Anvendelse af elektromagnetiske koblinger i skytteløse væve

Jul 24, 2026

Læg en besked

Anvendelse af elektromagnetiske koblinger i skytteløse væve

1. Oversigt

Den elektromagnetiske kobling, der anvendes i skytteløse væve, er en speciel-kobling kategoriseret under enkelt-pladekoblinger, som blev udviklet synkront med skytteløse væve fra slutningen af ​​1980'erne. Dette produkt inkluderer hovedsageligt kombineret kobling (integreret kobling-bremseenhed), elektromagnetisk bremse, elektromagnetisk kobling og elektromagnetisk kæbekobling. Alle dens specifikationer, parametre, ydeevne, monteringsdimensioner, start-/bremsemoment (dynamisk drejningsmoment), transmitteret drejningsmoment (statisk drejningsmoment) og andre ydelsesindikatorer er designet til at opfylde de operationelle krav til skytteløse væve. Den er hovedsageligt fremstillet af verdenskendte-professionelle koblingsproducenter, herunder WARNER Electric (USA), KEB (Tyskland), Miki Pulley (Japan) og ZF Friedrichshafen AG (Tyskland).

Dette produkt anvender med succes den strukturelle teori om multi-pladeelektromagnetiske koblinger til væve-specifikke elektromagnetiske koblinger, optimerer den traditionelle struktur af enkelt-pladekoblinger og forbedrer den strukturelle ydeevne af dedikerede vævekoblinger. Den opgraderede ydeevne opfylder fuldt ud de særlige driftskrav til skytteløse væve. I modsætning til almindelige-koblinger, der produceres i komplette serier, er denne type specialkobling ikke-serialiseret og opgraderes løbende iterativt sammen med den teknologiske udvikling af skytteløse væve. Den høje hastighed, høje effektivitet og høje pålidelighed af moderne nye-type skytteløse væve er uadskillelige fra udviklingen af ​​dedikerede vævekoblinger, som har udviklet sig til en uafhængig ny gren inden for produktfamilien med enkelt-plade elektromagnetiske koblinger.

2. Strukturelle egenskaber af koblinger til skytteløse væve

Loom-dedikerede koblinger skal opfylde omfattende ydeevnekrav for skytteløse væve med hensyn til installation, idriftsættelse, vedligeholdelse, højt overført drejningsmoment, højt start- og bremsemoment samt hurtig indkobling (hurtig opstart) og hurtig udkobling (nødstop).

Luft-jetvæve og vand-jetvæve bærer relativt lette belastninger; de er afhængige af motorer med højt-start-moment til hurtig acceleration og elektromagnetiske bremser til hurtig bremsning og stop. Projektilvæve har lav inertimodstand fra projektilgribere, så de anvender samme skema som luft-jet- og vand-jetvæve, dvs. direkte drev af højtydende startmotorer. De specielle koblinger, der er udstyret med disse tre typer skytteløse væve, er alle modificerede varianter af elektromagnetiske koblinger med enkelt{11}}plade.

Til gribervæve er elektromagnetiske koblinger brugt til hyppige-hurtige opstarter for at undgå overdreven motorstart-af cykling, mens elektromagnetiske bremser udfører hurtig start af hovedmaskinen. For at realisere både øjeblikkelig opstart og øjeblikkelig stop, kompaktalmindelige armatur kombinerede koblings-bremseenhederer universelt konfigureret. Sådant udstyr dækker flere almindelige gribervævsmodeller: SM92, SM93, TM-11, TM-11E fremstillet af SOMET (Italien); GTM, GTM-A, GTM-AS fra PICANOL (Belgien); HTV-1/E, HTV-M/E produceret af DORNIER (Tyskland); ISL-888Ⅱ af Ishikawa (Japan); P400 og P400S fra SAPA (Spanien), alle udstyret med kompakte fælles anker kombinerede koblings-bremseenheder.

For at tilpasse sig bredere vævebredder og højere driftshastigheder er drejningsmomentet for vævespecifikke-koblinger blevet tilsvarende øget via to tekniske løsninger:

Løsning 1: Enkelt magnetisk kredsløb med forstørret radial dimension af friktionspar

Drejningsmomentforøgelsen opnås ved at udvide den radiale størrelse af friktionsskiver i et enkelt magnetisk kredsløb. For eksempel er koblingen på SOMET SM92 gribervæven radialt forstørret for at imødekomme det højere drejningsmomentkrav for TM-11E-modellen. Ikke-metalliske friktionsforinger kan anvendes som friktionspar til denne struktur; friktionsparringen mellem ikke-metalliske puder og metalmodstykker giver en forlænget levetid. Da levetiden for koblinger afhænger af holdbarheden af ​​friktionspar, og den overordnede pålidelighed af skytteløse væve bestemmes af levetiden for kernebasiskomponenter, øger en forøgelse af friktionsskivens diameter via metoden med enkelt magnetisk kredsløb væsentligt driftssikkerheden af ​​skytteløse væve.

