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Die Maxwell Gleichungen

Elektrische und magnetische Ladungen liegen näher haben mehr miteinander zu tun als so manch einer vielleicht gedacht hätte. Die Maxwell Gleichungen, insgesamt sind es 4, beschreiben genau diesen Sachverhalt. Nämlich die Erzeugung und somit auch die Größe bzw. die Stärke der magnetischen und elektrischen Felder. Sie wurden 1864 von James Clerk Maxwell definiert und bieten noch heute die Grundlage der Elektrodynamik.

Im Endeffekt handelt es sich bei den Maxwell Gleichungen um eine Zusammenfassung des ampèreschen Gesetzes, des Induktionsgesetzes von Faraday, des gaußsche Gesetz es gepaart mit einer Ergänzung durch den maxwellschen Verschiebungsstrom. Die Maxwell Gleichungen sind somit also eine äußerst komplette Theorie, die durch Experiment belegt wurde, um dem ganzen ein solides Fundament zu geben. Nicht ohne Grund greifen wir demnach auch noch heute auf sie zurück. 

Man kann sich vorstellen, dass sowohl die elektrischen als auch die magnetischen Felder sich wechselseitig in einer elektromagnetische Welle beeinflussen. Nun gibt es einerseits die zeitunabhängen Maxwell Gleichungen sowie die zeitabhängigen Maxwell Gleichungen.

Die zeitunabhängigen Gleichungen haben als Grundlage eine gegebene statische Ladung sowie Ströme im näherungsweisen Luftraum. Es werden die elektrischen Felder und die magnetische Flussdichte mit diesen Grundvoraussetzungen beschrieben. Praktisch bedeutet dass, das ein elektrisches Feld Quellen und Senken hat, die man als positive Ladungen und negative Ladungen bezeichnet. Von diesen gehen sogenannte Feldlinien aus. In diesem Fall ist die stärke des elektrischen Feldes also genauso stark wie die Ladung. Wenn dieses elektrische Feld aktive ist, werden durch die Ströme Wirbel hervorgerufen, die die magnetische Flussdichte bzw. das Magnetfeld aktivieren. Die Stärke dieses Feldes ist ebenfalls gleich stark wie der eingeschlossene Strom. 

Die zeitabhängigen Gleichungen beinhalten zusätzlich zu den Faktoren der zeitunabhängigen Gleichungen noch, wie der Name schon sagt, zeitlich veränderliche elektrische und magnetische Felder. Hierbei interferiert eine zeitlich veränderliche magnetische Flussdichte, die auf das elektrische Feld einwirkt. Es werden zusätzliche Wirbel provoziert. Andersrum passiert genau dasselbe mit Wirbeln im magnetischen Feld, die vom elektrischen Feld ausgehen. Hier wird die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Faktoren eindeutig.

Zusammenfassen lassen sich die vier Maxwell Gleichungen folgendermaßen: 

rot H = D+ j

rot = Rotation

H = magnetische Feldstärke

D = elektrische Flussdichte

j = Stromdichte

rot E = - B

rot = Rotation

B = magnetische Flussdichte

E = elektrische Feldstärke

div D = q

div = Divergenz

D = elektrische Flussdichte

q = elektrische Raumladungsdichte

div B = 0

div = Divergenz

B = magnetische Flussdichte

Eingespritzte Kunststoffe und die Herstellung von Kunststoffspritzgussteilen

Was sind überhaupt eingespritzte Kunststoffe? Eingespritzte Kunststoffe sind Teile, die mit Hilfe von Spritzgussformen hergestellt würden. Der Vorteil ist, dass diese Teile komplett individuell gestaltet werden und somit für die verschiedensten Anwendungen kreiert werden können.

Bei IMA bieten wir genau diesen Service für unsere Kunden. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, können wir unseren Kunden von Anfang an beraten und dessen Anforderungen erfüllen. Wenn es darum geht eingespritzte Kunststoffe herzustellen, setzen wir uns zuallererst mit unserem Kunden zusammen und lassen uns seine Bedürfnisse erklären. Mit diesen Angaben wird das Projekt von unseren Experten analysiert und wir stellen eine 3D-Simulation des geplanten Kunststoffspritzgussteil her. Wenn es den Erwartungen des Kunden entspricht, machen wir uns daran, die Form, mit der die personalisierten eingespritzten Kunststoffteile hergestellt werden, zu kreieren. 

Nun gibt es zwei Optionen. Entweder der Kunde hat nur die Form in Auftrag gegeben, da er die eingespritzten Kunststoffe selbst herstellt, oder aber, er möchte auch die fertigen Teile geliefert bekommen. Beide Varianten werden bei IMA angeboten.

Welche Vorteile bietet das Einspritzen von Kunststoffen?

