電磁離合器小編向你們介紹電磁制動器將電機停止的過程
初始電磁制動動作要考慮兩個嚙合時間。首先是線圈產生足以吸收并吸引銜鐵的磁場所花費的時間。在這種情況下,有兩個因素會影響這一點。第一個是線圈中的匝數,它將確定產生磁場的速度。第二個是間隙,它是電樞和制動器表面之間的空間。這是因為通量的磁力線在空氣中迅速減小。吸引件離線圈越遠,該件實際產生足夠的磁力以被吸引并拉入以克服氣隙所需的時間就越長。對于非常高的周期應用,可以使用浮動電樞靠在制動面上。在這種情況下,間隙為零,但更重要的是,由于沒有間隙需要克服,因此響應時間非常一致。氣隙是一個重要的考慮因素,尤其是在固定電樞設計中,因為隨著單元在許多嚙合周期中磨損,電樞和制動面會磨損,從而產生較大的氣隙,這將改變制動器的嚙合時間。在對位很重要的高循環應用中,即使相差10到15毫秒也會對被驅動材料的對位產生差異。即使在正常循環的應用中,這一點也很重要,因為一臺性能良好的機器最終可能會在其工作中看到“漂移”。
初始電磁制動動作要考慮兩個嚙合時間。首先是線圈產生足以吸收并吸引銜鐵的磁場所花費的時間。在這種情況下,有兩個因素會影響這一點。第一個是線圈中的匝數,它將確定產生磁場的速度。第二個是間隙,它是電樞和制動器表面之間的空間。這是因為通量的磁力線在空氣中迅速減小。吸引件離線圈越遠,該件實際產生足夠的磁力以被吸引并拉入以克服氣隙所需的時間就越長。對于非常高的周期應用,可以使用浮動電樞靠在制動面上。在這種情況下,間隙為零,但更重要的是,由于沒有間隙需要克服,因此響應時間非常一致。氣隙是一個重要的考慮因素,尤其是在固定電樞設計中,因為隨著單元在許多嚙合周期中磨損,電樞和制動面會磨損,從而產生較大的氣隙,這將改變制動器的嚙合時間。在對位很重要的高循環應用中,即使相差10到15毫秒也會對被驅動材料的對位產生差異。即使在正常循環的應用中,這一點也很重要,因為一臺性能良好的機器最終可能會在其工作中看到“漂移”。
確定電磁制動器響應時間的第二個因素實際上比電磁線或間隙重要得多。它涉及計算電磁制動器需要減速的慣性量。許多客戶將此稱為停止時間。實際上,這是最終客戶最關心的。一旦知道制動器啟動或停止需要多少慣性,便可以選擇合適的制動器尺寸。切記要確保為制動器選擇的扭矩應該在制動器打磨之后。