Dec 21, 2023

Wie stark sind Magnetspannplatten?

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Magnete werden seit langem in der Fertigung und anderen industriellen Anwendungen eingesetzt. Magnetspannfutter werden häufig als Spannvorrichtung für Werkstücke eingesetzt. In Situationen, in denen die Verwendung von Klemmen oder Schrauben zum Halten von Werkstücken nicht möglich ist, bieten Magnetspannplatten eine Alternative zum klemmenlosen Halten von Werkstücken.

Eine Frage, die Hersteller zu Magnetspannplatten haben, betrifft jedoch deren Stärke. Denn wenn Sie schwere Gegenstände halten, fragen Sie sich natürlich vor der Verwendung, wie stark Magnetspannplatten sind. Das Abrutschen Ihres Werkstücks während des Bearbeitungsprozesses ist das Letzte, was Sie brauchen.

Magnetspannplatten gibt es in verschiedenen Größen und Magnetstärken. Bei der Auswahl eines Magnetspannfutters muss daher unbedingt darauf geachtet werden, dass es für die jeweilige Anwendung ausgelegt ist. Für Schleifmaschinen, Drehmaschinen und andere Werkzeuge gibt es separate Magnetspannfutter. Sofern Sie die Magnetspannplatte auf den vorgesehenen Verwendungszweck abstimmen, können Sie davon ausgehen, dass sie über eine ausreichende Festigkeit verfügt. Sie sind sich immer noch nicht sicher, wie stark Magnetspannplatten sind? Lesen Sie weiter, um mehr über dieses Thema zu erfahren.

magnet chuck

 

1. Wie wird die Stärke einer Magnetspannplatte gemessen?

Der einfachste Weg, die Stärke einer Magnetspannplatte zu messen, ist die Betrachtung der N/cm²- oder Newton-pro-Quadratzentimeter-Bewertung. Der N/cm²-Wert einer Magnetspannplatte wird verwendet, um die Haltekraft einer Magnetspannplatte anzuzeigen.

Diese Einheit gibt an, wie viel Anziehungskraft ein Magnet auf eine bestimmte Oberfläche ausüben kann. Wenn Sie also eine Magnetspannplatte mit einer Nennkraft von 50 N/cm² sehen, kann die Spannvorrichtung auf jeden Quadratzentimeter der Magnetoberfläche eine Kraft von 50 Newton ausüben.

Da eine Magnetspannplatte über eine große Oberfläche verfügt, lässt sich leichter abschätzen, wie viel Kraft sie auf einen Quadratzentimeter ihrer Oberfläche ausübt. Wenn Sie sich also für die Haltekraft einer Magnetspannplatte interessieren, müssen Sie sich deren N/cm²-Wert ansehen.

Da es sich bei Magnetspannplatten nicht um Spannvorrichtungen handelt, ist die Haltekraft das Einzige, was dafür sorgt, dass Werkstücke auf einer Magnetspannplatte an Ort und Stelle bleiben. In den meisten Anwendungen benötigen Sie jedoch keine Magnetspannplatte mit mehr als 100 N/cm². Eine starke Magnetspannplatte ist nicht nur teurer, sondern verbraucht auch mehr Strom, wenn sie elektromagnetisch oder elektropermanent ist. Wenn Sie also die Haltekraft auf die jeweilige Anwendung abstimmen, erzielen Sie die besten Ergebnisse.

 

2. Welche Faktoren beeinflussen die Stärke einer Magnetspannplatte?

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Stärke einer Magnetspannplatte. Nichtmagnetische Materialien können nicht mit einer Magnetspannplatte gehalten werden. Wenn Sie also vorhaben, ferromagnetische Materialien zu bearbeiten, hat die Magnetspannplatte keine Haltekraft.

Doch selbst wenn Sie ein ferromagnetisches Material verwenden, gibt es dennoch einige Dinge, die die Festigkeit des Spannfutters beeinflussen können. Hier finden Sie alle Faktoren, die sich direkt auf die Haltekraft einer Magnetspannplatte auswirken und die Sie kennen sollten:

2.1 Weichstahl vs. hartlegierter Stahl:Stahl ist eines der am häufigsten verwendeten Metalle in der verarbeitenden Industrie. Der Legierungsgehalt des Stahls hat jedoch Einfluss darauf, wie gut er von einer Magnetspannplatte gehalten werden kann.

