Descripción del productoUn solenoide tubular industrial de tracción es un actuador electromagnético compacto que convierte energía eléctrica en movimiento lineal. El conjunto incluye una carcasa tubular con bobina de cobre, un núcleo ferromagnético y un émbolo deslizante. Al energizar la bobina, el campo magnético atrae el émbolo y genera la acción lineal. La geometría tubular optimiza el flujo magnético, reduce el volumen y permite parámetros operativos personalizables para automatización.
Características principales- Construcción tubular compacta con circuito magnético cerrado para mayor eficiencia de flujo
- Disponible en versión de tracción o empuje; carrera, fuerza, voltaje y montaje personalizables
- Alta densidad de fuerza respecto al tamaño; apto para acciones lineales rápidas y repetibles
- Diseñado para funcionamiento intermitente o continuo según ciclo de servicio y gestión térmica
Cómo funcionaLa aplicación de corriente continua a la bobina genera un campo magnético que atrae el émbolo ferromagnético dentro del tubo, produciendo movimiento lineal. Al quitar la alimentación, el émbolo retorna mediante un resorte o fuerza externa. La fuerza disponible depende de la corriente, el voltaje, la geometría y la holgura (carrera) instantánea.
Consideraciones de ingeniería y diseño para aplicaciones de larga carrera / alta fuerzaDiseñar para larga carrera y alta fuerza (por ejemplo, ~50 kg a 125 mm) implica abordar varios límites físicos y de fabricación:
- Compensación fuerza / carrera: la fuerza disminuye rápidamente con el aumento de la holgura; mantener alta fuerza al final de la carrera requiere mayor volumen magnético o soluciones de amplificación.
- Corriente de bobina y calentamiento: altas ampere-vueltas generan calentamiento I²R significativo; la gestión térmica y los límites de aislamiento restringen el funcionamiento continuo.
- Saturación magnética: el material del núcleo se aproxima a la saturación (~1,6–2,0 T), reduciendo las ganancias de fuerza con mayor corriente.
- Pérdidas de flujo en grandes holguras: las carreras largas provocan fugas de flujo que reducen la eficiencia y la uniformidad de la fuerza.
- Alineación mecánica y desgaste: los émbolos largos necesitan guiado preciso, rodamientos de baja fricción o recubrimientos para evitar inclinación y agarrotamiento.
- Masa vs velocidad: mayor masa móvil para mayor fuerza incrementa la inercia y reduce la velocidad de respuesta.
- Ciclo de trabajo y refrigeración: ciclos de alta energía pueden requerir funcionamiento intermitente o refrigeración forzada para una vida útil fiable.
- Límites de fabricación: dispositivos de gran tamaño aumentan coste, peso y requisitos de precisión de mecanizado.
- Direcciones prácticas de diseño: ventaja mecánica (palancas, piñón y cremallera), pestillos magnéticos, actuadores híbridos o solenoides multietapa pueden satisfacer mejor las necesidades de larga carrera/alta carga.
Aplicaciones- Automatización industrial: válvulas, compuertas, posicionamiento y actuadores en maquinaria de envasado
- Seguridad: cerraduras electrónicas y control de acceso
- Máquinas expendedoras y sistemas de dispensado
- Automatización médica y de laboratorio: dosificación y manejo de muestras
- Equipos de oficina: impresoras, fotocopiadoras y manejo de documentos
- Automoción: mecanismos de cierre, válvulas accionadas
- Robótica, sistemas inteligentes y maquinaria agrícola
Ventajas- Alta densidad de fuerza en un paquete cilíndrico compacto
- Respuesta rápida y desplazamiento lineal repetible
- Circuito tubular cerrado que mejora la eficiencia magnética y proporciona cierto apantallamiento
- Amplias opciones de personalización: voltaje, carrera, curva de fuerza, montaje y protección ambiental
Desventajas / Límites- La fuerza disminuye con la carrera; la fuerza es no uniforme en largas carreras
- Generación de calor significativa en operación a alta potencia o en continuo sin enfriamiento adecuado
- Recorrido limitado frente a actuadores motorizados para recorridos muy largos
- Los diseños de larga carrera/alta fuerza son más pesados, menos eficientes y más complejos de fabricar
Resolución de problemasVerificar tensión/corriente de alimentación y la integridad del cableado. Medir la resistencia de la bobina para detectar fallos en el enrollado. Inspeccionar el émbolo y la carcasa por suciedad, corrosión u obstrucciones mecánicas. Comprobar los muelles de retorno y la alineación. Controlar el ciclo de trabajo y la temperatura para evitar fallos térmicos.
Guía de selecciónDefinir tipo de movimiento (empuje/tracción), fuerza requerida incluyendo fricción y margen de seguridad, carrera y fuerza requerida en ese punto, voltaje y potencia, ciclo de trabajo, entorno (temperatura, polvo, productos químicos), restricciones de instalación y vida útil esperada. Considerar personalizaciones (carrera, curva de fuerza, ensamblado de cableado, sellado) y pruebas de prototipo para aplicaciones exigentes.
Ficha técnica (resumen)- Brand: Weilong Technology
- Model Number: WL132250
- Rated Voltage (V): DC 12 V / 24 V / 48 V / 60 V
- Rated Power (W): 5000–6000 W
- Working Type: Tubular pull type
- Holding Force (N): 300–500 N
- Stroke (mm): 30–125 mm
- Reset Time (s): 0.1
- Service Life: ~300,000 cycles
- Certifications: CE, RoHS, ISO9001
- Housing Material: Carbon steel, zinc plated
- Lead Wire Length (mm): 200
- Installation: adjustable screw & cap
- Dimension Tolerance: ±0.1 mm
- Waterproof: None (standard)
- Insulation Class: F
- Hi-Pot Test: AC 1200 V 50/60 Hz 2 s
- Non-excitation Holding Force: 0 N
- Operating Temperature: -10°C to 100°C
- Duty Cycle: 1–100%
- Payment Terms: TT or LC at sight
- Sample Order: Yes
- Warranty: 1 year
- MOQ: 1000 pcs
- Supply Ability: 5000 pcs/week
- Delivery Time: 30 days
- Port of Loading: Shenzhen