Mandrin électromagnétique
Le mandrin électromagnétique est un dispositif de serrage utilisé sur les machines-outils. Il peut être utilisé à la place des plaques de serrage et des boulons pour fixer la pièce à meuler. Ils peuvent être divisés en mandrins électromagnétiques pour rectifieuses, mandrins électromagnétiques pour fraiseuses et raboteuses.
Pourquoi nous choisir?
Equipe technique professionnelle
La société Huaigong dispose d'une équipe dévouée de 118 employés, dont 45 sont des professionnels qualifiés et des experts techniques. Pour assurer notre leadership dans la technologie magnétique, nous avons engagé des experts de haut niveau de l'industrie en tant que consultants à long terme et collaboré avec des universités nationales renommées pour le développement de produits.
Gamme complète de produits
Chez Huaigong Magnetics, nous proposons une gamme complète de produits, notamment des mandrins électromagnétiques, des mandrins à aimants permanents, des mandrins à aimants permanents électriques, des électro-aimants de levage, des démagnétiseurs, des élévateurs à aimants permanents, des mandrins électromagnétiques haute température, des déferriseur, et plus encore.
Large gamme d'applications
L'équipement de mandrin électromagnétique de la société Huaigong trouve de nombreuses applications dans diverses industries, notamment les aciéries, les quais, les installations de moulage, les usines de traitement de moules, les opérations de manutention de plaques, les opérations de criblage de mines, les processus de démagnétisation de moules, les installations de traitement de fournitures militaires et les industries aérospatiales.
Équipement de pointe
La société Huaigong est équipée d'une gamme d'installations de production avancées, notamment des centres d'usinage, des fraiseuses, des meuleuses, des perceuses, des plates-formes de détection, des équipements de détection d'attraction magnétique et des dispositifs de détection de données gaussiennes magnétiques.
Avantages de l'utilisation d'un mandrin électromagnétique
Serrage uniforme
Les méthodes de serrage mécaniques conventionnelles ont souvent tendance à appliquer une pression inégale, ce qui entraîne des points de contact non uniformes sur la pièce. Cela peut être préjudiciable, en particulier lorsque la précision est primordiale. Les mandrins électromagnétiques, en revanche, se distinguent par leur capacité à assurer un serrage uniforme et constant. Toute la surface de la pièce est maintenue de manière uniforme, ce qui garantit la stabilité et réduit le risque de mouvements ou de vibrations pendant le processus.
Force de maintien flexible
La polyvalence d'un mandrin électromagnétique est vraiment remarquable. Grâce à son champ magnétique réglable, il s'adapte à un large éventail de matériaux. Qu'il s'agisse d'une tôle délicate qui nécessite un toucher doux ou d'un bloc robuste exigeant une prise plus ferme, le mandrin peut être réglé pour offrir la force de maintien idéale. Cela garantit non seulement un positionnement sûr, mais également que la pièce reste intacte et non déformée.
Installation et démontage rapides
Dans les secteurs où le temps est de l'argent, l'efficacité des mandrins électromagnétiques est un atout. La transition entre différentes pièces ou même différentes phases d'usinage n'est plus une épreuve chronophage. L'activation (et la désactivation tout aussi rapide) du champ magnétique facilite le montage et le démontage rapides de la pièce. En particulier dans les environnements à volumes de production élevés, ces réglages rapides peuvent entraîner des réductions substantielles des temps d'arrêt, augmentant ainsi la productivité globale.
Finition de surface améliorée
La recherche d'une finition de surface parfaite se heurte souvent à des obstacles lorsque des pinces physiques entrent en jeu. Ces pinces, bien qu'efficaces, peuvent gêner la trajectoire de la meuleuse ou même laisser des marques sur la pièce. Les mandrins électromagnétiques éliminent entièrement ce problème. Sans aucune obstruction physique, la meuleuse peut glisser en douceur sur la pièce, obtenant une finition à la fois esthétique et fonctionnellement supérieure.
Considérations de sécurité
Comme pour toute machine ou outil, si les avantages des mandrins électromagnétiques sont indéniables, leur utilisation s'accompagne d'un ensemble de précautions de sécurité. Les principes mêmes qui rendent ces mandrins si efficaces et polyvalents introduisent également des risques potentiels s'ils ne sont pas gérés de manière appropriée. Voici une analyse approfondie des paramètres de sécurité à garder à l'esprit lorsque l'on travaille avec des mandrins électromagnétiques.
