Výkonný permanentní magnetický upínač, jako efektivní, energeticky úsporný a snadno ovladatelný nástroj pro upínání obrobků, se široce používá v různých oblastech, jako je zpracování kovů, montáž a svařování. Použitím permanentních magnetů k zajištění trvalé sací síly výrazně zvyšuje výkonná přísavka s permanentním magnetem efektivitu výroby, šetří čas a náklady. Tento článek poskytne podrobný úvod do technických principů, výhod produktu, omezení použití a metod údržby výkonné přísavky s permanentním magnetem, což pomůže uživatelům lépe porozumět tomuto zařízení a používat ho.
I. Technický princip výkonného permanentního magnetického upínače

Schéma vnitřní struktury sklíčidla
1. Návrh superpozice trojrozměrného magnetického obvodu
- Dvouvrstvá struktura magnetického pólu:
Dvouvrstvý magnetický obvod je vytvořen pomocí jádra ve tvaru obráceného T a bočně ležící desky. Magnetická ocel s neodymem, železem a bórem (s orientací N pólu) a spodní magnetická ocel s hliníkem, niklem a kobaltem tvoří tři nezávislé uzavřené obvody. Magnetické siločáry cirkulují od jádra → obrobek → vnější deska → spodní deska → jádro, čímž se hustota magnetického pole zvyšuje o více než 16 %.
- Magnetické centripetální zaostřování:
Jádro ve tvaru obráceného T sbíhá magnetické čáry na okrajích směrem ke středu, čímž řeší problém nedostatečné adheze u úzkých obrobků (jako jsou vodítka a lopatky) a minimální kompatibilní velikost obrobku dosahuje 50×50×2 mm.
2. Vylepšení Halbachova pole
- Pole permanentních magnetů ve tvaru kříže:
Špičkový model využívá dvourozměrné „křížové“ Halbachovo pole. Díky specifickému uspořádání permanentních magnetů (s NS póly, které se střídavě otáčejí) autonomně řídí směr magnetického pole, čímž zvyšuje hustotu magnetického toku na jedné straně pracovní plochy o 50 % a snižuje rozptylový magnetický tok o 30 %.
- Optimalizace míry využití magnetické energie:
Při stejném objemu zvyšuje Halbachovo pole hustotu magnetické síly ze 120 N/cm² v tradičním provedení na 180 N/cm² a zároveň snižuje spotřebu materiálu o 20 %.
Typ magnetického materiálu | klíčová role | výkonnostní parametr | scénáře aplikací |
NdFeB (neodym-železo-bor) | Vysoká koercivita (≥ 955 kA/m) a antidemagnetizační schopnost | Remanentní magnetismus Br = 1,26 - 1,29 T | Hlavní magnetický pól zajišťuje silnou přilnavost. |
Hliník-nikl-kobalt | Vysoký zbytkový magnetismus (Br = 1,3 T) zvyšuje sílu magnetického pole | Provozní teplota ≤ 460 ℃ | Pomocný magnetický pól, zvyšuje tepelnou stabilitu |
Permanentní magnet na LNG | Proměnná polarita, reagující na elektrické řídicí signály | Přídržná síla: 56 kA/m | Vrstva pro provádění přepínání magnetických obvodů |
Synergický efekt: NdFeB poskytuje antidemagnetizační schopnost, AlNiCo zvyšuje průnik magnetického pole, LNG umožňuje obrácení polarity. Tyto tři prvky eliminují rozdíly magnetického potenciálu pomocí magnetického jha tlumiče a zajišťují, že zbytkový magnetismus se během demagnetizace blíží nule.
II. Výhody vysoce intenzivního permanentního magnetického upínače

CNC sklíčidlo Meiwha
1. Není potřeba externí zdroj napájení
Výkonný permanentní magnetický upínač poskytuje upevňovací sílu pomocí permanentních magnetů a nevyžaduje napájení. Pro některá pracovní prostředí, která jsou daleko od zdrojů energie nebo kde je použití elektřiny nepraktické, nabízí permanentní magnetický upínač velmi pohodlné řešení.
2. Rychlá instalace a demontáž
Ve srovnání s tradičními mechanickými upínači nebo elektromagnetickými přísavkami se výkonné permanentní magnetické sklíčidlo vyznačuje rychlejší montáží a demontáží. Jednoduchým ovládáním lze obrobek upevnit nebo uvolnit, čímž se zvyšuje efektivita výrobní linky. Jsou obzvláště vhodné pro procesní prostředí, kde je třeba obrobky často měnit.
3. Stabilní sání zajišťuje přesnost zpracování
Výkonný permanentní magnetický upínač zajišťuje rovnoměrnou a stabilní adhezní sílu, čímž účinně zabraňuje pohybu nebo vibracím obrobku během obrábění, čímž se zlepšuje přesnost a efektivita obrábění. Je obzvláště vhodný pro přesné obrábění.
4. Ušetřete náklady na prostor
Vzhledem k absenci napájení a složitým řídicím systémům jsou výkonné permanentní magnetické upínače obvykle navrženy tak, aby byly kompaktnější, což je činí vhodnými pro pracovní prostředí s omezeným prostorem. Navíc jejich nižší náklady na údržbu a delší životnost mohou efektivně snížit celkové výrobní náklady.
5. Vysoce přizpůsobivý, vhodný pro různé obrobky
Výkonný permanentní magnetický upínač si poradí nejen s tradičními kovovými obrobky, ale také se přizpůsobí různým tvarům a velikostem obrobků. Dokáže upínat nepravidelné a různě silné kovové materiály a splňovat tak různé požadavky na zpracování. (Částečně se plánuje podpora přizpůsobení nastavení pólů magnetu.)
III. Zakázané použití permanentního magnetického upínače s vysokou intenzitou

