Kėlimo elektromagnetas
Kėlimo elektromagnetai siūlo daugybę privalumų įvairiose medžiagų tvarkymo srityse. Šie kompaktiški, lengvi ir galingi magnetiniai įtaisai skirti efektyviai ir saugiai kelti ir transportuoti juodąsias medžiagas, tokias kaip plieninės plokštės, strypai ir komponentai. Dėl didelės keliamosios galios, universalumo ir laiko taupymo kėlimo magnetai yra neįkainojami įrankiai įvairiose pramonės šakose, įskaitant metalo apdirbimą, gamybą, statybą ir perdirbimą.
Kodėl rinktis mus?
Profesionali techninė komanda
„Huaigong Company“ gali pasigirti 118 darbuotojų komanda, iš kurių 45 yra kvalifikuoti specialistai ir techniniai ekspertai. Siekdami užtikrinti savo lyderystę magnetinių technologijų srityje, mes pasitelkėme vyresniuosius pramonės ekspertus kaip ilgalaikius konsultantus ir bendradarbiavome su žinomais šalies universitetais kurdami produktus.
Platus produktų asortimentas
„Huaigong Magnetics“ siūlo platų gaminių asortimentą, įskaitant elektromagnetinius griebtuvus, nuolatinio magneto griebtuvus, elektrinius nuolatinio magneto griebtuvus, kėlimo elektromagnetus, išmagnetintuvus, nuolatinių magnetų keltuvus, aukštos temperatūros elektromagnetinius griebtuvus, geležies šalinimo priemones ir kt.
Platus pritaikymo spektras
„Huaigong Company“ elektromagnetinių griebtuvų įranga plačiai naudojama įvairiose pramonės šakose, įskaitant plieno gamyklas, dokus, liejimo įrenginius, formų apdorojimo gamyklas, plokščių apdorojimo operacijas, kasyklų tikrinimo operacijas, formų išmagnetinimo procesus, karinių reikmenų perdirbimo įrenginius ir aviacijos pramonę.
Pažangi įranga
„Huaigong Company“ turi daugybę pažangių gamybos įrenginių, įskaitant apdirbimo centrus, frezavimo stakles, šlifuoklius, gręžimo stakles, aptikimo platformas, magnetinio traukimo aptikimo įrangą ir magnetinius Gauso duomenų aptikimo įrenginius.
Kėlimo elektromagneto privalumai
Palaiko sunkias apkrovas
Esant dideliems kroviniams, galite naudoti kėlimo magnetą. Daugumą kėlimo magnetų sudaro neodimio magnetas, kuris yra vienas iš galingiausių retųjų žemių magnetų tipų planetoje. Kai kurie iš jų gali atlaikyti krovinius, sveriančius iki 1,000 svaro. Kiti kėlimo magnetai gali išlaikyti daugiau nei 10,000 svarų sveriančius krovinius. Nepaisant to, kėlimo magnetai, turintys neodimio arba "neo" magnetą, yra labai stiprūs.
Lengviau naudoti nei keltuvą
Dauguma darbuotojų sutiks, kad kėlimo magnetą lengviau naudoti nei keltuvą. Keltuvai taip pat gali pakelti sunkius daiktus. Tačiau norėdami naudoti keltuvą, turėsite sumontuoti visą įrangą ir prijungti keltuvą prie objekto. Kėlimo magnetas siūlo lengvesnį sprendimą. Padėjus kėlimo magnetą tiesiai virš objekto – darant prielaidą, kad objektas pagamintas iš feromagnetinės medžiagos – jis pakyla.
Įjungti ir išjungti
Nors pavadinimas gali reikšti kitaip, nuolatiniai magnetai nesukuria nuolatinio ar pastovaus magnetinio lauko. Atvirkščiai, daugelis iš jų gali būti įjungiami ir išjungiami. Galite juos įjungti arba išjungti patraukę svirtį. Pakėlus ir perkėlus objektą, tikriausiai norėsite išjungti nuolatinį magnetą. Patraukus svirtį tinkama kryptimi, magnetinis laukas bus išjungtas ir objektas bus paleistas.
Nereikalauja elektros
Darant prielaidą, kad pasirinksite tradicinį nuolatinį kėlimo magnetą, o ne elektromagnetą, jums nereikės jaudintis dėl elektros energijos tiekimo. Nuolatiniams kėlimo magnetams nereikia elektros. Jie priklauso tik nuo magnetinės medžiagos, pavyzdžiui, neodimio, iš kurios jie pagaminti.
Pagerinta sauga
Saugesnės darbo vietos ieškokite tik kėlimo magnetu. Kėlimo magnetai daugeliu atžvilgių skatina saugumą. Pirma, jie pašalina poreikį rankiniu būdu kelti daiktus. Antra, galite naudoti kėlimo magnetą niekada neliesdami daiktų.
