อะไรทำให้แม่เหล็กชัตเตอร์สูญเสียประสิทธิภาพการยึดเกาะ?
สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » ข่าว » ข่าวผลิตภัณฑ์ » อะไรทำให้แม่เหล็กชัตเตอร์สูญเสียประสิทธิภาพการยึดเกาะ?

อะไรทำให้แม่เหล็กชัตเตอร์สูญเสียประสิทธิภาพการยึดเกาะ?

หมวดจำนวน:0     การ:บรรณาธิการเว็บไซต์     เผยแพร่: 2569-08-28      ที่มา:เว็บไซต์

สอบถาม

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

แม่เหล็กชัตเตอร์ทำหน้าที่เป็นแกนหลักที่สำคัญสำหรับการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเสียดายที่การสูญเสียแรงยึดอย่างกะทันหันหรือทีละน้อยทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่บนพื้นโรงงาน เมื่อแบบฟอร์มลื่นไถลภายใต้แรงกดดัน คอนกรีตจะเลือดออกอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านมิติอย่างรุนแรงและกระตุ้นให้เกิดขั้นตอนการทำงานซ้ำซึ่งมีต้นทุนสูง

การเสื่อมสลายของกำลังยึดแม่เหล็กแทบจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเองของตัวแม่เหล็กเอง แต่กลับกลายเป็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้จากปัจจัยที่สร้างความเครียดจากสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง การจัดการรายวันที่ไม่เหมาะสมและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกันจะเร่งประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างมาก ทีมผู้ผลิตจะต้องเข้าใจกลไกความล้มเหลวเหล่านี้เพื่อป้องกัน

บทความนี้จะแจกแจงปัจจัยทางกายภาพและการดำเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการถือครอง เราจัดทำกรอบการทำงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการประเมินส่วนประกอบเครื่องมือปัจจุบันของคุณ คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าของคุณ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการรักษาการตั้งค่าแบบหล่อแม่เหล็กที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป

ประเด็นสำคัญ

  • ช่องว่างอากาศเป็นสาเหตุหลัก: แม้แต่ช่องว่าง 1 มม. ที่เกิดจากเศษคอนกรีตหรือสนิมก็สามารถลดแรงดึงแม่เหล็กได้มากกว่า 50%

  • ความร้อนจะทำให้นีโอไดเมียมเสื่อมลง: การทำงานเกินอุณหภูมิที่กำหนดในระหว่างการบ่มด้วยไอน้ำแบบเร่งจะทำให้เกิดการล้างอำนาจแม่เหล็กอย่างถาวร

  • แรงกระแทกทางกลทำลายแกน: แรงกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากค้อนเหล็กทำให้ส่วนประกอบแม่เหล็กภายในแตกหักง่าย

  • ข้อกำหนดเชิงป้องกันมีความสำคัญ: การจัดซื้อจะต้องจัดระดับอุณหภูมิของแม่เหล็ก วัสดุปลอก และการออกแบบปุ่มกดให้สอดคล้องกับความรุนแรงเฉพาะของพื้นโรงงาน

ต้นทุนทางธุรกิจของความล้มเหลวในการถือครองแม่เหล็ก

เมื่ออุปกรณ์ยึดแบบหล่อล้มเหลว สายการผลิตทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ ผู้จัดการโรงงานมักจะดูถูกดูแคลนผลกระทบทางการเงินที่ลดลงจากความล้มเหลวของเครื่องมือเฉพาะที่เหล่านี้ แรงดึงแม่เหล็กที่ลดลงเล็กน้อยจะส่งผลโดยตรงต่อการสูญเสียการผลิตที่วัดผลได้

