Kėlimo elektromagnetas naudoja valdomą elektros srovę, kad sukurtų magnetinį lauką, kuris sugriebia juodąsias medžiagas. Integruotas su kranu ar keltuvu, jis gali perkelti plieno plokštes, ruošinius, laužą, sekcijas ir kitas magnetiškai reaguojančias apkrovas be stropų, grandinių ar mechaninių sugriebimo taškų.
Kėlimo elektromagneto veikimo principas yra nesudėtingas, tačiau patikimas pritaikymas priklauso ne tik nuo ritės maitinimo. Apkrovos geometrija, medžiagos būklė, kontaktinis plotas, temperatūra, liekamasis magnetizmas, galios tęstinumas ir krano judėjimas turi įtakos rezultatui. Todėl magnetas, kranas, elektriniai valdikliai ir veikimo būdas turi būti vertinami kaip viena kėlimo sistema.

Kas yra kėlimo elektromagnetas?
Kėlimo elektromagnetas yra elektra maitinamas kėlimo priedas, skirtas geležies kroviniams. Paprastai jį sudaro ritė, plieninė magnetinė grandinė, nusidėvėjimui atsparus kontaktinis paviršius, pakabos išdėstymas ir elektros jungtis su tinkama valdymo ir maitinimo sistema.
Kai srovė praeina per ritę, magnetinė grandinė įmagnetinama. Magnetinis laukas sklinda per magneto korpusą, kontaktiniame paviršiuje kerta oro tarpą, patenka į apkrovą ir grįžta per magnetinę grandinę. Šis uždaras kelias sukuria patrauklią jėgą tarp magneto ir juodojo metalo ruošinio.
Skirtingai nuo nuolatinio magneto, elektromagnetas valdomas elektra. Operatorius gali įjungti magnetą, kad paimtų krovinį, ir išjungti{1}}į, kad atlaisvintų krovinį. Dėl šio valdomumo elektromagnetinis kėlimas yra tinkamas pasikartojantiems tvarkymo procesams, kai medžiagos forma ir darbo eiga yra gerai apibrėžtos.
Kėlimo elektromagneto veikimo principas
1. Elektros energija maitina ritę
Veikimo seka prasideda, kai valdymo sistema tiekia srovę į magneto ritę. Srovė aplink apvijas sukuria magnetinį lauką. Ritės konstrukcija, maitinimo charakteristikos ir darbo ciklas parenkami pagal numatytą kėlimo programą.
2. Magnetinė grandinė nukreipia lauką
Plieninis korpusas ir polių konstrukcija nukreipia magnetinį srautą link darbinio paviršiaus. Garso magnetinė grandinė suteikia mažo{1}}varžumo kelią magneto viduje ir per apkrovą. Bet koks šio kelio pertraukimas sumažina veiksmingą trauką.
3. Krovinys užbaigia magnetinį kelią
Geležies apkrova, esanti prieš kontaktinį paviršių, tampa magnetinės grandinės dalimi. Svarbu bendravimo kokybė. Rūdžių apnašos, dažai, kreivumas, tarpai, nelygūs paviršiai ir plona medžiaga gali padidinti magnetinį atsparumą ir sumažinti turimą kėlimo pajėgumą.
4. Kranas pakeliamas tik patvirtinus saugų pritvirtinimą
Įjungus magnetą ir patikrinus tvirtinimo būklę, kranas arba keltuvas pakelia krovinį. Kėlimo operacija turi būti atliekama pagal įrangos instrukcijas ir vietos kėlimo procedūrą. Magnetas neturėtų būti traktuojamas kaip universalus mechaninės kėlimo įrangos pakaitalas.
5. Krovinys nuleidžiamas ir atleidžiamas kontroliuojamoje zonoje
Prieš atleisdamas, operatorius pastato krovinį ant stabilios atramos. Tada magnetas atjungiamas{1}} pagal valdymo seką. Kai kurios juodųjų metalų medžiagos po išleidimo gali išlaikyti liekamąjį magnetizmą; į tai reikėtų atsižvelgti, kai reikalingas švarus atskyrimas arba tolesnis apdorojimas.
Pagrindiniai elektromagnetinės kėlimo sistemos komponentai
Visą sistemą paprastai sudaro šie elementai:
- Magneto korpusas ir poliaus paviršius:Perkelia magnetinį srautą į ruošinį ir atlaiko normalų kontakto susidėvėjimą.
