- Magneteksan
- > Yuvarlak Elektromıknatıslar
- > Plazma Kesim Sac Parça Transfer Elektromıknatısı – Ø150×76 mm 48V 150W
Plazma Kesim Sac Parça Transfer Elektromıknatısı – Ø150×76 mm 48V 150W
Genel Özellikler
- Plazma kesim sonrası çelik sac parçaların transferine yardımcı olur.
- Ø150×76 mm kompakt yuvarlak yapıya sahiptir.
- 48V DC gerilim ile çalışır.
- Elektriksel gücü 150W’tır.
- Arka yüzeyde 3 adet M12 dişi bağlantı bulunur.
- Ürün üzerindeki teknik işarete göre %50 çalışma oranına sahiptir.
- Ferromanyetik demir ve çelik parçalar için kullanılır.
- Enerji verilerek manyetik tutma sağlanır.
Teknik Özellikler
- Ürün Tipi: DC Elektromıknatıs
- Ana Kullanım: Plazma Kesim Sonrası Sac Parça Transferi
- Çap: Ø150 mm
- Yükseklik: 76 mm
- Çalışma Gerilimi: 48V DC
- Elektriksel Güç: 150W
- Montaj Bağlantısı: 3×M12 Dişi
- Çalışma Oranı: %50
- Hedef Malzeme: Ferromanyetik Demir / Çelik
- Çalışma Prensibi: Enerjiyle Tutma / Enerji Kesilince Bırakma
Plazma Kesim Sac Parça Transfer Elektromıknatısı, CNC plazma kesim işlemi tamamlandıktan sonra ferromanyetik çelik sac parçaların kesim tablasından alınması ve istifleme, ayırma veya sonraki üretim noktasına aktarılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılan Ø150×76 mm yuvarlak DC elektromıknatıstır. Ürün 48V DC gerilim ve 150W elektriksel güç ile çalışır; enerji uygulandığında uygun demir ve çelik parçalar üzerinde manyetik tutma oluşturur. Arka yüzeyde bulunan 3 adet M12 dişi bağlantı, elektromıknatısın uygun taşıyıcı aparat, gantry sistemi veya otomasyon konstrüksiyonuna mekanik olarak bağlanmasına olanak sağlar. Ürün üzerindeki teknik işarete göre çalışma oranı %50 olup gerçek tutma performansı parçanın malzemesine, kalınlığına, yüzey düzgünlüğüne, temas alanına ve mıknatıs ile parça arasındaki hava boşluğuna bağlıdır.
| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | DC Elektromıknatıs |
| Ana Kullanım | Plazma Kesim Sonrası Sac Parça Transferi |
| Çap | Ø150 mm |
| Yükseklik | 76 mm |
| Çalışma Gerilimi | 48V DC |
| Elektriksel Güç | 150W |
| Montaj Bağlantısı | 3×M12 Dişi |
| Çalışma Oranı | %50 |
| Hedef Malzeme | Ferromanyetik Demir / Çelik |
| Çalışma Prensibi | Enerjiyle Tutma / Enerji Kesilince Bırakma |

Plazma Kesim Sac Parça Transfer Elektromıknatısı Nedir?
Plazma Kesim Sac Parça Transfer Elektromıknatısı, plazma kesim tezgâhında şekillendirilmiş ferromanyetik çelik parçaların kesim tablasından alınmasına yardımcı olan elektrik kontrollü manyetik tutucudur.
Elektromıknatısa enerji uygulandığında manyetik alan oluşur ve uygun çelik parça çalışma yüzeyine doğru çekilir.
Plazma Kesim Hattında Nerede Kullanılır?
Ana kullanım noktası kesim işleminin tamamlandığı bölümdür.
Örnek proses:
Çelik Sac Levha
↓
CNC Plazma Kesim
↓
Kesilmiş Sac Parça
↓
Ø150×76 mm Elektromıknatıs
↓
48V DC ile Manyetik Tutma
↓
Kesim Masasından Alma
↓
İstif / Sonraki Üretim Prosesi
Neden Plazma Kesim Sonrasında Elektromıknatıs Kullanılır?
Kesim işlemi sonrasında çok sayıda farklı geometride çelik parça kesim tablası üzerinde kalabilir.