Baustahl, wie z. B. SAE 1020-Stahl, kommt Eisen hinsichtlich seiner magnetischen Eigenschaften sehr nahe. Andererseits bietet harter legierter Stahl keine guten magnetischen Eigenschaften und haftet daher nicht gut genug an einer Magnetspannplatte.

Beispielsweise weist eine 416-Stahllegierung einen gewissen Magnetismus auf, dieser ist jedoch nur halb so magnetisch wie der SAE 1020-Stahl. Dies bedeutet, dass der 416-Stahl ein schlechter magnetischer Leiter ist und nicht die volle Stärke einer Magnetspannplatte nutzen kann. Wenn Sie also mit Stahl- und Magnetspannfuttern arbeiten, achten Sie darauf, dass das Material Weichstahl ist. Im Allgemeinen eignen sich die meisten Edelstahllegierungen nicht gut für Magnetspannplatten.

2.2 Die Oberfläche des Werkstücks:Die Oberfläche des Werkstücks ist ein weiterer Faktor, der die Festigkeit einer Magnetspannplatte beeinflusst. Selbst wenn Ihr Magnetspannfutter eine Haltekraft von bis zu 200 N/cm² erzeugt, ist kein fester Halt möglich, wenn das Werkstück nicht groß genug ist.

Magnete sind darauf angewiesen, dass ihr Magnetfeld ein Metall durchdringt, um es an Ort und Stelle zu halten. Wenn die Oberfläche des Metallwerkstücks zu klein ist, fließt nicht genügend magnetischer Fluss durch das Werkstück und die Haltekraft wird verringert.

Die meisten Magnetspannplatten werden mit zusätzlichem Zubehör geliefert, um kleinere Werkstücke zu halten. Dieses Zubehör stützt das Werkstück, sodass es sicher auf der Magnetspannplatte befestigt werden kann.

2.3 Art der Magnetspannplatte:Die Art der Magnetspannplatte, die Sie verwenden, hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie viel Kraft sie erzeugen kann. Es gibt drei Haupttypen von Magnetspannplatten: permanentmagnetische, elektromagnetische und elektropermanente Magnetspannplatten.

Während jede dieser Arten von Magnetspannplatten ihre Vor- und Nachteile hat, wird die elektropermanente Variante allgemein als die stärkste Option angesehen. Elektropermanent-Magnetspannplatten sind in der Regel größer als die beiden anderen Typen, wodurch sie schwerere Werkstücke aufnehmen können. Ganz zu schweigen davon, dass sie eine Kombination aus Permanent- und Elektropermanentmagneten verwenden, die ihnen einen starken Halt verleiht.

Aufgrund ihrer hohen Haltekraft werden Elektropermanentmagnetspannplatten in den meisten Metallbearbeitungsanwendungen eingesetzt.

 

3. Feinpol- oder Standardpol-Magnetspannfutter (welches ist stärker?)

Mittlerweile sollte klar sein, dass man beim Kauf einer Magnetspannplatte auf die Haltekraft achten muss. Allerdings ist die Haltekraftbewertung bei weitem nicht die einzige Kennzahl, auf die Sie achten müssen, wenn Sie die Festigkeit eines Spannfutters bestimmen möchten.

Sie müssen auch auf die Art der Pole achten, über die ein Magnetspannfutter verfügt, um zu entscheiden, ob es für Sie die richtige Option ist oder nicht. Generell gibt es bei Magnetspannplatten zwei Arten von Polanordnungen:

3.1 Standard-Pol-Magnetspannplatten:Eine Standardpol-Magnetspannplatte hat normalerweise eine Teilung von etwa 22(18+4). Bei Standard-Pol-Magnetspannplatten liegen die Pole in einem einheitlichen Abstand zueinander.

Wenn Sie größere Werkstücke halten möchten, ist ein Standard-Polmagnetspannfutter in der Regel besser. Das liegt daran, dass die Pole weiter voneinander entfernt sind, sodass ein größeres Werkstück von dem ausgedehnten Magnetfeld profitieren kann.

Im Allgemeinen kann ein Standard-Pol-Magnetspannfutter problemlos eine Haltekraft von mehr als 150 N/c㎡ erzeugen. Bei einer Standard-Polanordnung wird die Kraft jedoch nicht konzentriert.

