geschikt voor precisiebesturingstoepassingen in commerciële en industriële systemen.
✅ De belangrijkste kenmerken van een buisvormige push-pull-solenoïde
Het is algemeen bekend dat buisvormige push-pull-solenoïden klein, krachtig en efficiënt zijn. De buisvorm zorgt voor een betere concentratie van de magnetische flux, waardoor het apparaat beter werkt en minder energie verbruikt. Deze solenoïden reageren snel, gaan lang mee en maken weinig geluid. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende slaglengtes, spanningen en krachtwaarden om aan diverse behoeften te voldoen. De gesloten constructie maakt ze bovendien beter beschermd tegen stof en schade van buitenaf. Buisvormige solenoïden worden veel gebruikt in automatisering, beveiligingssystemen en precisiebesturingsapparaten, omdat ze aanpasbaar zijn en betrouwbaar werken.
AS 3257 De impact van buisvormige solenoïde duw-trek...
AS 3257 Buisvormige solenoïden
De AS 3257 buisvormige solenoïden zijn compacte, krachtige actuatoren die zijn ontworpen voor nauwkeurige lineaire bewegingsregeling in veeleisende toepassingen zoals automatiseringssystemen, werktuigmachines, medische apparaten en verpakkingsmachines.
Beschikbaar in trek (R32x57) En duwen (RP32x57) Met hun configuraties bieden ze flexibiliteit voor diverse mechanische bewegingen. lange slag tot 20 mmDeze solenoïden leveren een toenemende krachtkarakteristiek voor een efficiënte en betrouwbare aansturing.
Belangrijkste kenmerken zijn onder meer:
Basismontage met een basiszitting, schroefgaten en een trillingsbestendige ring voor een veilige en stabiele installatie.
Klasse B spoelisolatie Gemaakt van UL-gecertificeerde materialen voor verbeterde duurzaamheid en veiligheid.
Spoelopties voor continu of met tussenpozen dienstdoende operator.
Betrouwbare werking in elke oriëntatie zonder prestatieverlies.
Aanpasbaar Opties voor kracht, gelijkstroombron en slaglengte om aan specifieke toepassingsbehoeften te voldoen.
Met een robuuste constructie en veelzijdige montagemogelijkheden, de AS 3257-serie Het is ontworpen om bestand te zijn tegen zware industriële omstandigheden en tegelijkertijd consistente, herhaalbare prestaties te leveren.
AS 1325 B DC Lineaire duw- en treksolenoïdebuis...
Deel 1: Belangrijkste vereisten voor een toetsenbordtestapparaat Solenoïde
1.1 Vereisten voor het magnetische veld
Om toetsenbordtoetsen effectief aan te sturen, moeten de solenoïden van een toetsenbordtestapparaat een voldoende sterke magneetveldsterkte genereren. De specifieke vereisten voor de magneetveldsterkte zijn afhankelijk van het type en het ontwerp van de toetsenbordtoetsen. Over het algemeen moet de magneetveldsterkte voldoende aantrekkingskracht genereren zodat de toetsaanslag voldoet aan de triggervereisten van het toetsenbordontwerp. Deze sterkte ligt meestal in het bereik van tientallen tot honderden Gauss (G).
1.2 Vereisten voor de reactiesnelheid
Het toetsenbordtestapparaat moet elke toets snel kunnen testen, dus de reactiesnelheid van de solenoïde is cruciaal. Na ontvangst van het testsignaal moet de solenoïde in zeer korte tijd een voldoende magnetisch veld kunnen genereren om de toetsaanslag te activeren. De reactietijd moet doorgaans binnen milliseconden (ms) liggen. Het snel indrukken en loslaten van de toetsen kan nauwkeurig worden gesimuleerd, waardoor de prestaties van de toetsenbordtoetsen, inclusief hun parameters, effectief en zonder vertraging kunnen worden gedetecteerd.
1.3 Nauwkeurigheidseisen
De nauwkeurigheid van de solenoïde is cruciaal voor een correct toetsenbordtestapparaat. Het apparaat moet de diepte en kracht van de toetsaanslag nauwkeurig kunnen regelen. Bijvoorbeeld, bij het testen van toetsenborden met meerdere triggerniveaus, zoals sommige gamingtoetsenborden, kunnen de toetsen twee triggerstanden hebben: licht en zwaar. De solenoïde moet deze twee verschillende triggerkrachten nauwkeurig kunnen simuleren. Nauwkeurigheid omvat zowel positioneringsnauwkeurigheid (het regelen van de verplaatsingsnauwkeurigheid van de toetsaanslag) als krachtnauwkeurigheid. De verplaatsingsnauwkeurigheid kan binnen 0,1 mm moeten liggen en de krachtnauwkeurigheid rond ±0,1 N, afhankelijk van de testnorm, om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de testresultaten te garanderen.
