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Todos los componentes de acero de los elevadores FX están niquelados, lo que les confiere una mayor resistencia a la corrosión. Se trata de una característica exclusiva que se aplica a todos los imanes elevadores de la serie FX.
La capacidad de elevación real de cada elevador depende de los siguientes factores:
♦ grosor y forma de las piezas a elevar (para cada elevador se indica la relación entre la capacidad de elevación y el grosor de las piezas). Para piezas macizas cilíndricas (cilindros, barras), la capacidad de elevación es aproximadamente un 50% inferior.
| Espesor mínimo de la pieza con el que se puede utilizar el elevador | 2 mm |
Las piezas demasiado finas pueden ser atraídas débilmente porque el campo magnético de los imanes de elevación no se aprovecha totalmente. Además, las piezas delgadas se doblan y su superficie de contacto con los elevadores disminuye, por lo que la fuerza de tracción disminuye. El mejor rendimiento de elevación se obtiene con piezas suficientemente gruesas.
| Espesor de la pieza a elevar en el que la capacidad de elevación es del 100%. | 8 mm |
|---|
Antes de empezar a trabajar, es importante tener en cuenta la dependencia porcentual de la capacidad de elevación en función del grosor del acero a elevar (las curvas de capacidad de elevación se encuentran en el manual).
Al manipular piezas redondas como tubos, varillas, ejes de acero, la capacidad de carga máxima se reduce:
| Tipo | Diámetro del eje | Longitud máx. del eje | Capacidad de carga máx. |
| FX-150 | 50-200 [mm] | 2000 [mm] | 75 [kg] |
La capacidad real de elevación de cada imán elev ador depende también de:
♦ el tamaño del entrehierro entre la superficie de los elevadores y la pieza a elevar (para cada imán elevador se indican las características de capacidad en función del tamaño del entrehierro no magnético).
| Espesor de la pieza [mm] | Capacidad de carga nominal del FX-150 [kg]. | ||
| Separación no magnética D entre los elevadores y la pieza a elevar | |||
| D < 0,1 mm | D = 0,1-0,3 mm | D = 0,3-0,5 mm | |
| 8 | 150 | 120 | 80 |
| 6 | 80 | 60 | 50 |
| 4 | 60 | 40 | 30 |
| 2 | 20 | 12 | 10 |
La capacidad de carga depende del entrehierro entre la superficie de la pinza y la pieza a levantar. Si la rugosidad superficial de la carga Ra es inferior a 6,3 μm, la capacidad de la pinza no disminuirá. Este es el caso de una superficie muy limpia, plana y lijada. Si la rugosidad de la superficie de los materiales a levantar Ra será superior a 6,3 μm, deberá tenerse en cuenta la holgura entre la pinza y la pieza a levantar.
Para superficies laminadas oxidadas, puede suponerse una holgura en el rango (0,1-0,3 mm), mientras que para superficies porosas rugosas la holgura se estima en el rango (0.3-0,5 mm).
Antes de empezar a trabajar, consulte las instrucciones para conocer la relación porcentual de la capacidad de carga en función de la separación no magnética.
La capacidad de elevación real de cada imán elevador también depende de:
♦ La composición de la carga a elevar (cuanto mayor sea el contenido de hierro, mayor será la capacidad de elevación):
| Tipo | Capacidad de elevación nominal [kg] |
Capacidad de carga admisible para el material * [kg] |
|||
| FX-150 | 150 | Acero con bajo contenido en carbono 100 | Acero alto carbono 90% | Acero de baja aleación 75% | Hierro fundido 50% |
| 150 | 135 | 115 | 75 | ||
*) será la carga admisible para un componente de un material determinado, si no se ve reducida por otros factores (espesor, calidad de la superficie, forma).
♦ la temperatura ambiente y la temperatura de la pieza a elevar (no debe ser superior a 80[oC]).
En los imanes elevadores, la fuente del campo magnético son los imanes de neodimio sinterizados, cuya temperatura máxima de funcionamiento es de80oC.
Ofrecemos:
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- inspecciones anuales y pruebas de capacidad de carga de imanes elevadores, confirmadas por un certificado.