Dieser Herstellungsart ist aus zahlreichen Gründen sehr vorteilhaft, die Hauptgründe sind folgende:

Wenn Sie also eingespritzte Kunststoffe benötigen oder selbst eine Spritzgussform in Ihrem Produktionsprozess verwenden möchten, können Sie sich gerne mit unserem Expertenteam in Kontakt setzen und sich ganz unverbindlich beraten lassen.

IMA Hersteller von Spritzgussformen

Die Spritzgusstechnik ist eine Herstellungsart mit der auf günstige Art und Weise, Teile in verschiedensten Formen für alle Möglichen Industriezweige hergestellt werden können. Bei diesem Verfahren wird Kunststoff verflüssigt und in eine entsprechende Form eingeführt. Sobald der Kunststoff wieder abgekühlt und ausgehärtet ist, kann er aus der Form herausgenommen werden und ist einsatzbereit. 

Der Vorteil dieser Spritzgussformen ist, dass Sie individuell hergestellt werden können und es eine ökonomische Lösung bietet, auf relativ schnelle Art und Weise, viele identische Teile herzustellen. Gerade aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass die Spritzgussform, die zur Herstellung der fertigen Teile dient, von bester Qualität ist und fehlerfrei geformt ist, damit der Produktionsprozess später reibungslos abläuft und ebenso hochwertige Teile als Endprodukt liefert.

IMA hersteller von Spritzgussformen

Wie werden Spritzgussformen bei IMA hergestellt

Bei IMA haben wir uns auf die Herstellung von Spritzgussformen spezialisiert. Das bedeutet, dass wir zum einen über die modernsten Maschinen, die für dieses Verfahren notwendig sind, verfügen und zum anderen auf die Erfahrung von geschultem Personal zählen können, welches dafür sorgt, dass die Qualität unserer Produkte gesichert wird. 

Bei uns läuft der Prozess auf folgende Art und Weise ab: 

Der Kunde erläutert uns in allen Details, das entsprechende Projekt, wozu er die Teile benötigt und welche Form er sich vorstellt. Mit diesen Angaben erstellen wir ein 3D-Design, um es dem Kunden vorzustellen und abzugleichen, ob es seinen Bedürfnissen entspricht. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, beginnen wir mit der Herstellung eines Prototypen für die Spritzgussform. 

Hierbei achten wir besonders darauf, die besten Materialien zu verwenden und eine ständige Kontrolle und Überprüfung des Prozesses zu gewährleisten. So stellen wir sicher, dass die Spritzgussform fehlerfrei und in perfektem Zustand fertiggestellt wird. Während dieses Prozesses bieten wir völlige Transparenz und lassen den Kunden teilhaben, so dass er von Beginn an mit eingebunden ist. 

Mit den fertigen Spritzgussformen können anschließend auf einfach Art und Weise individuelle Teile für die verschiedensten Industrien hergestellt werden. Dies erspart kosten und garantiert einen reibungslosen Produktionsablauf, bei dem sichergestellt wird, dass jedes Teil identisch ist.

Falls Sie ebenfalls Bedarf an Spritzgussformen oder Spritzgussteilen haben, können Sie jederzeit unser Fachpersonal kontaktieren und sich völlig unverbindlich beraten lassen, um auch Ihr Projekt zu verwirklichen. 

Was sind Spannungsstabilisatoren und welche Arten gibt es?

Stabilisatoren von Spannungen werden dafür eingesetzt, Maschinen und elektrische Anlagen von Spannungsschwankungen zu schützen. Somit wird sichergestellt, dass sie stets mit einer gleichbleibenden Spannung arbeiten und die Qualität der Stromversorgung gewahrt. Die Geräte sind sehr einfach und intuitiv in der Handhabung, in unserem Sortiment, bieten wir drei Arten an Spannungsstabilisatoren, die alle mit einer Digitalanzeige zur Kontrolle ausgestattet sind:

Stabilisatoren von Spannungen

Welche Vorteile bieten Spannungsstabilisatoren?

Alle drei verschiedenen Geräte weisen eine Standardreaktionsgeschwindigkeit bei Schwankungen von bis zu 90 Volt/Sekunde auf. Je nachdem was Ihre Anforderungen sind können Sie dann natürlich auf ein Gerät zurückgreifen, was eine noch schnellere Reaktionsgeschwindigkeit bietet, wie zum Beispiel die statischen Stabilisatoren. 

Wie bereits erwähnt sind sie alle leicht zu bedienen und durch die digitale Anzeige genauso intuitiv zu steuern. Die Handhabung mit einem Spannungsstabilisator ist demnach extrem unproblematisch.