1.4 Stabiliteitseisen
Een stabiele werking op lange termijn is een belangrijke vereiste voor de solenoïde van het toetsenbordtestapparaat. Tijdens de continue test mag de prestatie van de solenoïde niet significant fluctueren. Dit omvat de stabiliteit van de magnetische veldsterkte, de stabiliteit van de reactiesnelheid en de stabiliteit van de nauwkeurigheid van de actie. Bijvoorbeeld, bij het testen van grootschalige toetsenbordproductie moet de solenoïde soms uren of zelfs dagenlang continu werken. Als de prestatie van de elektromagneet gedurende deze periode fluctueert, bijvoorbeeld door een verzwakking van de magnetische veldsterkte of een trage reactiesnelheid, zullen de testresultaten onnauwkeurig zijn en de beoordeling van de productkwaliteit beïnvloeden.
1.5 Duurzaamheidseisen
Omdat de toetsen frequent geactiveerd moeten worden, moet de solenoïde een hoge duurzaamheid hebben. De interne solenoïdespoelen en de plunjer moeten bestand zijn tegen frequente elektromagnetische omzetting en mechanische belasting. Over het algemeen moet de solenoïde van een toetsenbordtestapparaat miljoenen toetsaanslagen kunnen doorstaan zonder dat er problemen optreden die de prestaties beïnvloeden, zoals het doorbranden van de solenoïdespoelen of slijtage van de kern. Het gebruik van hoogwaardig geëmailleerd draad voor de spoelen kan bijvoorbeeld de slijtvastheid en temperatuurbestendigheid verbeteren, en de keuze van een geschikt kernmateriaal (zoals zacht magnetisch materiaal) kan het hysteresisverlies en de mechanische vermoeidheid van de kern verminderen.
Deel 2: Structuur van de solenoïde van de toetsenbordtester
2.1 Solenoïde spoel
- Draadmateriaal: Voor de solenoïdespoel wordt meestal geëmailleerde draad gebruikt. Aan de buitenkant van de geëmailleerde draad bevindt zich een isolerende verflaag om kortsluiting tussen de solenoïdespoelen te voorkomen. Veelgebruikt geëmailleerd draad is onder andere koper, omdat koper een goede geleidbaarheid heeft en de weerstand effectief kan verlagen. Hierdoor wordt energieverlies bij het doorvoeren van stroom verminderd en de efficiëntie van de elektromagneet verbeterd.
- Ontwerp van het aantal windingen: Het aantal windingen is cruciaal voor de magnetische veldsterkte van de buisvormige solenoïde in een solenoïde voor toetsenbordtestapparaten. Hoe meer windingen, hoe groter de magnetische veldsterkte die bij dezelfde stroomsterkte wordt gegenereerd. Een te groot aantal windingen verhoogt echter ook de weerstand van de spoel, wat tot oververhitting kan leiden. Daarom is het van groot belang om het aantal windingen zorgvuldig te kiezen, afhankelijk van de vereiste magnetische veldsterkte en de voedingsomstandigheden. Zo kan het aantal windingen voor een solenoïde in een toetsenbordtestapparaat dat een hogere magnetische veldsterkte vereist, variëren van honderden tot duizenden.
- Vorm van de solenoïdespoel: De solenoïdespoel is over het algemeen gewikkeld op een geschikt frame en heeft meestal een cilindrische vorm. Deze vorm bevordert de concentratie en gelijkmatige verdeling van het magnetische veld, waardoor het magnetische veld bij het aansturen van de toetsen effectiever kan inwerken op de componenten van de toetsen.
2.2 Solenoïdeplunjer
- Zuigermateriaal: De zuiger is een belangrijk onderdeel van de solenoïde en de belangrijkste functie ervan is het versterken van het magnetische veld. Over het algemeen worden zachte magnetische materialen zoals elektrisch zuiver koolstofstaal en siliciumstaalplaten gekozen. De hoge magnetische permeabiliteit van zachte magnetische materialen maakt het gemakkelijker voor het magnetische veld om door de kern te gaan, waardoor de magnetische veldsterkte van de elektromagneet wordt versterkt. Siliciumstaalplaten zijn bijvoorbeeld siliciumhoudende legeringsstalen platen. Door de toevoeging van silicium worden het hysteresisverlies en het wervelstroomverlies van de kern verminderd en de efficiëntie van de elektromagneet verbeterd.