การระเบิดของคอนกรีตและความไม่ถูกต้องของมิติ

แม่เหล็กที่ลื่นไถลนำไปสู่รูปแบบที่ไม่ตรงแนวในระหว่างขั้นตอนการเท แรงสั่นสะเทือนอย่างหนักทำให้คอนกรีตเปียกอยู่ใต้รางเหล็ก การกระจัดทางกายภาพนี้จะสร้างองค์ประกอบสำเร็จรูปที่ถูกปฏิเสธ ความไม่ถูกต้องของมิติทำให้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปไม่สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างได้ ของเสียกองพะเนินอย่างรวดเร็ว ชั่วโมงแรงงานที่ใช้ในการเทแผงที่ชำรุดเหล่านี้หายไปโดยสิ้นเชิง จากนั้นคุณจะต้องทุ่มเททรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อบดขยี้และรีไซเคิลบล็อกคอนกรีตที่ถูกทำลาย

รอบเวลาล่าช้า

การหยุดสายการผลิตทำหน้าที่เป็นตัวทำลายผลกำไรอย่างเงียบๆ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจพบแม่เหล็กที่ลื่นไถล พวกเขาจะต้องหยุดการเทคอนกรีตชั่วคราว พนักงานหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแบบหล่อด้วยตนเอง พวกเขาจะต้องขูดเลือดออกคอนกรีตสดออกก่อนที่จะประกอบแม่เหล็กอีกครั้ง การหยุดบ่อยครั้งเหล่านี้จะทำลายประสิทธิภาพของวงจร การหน่วงเวลาสิบนาทีบนโต๊ะหล่อทุกตัวเป็นชั่วโมงที่สูญเสียการผลิตทุกสัปดาห์ ที่มีการกำหนดไว้สูง แม่เหล็กชัตเตอร์ ป้องกันการหยุดชะงักของการผลิตอย่างต่อเนื่องและน่าหงุดหงิดเหล่านี้

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการถือครองแม่เหล็กชัตเตอร์

ปัจจัยหลักที่ทำให้ประสิทธิภาพการถือครองลดลง

1. ช่องว่างอากาศ: กฎผกผัน-กำลังสองในทางปฏิบัติ

สารตกค้างที่ไม่สะอาดบนฐานแม่เหล็กจะสร้างการแยกทางกายภาพทันที การสะสมตัวของคอนกรีตบนเตียงหล่อเหล็กทำให้เกิดปัญหาเหมือนกัน การแยกนี้ลดวงจรแม่เหล็กที่มีประสิทธิผลลงอย่างมาก ความผิดปกติของพื้นผิวยังป้องกันการสัมผัสแบบฟลัช การเกิดรูพรุนและการเกิดสนิมบนโต๊ะหล่อที่ไม่สม่ำเสมอจะแยกอาร์เรย์แม่เหล็กออกจากพื้นผิวเหล็ก

ความแรงของแรงดึงแม่เหล็กลดลงแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ไม่ใช่เชิงเส้น ช่องว่างอากาศทุกๆ เสี้ยวมิลลิเมตรจะทำลายประสิทธิภาพการทำงาน กฎกำลังสองผกผันเป็นตัวกำหนดการสลายตัวอย่างรวดเร็วนี้ ช่องว่างหนึ่งมิลลิเมตรสามารถเฉือนแรงยึดได้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ผู้ปฏิบัติงานต้องแน่ใจว่าหน้าสัมผัสแบบฝังสมบูรณ์เพื่อใช้ความจุเต็ม

2. การล้างอำนาจแม่เหล็กด้วยความร้อนในระหว่างการบ่มแบบเร่ง

แม่เหล็กนีโอไดเมียมมาตรฐาน (NdFeB) เริ่มสูญเสียประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูง โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิถึงเพดานที่สูงกว่า 80°C (176°F) โรงงานสำเร็จรูปมักใช้การบ่มด้วยไอน้ำแบบเร่งเพื่อเร่งวงจรการผลิต การเปิดเผยแม่เหล็กมาตรฐานสู่สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเหล่านี้ถือเป็นการทำลายล้างอย่างมาก