- Sužadinimo ritė:Sukuria magnetinį lauką, kai tiekiama elektros srove.
- Pakabos mazgas:Magnetą jungia prie krano kablio, barstytuvo ar kitos patvirtintos kėlimo sąsajos.
- Maitinimo kabelis ir kabelio apsauga:Tiekia elektros energiją, prisitaikydamas prie kėlimo ir važiavimo judėjimo.
- Valdymo įranga:Suteikia energijos, išleidimo, indikacijos ir visas nurodytas apsaugos funkcijas.
- Kranas arba keltuvas:Pastato ir pakelia magneto{0}}apkrovos mazgą pagal patvirtintas veikimo ribas.
- Avarinės galios arba palaikymo nuostatos, jei nurodyta:Palaiko reikiamą atsaką į normalios galios praradimą. Reikalingas išdėstymas turi būti nustatytas atsižvelgiant į taikymą ir vietinius saugos reikalavimus.
TheElektromagnetinis krano kablys/keltuvastodėl yra ne tik magnetas. Tai sąsaja tarp elektrinio valdymo ir krano kėlimo įrangos. Prieš pradedant eksploatuoti, reikia patikrinti pakabos metodo, kabelių nukreipimo, maitinimo ir valdymo logikos suderinamumą.
Veiksniai, turintys įtakos magnetiniam kėlimui
Magnetinio kėlimo galimybė priklauso nuo konkrečios programos-. Vienai materialinei formai nustatyta vertė negali būti laikoma kitai. Šios sąlygos reikalauja inžinerinio dėmesio.
Medžiagos chemija ir magnetinės savybės
Elektromagnetai yra skirti juodosioms medžiagoms, tačiau atsakas skiriasi priklausomai nuo klasės ir sąlygų. Medžiaga turi turėti pakankamą magnetinį pralaidumą numatytam pakėlimui. Austenitinis nerūdijantis plienas ir spalvotieji metalai paprastai netinka įprastiniam elektromagnetiniam kėlimui.
Kontaktinis plotas ir paviršiaus būklė
Švarus, plokščias, artimas{0}}paviršius užtikrina efektyvesnį magnetinį kelią nei paviršius su tarpais. Apnašos, įdubos, dangos, korozija, įlenkimai ir šiukšlės gali iš esmės pakeisti laikymo sąlygas. Apdorojant plokštes taip pat reikia atsižvelgti į storį ir lygumą.
Krovinio forma ir svorio centras
Ilgi gaminiai, sujungtos dalys, netaisyklingos atraižos ir asimetriniai ruošiniai gali pasislinkti arba suktis, kai juos pakeliame. Magnetas turi valdyti apkrovą, o ne tik ją pritraukti. Jei krovinys negali išlikti stabilus, gali prireikti kelių magnetų, barstytuvo išdėstymo arba kitokio kėlimo būdo.
Temperatūra ir veikimo aplinka
Karšta medžiaga gali paveikti magneto veikimą ir komponentų tarnavimo laiką. Atrankos metu reikia nustatyti aplinkos temperatūrą, spinduliuojamą šilumą, dulkes, drėgmę, kabelio poveikį ir darbo ciklą. Magnetas, skirtas šaltai medžiagai, neturi būti laikomas tinkamu kelti aukštesnėje{2}}temperatūroje.
Oro tarpas ir krovimo būklė
Kiekvienas tarpas tarp magneto ir apkrovos susilpnina magnetinę grandinę. Tvarkant laužą, tarpai atsiranda dėl netaisyklingų formų ir tuštumų krūvoje. Apdorojant plokštes, tarpai gali atsirasti dėl paviršiaus iškraipymo arba persipynimo. Atranką turėtų lemti tikrosios valdymo sąlygos, o ne idealus lygus bandymo paviršius.

Įprasti tipai ir jų darbo vaidmenys
Pramoninis kėlimo elektromagnetas
AnPramoninis kėlimo elektromagnetasyra platus magnetų, naudojamų gamyboje, sandėliuose, gamyboje ir medžiagų apdirbimo{0}}operacijose, terminas. Konfigūracija parenkama atsižvelgiant į medžiagos formą, kėlimo dažnį, darbo aplinką ir krano sąsają.