Uygun bir otomasyon sistemiyle elektromıknatıs;
- parçanın tutulmasına,
- tabladan alınmasına,
- başka bir istasyona aktarılmasına,
- istifleme alanına bırakılmasına
yardımcı olabilir.
Elektromıknatıs Nasıl Çalışır?
Çalışma prensibi elektrik enerjisiyle oluşturulan manyetik alana dayanır.
48V DC Enerji Verilir
↓
Manyetik Alan Oluşur
↓
Ferromanyetik Sac Parça Tutulur
↓
Parça Transfer Edilir
↓
Enerji Kesilir
↓
Manyetik Tutma Ortadan Kalkar / Parça Bırakılır
Metal malzemenin özelliğine bağlı olarak enerji kesildikten sonra sınırlı miktarda artık manyetizma görülebilir.
48V DC Ne Anlama Gelir?
Ürünün çalışma gerilimi:
48 Volt DC
olarak belirtilmiştir.
Ürün uygun 48V doğru akım güç kaynağı ve kontrol sistemiyle çalıştırılmalıdır.
Yanlış gerilim uygulanmamalıdır.
150W Ne Anlama Gelir?
Ürünün elektriksel güç değeri:
150W
olarak belirtilmiştir.
Bu değer elektromıknatısın elektriksel güç tüketimiyle ilgilidir.
150W = 150 kg taşıma kapasitesi
anlamına gelmez.
Çalışma Oranı %50 Ne Anlama Gelir?
Ürün üzerindeki teknik işarete göre çalışma oranı:
%50
olarak belirtilmiştir.
Bu, elektromıknatısın sürekli %100 enerjili çalışma için değerlendirilmemesi gerektiğini gösterir.
Gerçek enerjili çalışma ve dinlenme süreleri, üretici çalışma şartlarına ve uygulamanın çevrim süresine göre belirlenmelidir.
Doğrulanmış dakika bazlı çevrim bilgisi bulunmadığı için sabit bir “5 dakika çalışır / 5 dakika bekler” gibi süre verilmemelidir.
%50 Çalışma Oranı Hangi Uygulamalara Uygundur?
Bu yapı özellikle tekrarlayan:
tut → taşı → bırak → bekle
çevrimlerinin bulunduğu otomasyon proseslerine uygundur.
Plazma kesim sonrası parça transferinde elektromıknatıs yalnızca parçanın tutulduğu ve taşındığı süre boyunca enerjilendirilebilir.
3×M12 Bağlantı Ne İşe Yarar?
Elektromıknatısın arka bölümünde 3 adet M12 dişi montaj bağlantısı bulunmaktadır.
Bu bağlantılar ürünün;
- taşıyıcı plakaya,
- gantry aparatına,
- robotik taşıyıcıya,
- lineer eksen konstrüksiyonuna,
- özel fikstüre
mekanik olarak sabitlenmesine yardımcı olur.
Elektromıknatıs Gantry Sisteminde Kullanılabilir mi?
Evet.
Uygun mekanik ve elektriksel tasarım yapılması halinde elektromıknatıs bir gantry veya Kartezyen taşıma sistemine entegre edilebilir.
Taşıyıcı konstrüksiyon, parçanın gerçek ağırlığına ve sistemin dinamik yüklerine göre tasarlanmalıdır.
Robot Kolunda Kullanılabilir mi?
Teknik olarak uygun bir uç efektör ve taşıyıcı plaka ile değerlendirilebilir.
Ancak;
- robotun taşıma kapasitesi,
- parçanın ağırlık merkezi,
- elektromıknatısın ağırlığı,
- hızlanma ve yavaşlama kuvvetleri
birlikte değerlendirilmelidir.
Hangi Malzemeleri Tutar?
Ürün esas olarak;
- demir,
- karbon çeliği,
- uygun ferromanyetik çelik parçalar
üzerinde manyetik tutma oluşturur.
Alüminyum Sacı Tutar mı?
Hayır.
Alüminyum ferromanyetik değildir ve elektromıknatıs tarafından karbon çeliği gibi tutulmaz.
Bakır veya Pirinç Parçaları Tutar mı?
Hayır.
Bakır ve pirinç standart koşullarda ferromanyetik değildir.
Paslanmaz Sacı Tutar mı?
Paslanmaz çeliklerin manyetik davranışı kalite ve üretim yöntemine göre farklılık gösterir.