Løsning 2: Dobbelt magnetisk kredsløbsstruktur for begrænset radial installationsplads

Begrænset af de overordnede strukturelle dimensioner af væve, hvor radial udvidelse er umulig, er den dobbelte magnetiske kredsløbskoblingsstruktur udviklet baseret på princippet om gentagen gennemtrængning af flux af elektromagnetiske koblinger med flere-plader, som drastisk øger drejningsmomentet for at matche de opgraderede belastningskrav for høj-hastighedsvæve. Imidlertid passerer den magnetiske flux gennem friktionsplader to gange i det dobbelte magnetiske kredsløbsdesign, som kræver brug af alle-metalfriktionspar. Den høje slidhastighed af metalliske friktionspar forkorter levetiden og reducerer følgelig den samlede pålidelighed af skytteløse væve.

Typiske væve udstyret med dobbelt-magnetisk-fælles armatur kombineret kobling-bremser omfatter FAST gribervæve fra SMIT, GTM-A/GTM-AS gribervæve fra PICANOL og HTV-1/E}loomE DO/{8}rapier. Derudover anvender bremsesamlingen på PICANOLs seneste DELTA luftstrålevæv og den elektromagnetiske kobling på SMIT FAST gribervæve begge to magnetiske kredsløbsfriktionspar, som leverer højere drejningsmoment uden at øge den radiale ydre diameter af friktionsskiver.

Positionering af elektromagnetiske koblinger er obligatoriske for skudsøgningsoperationer med langsom-hastighed. Lav driftshastighed under skudsøgning genererer derfor et stort transmissionsmomentplacerede kæbekoblingerer nødvendige for denne arbejdstilstand. Traditionelt realiseres positionering via lokaliseringsstifter kombineret med tænder, der går i lige afstand for at fuldende den langsomme skud{1}}findebevægelse. Denne struktur anvendes til de langsomme skud-findingskoblinger af PICANOL GTM gribervæve og SOMET TM-11 gribervæve.

I de senere år har ikke--equidistante mesh-tænder erstattet equidistant-tænder for at forenkle fremstillingsprocesser, lette installation og fejlfinding og forbedre pålideligheden af ​​kæbekoblinger, som bruges på kæbekoblingerne på PICANOL GTM-A og GTM{{2} loomAS. For at reducere energiforbruget og reducere koblingens varmeudvikling, anvender alle langsomme skud-kæbekoblingersluk-engagement og strøm-ved frakobling(normalt aktiveret, når-det er slået fra) kontrollogik. Denne kontroltilstand anvendes på skud-findingskoblingerne til SOMET TM-11, PICANOL GTM/GTM-A/GTM-AS og SMIT FAST gribervæve.

3. Udvikling af koblinger til indenlandske skytteløse væve

Med teknologiintroduktionen, uafhængig forskning og lokaliseret udvikling af skytteløse væve har Kina opnået indenlandsk produktion af dedikerede koblinger til alle typer skytteløse væve. Ikke desto mindre startede industrien sent, står over for hård konkurrence på markedet og lider under spredte små-producenter, der ikke formår at danne store-varemærkeproduktionsklynger.

Drevet af efterspørgslen efter indenlandsk R&D af skytteløse væve og under et standardiseret konkurrencepræget markedsmiljø, forventes stor-centraliseret mærkevareproduktion at tage form i den nærmeste fremtid, hvilket gør det muligt for indenlandske produkter at komme ind på det globale marked og tilpasse sig internationale standarder. På nuværende tidspunkt er indenlandske specialkoblinger til skytteløse væve stadig i omvendt konstruktionsstadiet med mærkbare huller i materialeydeevne og fremstillingspræcision sammenlignet med oversøiske producenter i verdensklasse-. Det er forudsigeligt, at den indenlandske produktion af vævekoblinger gradvist vil udfase simpel efterligning og træde ind i uafhængig innovation og udvikling og danne stor-centraliserede varemærkeproduktionssystemer for at understøtte den bæredygtige opgradering af Kinas skytteløse væveindustri.

Send forespørgsel