同理,再将处于嗳料状态时的起吊杆机构放下,石台永磁起重器,左饲推杆 8 精过磁芯推块 3 后与其靠紧。右饲推杆 8则 与磁芯推块 3相 距一块 A,钢 条的宽度.又 提起吊杆,强力永磁起重器,左饲推杆 8 将磁芯推块 3 连同磁芯向左推至极限位置,右侧推杆 8则 靠弹簧的拉力从磁芯推块上滑过,使磁路短接而处于放料状态.
此时,便可以将被吸住的物件自动与吸盘分离.
综上所述,在使用该起重器完成一个嗳料放料的过程中,也就是将起 吊杆经过放下提起 —— 再放下 —— 再 提起这样的动作循环,使嗳盘内呈现磁路开通— — 磁路短接的两种状态。
根据安装位置要求,永磁吸盘可利用设计空间尺寸十分有限,永磁起重器3T,需要在设计是对永磁吸盘所能产生的吸附力进行精准计算并对吸盘结构进行优化,使永磁吸盘所能产生的吸附力达到一个*点,从而提升攀爬车负载能力。
目前对磁路的优化和磁吸附力的计算主要采用反复试验和试验公式计算两种方法。反复试验方法成本过高,周期太长,永磁起重器5T,不利于降低设计成本。数值计算法对于复杂磁路计算难度大,有时磁路甚至无法求解出解析式,更难以对磁路结构尺寸进行优化。