Auch die Ausgangsspannungsgenauigkeit ist bei allen Geräten besser als 1 %

Anwendungsbeispiele von Spannungsstabilisatoren

Wie bereits erwähnt dienen die Stabilisatoren von Spannungen, wie auch der Name schon sagt, dazu, die Spannung, mit der elektrische Geräte versorgt werden zu regulieren und stabilisieren. Einige Bereiche für deren Anwendung sind unter anderem Krankenhäuser, numerische Kontrollmaschinen, Computerausrüstung, Laborausstattung sowie Geräte zur Übertragung von Rundfunk- und Fernsehsendungen.

Wenn Sie also Geräte verwenden, bei denen die Zufuhr der Spannung reguliert werden soll, können Sie uns gerne kontaktieren, um gemeinsam mit unsere Expertenteam völlig unverbindlich zu schauen, welche Option für Ihre Anwendung am besten geeignet wäre.

Magnete in der Medizin: magnetische Chirurgie minimiert Schmerzen und Narben

Dank dr. Guillermo Dominguez, magnete werden in der Medizin immer üblicher sein. Die Magnetchirurgie reduziert die Notwendigkeit von mehreren Schnitten, indem sie leistungsstarke Magnete durch den Bauchnabel einführt und mit Magnetarmen an der Außenseite des Körpers kontrolliert, was die Narbenbildung um bis zu 66 % reduziert und natürlich die Schmerzen beim Patienten minimiert.

Diese neue Technologie stammt aus der Hand des argentinischen Arztes Guillermo Domínguez und wird bei Erwachsenen anwendet, sie wird auch "Chirurgie ohne Fingerabdrücke" genannt. Im Jahr 2016 wurde diese Technik im pädiatrischen Bereich des Krankenhauses Vall d'Hebron zusammen mit Domínguez eingesetzt, mit dem sie die ersten Operationen durchführten. Heute ist es das einzige spanische Zentrum, das Operationen mit dieser minimal-invasiven Technik durchführt.

Dieses magnetische Chirurgiesystem besteht aus folgenden Teilen:

Wie funktioniert das System der magnetischen Chirurgie?

Eine magnetische Greifvorrichtung liefert und holt eine abnehmbare Spitze ab, die an der Gallenblase befestigt ist und auch neu positioniert werden kann. Die Einstellung der Magnetklemme erfolgt über einen einzigen Einstiegspunkt, wie beispielsweise den Nabel, der derselbe Zugang ist, durch den auch die chirurgischen Geräte eingeführt werden.

Magnete in der Medizin: magnetische Chirurgie

Der Permanentmagnet wird an einer Klemme befestigt, die an den zu bewegenden Eingeweiden oder Geweben befestigt wird, so dass der Chirurg bequemer und sicherer arbeiten kann, da es weniger umständlich ist als die Verwendung einer chirurgischen Klemme.

Magnete in der Medizin

Der in den Körper eingeführte Magnet wird von außen mit einem stärkeren Magneten, einem so genannten Magnetcontroller, geführt, der über der Bauchdecke platziert und dazu verwendet wird, die Spitze in die gewünschte Position zu manövrieren. In diesem Sinne kann die Entfernung der Gallenblase beispielsweise mit einem einzigen Schnitt durch den Nabel durchgeführt werden, im Gegensatz zu traditionellen oder konventionellen Techniken, die drei oder vier erfordern.

Folglich führt diese Methode zu einer schnelleren postoperativen Behandlung, mit weniger Schmerzen und weniger Narbenbildung.

Laparoskopische Operationen können vier oder fünf Schnitte erfordern. Chirurgen fehlen am Ende die Triangulation, wenn sie von einem Mehrportanschluss zu einem Modell mit reduziertem Port wechseln. Dies kann zu einem Zusammenstoß der Instrumente und einer schlechten Visualisierung führen, was zu größeren Schwierigkeiten im Operationssaal und einem Gesamtrisiko bei der Durchführung der Operation führt. Ein Port begrenzt die Bewegung.

Mit Magneten in der Medizin hingegen kann ein Chirurg loslassen, so dass die Mobilität nicht eingeschränkt ist. Darüber hinaus ist die Sicht auf einen einzelnen Port nicht eingeschränkt, wenn ein Chirurg loslässt. Es ist ein bisschen wie Autofahren. Wenn man gute Sicht hat, kann man schnell und sicher fahren. Wenn man eher langsam vorgehen muss, kostet das mehr Ressourcen.

Die Entfernung der Gallenblase ist ein sehr häufiges Verfahren, das jedes Jahr mehr als 700.000 Operationen in den Vereinigten Staaten repräsentiert und das zu dramatisch hohen Kosten für die Gesundheitsdienstleister führt. Diese, wie auch andere Operationen, können schmerzhaft und kostspielig sein und die langen Genesungszeiten bedeuten meist ebenfalls starke Schmerzmittel.

Das Unternehmen, das diese Technologie entwickelt hat, hat mehr als ein Jahrzehnt lang ein magnetchirurgisches System entwickelt, um einige der Herausforderungen im Zusammenhang mit gemeinsamen Verfahren zu lindern, beginnend mit der Entfernung der Gallenblase durch einen einzigen Schnitt.