- Vorm van de plunjer: De vorm van de kern komt meestal overeen met die van de solenoïdespoel en is doorgaans buisvormig. Bij sommige ontwerpen is er een uitstekend deel aan één uiteinde van de plunjer, dat direct contact maakt met de aandrijfcomponenten van de toetsenbordtoetsen, om de magnetische veldkracht beter over te brengen op de toetsen en de toetsaanslag te activeren.
2.3 Huisvesting
- Materiaalkeuze: De behuizing van de solenoïde van het toetsenbordtestapparaat beschermt voornamelijk de interne spoel en ijzeren kern en kan tevens een zekere elektromagnetische afscherming bieden. Meestal worden metalen materialen zoals roestvrij staal of koolstofstaal gebruikt. Een behuizing van koolstofstaal heeft een hogere sterkte en corrosiebestendigheid en is geschikt voor verschillende testomgevingen.
- Constructie: Bij het ontwerp van de behuizing moet rekening worden gehouden met installatiegemak en warmteafvoer. Meestal zijn er montagegaten of -sleuven om de elektromagneet op de juiste positie in de toetsenbordtester te bevestigen. Tegelijkertijd kan de behuizing worden voorzien van koelribben of ventilatieopeningen om de door de spoel gegenereerde warmte tijdens gebruik af te voeren en schade aan de elektromagneet door oververhitting te voorkomen.
Deel 3: De werking van de solenoïde van het toetsenbordtestapparaat is hoofdzakelijk gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie.
3.1. Basisprincipes van elektromagnetisme
Wanneer er stroom door de spoel van de solenoïde loopt, wordt er volgens de wet van Ampère (ook wel de rechterhandschroefwet genoemd) een magnetisch veld rond de elektromagneet opgewekt. Als de spoel rond een ijzeren kern is gewikkeld, zullen de magnetische veldlijnen, omdat de ijzeren kern een zacht magnetisch materiaal is met een hoge magnetische permeabiliteit, zich binnen en rond de ijzeren kern concentreren, waardoor de ijzeren kern gemagnetiseerd wordt. Op dat moment gedraagt de ijzeren kern zich als een sterke magneet en genereert een sterk magnetisch veld.
3.2. Neem bijvoorbeeld een eenvoudige buisvormige solenoïde. Wanneer er stroom door één uiteinde van de spoel loopt, houd je de spoel volgens de rechterhandregel vast met vier vingers in de richting van de stroom. De richting die de duim aangeeft, is de noordpool van het magnetische veld. De sterkte van het magnetische veld is gerelateerd aan de stroomsterkte en het aantal windingen. Deze relatie kan worden beschreven door de wet van Biot-Savart. Tot op zekere hoogte geldt: hoe groter de stroomsterkte en hoe meer windingen, hoe groter de sterkte van het magnetische veld.
3.3 Aansturingsproces van toetsenbordtoetsen
3.3.1. In een toetsenbordtestapparaat wordt, wanneer de solenoïde van het apparaat wordt bekrachtigd, een magnetisch veld opgewekt dat de metalen onderdelen van de toetsen aantrekt (zoals de as van de toets of metalen onderdelen, enz.). Bij mechanische toetsenborden bevat de toetsas meestal metalen onderdelen. Het magnetische veld dat door de elektromagneet wordt opgewekt, trekt de as naar beneden, waardoor de beweging van het indrukken van een toets wordt gesimuleerd.
3.3.2. Neem bijvoorbeeld een mechanisch toetsenbord met een blauwe as. De magnetische veldkracht die door de elektromagneet wordt opgewekt, werkt in op het metalen deel van de blauwe as. Deze kracht overwint de elastische kracht en wrijving van de as, waardoor de as naar beneden beweegt. Dit activeert het circuit in het toetsenbord en genereert een signaal voor het indrukken van een toets. Wanneer de elektromagneet wordt uitgeschakeld, verdwijnt het magnetische veld en keert de toetsas terug naar zijn oorspronkelijke positie onder invloed van zijn eigen elastische kracht (vergelijkbaar met de elastische kracht van een veer), waardoor het loslaten van de toets wordt gesimuleerd.