Bazı paslanmaz kaliteler mıknatıstan etkilenebilirken bazıları oldukça düşük manyetik tepki gösterir.
Bu nedenle bütün paslanmaz çelik parçaların tutulacağı varsayılmamalıdır.
Sac Kalınlığı Tutma Kuvvetini Etkiler mi?
Evet.
Ferromanyetik parçanın kalınlığı manyetik devrenin oluşmasını doğrudan etkileyebilir.
Çok ince saclarda nominal olarak beklenen tutma kuvvetine ulaşılamayabilir.
Bu nedenle gerçek parçayla test yapılması önemlidir.
Yüzey Düzgünlüğü Neden Önemlidir?
Elektromıknatısın düz çalışma yüzeyinin çelik parçaya mümkün olduğunca geniş alanda temas etmesi tercih edilir.
Aşağıdaki durumlar tutma performansını azaltabilir:
- eğri yüzey,
- çapak,
- cüruf,
- boya,
- pas,
- yüzey bozukluğu,
- arada kalan yabancı maddeler.
Plazma Kesim Cürufu Tutmayı Etkiler mi?
Evet.
Kesilmiş parçanın temas yüzeyinde plazma kesimden kaynaklanan;
- cüruf,
- çapak,
- deformasyon
bulunması elektromıknatıs ile sac arasında hava boşluğu oluşturabilir.
Bu durum tutma kuvvetini azaltabilir.
Hava Boşluğu Neden Önemlidir?
Mıknatıs çalışma yüzeyi ile sac arasında mesafe arttıkça manyetik tutma kuvveti düşer.
Bu nedenle maksimum performans için mümkün olduğunca düzgün ve doğrudan yüzey teması tercih edilmelidir.
Boyalı Saclarda Kullanılabilir mi?
Ferromanyetik sac üzerindeki boya manyetik çekimi tamamen ortadan kaldırmayabilir.
Ancak boya kalınlığı mıknatıs ile metal arasında hava boşluğu etkisi oluşturarak tutma kuvvetini azaltabilir.
Delikli Sac Parçalarda Kullanılabilir mi?
Kullanılabilirliği parçanın temas alanına bağlıdır.
Elektromıknatısın çalışma yüzeyinin önemli bir bölümü;
- delik,
- boşluk,
- kesik
üzerine denk geliyorsa efektif manyetik temas alanı azalır.
Bu nedenle gerçek parça geometrisi değerlendirilmelidir.
Küçük Sac Parçaları Tutabilir mi?
Parçanın elektromıknatısın çalışma yüzeyine yeterli temas sağlayabilmesi gerekir.
Çok küçük parçalar çalışma yüzeyinin yalnızca sınırlı bölümünü kaplayabilir ve tutma davranışı değişebilir.
Büyük Sac Parçaları Tutabilir mi?
Tek elektromıknatısın yeterli olup olmadığı parçanın;
- büyüklüğüne,
- ağırlığına,
- kalınlığına,
- ağırlık merkezine
bağlıdır.
Büyük parçalar için birden fazla elektromıknatısın taşıyıcı plaka üzerinde dağıtılmış şekilde kullanılması değerlendirilebilir.
Birden Fazla Elektromıknatıs Kullanılabilir mi?
Evet.
Büyük veya uzun kesilmiş parçaların farklı bölgelerinden tutulması amacıyla bir taşıyıcı konstrüksiyon üzerinde birden fazla elektromıknatıs kullanılabilir.
Yerleşim gerçek parçanın;
- geometrisine,
- ağırlık merkezine,
- sac kalınlığına
göre tasarlanmalıdır.
Tek Sac Parçayı Kesin Olarak Seçer mi?
Hayır.
Elektromıknatısın temel görevi ferromanyetik parçayı tutmaktır.
Üst üste duran iki çelik sac veya birbirine yakın metal parçaların bulunduğu uygulamalarda manyetik alan birden fazla parçayı etkileyebilir.
Bu nedenle tek parça seçme garantisi verilmemelidir.
Dikey Taşıma Yapılabilir mi?
Dikey konumda parça elektromıknatıs yüzeyi boyunca kayma kuvvetine maruz kalır.
Manyetik çekme kuvveti ile kaymaya karşı tutma kapasitesi aynı değildir.
Bu nedenle dikey taşıma uygulamalarında ayrıca mühendislik ve güvenlik değerlendirmesi yapılmalıdır.