Svarbūs veiksniai, užtikrinantys saugų kėlimo elektromagneto veikimą
Norint nustatyti svorį, kurį gali pakelti bet kuris magnetinis keltuvas, reikia atsižvelgti į ne tik svorį, bet ir kitas apkrovos charakteristikas. Šis teiginys galioja bet kokiems kėlimo magnetams, nes jie visi veikia pagal tuos pačius pagrindinius fizikos dėsnius. Magnetinė galia vaizduojama kaip jėgos linijos, tekančios iš Šiaurės į Pietų ašigalį. Viskas, kas riboja šių magnetinių jėgos linijų srautą, akivaizdžiai sumažina magneto kėlimo galimybes. Yra keturi svarbūs veiksniai, ribojantys šių jėgos linijų srautą.
Apkrovos paviršiaus sąlygos
Magnetinės jėgos linijos nelengvai teka oru, joms reikia geležies, kad tekėtų laisvai. Todėl viskas, kas sukuria oro tarpą tarp magneto ir krovinio, riboja magnetinės jėgos srautą ir taip sumažina magneto keliamąją galią. Popierius, nešvarumai, rūdys, dažai ir apnašos veikia taip pat, kaip oras, taigi ir grubus paviršius tarp magneto ir krovinio.
Apkrovos ilgis ir plotis
Kai krovinio ilgis arba plotis padidėja, jis nustoja gulėti, o kraštai pradeda kristi. Krovinio nukritimas / nukritimas gali sudaryti oro tarpą tarp krovinio ir magneto. Jei taip nutinka, sumažėja magneto keliamoji galia.
Krovinio storis
Magnetinės jėgos linijos yra veiksmingesnės, kai jos teka per geležį, o ne orą. Kuo storesnė apkrova, tuo daugiau magnetinės jėgos linijų. Po tam tikro storio apkrovos daugiau nebetekės jėgos linijų, nes magnetas pasiekė visą savo pajėgumą. Plona medžiaga (apkrova) reiškia, kad yra mažiau geležies, todėl iš magneto į apkrovą teka mažiau magnetinės jėgos linijų. Todėl sumažėja magneto keliamoji galia. Kiekvienas magnetas yra skirtas minimaliam krovinio storiui, kad būtų pasiekta visa keliamoji galia. Žemiau tokio apkrovos storio nukentės magneto keliamoji galia. Apskritai galima sakyti, kad apkrova turi būti storesnė nei vieno iš magnetų polių plotis.
Apkrovos lydinys
Mažai anglies plienas, pavyzdžiui, minkštas geležis arba švelnus plienas, yra beveik tokie pat geri magnetinių jėgos linijų laidininkai kaip gryna geležis. Tačiau jei lydiniuose yra nemagnetinių medžiagų, jie sumažina magnetinių jėgos linijų gebėjimą tekėti į apkrovą. Nerūdijančio plieno lydinys, pvz., ANSI304, yra beveik toks pat prastas magnetinės jėgos laidininkas kaip oras.
Naudojant kėlimo elektromagnetus, reikia atsižvelgti į kelis svarbius veiksnius:
Curie temperatūra:Medžiagos Curie temperatūra reiškia temperatūrą, kurioje ji praranda savo magnetines savybes. Kalbant apie feromagnetines medžiagas, tokias kaip plienas, tai paprastai nėra problema esant įprastai darbo temperatūrai. Tačiau labai svarbu vengti kelti medžiagų, viršijančių Curie temperatūrą (plienui apie 700 laipsnių), nes jos praras magnetiškumą ir jų nebus galima pakelti.
Magnetinio įsiskverbimo gylis:Tai reiškia medžiagos gylį, kuriame magnetinis laukas gali veiksmingai prasiskverbti ir išlaikyti. Už šio gylio magnetinė jėga žymiai sumažėja. Naudojant plonus lakštus arba kai labai svarbu tiksliai nustatyti padėtį (pvz., suvirinimo įtaisus), norint pasirinkti tinkamą magneto stiprumą ir konfigūraciją, būtina suprasti magnetinio įsiskverbimo gylį.

Kaip atpažinti aukštos kokybės kėlimo elektromagnetą?

Pigūs žemos kokybės kėlimo magnetai, deja, yra paplitę rinkoje – venkite jų. Jūsų pirmoji raudona vėliavėlė turėtų būti per maža, kad būtų tiesa. Atsargiai čia! Pigūs kėlimo magnetai dažnai atkeliauja iš Kinijos ar kitur Azijoje ir neatitinka Europos saugos standartų. Norėdami pastebėti aukštos kokybės magnetą, atkreipkite dėmesį į:
• Magneto konstrukcija. Aukštos kokybės kėlimo magnetai suvirinti iš vieno metalo gabalo, konstrukcijoje nėra jokių varžtų. Žemesnės kokybės magnetai tiesiog prisukami varžtais.