3.2 Feinpol-Magnetspannplatten:Bei einem Feinpol-Magnetspannfutter liegen die Pole im Vergleich zur Standardanordnung viel näher beieinander. Die Polteilung in einem Feinpolfutter beträgt etwa 4(3+1), was bedeutet, dass die Pole ziemlich nahe beieinander liegen. Trotz einer dichteren Polanordnung dringt das von einer Feinpol-Magnetspannplatte erzeugte Magnetfeld nicht so tief in das Werkstück ein wie bei einem Standardpol.

Von einem feinpoligen Magnetspannfutter können Sie eine Haltekraft von etwa 100 N/c㎡ erwarten. Ein Feinpol-Magnetspannfutter ist jedoch nicht für die Aufnahme größerer Werkstücke geeignet. Stattdessen ist es dafür gedacht, kleinere Werkstücke zu halten, die ein Standard-Pol-Magnetspannfutter aufgrund der großen Abstände zwischen benachbarten Polen nicht bewältigen kann.

Wenn Sie also mit einem kleinen Werkstück mit geringer Dicke arbeiten, bietet ein feinpoliges Magnetspannfutter eine höhere Haltekraft. Bei größeren und schwereren Werkstücken muss man jedoch auf eine Standard-Polmagnetspannplatte zurückgreifen, da diese eine stärkere Haltekraft bietet.

 

4. Verlieren Magnetspannplatten ihre Haltekraft?

Idealerweise sollte ein Magnetspannfutter seine magnetische Haltekraft über die gesamte Lebensdauer aufrechterhalten können. Obwohl Magnete mit der Zeit von Natur aus etwas an Magnetismus verlieren, ist dies keine spürbare Veränderung. Es gibt jedoch Situationen, in denen eine Magnetspannplatte ihre Haltekraft verliert oder Werkstücke überhaupt nicht mehr hält. Unter folgenden Bedingungen kann ein Magnetspannfutter seine Haltekraft verlieren:

4.1 Spulenausfall in elektromagnetischen Spannfuttern:Im Gegensatz zu Permanent- und Elektropermanentspannfuttern gibt es in elektromagnetischen Spannfuttern keine echten Magnete. Stattdessen beruht ein elektromagnetisches Spannfutter darauf, dass Strom durch eine Reihe von Spulen fließt, um ein Magnetfeld zu erzeugen.

Wenn eine oder mehrere Spulen in einem elektromagnetischen Spannfutter ausfallen, verliert das Spannfutter einen Teil oder die gesamte Haltekraft. Wenn Sie also über ein elektromagnetisches Spannfutter verfügen, sollten Sie dessen Spulen regelmäßig warten, um sicherzustellen, dass alle elektrischen Verbindungen intakt sind.

4.2 Beschädigung der oberen Platte:Magnetspannplatten übertragen den Magnetismus über ihre Kopfplatte auf das Werkstück. Wenn die Kopfplatte der Magnetspannplatte beschädigt ist, entstehen Luftspalte zwischen dem Werkstück und der Oberfläche der Spannplatte.

Eine beschädigte oder unebene Oberplatte verringert also den Kontaktpunkt zwischen der Oberfläche des Spannfutters und dem Werkstück erheblich. Einige Magnetspannplatten reagieren empfindlicher auf Luftspalte als andere. Je nachdem, wie schwerwiegend der Schaden an der oberen Platte ist, kann es also zu einem unterschiedlich starken Magnetismusverlust kommen.

4.3 Verschleiß:Permanentmagnetspannfutter basieren auf der manuellen Ausrichtung der internen Magnete mit der oberen Platte, um ein Werkstück zu halten. Mit der Zeit verschleißt die ständige Bewegung der Magnete den internen Mechanismus. Daher fällt es Ihnen möglicherweise schwer, die gewünschte Haltekraft zu erreichen.

 

5. Wie testet man die Saugkraft einer Magnetspannplatte?

Während die Haltekraft einer Magnetspannplatte viel über die Saugkraft aussagt, lässt sich diese nur mithilfe eines Werkstücks testen. Sie müssen ein metallisches Werkstück nehmen und es auf die Magnetspannplatte legen, um zu sehen, wie gut es hält.

Wenn Sie jedoch beim Testen einer Magnetspannplatte wissenschaftlich vorgehen möchten, können Sie ein Magnetzug-Testkit verwenden. Ein magnetischer Zugprüfsatz verfügt an einem Ende über ein metallisches Prüfstück und eine digitale Skala, um zu messen, wie viel Kraft erforderlich ist, um ein Werkstück aus der Magnetspannplatte zu lösen.