ความร้อนจัดนี้นำไปสู่การสูญเสียฟลักซ์อย่างถาวร เราเรียกสิ่งนี้ว่าการล้างอำนาจแม่เหล็กแบบกลับไม่ได้ คุณไม่สามารถฟื้นฟูความเสียหายนี้เพียงแค่ทำให้แม่เหล็กเย็นลง ผู้จัดการโรงงานจะต้องจับคู่เกรดแม่เหล็กให้ตรงกับโปรไฟล์ความร้อนของโรงงานอย่างเคร่งครัด การใช้เกรด N หรือ M มาตรฐานในสภาพแวดล้อมการอบไอน้ำจะรับประกันความล้มเหลวก่อนเวลาอันควร

3. การกระแทกทางกลและการแตกหักของโครงสร้าง

แม่เหล็กนีโอไดเมียมมีแกนภายในที่เปราะมาก ผู้ผลิตเผาวัสดุ NdFeB เหล่านี้ภายใต้แรงดันสูง พวกมันทำหน้าที่เหมือนเซรามิกที่เปราะบางภายใต้ความเครียดทางกายภาพ พวกเขายังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อการแตกร้าวภายใต้แรงกระแทกหนัก อาร์เรย์ภายในแตกสลายได้ง่ายเมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม

การใช้เครื่องมืออย่างไม่เหมาะสมเกิดขึ้นบนพื้นโรงงาน คนงานมักจะตีปลอกโลหะโดยตรงโดยใช้ค้อนเหล็ก พวกเขากดกลไกปุ่มกดอย่างแรงเพื่อปลดยูนิตออก แรงเดรัจฉานนี้สร้างความเสียหายให้กับอาร์เรย์แม่เหล็กภายใน นอกจากนี้ยังทำให้โครงสร้างที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง ตัวเรือนที่เปลี่ยนรูปไปจะหยุดกลไกการเปิดใช้งานในที่สุด ส่งผลให้เครื่องมือไร้ประโยชน์

4. การกัดกร่อนของสารเคมีและความชื้น

ซีลอีพอกซีที่เสียหายทำให้ความชื้นซึมผ่านตัวเรือนป้องกันได้ ตัวเรือนสเตนเลสหรือเหล็กกล้าคาร์บอนที่แตกร้าวเผยให้เห็นส่วนประกอบภายใน สารละลายคอนกรีตอัลคาไลน์เข้าถึงบล็อกแม่เหล็กที่มีช่องโหว่ได้ง่าย สภาพแวดล้อมแบบหล่อสำเร็จรูปมีสภาวะที่มีการกัดกร่อนสูงสำหรับเครื่องมือที่ไม่มีการป้องกัน

นีโอไดเมียมเกิดสนิมอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง กระบวนการออกซิเดชั่นนี้ทำให้เกิดการขยายตัวภายในมหาศาล สนิมที่ขยายตัวจะดันเข้ากับผนังท่อภายใน ยังทำลายความสมบูรณ์ของเคสจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วย การเกิดออกซิเดชันที่รุนแรงนี้จะลดเอาท์พุตแม่เหล็กลงอย่างรวดเร็วจนเหลือศูนย์

การประเมินระบบแบบหล่อแม่เหล็กเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว

การจัดหาอุปกรณ์โรงงานที่เชื่อถือได้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างเข้มงวด คุณต้องประเมินซัพพลายเออร์ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเฉพาะ ที่แข็งแกร่ง ระบบแบบหล่อแม่เหล็ก ป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรด้วยการเลือกใช้วัสดุอย่างชาญฉลาด

การตรวจสอบพิกัดความร้อน

คุณต้องตรวจสอบข้อเรียกร้องด้านความต้านทานความร้อนของซัพพลายเออร์อย่างรอบคอบ ขอเอกสารพิสูจน์เกรดแม่เหล็กเฉพาะที่ใช้ภายใน ต้องการเกรด EH หรือ UH สำหรับกระบวนการบ่มด้วยความร้อนสูง เกรดพิเศษเหล่านี้จะรักษาแรงบีบบังคับไว้ที่อุณหภูมิสูง ทดสอบหน่วยตัวอย่างในห้องบ่มที่ร้อนที่สุดของคุณเสมอ ก่อนที่จะสรุปคำสั่งซื้อจำนวนมาก

