Als u in een industriële omgeving werkt, heeft u mogelijk te maken gehad met de behoefte aan zwaar tillen of verplaatsen van metalen voorwerpen. Dit is waar magnetische bovenloopkranen in het spel komen. Deze kranen zijn in staat lasten op te tillen en te verplaatsen die te zwaar zijn om door mensen of andere soorten kranen te worden gehanteerd. In dit artikel onderzoeken we wat magnetische bovenloopkranen zijn en voor welke toepassingen ze geschikt zijn.
Een magneetkraan is een kraansysteem dat gebruik maakt van magneten om lasten op te tillen en te verplaatsen. De magneet is op de kraantakel gemonteerd en kan worden geopend en gesloten om de last naar behoefte te verwijderen of te lossen. Deze kranen werken meestal op een bovengronds railsysteem en kunnen ladingen horizontaal en verticaal verplaatsen.
De sterkte van de magneten die in deze kranen worden gebruikt, kan variëren afhankelijk van het gewicht van de te heffen last. Sommige kranen gebruiken permanente magneten en andere gebruiken elektromagneten die een elektriciteitsbron nodig hebben. Magnetische kranen kunnen ook worden aangepast aan specifieke industrievereisten.
Magnetische bovenloopkranen gebruiken permanente of elektromagneten om lasten op te tillen en te verplaatsen. Een permanente magneet is gemaakt van ferromagnetisch materiaal dat zijn magnetische eigenschappen in de loop van de tijd behoudt. Een elektromagneet daarentegen is gemaakt van opgerolde draad die een magnetisch veld opwekt wanneer er een elektrische stroom doorheen gaat.
Wanneer de magneet aan de last wordt bevestigd, wordt er een elektrische stroom door de draadspoelen van de magneet geleid (in het geval van een elektromagneet), of wordt de magneet geactiveerd (in het geval van een permanente magneet). Het magnetische veld dat door de magneet wordt gegenereerd, trekt het ferrometaal in de last aan, waardoor deze kan worden opgetild en verplaatst.
Dit is het meest voorkomende type magnetische bovenloopkraan. Het gebruikt een elektromagneet die aan het uiteinde van de hijsinrichting van de kraan is bevestigd, die een sterk magnetisch veld creëert wanneer deze wordt ingeschakeld. Het magnetische veld is sterk genoeg om zware lasten te tillen en te verplaatsen. Het magnetisme kan met een eenvoudige schakelaar worden in- en uitgeschakeld, waardoor de kraanmachinist het heffen en loslaten van de last eenvoudig kan regelen.
Een cirkelvormige bovenloopkraan is een kraan die in een cirkelvormige baan rond een centrale as rijdt. Een cirkelvormige bovenloopkraan is gemonteerd op een cirkelvormig railsysteem en bestaat uit een trolley die over de rails beweegt en een takel ondersteunt die zware lasten kan hijsen en verplaatsen. De trolley wordt aangedreven door een door een operator bestuurde motor. Cirkelvormige bovenloopkranen bieden een volledig bewegingsbereik van 360 graden, waardoor de machinist gemakkelijk overal in het werkgebied zware lasten kan plaatsen. Daarom wordt dit type kraan vaak gebruikt in de maak- en bouwsector waar zware lasten over een groot gebied moeten worden verplaatst.
Een rechthoekige bovenloopkraan is een soort industriële kraan die is ontworpen om zware lasten verticaal en horizontaal te verplaatsen binnen een rechthoekig gebied. Het bestaat uit twee horizontale liggers of balken die bovenop verticale pilaren of kolommen zijn gemonteerd en een rechthoekig frame vormen.
Rechthoekige bovenloopkranen zijn vooral handig voor het verplaatsen van zware lasten over een bepaald gebied of langs een productielijn. Door de rechthoekige vorm van de kraan kan hij een groter werkgebied bestrijken in vergelijking met andere soorten kranen.
Dit type kraan maakt gebruik van een combinatie van elektromagnetische en permanente magneettechnologie. Wanneer de elektromagneten worden ingeschakeld, creëren ze een sterk magnetisch veld dat ijzerhoudende materialen aantrekt. Zodra de materialen zijn opgetild, nemen de permanente magneten het over en houden ze de last op zijn plaats. Dit type kraan wordt vaak gebruikt in gevaarlijke omgevingen waar stroomuitval gevaarlijk kan zijn.