3.3.3 Signaalcontrole- en testproces
- Het besturingssysteem in de toetsenbordtester regelt de aan- en uitschakeltijd van de elektromagneet om verschillende toetsbedieningsmodi te simuleren, zoals kort indrukken, lang indrukken, enz. Door te detecteren of het toetsenbord onder deze gesimuleerde toetsbedieningen correct elektrische signalen kan genereren (via het circuit en de interface van het toetsenbord), kan de functionaliteit van de toetsen worden getest.
AS 4070 Ontgrendel de kracht van buisvormige treksolen...
Wat is een buisvormige solenoïde?
Een buisvormige solenoïde is er in twee typen: een duw- en een trektype. Een duwsolenoïde werkt door de plunjer uit de koperen spoel te duwen wanneer de stroom wordt ingeschakeld, terwijl een treksolenoïde werkt door de plunjer in de solenoïdespoel te trekken wanneer de stroom wordt aangelegd.
Treksolenoïden komen over het algemeen vaker voor, omdat ze doorgaans een langere slag (de afstand die de plunjer kan afleggen) hebben dan duwsolenoïden. Ze worden vaak gebruikt in bijvoorbeeld deursloten, waar de solenoïde een vergrendeling op zijn plaats moet trekken.
Druksolenoïden worden daarentegen doorgaans gebruikt in toepassingen waarbij een component van de solenoïde af moet worden bewogen. In een flipperkast kan een druksolenoïde bijvoorbeeld worden gebruikt om de bal in het spel te brengen.
Specificaties van het apparaat: - DC 12V 60N kracht 10 mm trekkracht buisvormige solenoïde-elektromagneet
GOED ONTWERP - Duw-trek-type, lineaire beweging, open frame, plunjer met veerterugloop, DC-solenoïde-elektromagneet. Lager stroomverbruik, lage temperatuurstijging, geen magnetisme bij stroomuitval.
VOORDELEN: - Eenvoudige structuur, klein volume, hoge adsorptiekracht. Koperen spoel aan de binnenkant, goede temperatuurstabiliteit en isolatie, hoge elektrische geleidbaarheid. Flexibel en snel te installeren, wat erg handig is.
OPMERKING: Omdat het een aandrijfelement van apparatuur is en de stroomsterkte hoog is, kan de stroomtoevoer gedurende één cyclus niet langdurig worden gehandhaafd. De optimale bedrijfstijd is 49 seconden.
AS 1325 DC 24V Duw-trektype buisvormige solenoïde/...
Afmetingen van de eenheid: φ 13 * 25 mm / 0,54 * 1,0 inch. Slagafstand: 6-8 mm;
Wat is een buisvormige solenoïde?
Het doel van een buisvormige solenoïde is om een maximaal vermogen te leveren bij een minimaal gewicht en minimale afmetingen. Kenmerkend zijn het kleine formaat en het hoge vermogen. Dankzij het speciale buisvormige ontwerp minimaliseren we magnetische lekkage en verminderen we het bedrijfsgeluid, ideaal voor uw project. Afhankelijk van de beweging en het mechanisme kunt u kiezen voor een trek- of duwtype buisvormige solenoïde.
Productkenmerken:
De slagafstand is instelbaar tot 30 mm (afhankelijk van het buistype), de houdkracht is vastgesteld op maximaal 2000 N (in eindpositie, wanneer bekrachtigd). Het kan worden uitgevoerd als duwtype of buisvormig trektype lineaire solenoïde. Lange levensduur: tot 3 miljoen cycli en meer. Snelle reactietijd: schakeltijd Behuizing van hoogwaardig koolstofstaal met een glad en glanzend oppervlak.
Binnenin een spoel van puur koper voor goede geleiding en isolatie.
Typische toepassingen
Laboratoriuminstrumentatie
Lasermarkeringsapparatuur
Pakketverzamelpunten
Procesbesturingsapparatuur
Beveiliging van kluisjes en verkoopautomaten
Hoogwaardige veiligheidssloten
Diagnostische en analyseapparatuur
Het type buisvormige solenoïde:
Buisvormige solenoïden bieden een groter slagbereik zonder verlies aan kracht in vergelijking met andere lineaire solenoïden. Ze zijn verkrijgbaar als duw-buisvormige solenoïden of trek-buisvormige solenoïden.
Bij stroomtoevoer wordt de plunjer naar buiten getrokken, terwijl deze bij treksolenoïden naar binnen wordt getrokken.
AS 4574 Buisvormige lineaire solenoïde voor industriële toepassingen ...
Wat is de AS 4574 buisvormige lineaire solenoïde precies?