Compatibilité des matériaux de la pièce
La première et principale considération concerne la nature de la pièce à usiner elle-même. Le fonctionnement d'un mandrin électromagnétique repose sur sa capacité à produire un champ magnétique qui, à son tour, attire et maintient fermement la pièce à usiner en place. Pour que ce mécanisme fonctionne, le matériau de la pièce à usiner doit présenter des propriétés magnétiques. Les métaux ferreux, dont le fer est le composant principal, sont intrinsèquement magnétiques et constituent donc des candidats idéaux pour les opérations de mandrin électromagnétique.
La fixation de tels matériaux sur un mandrin électromagnétique peut entraîner une instabilité de la prise, voire, dans certains cas, une absence totale de prise. Il ne s'agit pas d'un simple problème de fonctionnement ; la pièce peut se détacher pendant l'usinage, ce qui pose de graves problèmes de sécurité.
Alimentation électrique constante
L'élément vital du mandrin électromagnétique est son alimentation électrique. C'est ce flux continu d'électricité qui alimente les bobines, générant ainsi le champ magnétique requis. Mais que se passe-t-il si cette alimentation est interrompue ? Une coupure de courant ou une fluctuation soudaine peut désactiver instantanément le maintien magnétique du mandrin. Dans un environnement dynamique où la pièce peut être soumise à un usinage ou à un meulage agressif, cela peut être catastrophique. La pièce peut se déplacer ou être éjectée, mettant en danger à la fois l'opérateur et la machine.
Pour atténuer ce problème, assurez-vous que le mandrin est alimenté par une source d'alimentation fiable et constante. Il n'est pas recommandé de se fier entièrement aux systèmes d'alimentation de secours ou au magnétisme résiduel dont sont équipés certains mandrins électromagnétiques actuels pour maintenir la pièce en place en cas de panne de courant. Si les fluctuations de courant sont fréquentes, il est judicieux d'investir dans des générateurs de secours et de vérifier la fiabilité de l'alimentation électrique.
Propreté de la pièce
La zone où le mandrin entre en contact avec la pièce est très importante. Ce contact doit être parfait pour que le maintien magnétique fonctionne. L'intégrité de la poignée peut être compromise par tout matériau étranger, y compris les copeaux provenant de processus d'usinage antérieurs, les débris ou même la poussière. Les particules n'affaiblissent pas simplement le champ magnétique ; elles peuvent également introduire des points de pression inégaux qui pourraient faire trembler ou vibrer la machine.
Un examen approfondi doit être effectué avant de monter la pièce sur le mandrin. Assurez-vous qu'il n'y a pas de substances étrangères sur le mandrin ou sur la pièce. Le nettoyage du mandrin dans le cadre d'un programme d'entretien régulier est essentiel pour garder sa surface lisse et exempte de débris.
Les mandrins électromagnétiques perdent-ils leur force de maintien ?
Un mandrin électromagnétique doit pouvoir conserver sa force de maintien magnétique tout au long de sa durée de vie. Bien que les aimants perdent naturellement une partie de leur magnétisme avec le temps, il ne s'agit pas d'un changement notable. Cependant, il existe des situations dans lesquelles un mandrin électromagnétique peut perdre sa force de maintien ou ne pas maintenir du tout les pièces. Voici quelques conditions dans lesquelles un mandrin électromagnétique peut perdre sa force de maintien :
Défaillance de bobine dans les mandrins électromagnétiques :Contrairement aux mandrins permanents et électro-permanents, les mandrins électromagnétiques ne contiennent pas de véritables aimants. Au lieu de cela, un mandrin électromagnétique s'appuie sur le courant qui traverse un ensemble de bobines pour créer un champ magnétique.
Si une ou plusieurs bobines à l'intérieur d'un mandrin électromagnétique tombent en panne, le mandrin perdra une partie ou la totalité de sa force de maintien. Par conséquent, si vous possédez un mandrin électromagnétique, vous devez effectuer un entretien régulier de ses bobines pour vous assurer que toutes les connexions électriques sont intactes.
