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Imán con campo magnético rotativo DXWD series

Imán con campo magnético rotativo - DXWD series - Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd.
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Características

Otras características
con campo magnético rotativo

Descripción

Resumen del producto: La serie DXWD de electroimanes de laboratorio es un dispositivo de circuito magnético cerrado que genera un campo magnético controlable entre dos polos al energizar una bobina. Incluye dipolos de entrehierro ajustable y variantes para operación horizontal, vertical o rotatoria, con opciones de refrigeración por agua y módulos accesorios para integración con equipos de ensayo.

Principio de funcionamiento: El equipo está compuesto por bobinas, yugo, núcleos de hierro y caras de polo. La alimentación de la bobina produce flujo magnético concentrado en las partes ferromagnéticas y a través del entrehierro; variando la corriente de excitación o el entrehierro se obtiene un campo ajustable en la región de los polos.

Componentes principales:
  • Entrehierro: espacio entre los polos donde se establece el campo magnético.
  • Tapa de polo (superficie de polo): configura el campo y proporciona la superficie de trabajo.
  • Bobina: conjunto de enrollamientos de excitación (configuraciones serie/paralelo posibles).
  • Yugo: camino de retorno magnético que guía el flujo.
  • Mango de ajuste: mecanismo mecánico para fijar/ajustar el entrehierro.
  • Bornes: conexiones eléctricas para alimentación y configuración de los devanados.
  • Tubo de entrada/salida: racores para la circulación de refrigeración por agua opcional.
  • Chasis: base de mesa o de fijación como accesorio.


Aplicaciones:
  • Mediciones del efecto Hall y caracterización magnética
  • Estudios de magnetorresistencia y magnetostricción
  • Magnetometría por par y por fuerza
  • Sistemas VSM (Vibrating Sample Magnetometer) y ensayos de materiales magnéticos
  • Experimentos magneto-ópticos y aplicaciones en microscopio/estación de sondas (diseños tipo pinza o personalizados)


Precauciones:
  • Utilizar una fuente de alimentación que cumpla los valores nominales del modelo seleccionado; una fuente incorrecta puede dañar el equipo.
  • Mantener la corriente de excitación estable; una corriente excesiva puede sobrecalentar o dañar la bobina.
  • Proveer una disipación térmica adecuada; para operaciones prolongadas a alta corriente emplear refrigeración activa (opción por agua).
  • Mantener distancia de seguridad frente a campos magnéticos intensos y evitar objetos ferromagnéticos cerca de los polos.
  • Si hay equipos sensibles en las proximidades, implementar apantallamiento magnético para evitar interferencias.
  • Manipular con cuidado durante el transporte e instalar sobre un soporte estable con conexiones eléctricas y de refrigeración correctas.
  • Realizar inspecciones periódicas de cableado, bobinas y circuitos de refrigeración.
  • Evitar el uso en ambientes húmedos, corrosivos o inflamables.


Solución de problemas:
  • No se detecta campo tras energizar: comprobar circuito abierto, verificar corriente de la fuente, medir la resistencia DC de la bobina y comprobar el gaussímetro.
  • Campo inferior al esperado: verificar la configuración de devanados, la precisión de la corriente de alimentación, el ajuste del entrehierro y la selección de la cara de polo (pueden requerirse cabezas de polo FeCo para campos más altos).
  • La corriente no alcanza el valor ajustado en campo alto: comprobar sobrecalentamiento de la bobina (medir temperatura superficial y resistencia DC) y parar hasta que enfríe.
  • Fuga eléctrica o de agua: inspeccionar devanados y tuberías de refrigeración e informar a mantenimiento sobre fallos internos.


Ejemplos y variantes:
  • DXWD Dipolo de entrehierro ajustable (serie DXWD) — dipolo horizontal con amplia zona de trabajo para integración.
  • DXSB Doble-yugo ajuste doble entrehierro — yugo cerrado, campo horizontal, soporte a 45° para acceso a muestras.
  • DXSBV Electroimán vertical con entrehierro variable — orientación vertical con muestra bajo la cara de polo.
  • DXXZ Electroimán de laboratorio rotatorio — rotación 360°; control paso a paso opcional, rotación programable con resolución ~0,1°.
  • DXEG Electroimán de sujeción — tipo pinza para aplicaciones con espacio limitado o compatibles con microscopio.
  • Variantes multipolares (DXDJ), de entrehierro fijo (DXSG), de campo alterno (AC) y diseños a medida disponibles; la mayoría de productos son configurables según requisitos del cliente.


Especificaciones técnicas (ejemplos representativos):
  • Designación de la serie: DXWD.
  • Ejemplos representativos de modelos:
    • DXWD-50 — diámetro de polo: Φ50 mm; rango de entrehierro: 0–80 mm (ejemplo); entrehierro ejemplo: 10 mm; campo máximo: ~0,9 T; potencia: ~0,3 kW.
    • DXWD-80 — diámetro de polo: Φ80 mm; rango de entrehierro: 0–80 mm; entrehierro ejemplo: 20 mm; campo máximo: ~1,1 T; potencia: ~1,2 kW.
    • DXWD-100 — diámetro de polo: Φ100 mm; rango de entrehierro: 0–80 mm; variantes de cara Φ60/Φ100; campo máximo hasta ~1,8 T (dependiendo de modelo/entrehierro); potencia: ~1,6 kW.
    • DXWD-130 — diámetro de polo: Φ130 mm; rango de entrehierro hasta 0–100 mm; ejemplos de campo máximo ~2,3 T; potencia: ~3,0 kW.
    • Modelos mayores (DXWD-175 a DXWD-380) — diámetros y rangos de entrehierro aumentados, potencias superiores (ejemplos hasta ~20 kW); consultar datos por modelo para valores exactos.
  • Refrigeración: opción de refrigeración por agua para operación prolongada a alta corriente.
  • Materiales de polo: cabezas de polo FeCo disponibles para mayor concentración de campo.
  • Montaje y accesorios: chasis de montaje, etapas de rotación/traducción, controladores de temperatura y accesorios mecánicos personalizados según requisitos.

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