Sie können das eisenhaltige Ende des magnetischen Zugtestkits an der Oberfläche der Magnetspannplatte befestigen und wegziehen, um abzulesen, wie viel Kraft aufgewendet werden musste, bevor der Magnet das Teststück freigab.

 

6. Vorschläge für einige zuverlässige Magnetspannplatten

Nachdem Sie nun wissen, wie stark Magnetspannplatten sind und wie ihre Stärke gemessen wird, sind Sie wahrscheinlich auf der Suche nach zuverlässigen Magnetspannplatten zum Kauf. Hier sind einige hochwertige Magnetspannplatten, die Sie in Betracht ziehen können:

6.1 Hochpräzises Elektro-Permanent-Magnetspannfutter zum Verkauf

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Wenn Sie auf der Suche nach einer erschwinglichen und dennoch starken elektropermanenten Magnetspannplatte sind, dann ist dieses Produkt eine gute Option. DerHochpräzises elektropermanentes MagnetspannfutterDer Magnet von GME hat eine Haltekraft von 26 kg/c㎡. Dies entspricht 254,973 N/c㎡, was es zu einem starken und zuverlässigen Magnetspannfutter macht. Egal wie schwer Ihre Werkstücke sind, dieses Spannfutter hält sie problemlos bei schweren Arbeiten wie Schleifen, Bohren und Schneiden.

Material:Kohlenstoffstahl

Typ:Elektropermanent

Merkmale:

Starke Haltekraft

Einfache Operation

Schnelle Montage und Freigabe

Es kann von einer Maschine zur anderen bewegt werden

6.2 Elektro-Permanentmagnet-Spannfutter für die Fräsmaschine

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Ein weiteres starkes und zuverlässiges elektromagnetisches Spannfutter, das Sie für Hochleistungsanwendungen kaufen können, ist das von GME MagnetElektro-Permanentmagnet-Spannfutter für die Fräsmaschine.

Fräsmaschinen sind für ihren Hochdruckbetrieb bekannt und nutzen elektropermanente Magnetspannplatten, um Werkstücke an Ort und Stelle zu halten. Mit einer Haltekraft von 26 kg/c㎡ oder 196,133 N/c㎡ können Sie es in jeder Hochleistungsanwendung einsetzen.

Material:Kohlenstoffstahl

Typ:Elektropermanent

Merkmale:

Konstante Haltekraft

Sicher im Gebrauch

Es lässt sich leicht einstellen

Hochpräzise Bedienung

7. FAQs zur Stärke der Magnetspannplatte

7.1 Auf welche Stärke der Magnetspannplatte sollten Sie achten?

Es gibt keine einzelne Magnetspannfutterstärke, die für jede einzelne Anwendung geeignet ist. Sie sollten jedoch eine Haltekraft von mehr als 100 N/c㎡ anstreben, wenn Sie an mittelschweren Werkstücken arbeiten. Für extrem schwere Werkstücke sollten Sie ein Magnetspannfutter mit einer Leistung von 200 N/c㎡ oder mehr anstreben.

7.2 Können Permanentmagnetspannplatten automatisiert werden?

Permanentmagnetspannplatten benötigen zum Betrieb keine externe Stromversorgung; Daher können sie nicht in die Steuerung einer CNC-Maschine integriert werden. Die einzige Möglichkeit, Permanentmagnetspannplatten zu betreiben, ist die manuelle Betätigung einer Leber.

7.3 Kann man die Haltekraft einer Magnetspannplatte einstellen?

Ja, mit einer Magnetspannplatte, die über eine Steuereinheit verfügt, können Sie die Haltekraft einstellen. Sie können die Haltekraft reduzieren, wodurch sich die Stromaufnahme des Spannfutters verringert.

 

Abschluss

Wenn Sie sich gefragt haben, wie stark Magnetspannplatten sind, sollte dieser Artikel Ihre Frage beantworten. Ein Magnetspannfutter kann eine beträchtliche Menge an Gewicht halten, ohne dass es zu Störungen kommt oder zusätzliche Klemmen erforderlich sind.

Wir haben auch einige Vorschläge für hochfeste und langlebige Magnetspannplatten für schwere Anwendungen zusammengestellt. Wenden Sie sich gerne an GME Magnets, wenn Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Magnetspannfuttertyps für Ihre Fertigungsanwendung benötigen.

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