Met de FX-KT 240-420 magnetische traversehouder , die twee FX-150 hefmagneten gebruikt, kun je bijna alles heffen en transporteren. Dit is vooral handig voor voorwerpen met een centraal gat, waarbij het gebruik van een enkele hefmagneet gevaarlijk kan zijn omdat het zwaartepunt wordt verplaatst. De FX-KT houder is ook geweldig voor het vervoeren van langere voorwerpen. Door twee hefmagneten uit de FX-serie te gebruiken en de afstand tussen de magneten aan te passen, wordt voorkomen dat voorwerpen doorbuigen tijdens transport. Het gebruik van twee hefmagneten met een lagere totale hefcapaciteit dan één is ook beter voor dunne voorwerpen, omdat de dikte van het voorwerp van invloed is op de werkelijke hefcapaciteit. De hefmagneten kunnen eenvoudig in elkaar worden gezet en uit elkaar worden gehaald, zodat ze ook afzonderlijk kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om kleinere onderdelen te hanteren. De stalen dwarsbalk is volledig bedekt met poedercoating.
Gebruik de systemen niet om lasten te heffen die zwaarder zijn dan de nominale hefcapaciteit van de hefmagneten.
Magnetische hefmagneten (liften) zijn magnetische circuits gemaakt met permanente magneten. Ze worden gebruikt voor het heffen en verplaatsen van zware ijzeren en magnetische stalen elementen. Deze apparaten hebben geen externe of interne voeding nodig. Het magnetische veld wordt in- en uitgeschakeld door een handmatige hendel te verplaatsen. Het magnetische veld van de hefmagneten wordt opgewekt door de nieuwste generatie gesinterde neodymiummagneten. Ondanks hun kleine afmetingen en relatief lage gewicht zijn ze erg handig en gemakkelijk in gebruik. Ze worden gebruikt in staalwerven, fabrieken, magazijnen, werkplaatsen, dokken en overal waar ze nuttig kunnen zijn bij het verplaatsen van platen, profielen, staven en andere grote ijzeren elementen.
De werkelijke hefcapaciteit van de FX-HV hangt af van de volgende factoren:
Te dunne elementen kunnen zwak worden aangetrokken omdat het magnetische veld van de hefmagneet niet volledig wordt benut. Zeer dun plaatmetaal wordt verzadigd door slechts een klein deel van het magnetische veld en het resterende deel van het magnetische veld dringt ongebruikt voorbij het plaatmetaal in de omgeving. In dit geval is het magnetische circuit van de hefmagneet niet optimaal gesloten. Bovendien buigen dunne elementen en wordt hun contactoppervlak met de magneet lineair, waardoor de hefkracht snel afneemt. De beste hefprestaties worden bereikt met voldoende dikke elementen die het magnetische circuit correct sluiten en het volledige magnetische veld van de magneet benutten.
Onderstaande tabel toont de optimale staaldikte (waarbij de hefcapaciteit 100% is).
| Dikte van het geheven element waarbij de FX-KT 240-420 een hefcapaciteit van 100% heeft | 8 mm |
(hoe hoger het ijzergehalte, hoe groter de hefcapaciteit: de hefcapaciteitcoëfficiënt voor staal met een laag koolstofgehalte is 1,00; voor staal met een hoog koolstofgehalte - 0,90; voor laaggelegeerd staal - 0,75; voor gietijzer 0,50).
Verschillende ferromagnetische materialen hebben een verschillende wisselwerking met magneten (ze hebben verschillende magnetische eigenschappen). Sommige worden sterker aangetrokken, terwijl andere minder sterk worden aangetrokken. Dit hangt af van de structuur en chemische samenstelling van het materiaal. Zuiver ijzer (Armco) wordt bijvoorbeeld sterker aangetrokken dan koolstofstaal en koolstofstaal wordt sterker aangetrokken dan gietijzer.
| Type | Nominaal hijsvermogen [kg] | Toelaatbaar draagvermogen voor het materiaal * [kg] | |||
| Laag koolstofstaal 100% | Hoog koolstofstaal 90% | Laaggelegeerd staal 75% |
Gietijzer 50%
|
||
| FX-KT 240-420 | 240 | 240 | 215 | 180 | 120 |
*) dit is het toelaatbare draagvermogen voor een element gemaakt van een bepaald materiaal, als het niet wordt verminderd door andere factoren (dikte, oppervlaktekwaliteit, vorm).
Omgevingstemperatuur en temperatuur van het opgetilde element (mag niet hoger zijn dan 80°C).
Bij hefmagneten zijn gesinterde neodymiummagneten de bron van het magnetische veld. Voor neodymiummagneten is de temperatuurcoëfficiënt voor remanentie-inductie Br ongeveer -0,12 %/o[C] en de temperatuurcoëfficiënt voor coërciviteit -0,6 %/o[C]. Negatieve temperatuurcoëfficiënten betekenen dat neodymiummagneten bij temperaturen boven kamertemperatuur iets 'zwakker' zijn.
Magnetische lifters zijn geen bron van ruis.