• Perjungimo svirtis. Visada turi būti įmanoma svirtį perjungti ranka, o svirtis niekada neturėtų pati grįžti į OFF padėtį.
• Aukštos kokybės kėlimo magnetas visada atitinka EN 13155:2020(E) saugos standartą. Taip pat rekomenduojame reikalauti atitikties Europos CE standartui.
Norėdami patikrinti, ar keliamasis elektromagnetas gali saugiai pakelti krovinį, galite atlikti kelis veiksmus.
Pirma, būtina patikrinti, ar kėlimo magneto galia viršija numatytos apkrovos svorį. Tada patikrinkite krovinio paviršių, kad įsitikintumėte, jog jis švarus ir be šiukšlių, galinčių pakenkti magneto sukibimui.
Tada galite naudoti apsauginį tarpiklį, kad užtikrintumėte, jog keltuvas galėtų saugiai pakelti krovinį. Apsauginės tarpinės yra plonos metalinės plokštės, įterptos tarp magneto ir apkrovos, suteikiančios kontroliuojamą būdą patikrinti magneto laikymo galią nerizikuojant perkrauti.
Norėdami atlikti bandymą, prieš pakeldami krovinį kelis centimetrus nuo žemės, tarp kėlimo magneto ir krovinio uždėkite apsauginį tarpiklį. Jei krovinys pritvirtintas su apsauginiu tarpikliu, tai garantuoja saugų kėlimą be apsauginio tarpiklio. Apsauginį tarpiklį galima nuimti ir saugiai užbaigti keltuvą.
Patarimai, kaip sustiprinti kėlimo elektromagnetus
Norint atkurti susilpnėjusių magnetų magnetinį stiprumą, reikalingas sistemingas požiūris ir tinkami metodai. Laikydamiesi šių patarimų ir metodų, galite padidinti kėlimo elektromagnetų magnetinę galią ir pailginti jų tarnavimo laiką.
Magnetinio paviršiaus valymas
Norint atkurti silpno magneto magnetinį stiprumą, būtina pradėti nuo švaraus paviršiaus. Dulkės, šiukšlės ir oksidacija gali trukdyti magneto veikimui. Pradėkite švelniai nuvalydami magnetą minkšta šluoste arba servetėle, kad pašalintumėte visus paviršiaus nešvarumus. Jei norite pašalinti sunkiai įveikiamas dėmes ar nešvarumus, naudokite švelnų ploviklį arba muilo tirpalą. Prieš pereidami prie kito žingsnio įsitikinkite, kad magnetas visiškai išdžiūvo.
Tinkamas saugojimas
Tinkamas saugojimas vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikant magnetų magnetinį stiprumą. Saugokitės, kad magnetai neveiktų ekstremaliomis temperatūromis arba stipriais magnetiniais laukais, kai jie nenaudojami, nes šie veiksniai gali prisidėti prie įmagnetinimo praradimo. Magnetus laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir elektromagnetinių prietaisų. Be to, apsvarstykite galimybę naudoti magnetų laikiklius arba laikyti magnetus poromis, kurių priešingi poliai būtų atsukti vienas į kitą, kad sumažintumėte magnetinio lauko nutekėjimą.
Pakartotinis įmagnetinimas
Vienas iš veiksmingų silpnų magnetų atkūrimo būdų yra pakartotinis įmagnetinimas. Šis procesas apima magneto veikimą stipriu išoriniu magnetiniu lauku, kad būtų suderinti jo magnetiniai domenai. Norėdami pakartotinai įmagnetinti silpną magnetą, galite naudoti nuolatinį magnetą arba elektromagnetą. Laikykite susilpnintą magnetą arti stipresnio magneto ir lėtai judinkite jį išilgai, užtikrindami, kad poliai būtų tinkamai sulygiuoti. Pakartokite šį procesą keletą kartų, kad sustiprintumėte silpno magneto magnetinį stiprumą.
Šildymas ir vėsinimas
Terminis apdorojimas yra dar viena technika, naudojama susilpnėjusių magnetų magnetiniam stiprumui atkurti. Silpno magneto pašildymas iki aukštos temperatūros ir greitas jo aušinimas gali padėti iš naujo suderinti jo magnetinius domenus ir pagerinti magnetines savybes. Tačiau reikia būti atsargiems, kad magnetas neperkaistų, nes tai gali sukelti negrįžtamą žalą. Norėdami pasirinkti tinkamą temperatūros diapazoną ir aušinimo būdą, skaitykite magneto gamintojo nurodymus arba kreipkitės į profesionalų pagalbą.
