¿Qué es un acoplamiento de transmisión magnética?
Definición de acoplamiento de transmisión magnética:
El acoplamiento magnético es un nuevo tipo de acoplamiento que conecta el motor primario y la máquina de trabajo mediante la fuerza magnética de imanes permanentes. No requiere conexión mecánica directa, sino que utiliza la interacción entre imanes permanentes de tierras raras.
El campo magnético puede penetrar una cierta distancia espacial y las características del material se utilizan para transmitir energía mecánica. La aparición de los acoplamientos magnéticos ha resuelto por completo el problema de fugas de los sellos dinámicos en algunos dispositivos mecánicos.
Tipos de acoplamientos de transmisión magnética:
Las transmisiones magnéticas comunes incluyen tres tipos: transmisión síncrona (tipo plano y tipo coaxial), transmisión por histéresis y transmisión por corrientes parásitas. Por sus respectivas características, se utilizan en diferentes campos.
1.Transmisión síncrona(tipos planos y coaxiales)
Acoplamiento de transmisión magnética plana: el imán está magnetizado en dirección axial y los polos magnéticos acoplados están dispuestos en dirección axial;
Acoplamiento de transmisión magnética coaxial: el imán se magnetiza en dirección radial y los polos magnéticos acoplados están dispuestos en dirección radial;

2.unidad de histéresis
La transmisión por histéresis es un método de transmisión que utiliza el principio de histéresis.
Los actuadores de histéresis comunes son generalmente estructuras coaxiales similares a los actuadores síncronos. La diferencia es que los rotores interior y exterior utilizan diferentes materiales magnéticos. En términos generales, el rotor interior (eje de transmisión) utiliza materiales con alta coercitividad y alta remanencia, como el neodimio hierro boro.
El rotor exterior (eje impulsado) está hecho de material magnético de baja coercitividad, como el álnico. Los imanes del eje motor están dispuestos transversalmente según el polo NS. Cuando la carga no es mayor que el par nominal, el eje impulsado gira sincrónicamente con el eje impulsor; cuando la carga excede el valor nominal, los rotores interior y exterior patinan y solo se transmite el par nominal al eje impulsado. El exceso de energía se libera en forma de calor durante el proceso de carga y desmagnetización del imán interior al imán exterior.
Los actuadores de histéresis están disponibles en tipos de par fijo y tipos de par ajustable. El primero tiene un par no ajustable y equivale a una transmisión con protección contra sobrecarga; este último tiene un par ajustable y generalmente se usa en la estructura de retracción y desenrollado para controlar la fuerza tensora durante el proceso de retracción y desenrollado. Además, esta estructura de transmisión de histéresis también se puede ver en el mecanismo de taponado, es decir, el dispositivo de taponado magnético, que garantiza que la tapa de la botella reciba suficiente fuerza de apriete sin dañar la tapa de la botella u otras estructuras mecánicas.
La misma función se puede obtener utilizando resortes y placas de fricción. Sin embargo, en términos relativos, no hay fricción directa en los componentes de transmisión de histéresis y el exceso de energía se disipa en forma de calor. Tiene las ventajas de un mantenimiento más sencillo y sin generación de polvo.

3.Transmisión de corrientes de Foucault
La transmisión de corrientes parásitas se puede lograr reemplazando el material magnético permanente en la parte accionada de cualquiera de los actuadores mencionados anteriormente por materiales no ferromagnéticos con buena conductividad eléctrica, como materiales de cobre y aluminio, aunque la eficiencia de transmisión no es necesariamente muy alta. . En el disco activo están instalados imanes de alto rendimiento en forma de cruz NS. El disco impulsado está hecho de material de cobre con buena conductividad eléctrica. Las líneas de campo magnético atraviesan el disco de cobre. El disco impulsor gira y la corriente parásita impulsa al disco de cobre impulsado a seguirlo. La transmisión por corrientes de Foucault puede realizarse en dos estados: síncrona o asíncrona.
Para ser precisos, los accionamientos síncronos de corrientes parásitas generalmente tienen una pequeña cantidad (5%) de asincronía. Por ejemplo, ingrese 1000 rpm y emita 950 rpm. Esta desincronización puede aceptarse como una pérdida de transmisión.