Dommage sur la plaque supérieure :Les mandrins magnétiques transfèrent le magnétisme à la pièce à usiner par l'intermédiaire de leur plaque supérieure. Si la plaque supérieure du mandrin magnétique est endommagée, des espaces d'air se formeront entre la pièce à usiner et la surface du mandrin.
Une plaque supérieure endommagée ou irrégulière va réduire considérablement le point de contact entre la surface du mandrin et la pièce. Certains mandrins magnétiques sont plus sensibles aux entrefers que d'autres. Ainsi, selon la gravité des dommages causés à la plaque supérieure, vous pouvez subir différents niveaux de perte de magnétisme.
Usure normale:Les mandrins magnétiques permanents reposent sur l'alignement manuel des aimants internes avec la plaque supérieure pour maintenir une pièce. Au fil du temps, le mouvement continu des aimants use le mécanisme interne. Par conséquent, vous aurez peut-être du mal à obtenir la puissance de maintien souhaitée.
Assurez-vous que vos mandrins électromagnétiques sont correctement stockés
Le stockage correct de vos mandrins électromagnétiques peut grandement contribuer à prolonger leur durée de vie. Pour tirer le meilleur parti de vos mandrins électromagnétiques
Rangez vos aimants avec un support
Un goujon est un petit morceau de fer que l'on ajoute généralement temporairement entre les pôles nord et sud d'un aimant. Il empêche l'aimant de se démagnétiser en redirigeant son champ magnétique.
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Rangez vos aimants par paires
Placez les aimants par paires pour éviter que les côtés nord et sud ne se touchent. Les deux pôles d'un même alignement ne doivent jamais se toucher, car cela provoquerait une répulsion des champs magnétiques et un affaiblissement des aimants au fil du temps.
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Un endroit sec
La corrosion se produit facilement sur les aimants stockés dans un environnement humide. La corrosion affecte la résistance des aimants, en particulier s'ils rouillent, ce qui provoque un entrefer. Cela produit une liaison instable pour les matériaux ferromagnétiques.
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Conserver dans un espace non ferromagnétique
Lorsque vous stockez plusieurs aimants, conservez-les dans un récipient non ferromagnétique. Un bon exemple serait une boîte ou un récipient en bois hermétique. Le récipient dans lequel vos aimants sont stockés aidera l'aimant à éviter d'attirer des débris métalliques indésirables.
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Quel est le meilleur mandrin électromagnétique ou mandrin permanent ?
L'intensité du champ magnétique d'un électroaimant peut être contrôlée. La polarité d'un électroaimant peut être inversée. Les électroaimants peuvent être conçus pour agir comme un aimant en cas de besoin.
Un électroaimant est un aimant temporaire. Son magnétisme n'est actif que pendant la durée pendant laquelle le courant le traverse. Ainsi, le magnétisme d'un électroaimant peut être activé ou désactivé à volonté. Un électroaimant est meilleur qu'un aimant permanent car il peut produire un champ magnétique très puissant et sa force peut être contrôlée en faisant varier le nombre de tours de sa bobine ou en modifiant le courant qui la traverse. Sa polarité peut également être modifiée en changeant le sens du courant électrique dans la bobine.
Comment fonctionne un mandrin électromagnétique ?
Un mandrin électromagnétique est activé en tournant manuellement la clé de la position marche à la position arrêt. À l'intérieur du mandrin, les aimants sont toujours actifs, cependant, le flux magnétique reste bloqué à l'intérieur du mandrin lorsqu'il est éteint.
Une fois le mandrin mis en marche, les aimants sont alignés avec la plaque supérieure et le flux magnétique se déplace au-dessus de la plaque supérieure. Lorsqu'une pièce est appliquée sur le dessus, elle est fixée car le flux est verrouillé dessus. Cela permettra à l'utilisateur de travailler en toute sécurité sur la pièce.

Comment choisir un mandrin électromagnétique ?
Limite imposée
La limite la plus évidente à l'utilisation d'un dispositif de serrage magnétique est que certains matériaux, comme la céramique et le plastique, ainsi que certains métaux comme l'acier inoxydable, l'aluminium ou le bronze, ne peuvent pas être maintenus par un aimant. Si une pièce est ferromagnétique (un matériau qui contient des particules de fer dans sa composition métallurgique qui réagissent lorsqu'elles sont exposées ou entrent en contact avec une force magnétique), il faut alors envisager l'utilisation de mandrins magnétiques.