Přestože výkonné permanentní magnetické upínače mají rozsáhlé uplatnění v průmyslové výrobě, uživatelé si při jejich používání musí být vědomi následujících zákazů, aby se předešlo poškození zařízení nebo špatnému výkonu.
1. Vyhněte se dlouhodobému vystavení vysokým teplotám.
Vysoké teploty způsobí postupné oslabení magnetických vlastností permanentních magnetů. Zejména u vysoce výkonných magnetů ze vzácných zemin může dlouhodobé vystavení prostředí mimo jejich provozní teplotní rozsah vést ke snížení sací síly. Proto by se silné permanentní magnetické upínače neměly používat v pracovních prostředích s nadměrně vysokými teplotami.
2. Zabraňte kontaktu se silnými magnetickými zdroji
Silný permanentní magnetický upínač má sám o sobě silnou magnetickou sílu. Pokud se dostane do kontaktu se silnějším magnetickým zdrojem, může to způsobit snížení magnetické síly nebo dokonce poškození přísavky. Je nutné zajistit, aby silný permanentní magnetický upínač byl uchováván mimo dosah elektromagnetických zařízení, vysokofrekvenčních zařízení atd.
3. Zabraňte přímému kontaktu s korozivními látkami
Korozivní chemické látky, jako jsou silné kyseliny a silné zásady, mohou ovlivnit povrch permanentního magnetického upínače a způsobit snížení nebo poškození jeho magnetických vlastností. Během provozu je nutné zabránit delšímu kontaktu přísavky s těmito látkami, zejména pokud nejsou použita ochranná opatření.
4. Zabraňte přetížení aplikace
Přestože výkonné permanentní magnetické sklíčidlo poskytuje velkou sací sílu, má také své limity nosnosti. Nadměrné používání může vést k magnetickému útlumu a dokonce i k poškození konstrukce sklíčidla, což představuje bezpečnostní riziko. Proto by při jeho používání měla být zvolena vhodná hmotnost obrobku na základě specifikací sklíčidla.
IV. Metody údržby silného permanentního magnetického upínače
Správná údržba může nejen prodloužit životnostvýkonný permanentní magnetický upínač, ale také zachovat jeho přilnavost. Zde je několik běžných metod údržby:
1. Pravidelné čištění
Povrch sklíčidla by měl být pravidelně čištěn, aby se zabránilo hromadění kovových třísek, olejových skvrn nebo jiných nečistot. To je obzvláště důležité při zpracování kovů. Povrch můžete čistit stlačeným vzduchem nebo měkkým hadříkem. Nedoporučuje se používat k jeho škrábání tvrdé předměty, protože by to mohlo poškodit magnetismus.
2. Pravidelně kontrolujte magnetismus
Přestože permanentní magnetické upínače nejsou napájeny externím zdrojem energie, jejich magnetická síla s prodlužující se dobou používání postupně slábne. Je nutné pravidelně kontrolovat sací sílu přísavek, aby se zajistilo, že zůstávají na normální úrovni. Pokud se sací síla výrazně sníží, je třeba zvážit výměnu magnetů nebo provedení údržby.
3. Vyhněte se násilným srážkám
Magnety ve výkonném permanentním magnetickém upínači jsou křehké. Silné nárazy mohou způsobit zlomení magnetů nebo selhání magnetické síly. Během provozu je třeba dbát na to, aby nedošlo ke zbytečným kolizím.
Ten/Ta/Tovýkonný permanentní magnetický upínačDíky svým výhodám, jako je nepotřeba napájení, rychlá instalace a demontáž a stabilní sací síla, se stal nepostradatelným nástrojem v moderní průmyslové výrobě. Při správném používání a údržbě může výrazně zvýšit efektivitu výroby a přesnost zpracování. Pochopení jeho technických principů, výhod a také správných metod používání a údržby je klíčem k zajištění jeho dlouhodobého efektivního provozu.
referenční materiál:
Technologie magnetického upínání- Průvodce průmyslovými magnetickými svorkami a jejich použitím.
Průmyslový magnetismus- Základy permanentních magnetů používaných v průmyslovém nářadí.
Poznámka: Konkrétní parametry produktu se řídí nejnovějšími informacemi poskytnutými výrobcem. Navštivte prosím naše produktové centrum, kde se dozvíte více o modelech nebo si můžete vyžádat zprávu o výběru!
Čas zveřejnění: 14. srpna 2025