Apvalus kėlimo elektromagnetas
A Apvalus kėlimo elektromagnetasdažniausiai siejamas su netaisyklingomis juodųjų metalų medžiagomis, įskaitant laisvas ir mišrias formas. Jo apvali kontaktinė sritis palaiko lankstų sujungimą iš skirtingų privažiavimo kampų. Tikrasis paėmimo -elgesys vis tiek priklauso nuo laužo tankio, medžiagos dydžio ir metalo, besiliečiančio su magneto paviršiumi, kiekio.

Laužo kėlimo elektromagnetas
A Laužo kėlimo elektromagnetastaikomas ten, kur apkrova yra nenutrūkstama, netaisyklinga arba sukrauta. Pagrindinis inžinerijos klausimas yra ne vien nominali magneto jėga, bet tai, ar magnetas gali pasiekti pakartotinį ryšį su tikruoju laužo profiliu, išlaikant kontroliuojamą kėlimo operaciją.
Plieninis kėlimo elektromagnetas
A Plieninis kėlimo elektromagnetasgali būti naudojamas plokštėms, plokštėms, ruošiniams, strypams, konstrukcijoms ar kitoms plieno formoms. Kiekviena forma sukuria skirtingas kontakto ir stabilumo sąlygas. Tvarkant plokštes dažnai reikia atkreipti dėmesį į storį, įdubimą ir atsiskyrimą; ilgiems gaminiams reikia atkreipti dėmesį į deformaciją, pusiausvyrą ir kelių{2}}taškų palaikymą.

Dažnai užduodami klausimai
Ar kėlimo elektromagnetas gali pakelti bet kokį metalą?
Ne. Įprasti kėlimo elektromagnetai yra skirti juodosioms medžiagoms. Spalvotieji metalai ir kai kurios nerūdijančio plieno rūšys gali tinkamai nereaguoti. Prieš pasirinkdami patvirtinkite medžiagą ir numatomą pritaikymą.
Kas atsitiks, jei nutrūks maitinimas?
Reikalingas atsakas priklauso nuo sistemos konstrukcijos ir vietos saugos reikalavimų. Kai kurioms programoms gali prireikti avarinio palaikymo arba atsarginio maitinimo. Tai turi būti nurodyta, sumontuota, išbandyta ir prižiūrima atsižvelgiant į faktinę kėlimo funkciją; to nereikia manyti.
Ar vienas magnetas gali pakelti kelias plienines plokštes?
Tik tada, kai buvo įvertinta plokštės būklė, storis, paviršiaus kontaktas ir atskyrimo elgsena tam apkrovos atveju. Plonos, riebios, deformuotos arba prastai besiliečiančios plokštės gali sukelti nesaugią būklę. Naudokite patvirtintą konkrečios plokštės krūvos tvarkymo būdą.
Ar apskritas magnetas tinka visam laužui?
Ne. Laužo tankis, forma, dydžio pasiskirstymas, tarpai ir temperatūra įtakoja įsijungimą. AApvalus kėlimo elektromagnetasturi būti parinktos ir eksploatuojamos atsižvelgiant į faktinį laužo srautą, o ne pagal teorinę vienodą apkrovą.
Kada vietoj to reikėtų naudoti mechaninį kėlimo būdą?
Naudokite tinkamą mechaninį metodą, kai medžiaga yra ne-magnetinė, kontakto plotas yra nepakankamas, krovinio negalima stabilizuoti arba kėlimo sąlygos nepatenka į patvirtintą elektromagnetinio kėlimo apvalkalą.
Išvada
Kėlimo elektromagneto veikimo principas pagrįstas valdoma magnetine grandine: elektros srovė maitina ritę, magnetinis srautas praeina per magnetą ir geležies apkrovą, o kranas judina pritvirtintą ruošinį. Tačiau patikimas veikimas priklauso nuo medžiagos kontakto, apkrovos stabilumo, sistemos integracijos ir disciplinuoto valdymo.
Bet kokiai naujai programai prieš pasirinkdami įrangą apibrėžkite tikrąją apkrovos būklę, veikimo aplinką, atsaką į galios -praradimą, krano sąsają ir saugos reikalavimus. Šis metodas palaiko kėlimo sistemą, kuri yra tinkama užduočiai, o ne pasirinkta tik pagal nominalią galią.