Durch den Einsatz von Magneten durch die Bauchdecke zur Steuerung von Werkzeugen während der Operation können Chirurgen von einer besseren Sicht auf das Operationsfeld profitieren.

Bei IMA sind wir auf dem Laufenden mit neuen Technologien wie dem Einsatz von Magneten in der Medizin. Wenn Sie mehr über dieses und andere Themen erfahren möchten, besuchen Sie weiterhin unseren News-Bereich.

Magnete für Schalungen in der Bauindustrie

Betonfertigteile erfordern ein Magnetschalsystem, um verschiedene Formen zu vervollständigen. Schalungsmagnete werden am häufigsten eingesetzt, wenn verschiedene Betonbauteile entsprechend der Kundenvorgaben ausgetauscht werden.

Schalungsmagnete oder Permanentmagnete eignen sich, wenn Sie Dinge schnell und einfach in einer bestimmten Position halten wollen. Zum Beispiel, wenn es notwendig ist, vorübergehend Metallprofile zu platzieren, um sie als Form zu verwenden, während man einen Betonboden gießt.

Wenn wir jedoch von dauerhaft sprechen, beziehen wir uns auf ihre Speicherkapazität. In der Tat sind sie sehr flexibel in der Bewegung durch ihre Bestimmungen, die es Ihnen ermöglichen, den Magneten zu lösen, sobald das Stück, an dem Sie arbeiten, fertig ist.

Diese Schalungsmagnete sind so konzipiert, dass sie eine größtmögliche Klemmkraft erreichen. Um dies zu erreichen, ist ein guter Kontakt zur Oberfläche erforderlich, da bereits ein kleiner Luftraum die Haftkraft reduziert.

Schalungsmagnete oder Fixiermagnete können verwendet werden, um Stahlplatten, Balken, Zäune und Schablonen zu fixieren. Eine Anordnung auf dem Permanentmagneten ermöglicht es dem Anwender, das Werkstück wieder zu lösen. Dieses flexible System spart Zeit, Geld und Arbeit.

Zu den Produkten der magnetischen Systeme für Schalungen gehören in der Regel:

Wann können Schalungsmagnete verwendet werden?

Wie bereits erwähnt, wenn Sie Beton gießen oder Stangen an Ort und Stelle halten müssen, verwenden Sie einfach Formmagnete mit einer Anordnung, die es Ihnen ermöglicht, diese nach der Ausführung leicht zu entfernen.

Diese Haftmagnete bieten so viel Haltekraft, dass Sie sicher sein können, dass während der Konstruktion alles an seinem Platz bleibt. Darüber hinaus wird kein Strom oder Luft benötigt, was es zu einer ausgezeichneten Alternative zu anderen teuren Methoden in der Industrie macht.

Der Einsatz von Schalungsmagneten in Ihren Bauvorhaben bietet nicht nur hervorragende Unterstützung und Flexibilität, sondern kann auch Zeit und Geld sparen.

Welche Lösungen für Magnetschalungen gibt es?

Für die Herstellung von Betonfertigteilen gibt es derzeit eine Reihe von magnetischen Trägersystemen. Die Magnete sind mit Schalungsprofil und integrierten Magneten oder als separate Einheiten, d.h. als Magnetstützen, erhältlich, die an einer separaten Holz- oder Stahlschalung auf dem Gusstisch befestigt werden können.

Es werden auch magnetische Stützen zur Befestigung der Hebe- und Befestigungsanker sowie verschiedene Schaltschränke für Stahlschalungen und zum Schalen von Fasen und Nuten für Betonelemente hergestellt. Die Schalungssysteme werden für den manuellen Betrieb oder mit Roboterschalung geliefert.

Magnete für Schalungen in der Bauindustrie

Das Magnetschalsystem mit Stahlprofil und integriertem Befestigungssystem ist für verschiedene Lösungen wie filigrane Takte, Sandwiches, Fassaden, Stützen und Deckenbetonelemente erhältlich.

Die Schalung kann für die kontinuierliche Produktion oder für Situationen, die Flexibilität erfordern, mit häufig wechselnden Elementgrößen hergestellt werden. Das Schalungssystem besteht aus einem Stahlprofil und einem eingebauten Magnetspannmechanismus, der für die Befestigung an den meisten Sockeln geeignet ist.

Zur Befestigung der Anker an der Schalung für Gewindemuffenanker, Kugeldübel, Spreizdübel und andere Befestigungssysteme werden Magnethalter verwendet.

Bei IMA haben wir geeignete Schalungsmagnete, die Befestigungsprobleme im Bereich Bau, Vorfertigung und Tischlerei lösen können. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie folgendes Kontaktformular ausfüllen und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

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