Atraminės medžiagos pridėjimas
Tam tikrais atvejais prie silpno magneto pridėjus pagrindo medžiagą, galima žymiai atkurti magnetinį stiprumą ir pagerinti jo magnetinį stiprumą. Magnetą įterpiant tarp dviejų metalinių plokščių, tokių kaip geležis arba plienas, magnetinio srauto linijos sukoncentruojamos ir sustiprinamos. Šis metodas, žinomas kaip magnetinis pagrindas, padidina magneto magnetinį lauką, todėl pagerėja jo veikimas. Norėdami pasiekti maksimalų efektą, įsitikinkite, kad pagrindo medžiaga tiesiogiai liečiasi su magneto paviršiumi.
Dengimas ir kapsuliavimas
Silpnų magnetų padengimas arba inkapsuliavimas gali suteikti papildomą apsaugos sluoksnį ir pagerinti jų magnetinį stiprumą. Dangos medžiaga, tokia kaip epoksidinė derva arba polimeras, ne tik apsaugo magnetą nuo išorinių veiksnių, bet ir padidina jo ilgaamžiškumą bei magnetiškumą. Dengimo procesas apima ploną pasirinktos medžiagos sluoksnį ant magneto paviršiaus. Prieš naudodami magnetą palaukite pakankamai laiko dangai sukietėti.
Mūsų gamykla
„Shanghai Huaigong Magnetic Industry Group Co., Ltd.“ yra pirmaujanti aukštųjų technologijų įmonė Rytų Kinijoje, kuri specializuojasi elektromagnetinių griebtuvų įrangos gamyboje. Mūsų įmonė yra skirta kiekvienam elektromagnetinių griebtuvų pramonės aspektui, nuo tyrimų ir plėtros iki gamybos, pardavimo ir aptarnavimo po pardavimo.
„Huaigong Magnetics“ siūlo platų gaminių asortimentą, įskaitant elektromagnetinius griebtuvus, nuolatinio magneto griebtuvus, elektrinius nuolatinio magneto griebtuvus, kėlimo elektromagnetus, išmagnetintuvus, nuolatinių magnetų keltuvus, aukštos temperatūros elektromagnetinius griebtuvus, geležies šalinimo priemones ir kt. Su savo įvairia produktų linija esame pasirengę patenkinti unikalius įvairių klientų poreikius.
Pažangiausia gamybos įranga, įranga ir standartizuotos biuro patalpos Kinijoje, mūsų moderni gamykla užtikrina aukščiausius kokybės standartus ir efektyvumą visais mūsų veiklos aspektais.


Galutinis DUK vadovas apie kėlimo elektromagnetą
Kl .: Ar elektromagneto kėlimas taupo energiją?
K: Kokie yra kėlimo elektromagneto pranašumai?
Vienas operatorius gali saugiai ir lengvai perkelti didelį ir sunkų ruošinį naudodamas magnetinius keltuvus;
Kėlimo magnetai taupo darbą ir laiką – gerina našumą.
K: Ar kėlimo elektromagnetas yra saugus ir efektyvus kėlimo įtaisas?
Kl .: Ar kėlimo elektromagnetas gali sutaupyti išlaidų?
Klausimas: ar elektromagneto kėlimas pagerina saugumą?
Kl .: Ar kėlimo elektromagnetas yra universalus ir lankstus?
Kl .: Ar pakeliamas elektromagnetas gali pagerinti tikslumą ir valdymą?
Kl .: Kaip kėlimo elektromagnetas pagerina jūsų darbo eigą?
K: Ar kėlimo elektromagnetas gali atlaikyti atšiaurią pramoninę aplinką?
Kl .: Ar kėlimo elektromagnetas naudingas visoms pramonės šakoms?
Kl.: Ar kėlimo elektromagnetui svarbi krovinio medžiaga ir forma?
• Pakrauti medžiagą. Mažai anglies turintis plienas (C15 nebo C22) geriausiai perduoda magnetinį srautą. Daug anglies turintis ir legiruotasis plienas yra mažiau idealūs.
• Apkrovos forma ir proporcijos. Labai ilgi metalo lakštai linkę lenktis ir (arba) slysti žemyn, kai juos pakeliama. Didelės magnetinės sistemos neleidžia tam įvykti.
• Krovinio storis. Kalbant apie plonus metalo lakštus, magnetinis laukas prasiskverbia pro juos ir užsidaro už jų, susilpnindamas magnetinę jėgą. Tas pats nutinka ir tvarkant metalinių lakštų ryšulius – čia kalti oro tarpai tarp lakštų.
Kl .: Kaip dažnai reikia tikrinti kėlimo elektromagnetą?
K: Koks yra elektromagnetų kėlimo tikslas?
Kl.: Ar saugu kelti elektromagnetus?
Kl .: Ar pakeliant elektromagnetą galima lengvai pakelti sunkius daiktus?