Het is in essentie een elektromagnetische actuator. Zijn taak is het omzetten van elektrische energie in lineaire mechanische beweging. Het buisvormige ontwerp van de solenoïde is cruciaal; het zorgt voor een effectieve verdeling van de magnetische flux. Dit resulteert in een krachtige output, een soepele werking en een lange levensduur, waardoor hij uitermate geschikt is voor industrieel gebruik.
Wanneer de spoel van stroom wordt voorzien, ontstaat er een magnetisch veld in de solenoïde. Dit veld beweegt de plunjer vervolgens in een rechte lijn, waardoor nauwkeurige duw- of trekbewegingen mogelijk zijn. Het AS 4574-model is een veelgebruikte keuze in geautomatiseerde systemen, met name wanneer betrouwbaarheid, een compact formaat en consistente prestaties van cruciaal belang zijn.
AS 6065 Innovaties in buisvormige push-pull-solenoïden...
Langeslag duw-trek solenoïde: het overstijgt alle verbeelding, het is een stap richting de toekomst en precisie.
Te midden van de moderne geautomatiseerde apparatuur en precisiebesturingssystemen bevindt zich een ogenschijnlijk bescheiden, maar uiterst belangrijk onderdeel: de magneetklep met lange slag. In vergelijking met de in het oog springende robotgewrichten of de sensoren die onder streng toezicht staan, zorgt deze klep er onopvallend voor dat talloze apparaten nauwkeurig functioneren. Laten we de geheimen van dit wonderbaarlijke apparaat en zijn hedendaagse toepassingen eens nader bekijken.
Wat is een magneetventiel met lange slag (push-pull)?
Een magneetventiel met lange slag is een type elektromagnetische actuator die elektrische energie omzet in lineaire mechanische beweging. In vergelijking met andere soorten magneetventielen is het belangrijkste kenmerk de langere slag, doorgaans enkele millimeters tot tientallen millimeters. Nauwkeurige bidirectionele duw- en trekbeweging kan worden gerealiseerd door de schakeling en de stroomrichting te regelen. Werkingsprincipe: Wanneer de spoel wordt ingeschakeld, werkt het opgewekte magnetische veld in op de permanente magneet binnenin of een stuk zacht magnetisch materiaal; daardoor maakt de ankerplunjer een lineaire beweging om zijn as. Wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken, keert de plunjer door de veerkracht of omgekeerde stroom terug naar zijn beginpositie.
AS 2551 DC Duw- en trekbuissolenoïde
Afmetingen: 30 * 22 mm
Houdkracht: 4,0 kg - 150 kg
De draadlengte is ongeveer 210 mm.
Elektrische hefmagneet.
Krachtig en compact.
Glad en vlak oppervlak.
Laag verbruik en betrouwbare temperatuurstijging
Omgevingstemperatuur binnen 130 graden.
Een elektromagneet produceert tijdens gebruik een bepaalde hoeveelheid warmte; hoe hoger de temperatuur, hoe meer elektriciteit er wordt opgewekt. Dit is een normaal verschijnsel.
Functie
1. Het geadsorbeerde object moet ijzer zijn;
2. Selecteer de juiste spanning en het juiste productmodel;
3. Het contactoppervlak is glad, vlak en schoon;
4. Het oppervlak van de magneet moet nauw aansluiten op het geadsorbeerde object, zonder enige opening;
5. Het oppervlak van het geadsorbeerde object moet groter zijn dan of gelijk aan de maximale diameter van de magneet;
6. Het object dat moet worden opgezogen, moet zich dichtbij bevinden; er mogen geen objecten of openingen in het midden aanwezig zijn (in dat geval zal de zuigkracht verminderd zijn en niet maximaal).
AS 3864 DC 24V Trektype buisvormige solenoïde/elektromotor...
Werkingsprincipe
De werking van een buisvormige solenoïde is gebaseerd op de principes van elektromagnetisme. Wanneer er een elektrische stroom door de koperen spoel loopt, ontstaat er een magnetisch veld rond de spoel. Door de draad op te rollen, wordt het magnetische veld in de spoel versterkt. Zodra de koperen spoel onder spanning staat, trekt of duwt het opgewekte magnetische veld de plunjer naar voren. De sterkte van het magnetische veld, en daarmee de kracht die op de plunjer wordt uitgeoefend, is evenredig met de hoeveelheid stroom die door de spoel loopt. Dit maakt een nauwkeurige aansturing van de beweging van de solenoïde mogelijk, waardoor deze ideaal is voor toepassingen die hoge precisie en betrouwbaarheid vereisen.
Productkenmerken:
Behuizing: Koolstofstalen behuizing met galvanische coating, hoogglanzend en glad oppervlak, voldoet aan de RoHS- en REACH-richtlijnen.
