The  

Electro  

Magnetic  

Pulse  

Technology  

(EMPT)  

has  

a  

wide  

range  

of  

applications,  

which  

are  

not  

restricted  

to

electro-magnetic forming. Both welding (i.e. atomic bonding) and joining by a mechanical interlock are possible.   You

can  

use  

our  

EMPT  

machines  

for  

processing  

of  

tubular  

components  

made  

from  

steels  

or  

high  

strength  

alloys  

even  

with

a  

large  

wall  

thickness  

to  

diameter  

ratio.  

You  

can  

use  

them  

also  

for  

non-magnetic  

metals  

such  

as  

aluminium  

and

copper, because an eddy current is temporarily induced in the work piece

电磁脉冲技术(EMPT)运用范围十分广泛。不仅可用于电磁成形,还可实现焊接和机械联锁式连接。另外,EMPT设备还可用于加工钢材制或光强度合金

材质的管状工件。

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电磁脉冲

1 . 通过电磁场实现金属成形? 2 . 焊接或连接后没有变形与热影响区域? 3 . 同时还可用于工业生产? 4 . 这些,都能实现吗?         我们的答案是:YES!
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Made in Germany

© PSTproducts GmbH  
EMPT 技术原理 随着正弦波电流与时间的增加,工件截面积向着更小直径转变的过程开始产生第一次位移。在此期间内,工件内部的压力快速增加,直到能够克服工件自身的屈服强度及惯性。随后,直径减小速率快速增加,在第一个半波到达0点时完成整个成形过程。  脉冲发生器能产生100KA范围内的交流电,这也是产生高磁通量的必要条件。脉冲发生器由一组电容、脉冲开关及相关的充放电单元组成。实现成形过程的第一步就是先给电容充电,持续时间低于10秒,然后连接电容与工作线圈的开关闭合,从而释放出高频振荡电流。该设备能产生100KA甚至高达1MA的峰值电流。由于电容的充电时间的关系,脉冲发生器可直接通过普通的380V/32A的插座进行工作。电源能耗很低,如PS 60的系统(最大能量60KJ)每个脉冲仅耗费约0.0015欧元。                      更多详情请点击这里 当载流导体放置于磁场中时会受到磁场力的影响,这种力称为洛伦兹力。此外,载流导体自身周围也会产生磁场。因此,如果两个平行的导体有着相同的电流方向,两者间会产生相互吸引的力,反之,若电流方向相反,两者将产生相互排斥的力。同理,根据楞次定律,若在线圈中放置一个金属管材,且线圈中通过交变电流时,管材表面会感应出涡流电。  在线圈产生的磁场作用下,工件表面感应的涡流电会如图形所示,在径向方向产生一个排斥力。感应的涡流电和电磁力在交流电一个半波的持续时长内呈现。 当电流极性改变后,管材表面又感应出反向的涡流电。因此,电磁力的方向并未改变。由于工件的惯性,实际的成形过程与时间-电流图存在相位滞后。图示展现了EMPT试件截面形状的模拟计算过程。