สถาปัตยกรรมปลอกและการปิดผนึก

ประเมินความหนาของตัวเครื่องภายนอกอย่างละเอียด เปรียบเทียบเหล็กกล้าคาร์บอนกับตัวเลือกเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าไร้สนิมมีความต้านทานพื้นฐานที่เหนือกว่าต่อการกัดกร่อนของอัลคาไลน์ ตรวจสอบคุณภาพของการเติมเรซินภายใน ผู้ผลิตใช้อีพอกซีนี้เพื่อปกป้องแม่เหล็กจากความชื้นและการกระแทก การปลูกแบบหนาและมีคุณภาพสูงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้อย่างมาก

ความทนทานของกลไก

ประเมินการออกแบบที่แม่นยำของระบบการเปิดใช้งานปุ่มกด ต้านทานการติดขัดจากฝุ่นซีเมนต์เนื้อละเอียดหรือไม่? ฝุ่นแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างของปุ่มที่ออกแบบมาไม่ดีได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลไกสปริงภายในมีพิกัดหลายพันรอบ สปริงที่อ่อนแอจะล้มเหลวก่อนกำหนด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องงัดปุ่มขึ้นด้วยตนเอง การงัดด้วยตนเองนี้จะทำให้ซีลตัวเรือนเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อุณหภูมิในการทำงานเกรดนีโอไดเมียม

ซีรี่ส์เกรดแม่เหล็ก

อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด

แนะนำการใช้งานพรีคาสท์

ซีรี่ส์ N (มาตรฐาน)

80°ซ (176°ฟาเรนไฮต์)

การหล่อที่อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐานเท่านั้น

เอ็ม ซีรีส์

100°C (212°F)

สภาพแวดล้อมที่มีความร้อนน้อย มีการสัมผัสไอน้ำจำกัด

เอช ซีรีส์

120°C (248°F)

การใช้งานการบ่มด้วยไอน้ำปานกลาง

เอส ซีรีส์

150°C (302°F)

กระบวนการบ่มด้วยไอน้ำเร่งรัดแบบเข้มข้น

UH / EH ซีรีส์

180°ซ (356°ฟ)+

สภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงและหม้อนึ่งความดัน

ความเป็นจริงของการนำไปปฏิบัติ: การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงงาน

แม้แต่เครื่องมือคุณภาพสูงสุดก็ล้มเหลวภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสม ผู้จัดการโรงงานจะต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานรายวันให้เป็นมาตรฐาน การใช้กฎการจัดการที่เข้มงวดจะช่วยปกป้องการลงทุนด้านอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับแนวทางที่ไม่สามารถต่อรองได้เหล่านี้

โปรโตคอลการใช้เครื่องมือ

กำหนดให้ใช้ค้อนโพลียูรีเทนหรือค้อนยางแต่เพียงผู้เดียว พนักงานใช้เครื่องมือหน้าอ่อนเหล่านี้เพื่อประกอบและปลดแม่เหล็กอย่างปลอดภัย ห้ามใช้ค้อนเหล็กทั้งหมดจากพื้นที่หล่อทันที การทุบด้วยค้อนเหล็กเพียงครั้งเดียวอาจทำให้แกนนีโอไดเมียมแตกอย่างถาวร ติดป้ายที่มองเห็นได้เพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านเครื่องมือที่เข้มงวดเหล่านี้

ขั้นตอนการทำความสะอาด

ปฏิบัติตามกิจวัตรการขูดและการหยอดน้ำมันที่เข้มงวดในแต่ละวัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำความสะอาดฐานแม่เหล็กทันทีหลังจากลอกแบบฟอร์ม เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่แท้จริงของสารปล่อยแบบหล่อที่ไม่กัดกร่อน สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงทำให้ชั้นเคลือบป้องกันของแม่เหล็กเสื่อมสภาพได้ง่าย เราขอแนะนำให้กำหนดสถานีทำความสะอาดโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการบำรุงรักษาที่สำคัญนี้