Zuiger: φ12mm, koolstofstaal
Spanning: DC 24 V
Slag: 10 mm (verstelbaar)
Kracht: 300 Gf
Vermogen: 3,6 W
Stroomsterkte: 1,6 A
Weerstand: 50 Ω
Levensduurcycli: ≥200.000 keer
Werkcyclus: 0,1 seconde aan, 1 seconde uit
De AS 3864 buisvormige solenoïden hebben een diameter van 1,49 inch en een behuizing van 2,52 inch lang. De ingebouwde plunjer of actuator heeft een diameter van 0,39 inch en een slag van 0,39 inch. Een met glasvezel versterkt nylon lager en vernikkelde elektroden dragen bij aan de uitzonderlijk lange levensduur van deze compacte solenoïden. De plunjers zijn veerbelast en hebben volledig afgeronde uiteinden, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik als miniatuursluitingen.
De AS 3864-solenoïdespoelen maken doorgaans gebruik van klasse "F" 23 tot 40 AWG (American Wire Gauge) wikkelingen met klasse "A" isolatie voor een betere bescherming van de solenoïde tijdens langere inschakelcycli.
Deze schone, zeer efficiënte, voordelige en nauwkeurige buisvormige solenoïden kunnen worden gebruikt met een inschakelduur van 1/10, 1/4, 1/2 en continu (afhankelijk van de spanning) en zijn de ideale keuze voor medische doseer-, meng-, verkoopautomaten, klepbesturing, landbouwmachines, ontkoppelingen, transmissieschakelingen, speelgoed, brandblussystemen, kastsloten, vergrendelingen, deurbediening en sorteerapparatuur. Een optionele, compacte klem maakt eenvoudige installatie mogelijk en zorgt voor een nauwkeurige lineaire positionering van de solenoïden.
Zoals de 4245 buisvormige push-pull magneetklep mechanisch ...
SUPER STROKE TUBULAIRE SOLENOÏDE VOOR SEMI-PROPORTIONELE REGELING (SS)
De Super-Stroke-Tubular-Solenoids Dit zijn lineaire solenoïden met een zeer vlakke kracht-slagkarakteristiek over een aanzienlijk deel van hun slag. Hierdoor kunnen ze worden gebruikt als kosteneffectieve elektrische lineaire cilinders voor veel toepassingen die proportionele regeling vereisen; ze kunnen worden gebruikt als vervanging voor veel pneumatische cilinders. Een ander positief kenmerk van de Super-Stroke-Tubular-Solenoids is de regelbare slagkracht. Het voordeel van de Super-Stroke-Tubular-Solenoids als miniatuur elektrische cilinder (bijvoorbeeld 12V of 24V) ten opzichte van een lineaire pneumatische cilinder is de stille werking en de eenvoudige installatie, omdat ze geen luchttoevoer nodig hebben.
De belangrijkste gegevens van onze Super-Stroke-Tubular-Solenoids:
- Slag tot 12 mm (afhankelijk van het type)
- geoptimaliseerd voor lange slagen
- Houdkracht tot 30 N (in eindpositie, onder spanning)
- lange levensduur: tot meer dan 30 miljoen cycli
- laag geluidsniveau (stille werking)
- beheersbare impact
- standaardmaten van 15 mm tot 158 mm diameter
AS 4545 Buisvormige 24 Volt druk-trek magneetklep
Dimensie: φ 45 * 45 mm / 1,93 * 3,94 inch. Slagafstand: mm; 8-10 mm
Principe van een buisvormige solenoïde
De buisvormige solenoïden hebben een direct werkende duw- en trekbeweging met een uniek buisvormig ontwerp. Het stabiele en gladde oppervlak van het product zorgt voor een soepele en flexibele werking. We kunnen buisdiameters produceren van 11 mm tot 70 mm. De kenmerken zijn: een lange levensduur met 300.000 cycli, een stille werking, een snelle respons, een stabiele werking en geen radiale trillingen.
Functies :
Behuizing: Roestvrijstalen behuizing met een hoogglanzend en glad oppervlak, voldoet aan de RoHS- en REACH-richtlijnen.
Zuiger: φ10 mm, koolstofstaal
Spanning: DC24 V
Slag: 4 mm (instelbaar naar behoefte)
Kracht: 3 kg
Vermogen: 32 W
Stroomsterkte: 1,33 A
Weerstand: 13,8 Ω
Levensduurcycli: ≥200.000 slagen
Temperatuurstijging: maximaal 65 graden Celsius.
