loc

Ваше местоположение:

Использование подъёмных магнитов в операциях по перемещению материалов

Эти подъёмники используют магниты для надёжного перемещения тяжёлых грузов, при этом не требуя зажимов, строп и других средств крепления. Они особенно полезны в ситуациях, когда другие способы обработки материалов оказались бы сложными, опасными или затратными.
 
Подъёмные магниты сильно различаются по размеру. Как правило, более крупные из них подвешиваются на кране, который способен перемещать подъёмный магнит Magnet в необходимое положение для извлечения материала. Такие устройства могут использоваться для самых разных задач, включая утилизацию автомобилей, строительство, снос и уборку.
Как работают подъёмные магниты
 
Существует два типа подъёмных магнитов: постоянные магниты и электромагниты. Постоянные магниты создают магнитное поле за счёт материала, который намагничен постоянно. Они способны поднимать грузы массой от нескольких сотен до 2 200 фунтов. Такие подъёмники легко перемещаются между различными рабочими местами. Однако одним из недостатков постоянных магнитов является ограниченная регулируемость силы удержания. Если требуется возможность изменения усилия подъёма, оптимальным решением будет электромагнитный подъёмник.
 
Электромагнитные подъёмники используют электрическую катушку, питаемую током и намотанную вокруг стального сердечника, чтобы выровнять магнитные домены в ферромагнитных материалах в одном общем направлении, тем самым создавая магнитное поле. В отличие от постоянных магнитов, электромагниты требуют непрерывного источника постоянного тока. Поэтому при отключении электроэнергии возникает потенциальная проблема безопасности, если в такую систему подъёма не предусмотрено аварийное питание или резервное решение.
 
Постоянные магниты предпочтительны (1) там, где отсутствует доступ к электричеству, (2) когда перебои с электроэнергией происходят регулярно или (3) когда нет необходимости в регулировке магнитного усилия. Электромагниты выбирают для случаев, когда требуется изменять силу магнитного поля или осуществлять дистанционное управление Magnet.
Применение подъёмных магнитов
 
Гладкие, ровные поверхности: постоянные подъёмные магниты управляются вручную. Они создают очень мощное, но при этом слабое магнитное поле, поэтому чувствительны к воздушным зазорам между Magnet и грузом. При увеличении воздушного зазора магнитное усилие существенно снижается. Лучше всего они работают именно на гладких, ровных поверхностях, а не на шероховатых и неровных.
 
Тип материала: в то время как ферромагнитные материалы по своей природе могут быть намагничены, парамагнитные материалы, такие как алюминий и магний, практически не поддаются магнитизации. (Диамагнитные материалы, например медь, свинец и серебро, вообще не магнитятся.) Для материалов, не содержащих железо, необходимо учитывать поправочный коэффициент, чтобы оценить фактическую силу удержания.
 
Толщина материала: толщина поднимаемого материала также играет важную роль при выборе подъёмного Magnet. Наиболее подходящими являются материалы большой толщины. Материалы, толщина которых меньше рекомендованной для данного подъёмного Magnet, могут обладать значительно меньшей силой удержания.
Преимущества
 
Подъёмные магниты экономят время, снижая или полностью исключая необходимость использования блокировочных устройств и строп. Кроме того, они помогают устранить или уменьшить отходы. Также они снижают повреждения продукции, часто вызываемые цепями, крюками и другими механическими захватами. Однако главные преимущества подъёмных магнитов — простота эксплуатации и высокая экономическая эффективность.