Matériaux
Les machines et le type d'usinage sont des éléments importants à prendre en compte lors de la sélection de base. Pour déterminer la meilleure solution magnétique, il est important de connaître les éléments qui seront appliqués à la pièce en fonction du type de machine à utiliser. Des facteurs tels que la puissance, la vitesse de la broche et la taille de la fraise ou de l'outil font tous partie du processus d'évaluation, mais d'autres considérations incluent le type de matériau, la dureté, la forme et la planéité du matériau de la pièce.
Les variations des matériaux des pièces au sein d'un travail et les différences d'un travail à l'autre obligent l'ingénieur d'application ou le machiniste à sélectionner le style de mandrin magnétique qui permettra la plus grande flexibilité, en faisant correspondre le mandrin magnétique le plus approprié au fonctionnement de l'utilisateur pour obtenir le résultat souhaité.
Le matériau de la pièce, la taille, les conditions de surface et les taux d'enlèvement de métal ont tous un impact sur les forces d'arrachement et doivent être pris en considération, ainsi que les exigences nécessaires en matière de puissance de maintien, de précision, de répétabilité et de durabilité pour garantir que le meilleur mandrin est utilisé pour le travail.
Aciers
Les aciers doux sont les plus attractifs sur le plan magnétique, car leur faible teneur en carbone a non seulement une incidence sur la dureté du matériau, mais constitue également un facteur déterminant quant à son magnétisme. Les aciers à faible teneur en carbone sont des conducteurs de lignes de force magnétiques presque aussi bons que le fer pur. Les aciers alliés durs sont moins attractifs, car de nombreux alliages contiennent des matériaux non magnétiques, qui réduisent la capacité des lignes de force magnétiques à pénétrer dans la pièce.
De plus, la fonte est plus poreuse, de sorte que les lignes de flexion générées par l'aimant ne circulent pas aussi facilement à travers la fonte, ce qui entraîne une réduction de la force de maintien. Cependant, en raison de sa porosité, la fonte se travaille plus librement et nécessite moins de forces de coupe pour traiter la pièce.
Superficie
La surface est également un facteur à prendre en compte pour l'usinage avec un aimant. Les aimants peuvent exercer une force de maintien magnétique allant jusqu'à 180 livres par pouce carré, mais les pièces plus petites ont tendance à avoir besoin de l'aide de butées latérales magnétiques ou de butées positives sur deux côtés pour assurer une sécurité adéquate. Les pièces plus petites ont moins de surface de contact disponible et le maintien magnétique est directement lié à la surface de contact. Des butées positives peuvent être nécessaires pour surmonter les forces de la machine pour les pièces à usiner qui ont une petite surface de contact. Les pièces de forme irrégulière peuvent profiter de la fixation magnétique pour maintenir solidement les pièces. La fixation magnétique fonctionne mieux dans ce cas en raison du gain de temps ; le processus de configuration est simplifié lorsqu'aucune pince mécanique ou étau n'est nécessaire pour positionner les pièces à usiner.
Contrôle des puces
Qu'est-ce qui empêche les copeaux de coller partout sur les pièces usinées ? C'est l'une des premières questions posées à propos du serrage magnétique. Les copeaux ne posent généralement pas de problème pour le serrage magnétique, car le champ magnétique du mandrin ne provoque pas de collage des copeaux sur la pièce. La surface d'un copeau est très petite par rapport à la taille de la pièce. La taille de la zone de contact disponible pour la force magnétique est minuscule par rapport à la pièce. Il est nécessaire de comprendre la relation entre le magnétisme et la pièce pour éviter les problèmes de copeaux. Le mandrin limite la profondeur du champ magnétique, ce qui l'empêche d'atteindre très haut la pièce.
Mandrins magnétiques permanents
Les mandrins magnétiques permanents sont constitués de deux paquets correspondants de matériaux magnétiques. Un levier mécanique aligne les paquets pour diriger la force magnétique à travers la plaque supérieure et dans la pièce. Lorsque le levier s'inverse, les forces magnétiques sont contenues dans le mandrin et la pièce est libérée.