Werkcyclus: 1 seconde aan, 3 seconden uit
Sollicitatie:
Deze elektromagneet is geschikt voor allerlei soorten elektrisch speelgoed, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz. Hij kan in drie uitvoeringen worden ontworpen: trek-elektromagneet, duw-elektromagneet en trek-duw-elektromagneet. Hij kenmerkt zich door een eenvoudige structuur en betrouwbare werking. Het beweegbare ijzeren kernverbindingsstuk kan in verschillende uitvoeringen worden ontworpen om aan uw project te voldoen. Hij wordt ook wel buisvormige elektromagneet of buisvormige solenoïde genoemd. Bij een duw-elektromagneet wordt de schuifstang aangetrokken wanneer het product wordt ingeschakeld, en de bovenste stang op de schuifstang wordt gebruikt om het object te duwen. Bij een trek-elektromagneet trekt de schuifstang het object aan wanneer het product wordt ingeschakeld. Het ontwerp is afgestemd op de specifieke behoeften van de klant, en de trek-duw-kracht kan over het algemeen worden gerealiseerd. De kleine trek-duw ronde buis-elektromagneet T2045 wordt doorgaans gebruikt in duurtestapparatuur, elektronisch speelgoed, enz.
As 4292 DC 24V buisvormige solenoïde actuator
AS 4292 DC 24V buisvormige solenoïde actuator
Een buisvormige solenoïde kan langer werken zonder dat de spoel oververhit raakt of doorbrandt.
De plunjer van de solenoïde De plunjer is in de solenoïdeholte geplaatst. Gemaakt van zacht ijzer met een nikkelcoating, fungeert de plunjer als actuator voor de solenoïde. De beweging van de plunjer bepaalt of de solenoïde een trek- of duwtype is. De solenoïde in de Insight is een trektype omdat de plunjer in de solenoïdeholte beweegt wanneer deze onder spanning staat.
De plunjer heeft twee openingen waardoor de belasting aan de solenoïde kan worden bevestigd. In ruststand steekt de plunjer gedeeltelijk uit de metalen behuizing en in bekrachtigde toestand wordt de plunjer door het magnetische veld naar de behuizing toegetrokken en erin gezogen.
Naast de plunjer zijn er nog twee andere onderdelen in de buurt te zien: een moer en een borgring. Deze worden gebruikt wanneer solenoïden op oppervlakken worden gemonteerd of in machines worden geïntegreerd. Wanneer de plunjer, bout en moer worden verwijderd, wordt de interne structuur van de solenoïdeholte zichtbaar. De metalen behuizing bevindt zich aan de buitenkant en de kunststof laag aan de binnenkant.
AS 4910 DC 24V Trektype buisvormige solenoïde/elektromotor...
Dimensie: φ49 *100 mm / 1,93 * 3,94 inch. Slagafstand: 13 mm.
Principe van een buisvormige solenoïde:
Een buisvormige solenoïde is vergelijkbaar met frames en ronde stalen buizen. Deze is gebaseerd op een beweegbare ijzeren kern.
Een elektromagneet bevat een vaste ijzeren kern, een elektromagnetische spoel, enzovoort. Wanneer deze wordt aangesloten, vindt er een duw- of trekbeweging plaats, vergelijkbaar met een zuigerbeweging.
Functies:
Buisvormige behuizing: Behuizing van koolstofstaal, hoogglanzend en glad oppervlak, voldoet aan de RoHS- en REACH-normen.
Zuiger: φ10 mm, koolstofstaal
Spanning: DC24 V
Slag: 8 mm (instelbaar naar behoefte)
Kracht: 3 kg
Vermogen: 48 W
Stroomsterkte: 1,8 A
Weerstand: 13,8 Ω
Levensduurcycli: ≥200.000 slagen
Temperatuurstijging: maximaal 65 graden Celsius.
Werkcyclus: 1 seconde aan, 3 seconden uit
Ontwerp op maat:
Wij kunnen diverse typen buisvormige solenoïden op maat maken, van kleine push-pull solenoïden tot push-pull solenoïden. Als u beschikt over relevante push-pull buisvormige solenoïden, zoals AS 4910-tekeningen of technische specificaties, parametervereisten en verwerkingsvereisten, kan ons professionele R&D-team uw product op maat maken, afgestemd op uw specifieke toepassing. Momenteel bestaat 97% van onze klantenkring uit klanten met niet-standaard maatwerk, en een klein aantal klanten met conventionele producten. Neem voor uw project en ontwerp contact met ons op en deel uw specificaties.