İnsanların Üzerinden Yük Taşımak İçin Kullanılır mı?
Bu ürün tek başına insan üstü yük taşıma güvenlik sistemi olarak değerlendirilmemelidir.
Enerji kesilmesi veya diğer sistem arızaları dikkate alınarak güvenlik açısından kritik kaldırma uygulamalarında uygun mekanik emniyet sistemleri kullanılmalıdır.
Enerji Kesildiğinde Ne Olur?
Bu model standart DC elektromıknatıs prensibiyle çalışır.
Enerji kesildiğinde elektromanyetik alan ortadan kalkar ve parçanın bırakılması sağlanır.
Ancak çelik parçanın malzemesine ve manyetik geçmişine bağlı olarak sınırlı artık mıknatıslanma görülebilir.
Parçayı Bırakmak İçin Ters Gerilim Gerekir mi?
Bu ürün için doğrulanmış özel demanyetizasyon veya ters gerilim kontrol bilgisi verilmediğinden böyle bir gereklilik sayfada belirtilmemelidir.
Standart çalışma açıklaması:
enerjiyle tutma / enerji kesildiğinde bırakma
olarak korunmalıdır.
Elektromıknatıs Sürekli Enerjili Bırakılabilir mi?
Ürün üzerindeki teknik bilgi %50 çalışma oranını göstermektedir.
Bu nedenle ürünü doğrulanmış çalışma şartları dışında sürekli enerjili bırakmak doğru değildir.
Sistem kontrolü çalışma çevrimine uygun şekilde tasarlanmalıdır.
Kontrol Sistemi Nasıl Yapılabilir?
Elektromıknatıs uygun bir 48V DC kontrol devresi içerisinde;
- PLC,
- röle,
- kontaktör,
- uygun elektronik sürücü
ile kontrol edilebilir.
Elektriksel komponentlerin akım ve gerilim değerleri elektromıknatısa uygun seçilmelidir.
Elektromıknatısın Bakımı Nasıl Yapılır?
Periyodik olarak;
- çalışma yüzeyi,
- kablo bağlantıları,
- gövde,
- M12 montaj noktaları,
- mekanik sabitlemeler
kontrol edilmelidir.
Hasarlı kablo veya gevşek mekanik bağlantılarla kullanılmamalıdır.
Çalışma Yüzeyi Nasıl Temizlenmelidir?
Çalışma yüzeyinde;
- metal talaşı,
- plazma cürufu,
- küçük çelik parçaları
birikebilir.
Bu parçalar sistem enerjisiz ve güvenli durumdayken temizlenmelidir.
Maksimum Taşıma Kapasitesi Nedir?
Bu ürün için doğrulanmış kilogram cinsinden taşıma kapasitesi verilmediğinden sabit bir taşıma değeri belirtilmemelidir.
Tutma performansı;
- sac kalınlığı,
- temas alanı,
- yüzey durumu,
- parça geometrisi,
- çalışma yönü,
- dinamik kuvvetler
gibi çok sayıda parametreye bağlıdır.
Gauss Değeri Nedir?
Bu ürün için doğrulanmış bir Gauss değeri verilmediğinden sayfaya Gauss değeri eklenmemelidir.
Elektromıknatıslarda uygulama performansı yalnızca yüzey Gauss değeri üzerinden değerlendirilmemelidir.
Maksimum Çalışma Sıcaklığı Nedir?
Doğrulanmış maksimum çalışma sıcaklığı bilgisi bulunmadığından kesin sıcaklık değeri belirtilmemelidir.
Ayrıca %50 çalışma oranı ürünün termal çalışma şartlarının dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.
IP Koruma Sınıfı Nedir?
Bu ürün için doğrulanmış IP koruma sınıfı verilmediğinden IP değeri yazılmamalıdır.
Toz, su veya dış ortam kullanımında ürünün gerçek koruma koşulları ayrıca değerlendirilmelidir.
Özel Uygulamalar İçin Üretilebilir mi?
Evet.
Uygulamaya göre;
- elektromıknatıs çapı,
- gövde yüksekliği,
- çalışma gerilimi,
- elektriksel güç,
- montaj bağlantıları,
- çoklu elektromıknatıs taşıyıcıları
projeye özel olarak değerlendirilebilir.


