磁石の作業メカニズム
シャッター磁石 制御された磁力を介して動作し、コンクリートの型枠を固定します。これらの機能の段階的な内訳は次のとおりです。
1。コアコンポーネント
永久磁石コア:固定磁場を生成する高強度材料(例:ネオジム)でできています。
スチールハウジング:磁石を包み込み、接触面に向かって磁束を指示および増幅します。
スイッチングメカニズム:内部鋼板をシフトして磁場をリダイレクトするレバーまたはボタン。
2。磁気活性化( "on"モード)
スイッチが係合すると、内部スチールプレートが整列して磁束を外側に整列させます。
磁場は鋼製のハウジングを通過します
結果:強い磁気接着は、フォームワークパネルを一緒にロックします。
3。磁気非活性化(「オフ」モード)
スイッチを反転させる内部プレートを再配置して、磁石内に短絡パスを作成します。
磁束は内部的に再ルーティングされ、接触面をバイパスします。
結果:外部磁力はゼロ近くまで低下し、簡単に除去できます。
4。フォームワークへのフォームワークへの転送
磁石の接触面は、強磁性材料(鋼形式または埋め込まれたプレート)に付着する必要があります。
磁束はスチールに浸透し、次のことに比例して魅力を生成します
磁石強度。
接触エリアの平坦性。
錆/破片の欠如。
5。コンクリート圧力に対する抵抗
注ぐ際、液体コンクリートはフォームに横方向の圧力をかけます。
マグネットはこれに対抗します:
鋼形式の表面に沿って分布する力。
フォームワークの分離または「吹き飛ばし」の防止。
6。安全性と効率の機能
インスタントリリース:「オフ」に切り替えると、接着が即座に壊れます。
残留磁性はありません:電磁石とは異なり、永続的なタイプは、非アクティブ化後に長引くフィールドを残しません。
物理的な取り扱い:溝/ハンドルは、指が配置中にピンチポイントに接触するのを防ぎます。
コンポーネント /フェーズ | 関数 /アクション | 結果 /効果 |
コア磁石 | 永久的な高強度磁石(たとえば、ネオジム)は一定の磁束を生成します。 | ハウジング内に含まれる基礎磁場を作成します。 |
スチールハウジング | 接触面に向かってチャネルと濃縮磁束を濃縮します。 | スチールフォームワークで界面で磁力を増幅します。 |
切り替えメカニズム | レバーまたはボタンは内部鋼板をシフトします。 | 磁束の経路を制御します(on:外側 /オフ:内部ループ)。 |
状態(アクティベーション) | プレートはフラックスを直接整列します ハウジング→型枠を通じて . | 磁気回路の閉鎖:強い接着は、フォームワークパネルを保護します。 |
オフステート(非アクティブ化) | プレートはフラックスを紹介します 内部短絡ループ . | 外部フィールドが崩壊します:ゼロに近い残留力で磁石が即座に放出されます。 |
フォーストランスファー | 直接接触する必要があります スチールフォームワーク または埋め込まれた鉄物質。 | 磁束は鋼に浸透し、接触に比例したクランプ力を作成します。 |
コンクリート圧力 | 液体コンクリートは、注ぐ際にフォームに対して外向きの圧力をかけます。 | 磁石は、鋼形式の表面に沿って力を分配することにより、吹き飛ばしに抵抗します。 |
ワークフロー:配置 | 清潔で錆びない鋼の表面が識別されました。磁石は、型枠に対してフラッシュされた位置にあります。 | 最大の力伝達を保証します。滑りを防ぎます。 |
ワークフロー:アクティベーション | スイッチ巻き→フラックスが外側にチャネリングされます。 | 形式は硬くロックされています。 |
ワークフロー:削除 | コンクリートセット→内部に含まれるフラックスの後、スイッチは解放されます。 | 磁石はきれいに分離します。フォームやコンクリートに損傷を与えずに再利用する準備ができています。 |
重大な制限 | 強磁性表面(鋼形式/プレート)にのみ結合します。 | 木材、プラスチック、またはアルミニウムの型枠システムでは効果がありません。 |