มาตรฐานการจัดเก็บ

กำหนดข้อกำหนดการจัดเก็บนอกเตียงที่เหมาะสมอย่างชัดเจน เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งสนิทเสมอ หลีกเลี่ยงการซ้อนกันเป็นกลุ่มก้อนในถังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การขว้างแม่เหล็กเข้าด้วยกันทำให้เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง พวกเขาดึงดูดกันอย่างรุนแรงในระยะทางสั้น ๆ การชนกันอย่างกะทันหันเหล่านี้ทำให้วัสดุแม่เหล็กภายในเสียหาย ใช้ชั้นวางที่เป็นไม้หรือไม่มีแม่เหล็กแทน

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษารายวัน

งานบำรุงรักษา

ความถี่

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การขูดพื้นผิวฐาน

หลังการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

ขจัดคราบคอนกรีต ขจัดช่องว่างอากาศ

การตรวจสอบปุ่มกด

รายวัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลไกเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ติดขัด

การใช้น้ำมันป้องกันสนิม

รายสัปดาห์

ปกป้องเคสภายนอกจากความชื้นและความเสียหายจากด่าง

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของที่อยู่อาศัย

รายเดือน

ระบุซีลที่แตกร้าวก่อนที่สนิมภายในจะเกิดขึ้น

การซ่อมแซมเทียบกับการเปลี่ยน: การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การเสื่อมสภาพของเครื่องมือจะเกิดขึ้นทีละน้อยในวงจรการผลิตหลายร้อยรอบ คุณต้องมีข้อมูลวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจบำรุงรักษาอย่างชาญฉลาด การคาดเดานำไปสู่ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดระหว่างการเทที่สำคัญ สร้างกระบวนการประเมินอย่างเป็นทางการสำหรับอุปกรณ์ที่มีอายุมากขึ้น

การทดสอบประสิทธิภาพ

แนะนำการทดสอบแรงดึงทั่วทั้งโรงงานของคุณเป็นประจำ ใช้ไดนาโมมิเตอร์แบบดิจิทัลเพื่อสร้างพื้นฐานที่แม่นยำสำหรับหน่วยใหม่ ติดตามแนวโน้มการเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไปอย่างระมัดระวัง แม่เหล็กที่รับน้ำหนัก 2,100 กก. อาจดึงได้เพียง 1,500 กก. หลังจากใช้งานไปหนึ่งปี คุณต้องระบุหน่วยที่อ่อนแอเหล่านี้ก่อนที่จะลื่นไถลระหว่างการเทจริง

ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงใหม่

พิจารณาว่าเมื่อใดจึงสมเหตุสมผลทางการเงินที่จะดำเนินการซ่อมแซม การเปลี่ยนปุ่มกดที่โค้งงอมักต้องใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนตัวเรือนด้านนอกที่ได้รับความเสียหายปานกลางยังช่วยประหยัดต้นทุนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของบล็อกแม่เหล็กภายในนำเสนอความเป็นจริงที่แตกต่างออกไป เมื่อแกนกลางแตกหรือสูญเสียฟลักซ์ การซ่อมแซมจะเป็นไปไม่ได้ คุณต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้สถานการณ์เฉพาะเหล่านั้น

การสนับสนุนผู้ขาย

ประเมินซัพพลายเออร์ตามการสนับสนุนทางเทคนิคระยะยาว ผู้จำหน่ายที่ดีจะจัดหาอะไหล่ทดแทนด้วยความเต็มใจ พวกเขาเสนอการประเมินวงจรชีวิตที่ซื่อสัตย์ แทนที่จะเพียงแค่ผลักดันหน่วยใหม่ สอบถามซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพเกี่ยวกับโปรแกรมการตกแต่งใหม่ พันธมิตรที่เชื่อถือได้จะช่วยคุณยืดอายุการใช้งานของสินค้าคงคลังที่มีอยู่ให้สูงสุด

