Введение
Магнитная связь - это компонент, который передает крутящий момент от одного вала к другому с помощью магнитного поля, а не физического механического соединения. Они также известны как магнитные приводы, магнитные валовые сцепления или магнитные дисковые сцепления. Магнитные соединения позволяют физически разделить входные и выходные валы, исключая использование уплотнителей вала, которые в конечном итоге изнашиваются и выходят из строя из-за скольжения двух поверхностей друг против друга. Магнитные сцепления также используются для упрощения технического обслуживания систем, требующих точного выравнивания, поскольку они позволяют большую погрешность от оси между двигателем и приводом, чем физические сцепления. Магнитные сцепления чаще всего используются для насосов жидкости, пропеллерных систем, шахтных двигателей, двигателей конвейерных лент и лифтов печей.
Приложения
Некоторые водолазные двигатели и дистанционно управляемые подводные транспортные средства используют магнитные сцепления для передачи крутящего момента от электродвигателя к штурвалке. Магнитные передачи также изучаются для использования в ветровых турбинах в качестве средства повышения надежности. Магнитная связь имеет несколько преимуществ перед традиционной коробкой для наполнения. Некоторые аквариумы используют магнитные насосы, которые имеют магнитную связь между двигателем на сухой стороне стены аквариума и винтом или винтом в воде на другой стороне стены. Эта связь имеет два магнитных диска лицом к лицу: приводящий магнит на сухой стороне и приводящий магнит на подводной стороне. Торк передается с помощью сдвижных сил между притягивающими магнитными дисками, другая конструкция максимизирует крутящий момент и сопротивляется последовательной осевой нагрузке с помощью механического тягового подшипника. Магнитный мешальник - еще один пример магнитного сцепления. Магнитные сцепления часто синхронны, что означает, что скорость выходной оси равна скорости входной оси (соотношение 1:1). Первые несколько шестерен в редукторе наручных часов Omega Megasonic не имеют зубов; вместо этого магнитные северный и южный полюса на соседних шестерях действуют как зубы и корзины шестерен, позволяя каждой шестерене управлять следующей шестерней в цепи. Такие магнитные шестерни, как и шестерни с шпонами, всегда имеют коэффициенты передач, состоящие из маленьких целых чисел. Более сложные магнитные шестерни используют шестерни для модуляции магнитного поля. Они могут быть спроектированы с коэффициентом передач от 1,01:1 до 1000:1.
The other design maximizes torque and resists the consequential axial load with a mechanical thrust bearing. A magnetic stirrer is another example of magnetic coupling. Magnetic couplings are often synchronous, meaning the output shaft speed equals input shaft speed (a 1:1 ratio). The first few gears in the geartrain of an Omega Megasonic wristwatch have no teeth; instead, magnetic north and south poles on neighboring gears act like the teeth and trough of spur gears, allowing each gear to drive the next gear in the chain. Such magnetic gears, like spur gears, always have gear ratios consisting of small integers. More sophisticated magnetic gearings use pole pieces to modulate the magnetic field. They can be designed to have gear ratios from 1.01:1 to 1000:1.
Никаких вибраций .
Потому что нет контакта между активной частью и приводной частью магнитной сцепки, и нет никаких проблем с жестким соединением. Внезапные изменения и вибрации не передаются непосредственно через сцепление. Таким образом, она может избежать передачи вибрации, что приводит к более плавной механической работе.
Защита от перегрузки
Магнитные соединения обеспечивают защиту от перегрузки во время работы. Если нагрузка на приводный компонент становится слишком большой, две части могут выйти из синхронизации и прекратить передачу крутящего момента. Это позволяет избежать повреждения системы, защищая как двигатель от чрезмерных нагрузок, так и приводную часть от деформации.
Легкое обслуживание
Магнитное соединительное передающее устройство имеет относительно простую структуру, и между приводной частью и приводной частью есть зазор, который легко установить, разобрать, устранить неполадки и обслуживать.
Легкая передача мощности
Магнитные соединения могут передавать энергию через линейное движение, вращательное движение или спиральное соединение (комбинация линейного движения и вращательного движения). Сочетание этих методов передачи и различной механической геометрии может реализовать широкий спектр упорядоченного движения в трехмерном пространстве.
Безопасность
Поскольку магнитные соединения не проникают через поверхность, через которую они работают, насосы, использующие этот тип соединения, могут полностью избежать утечки. Это особенно важно, если перекачиваемая жидкость или газ является коррозионной, токсичной, легковоспламеняющейся, взрывоопасной, кислой, щелочной или иным образом вредной. Это делает технологию передачи магнитной сцепки особенно применимой в производстве нефти, химических и фармацевтических препаратов, а также в отраслях морских нефтяных скважин, плавления цветных металлов, обработки влажных полезных ископаемых и пищевой промышленности.