Mandrins électromagnétiques
Les mandrins électromagnétiques utilisent une tension continue dans une bobine entourant des pôles en acier doux. Les pôles sont magnétiques tant que la tension est appliquée. Les mandrins électromagnétiques peuvent fournir une puissance de maintien variable, ce qui améliore considérablement leur capacité à prendre en charge une large gamme de conditions d'usinage. Les capacités d'interfaçage avec les centres d'usinage facilitent l'automatisation de l'opération.
Mandrins électropermanents
Les mandrins électropermanents (également appelés électroperméables) combinent des aimants permanents et des électroaimants. Dans cette conception, une bobine entoure un matériau aimanté permanent et, lorsqu'une tension continue est appliquée à la bobine, le matériau aimanté est chargé et devient magnétique. Le seul moyen pratique de démagnétiser le matériau aimanté est de réappliquer la tension continue dans le sens inverse du circuit de charge.
Notre usine
Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd. est une entreprise de haute technologie de premier plan basée en Chine de l'Est, spécialisée dans la fabrication d'équipements de mandrin électromagnétique. Notre société se consacre à tous les aspects de l'industrie des mandrins électromagnétiques, de la recherche et du développement à la production, à la vente et au service après-vente.
Chez Huaigong Magnetics, nous proposons une gamme complète de produits, notamment des mandrins électromagnétiques, des mandrins à aimant permanent, des mandrins à aimant permanent électriques, des électroaimants de levage, des démagnétiseurs, des élévateurs à aimant permanent, des mandrins électromagnétiques haute température, des déferriseur, etc. Grâce à notre gamme de produits diversifiée, nous sommes équipés pour répondre aux exigences uniques de divers clients.
Bénéficiant des installations de production, des équipements et des espaces de bureaux standardisés les plus avancés en Chine, notre usine de fabrication à la pointe de la technologie garantit les normes de qualité et d'efficacité les plus élevées dans tous les aspects de nos opérations.


Guide ultime des FAQ sur les mandrins électromagnétiques
Q : Quelle est la puissance d’un mandrin électromagnétique ?
Q : Comment entretenir le mandrin électromagnétique ?
Q : Faites-vous rectifier le mandrin électromagnétique en marche ou en arrêt ?
Q : Comment les métaux non ferreux sont-ils maintenus dans un mandrin électromagnétique ?
Q : Quels sont les deux principaux types de mandrins électromagnétiques ?
Q : Quelle est la différence entre un mandrin électromagnétique à pôle fin et un mandrin électromagnétique à pôle standard ?
Q : Comment sont fabriqués les mandrins électromagnétiques ?
Q : Quels facteurs affectent la résistance d’un mandrin électromagnétique ?
Q : Comment utiliser un mandrin électromagnétique ?
· Meulez le premier côté de votre pièce à plat.
· Montez le bloc d'équerrage magnétique (msb) avec l'interrupteur marche/arrêt sur le côté droit et le rail renforcé sur la gauche.
Q : Sur quoi les mandrins électromagnétiques sont-ils le plus couramment utilisés ?
Q : Comment fonctionnent les mandrins électromagnétiques ?
Q : Quel est le but d'un mandrin électromagnétique ?
Q : Qu'est-ce qui crée le champ magnétique dans un mandrin électromagnétique permanent ?
Q : Comment choisir un mandrin électromagnétique ?
2. Surface de la pièce. Plus la surface disponible est petite, moins le contact avec l'aimant est important, ce qui réduit la capacité de maintien globale.
3. Entrefers. Tout entrefer entre la pièce et la surface magnétique réduira les performances de maintien globales.
4. Traitement thermique. Le traitement thermique d'un matériau affecte sa structure et sa capacité à absorber le flux.
Q : Quel est le côté femelle du mandrin électromagnétique ?
Q : Comment les mandrins électromagnétiques maintiennent-ils les pièces ?
Q : Comment utiliser un mandrin électromagnétique ?
Meulez le premier côté de votre pièce à plat.
Montez le bloc d'équerrage magnétique (MSB) avec l'interrupteur marche/arrêt sur le côté droit et le rail renforcé sur la gauche.
Q : Quel est le principe du mandrin électromagnétique ?
Q : Faites-vous rectifier le mandrin électromagnétique en marche ou en arrêt ?
Q : Peut-on utiliser un mandrin électromagnétique sur un moulin ?