AS 2551 DC 24V trek-duwtype buisvormige solenoïde/...
Wat is een buisvormige solenoïde?
Onze buisvormige solenoïden zijn er in twee basistypen: de trek- en de duw-solenoïde. Beide zijn ontworpen om dezelfde functionele eigenschappen te bieden. Wanneer ze onder spanning staan, stopt de plunjer aan het uiteinde, waardoor een botsing met de vaste kern wordt voorkomen, het geluid bij impact wordt verminderd en er geen restmagnetisme ontstaat.
Kenmerken van het apparaat:
Buisvormige behuizing: Behuizing van roestvrij staal, hoogglanzend en glad oppervlak, voldoet aan de RoHS- en REACH-richtlijnen.
Zuiger: φ10 mm, koolstofstaal
Spanning: DC24 V
Slag: 4 mm (verstelbaar)
Kracht: 1000 Gf
Vermogen: 47 W
Stroomsterkte: 1,74 A
Weerstand: 13,8 Ω
Levensduurcycli: ≥200.000 keer
Werkcyclus: 0,1 seconde aan, 1 seconde uit
ONTWERP- Buisvormig trekmechanisme, lineaire beweging, open frame, plunjer met veerretour, DC 24 V solenoïde-elektromagneet. Alle metalen onderdelen hebben een zoutsproeitest van 96 uur doorstaan en voldoen aan de RoHS-vereisten.
VOORDELEN- Eenvoudige structuur, klein formaat, koperen spoel met hoge adsorptiekracht aan de binnenkant, goede temperatuurstabiliteit en isolatie, hoge elektrische geleidbaarheid. Laag stroomverbruik, lage temperatuurstijging, geen magnetisme bij uitschakeling. Flexibel en snel te installeren, wat erg handig is.
SOLLICITATIE: DC-buisvormige solenoïde-elektromagneten worden gebruikt in automaten, transportmiddelen, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, mechanische apparatuur, spelautomaten, sorteermachines, deursloten, enz.
OPMERKING: Omdat het een aandrijfelement is van animatieapparatuur en de stroomsterkte hoog is, kan het niet gedurende een enkele cyclus langdurig bekrachtigd worden. De optimale bekrachtigingstijd is 2 seconden.
AS 2337 Solenoïdefabrikanten maakten trektype T...
Oplossingen op maat voor buisvormige magneetventielen:
Stuur uw sollicitatievereisten naar jack@dr.solenoid.com
Afmetingen van de beschikbare ruimte voor de buisvormige solenoïde.
Slaglengte in mm.
De benodigde kracht of het benodigde koppel.
Beschikbare spanning en stroomlimiet van de voeding
Hoe werkt de buisvormige solenoïde?
De buisvormige solenoïde heeft een ronde buisconstructie. Het werkingsprincipe is hetzelfde als bij een frame-solenoïde, die een rechte, lineaire beweging mogelijk maakt. Omdat de behuizing is gemaakt van ronde ijzeren buizen, is het niet nodig om een mal te maken voor het stempelen. De behuizing hoeft alleen maar met een CNC-machine te worden bewerkt en kan in verschillende maten en uitvoeringen worden geproduceerd, afhankelijk van de specifieke eisen.
Door het buisvormige ontwerp wordt de buiskracht gemaximaliseerd. Het is een elektromagneet met een verzadigd magnetisch circuit. Het grootste deel van het elektromagnetisme wordt omgezet in magnetische energie, wat resulteert in een hoog vermogen en een lange levensduur. De ronde buis-elektromagneet heeft een uniek ontwerp, is stabieler in gebruik, betrouwbaarder en eenvoudiger te installeren.
Daarnaast biedt de ronde, buisvormige behuizing goede bescherming en corrosiebestendigheid voor het interne elektromagnetische gedeelte, waardoor het zeer geschikt is voor gebruik in kleine ruimtes en ruwe omgevingen.
Kenmerken van het apparaat:
Behuizing: Behuizing van koolstofstaal met galvanische coating, hoogglanzend en glad oppervlak, voldoet aan de RoHS- en REACH-richtlijnen.
Zuiger: φ12mm, koolstofstaal
Spanning: DC 6 V
Slag: 4 mm (verstelbaar)
Kracht: 120 Gf
Vermogen: 14,8 W
Stroomsterkte: 0,62 A
Weerstand: 14,4Ω
Levensduurcycli: ≥300.000 keer
Werkcyclus: 0,1 seconde aan, 1 seconde uit

