Kaip padidinti magneto siurbimo jėgą?
Magnetinės traukos taikymui visi didelį dėmesį skiria magneto traukos jėgai. Galima apskaičiuoti magneto siurbimo jėgą (traukos jėgos skaičiuoklė), o nuorodai galima naudoti šią formulę, tačiau reikia pažymėti, kad numatytosios formulės sąlygos yra labai idealios, tai yra, magnetinio lauko pasiskirstymas yra labai didelis. vienodas, o traukiamo objekto magnetinis pralaidumas yra labai didelis (silpnos magnetinės medžiagos, pvz., 300 serijos nerūdijantis plienas ir kai kurie kiti ferolydiniai, netinka), storis ir adsorbcijos plotas yra pakankami (siurbimo jėga nepagerės, jei storis ir plotas yra padidintas, ty į magnetinio srauto nuotėkį neatsižvelgiama), net ir tokiu atveju apskaičiuota vertė gali būti naudojama tik kaip nuoroda, o ne tiksliems skaičiavimams.
F(N)=2*S(m²)*B(T)²/μ0
Tarp jų S žymi adsorbcijos plotą, B – oro tarpo magnetinio srauto tankį, o μ0 – vakuumo pralaidumą (konstanta, μ0=4π*10-7).
Iš formulės matome, kad magneto siurbimo jėga yra proporcinga adsorbcijos plotui ir oro tarpo magnetinio srauto tankiui. Galima pastebėti, kad adsorbcijos ploto padidinimas ir oro tarpo magnetinio srauto tankio padidinimas yra du būdai padidinti magneto siurbimo jėgą.
1. Padidinkite adsorbcijos plotą
Pritrauktas objektas turėtų bent jau padengti magneto adsorbcijos paviršių, o pritraukiamo objekto storis gali būti padidintas, jei sąlygos leidžia.
Kai magnetas pritraukia geležinę plokštę:
Kuo didesnis adsorbcijos plotas tarp geležies plokštės ir magneto, tuo didesnė siurbimo jėga tarp magneto ir geležies plokštės. Kai adsorbcijos plotas yra lygus magneto plotui, siurbimo jėgos polinkis didėti palaipsniui sulėtės. Kai geležies plokštė yra pakankamai didelė, padidinkite siurbimo jėgą. Geležies plokštės plotas gali nepagerinti siurbimo;
Kai geležies plokštės plotas yra vienodas, kai geležies plokštės storis yra plonesnis, padidinus geležies plokštės storį, gali padidėti siurbimo jėga; kai geležies plokštė yra storesnė, padidinus geležies plokštės storį, siurbimo jėga palaipsniui didės, kol ji nepadidės.
2. Padidinkite oro tarpo srauto tankį
Kai adsorbcijos sritis S yra pastovi, ieškant būdų padidinti oro tarpo srauto tankį ir sumažinti magnetinio srauto nuotėkį bus veiksmingesnis būdas padidinti siurbimo jėgą, o magnetinio srauto nuotėkį galima efektyviai sumažinti kelių polių įmagnetinimu.
Iš magnetinio lauko modeliavimo diagramos matome, kad pakeitus magnetą į bipolinį įmagnetinimą, magnetinio srauto nuotėkis žymiai sumažėja, o didelė dalis magnetinių jėgos linijų sudaro magnetinės grandinės uždarą kilpą adsorbuoto geležies lakšto viduje.
Jei polių skaičius dar labiau padidinamas, o magneto apačioje pridedamas magnetinis laidus lapas, magnetinio srauto nuotėkis dar labiau sumažės, o siurbimo jėga dar labiau padidės.
Dabartinė magnetinių dalių dizaino tendencija yra kuo labiau padidinti magnetinio lauko panaudojimą. Suprojektavus kelių polių magnetinę grandinę arba Halbecko magnetinę grandinę arba valdant kai kurias medžiagas, turinčias didelį magnetinį pralaidumą, magnetinis laukas gali prasiskverbti kiek įmanoma daugiau. Siurbiamasis objektas sudaro uždarą magnetinę grandinę. Tipiškos programos yra:
Guminis magnetinis lakštas skirtas kelių lygių įmagnetinimui, kai kurie yra dvipusiai daugiapoliai, o kiti yra vienpusiai daugiapoliai. Guminio magneto magneto našumas yra labai žemas, tačiau po kelių polių magnetinės grandinės konstrukcijos magnetinis laukas yra tankiai paskirstytas paviršiuje. Magnetinio srauto nuotėkis adsorbcijos metu yra labai mažas, todėl gaunamas geresnis adsorbcijos efektas;

Magnetinis durų siurbimo įtaisas, vadovaujamas magnetinio kreipiamojo lakšto, leidžia magnetinei grandinei adsorbcijos metu beveik sudaryti grandinę iš adsorbuoto objekto, todėl magnetinio lauko panaudojimo greitis yra labai didelis, o intuityvi patirtis maža magnetinė trauka, tiesioginio kontakto metu siurbimo jėga yra didžiulė.


Magnetinės traukos dizainas yra neatsiejamas nuo adsorbcijos atstumo. Aukščiau minėta adsorbcija pagrįsta tiesioginiu kontaktu. Jei atstumas keičiasi, siurbimo jėga dažnai labai pasikeičia. Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduoti keli tipiški vieno magneto magnetai. Įrenginiai ir kelių polių magnetiniai komponentai turi panašią taisyklę. Kuo daugiau polių, tuo didesnė siurbimo jėga, kai atstumas yra 0, bet siurbimo jėga tampa silpnesnė, kai tarpas didėja.
