Magnetický traverzový držiak FX-KT 240-260, ktorý využíva dva zdvíhacie magnety FX-150, umožňuje zdvíhať a prepravovať takmer čokoľvek. Je to užitočné najmä pri predmetoch so stredovým otvorom, pri ktorých môže byť použitie jedného zdvíhacieho magnetu nebezpečné, pretože sa posunie ťažisko. Držiak FX-KT je tiež skvelý na prepravu dlhších predmetov. Použitie dvoch zdvíhacích magnetov série FX a nastaviteľné rozstupy zabraňujú ohýbaniu predmetov počas prepravy. Taktiež použitie dvoch zdvíhacích magnetov s nižšou celkovou nosnosťou ako jedného je lepšie pre tenké predmety, pretože hrúbka predmetu ovplyvňuje skutočnú nosnosť. Zdvíhacie magnety sa dajú ľahko zložiť a rozložiť, takže sa môžu používať aj samostatne, napríklad na manipuláciu s menšími dielmi. Oceľový priečnik je kompletne pokrytý práškovou farbou.
Systémy nepoužívajte na zdvíhanie bremien ťažších, ako je menovitá nosnosť zdvíhacích magnetov.
Magnetické zdvíhacie magnety (výťahy) sú magnetické obvody vyrobené pomocou permanentných magnetov. Používajú sa na zdvíhanie a premiestňovanie ťažkých železných a magnetických oceľových prvkov. Tieto zariadenia nevyžadujú žiadne externé ani interné napájanie. Magnetické pole sa zapína a vypína pohybom ručnej páky. Magnetické pole zdvíhacích magnetov je generované najnovšou generáciou spekaných neodymových magnetov. Napriek malým rozmerom a relatívne nízkej hmotnosti sú veľmi pohodlné a ľahko sa používajú. Používajú sa v oceliarňach, továrňach, skladoch, dielňach, dokoch a všade tam, kde môžu byť užitočné pri premiestňovaní plechov, dosiek, profilov, tyčí a iných veľkých železných prvkov.
Skutočná zdvíhacia kapacita FX-HV závisí od nasledujúcich faktorov:
Prvky, ktoré sú príliš tenké, môžu byť priťahované slabo, pretože magnetické pole zdvíhacieho magnetu nie je plne využité. Veľmi tenký plech je nasýtený len malou časťou magnetického poľa a zvyšná časť magnetického poľa preniká mimo plechu do prostredia, pričom nie je využitá. V tomto prípade nie je magnetický obvod zdvíhacieho magnetu optimálne uzavretý. Okrem toho sa tenké prvky ohýbajú a ich kontaktná plocha s magnetom sa stáva lineárnou, čo rýchlo znižuje zdvíhaciu silu. Najlepší zdvíhací výkon sa dosahuje pri dostatočne hrubých prvkoch, ktoré správne uzatvárajú magnetický obvod a využívajú celé magnetické pole magnetu.
V nasledujúcej tabuľke je uvedená optimálna hrúbka ocele (pri ktorej je zdvíhací výkon 100 %).
| Hrúbka zdvíhaného prvku, pri ktorej má FX-KT 240-260 zdvíhací výkon 100 % | 8 mm |
(čím vyšší je obsah železa, tým väčšia je zdvíhacia kapacita: koeficient zdvíhacej kapacity pre nízkouhlíkové ocele je 1,00; pre vysokouhlíkové ocele - 0,90; pre nízkolegované ocele - 0,75; pre liatinu 0,50).
Rôzne feromagnetické materiály interagujú s magnetmi rôznym spôsobom (majú rôzne magnetické vlastnosti). Niektoré sa priťahujú silnejšie, iné menej. Závisí to od štruktúry a chemického zloženia materiálu. Napríklad čisté železo (Armco) je priťahované silnejšie ako uhlíkové ocele a uhlíkové ocele sú priťahované silnejšie ako liatina.
| Typ | Menovitá nosnosť [kg] | Nosnosť prípustná pre materiál * [kg] | |||
| Nízkouhlíková oceľ 100 % | Vysokouhlíková oceľ 90 % | Nízkolegovaná oceľ 75% |
Liatina 50%
|
||
| FX-KT 240-260 | 240 | 240 | 215 | 180 | 120 |
*) je to prípustná nosnosť prvku z daného materiálu, ak nie je znížená inými faktormi (hrúbka, kvalita povrchu, tvar).
Teplota okolia a teplota zdvíhaného prvku (nesmie presiahnuť 80 °C).
V zdvíhacích magnetoch sú zdrojom magnetického poľa spekané neodymové magnety. V prípade neodymových magnetov je teplotný koeficient pre remanenčnú indukciu Br približne -0,12 %/o[C] a teplotný koeficient pre koercivitu je -0,6 %/o[C]. Záporné teplotné koeficienty znamenajú, že pri teplotách vyšších ako izbová teplota sú neodymové magnety o niečo "slabšie".
Magnetické zdviháky nie sú zdrojom hluku.