การใช้กำหนดการทดสอบต้องมีขั้นตอนเฉพาะ ปฏิบัติตามกรอบพื้นฐานนี้เพื่อความสอดคล้อง:

  1. ทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะทดสอบอย่างสมบูรณ์

  2. ติดแม่เหล็กลงบนเตียงเหล็กจนสุด

  3. ติดเซ็นเซอร์โหลดเซลล์เข้ากับวงแหวนยก

  4. ใช้แรงในแนวตั้งขึ้นด้านบนอย่างราบรื่นจนกระทั่งเกิดการหลุดออก

  5. บันทึกน้ำหนักการถอดออกที่แน่นอนในบันทึกการบำรุงรักษาของคุณ

บทสรุป

การรักษาประสิทธิภาพของแม่เหล็กชัตเตอร์ให้เหมาะสมนั้นต้องใช้แนวทางแบบคู่ที่ครอบคลุม คุณต้องรับรองการจัดซื้อเบื้องต้นอย่างเข้มงวดโดยการจับคู่ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์กับสภาพโรงงานที่แน่นอน นอกจากนี้คุณยังต้องบังคับใช้กิจวัตรการบำรุงรักษาประจำวันที่มีระเบียบวินัยอย่างไม่ลดละ ช่องว่างอากาศ ความร้อนที่มากเกินไป และแรงกระแทกทางกลทำลายการลงทุนอย่างรวดเร็ว

เปลี่ยนสถานที่ของคุณจากการเปลี่ยนแบบปฏิกิริยาไปเป็นการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าได้สูง ทดสอบอุปกรณ์ของคุณเป็นประจำโดยใช้ไดนาโมมิเตอร์แบบดิจิทัล สร้างมาตรฐานโปรโตคอลการใช้เครื่องมือของคุณเพื่อกำจัดการทำร้ายร่างกายโดยไม่จำเป็น การทำตามขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือแม่เหล็กของคุณจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดและคุณภาพการหล่อที่สม่ำเสมออย่างเหลือเชื่อ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: แม่เหล็กชัตเตอร์สามารถฟื้นความแข็งแรงกลับคืนมาได้หรือไม่เมื่อถูกล้างอำนาจแม่เหล็กด้วยความร้อนแล้ว

ตอบ: ไม่ การล้างอำนาจแม่เหล็กที่เกิดจากความร้อนเกินอุณหภูมิการทำงานสูงสุดนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้ หน่วยจะต้องได้รับการปรับสภาพเป็นแม่เหล็กในอุตสาหกรรมหรือเปลี่ยนใหม่

ถาม: เราควรทดสอบแรงดึงของแม่เหล็กสำเร็จรูปของเราบ่อยแค่ไหน?

ตอบ: แนะนำให้ทำการตรวจสอบทุก ๆ สองปีหรือทำการทดสอบทันทีหากเกิดการลื่นไถลของแบบหล่อ โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบโหลดเซลล์ที่ได้มาตรฐาน

ถาม: ความหนาของเตียงหล่อเหล็กส่งผลต่อกำลังยึดของแม่เหล็กหรือไม่?

ก. ใช่. แม่เหล็กต้องใช้เหล็กที่มีความหนาขั้นต่ำเพื่อให้มีความอิ่มตัวของแม่เหล็กเต็มที่ โต๊ะที่บางเกินไปจะส่งผลให้แรงยึดจริงต่ำกว่าความจุที่กำหนดของแม่เหล็ก

เราพยายามปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องในความคิดใหม่เทคโนโลยีใหม่และวิธีการทำงานใหม่ ๆ
  • +86-183-1298-2260
  • sun@shinemagnetics.com ​​​​​​
  • No.35, Sancun Road, Gaoqiao, Haishu District, หนิงโป จีน
ติดต่อเรา​
เรามีทีมเทคนิคที่ยอดเยี่ยม
อีเมลไม่ถูกต้อง
ตามเรามา