Een kraan op batterijen is een hijstoestel dat wordt aangedreven door oplaadbare batterijen. Het doel is een veilige en efficiënte oplossing te bieden voor het verplaatsen van materialen in gebieden waar niet altijd elektriciteit beschikbaar is.
Een van de belangrijkste voordelen van batterijaangedreven kranen is hun flexibiliteit. Omdat hij niet afhankelijk is van een externe stroombron, kan hij in bijna elke omgeving worden gebruikt. Daarnaast zijn ze veel stiller dan traditionele kranen, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden. Op het gebied van onderhoud hebben batterijaangedreven kranen minder onderhoud nodig dan hun elektrisch aangedreven tegenhangers. Dit komt omdat ze minder bewegende delen hebben en geen regelmatige smering nodig hebben. Ze hebben meestal ook een langere levensduur en lagere totale eigendomskosten.
Een van de belangrijkste voordelen van magnetische kranen is hun vermogen om zware en onregelmatig gevormde voorwerpen gemakkelijk op te tillen en te verplaatsen. Dit is vooral handig in sectoren als de staal- en scheepsbouw, waar grote stukken metaal snel en efficiënt moeten worden vervoerd. Magnetische kranen kunnen deze objecten optillen zonder ze te hoeven sorteren, waardoor de tijd en moeite die nodig is voor handmatig sorteren wordt verminderd.
Ze kunnen zwaardere lasten heffen dan conventionele kranen, materialen sneller en efficiënter verplaatsen, stilstand verminderen en de productiviteit verhogen. Dit is met name belangrijk in faciliteiten waar tijd van cruciaal belang is en vertragingen kunnen leiden tot gederfde inkomsten.
Ze vereisen geen direct contact met het op te tillen object en kunnen worden gebruikt om materialen te verplaatsen die heet, scherp of gevaarlijk kunnen zijn. Dit vermindert het risico op ongevallen en verwondingen op de werkplek en maakt magneetkranen tot een waardevolle aanvulling op elke industriële faciliteit.
Ze kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van verschillende industrieën en toepassingen, waaronder gevaarlijke omgevingen zoals olie- en gasinstallaties. Dit maakt ze ideaal voor bedrijven die hun activiteiten en bedrijfsresultaten willen verbeteren.
Magnetische bovenloopkranen hebben een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën, waaronder:
Staalfabrieken gebruiken magnetische bovenloopkranen om grote, zware staalplaten of coils gemakkelijk en efficiënt van de ene plaats naar de andere te transporteren. Daarnaast zorgt de magneetkracht ervoor dat de kraan staal veilig kan hijsen en verplaatsen zonder het te beschadigen, wat een belangrijke reden is waarom magnetische bovenloopkranen geschikt zijn voor de staalindustrie. Circulaire EOT-kranen worden vaak gebruikt in staalfabrieken
Op deze locaties kunnen kranen worden gebruikt voor het ophalen en transporteren van schroot, zoals oude auto's, apparaten en machines. De magneten op de kraan maken het gemakkelijk om grote hoeveelheden metaal in één keer te verzamelen en te transporteren, wat tijd bespaart en de efficiëntie verhoogt. Rechthoekige brugkranen worden vaak gebruikt op schroothopen en recyclingbedrijven.
Magnetische brugkranen kunnen worden gebruikt in haventerminals voor het laden en lossen van vracht van schepen. Het magnetische systeem van de kraan biedt een krachtige hefkracht die gemakkelijk containers, bulklading en andere zware objecten kan tillen en transporteren. In haventerminals worden magnetische brugkranen meestal op rails geïnstalleerd, de kraan beweegt langs de lengte van het dok en bereikt verschillende delen van het schip. De kraanmachinist kan de beweging van de kraan besturen met behulp van een afstandsbediening of een cabine op de kraan zelf.
Draagvermogen: De eerste factor om te overwegen is het draagvermogen van de kraan. U wilt er zeker van zijn dat de kraan die u kiest het maximale gewicht van de materialen of producten die moeten worden opgetild, aankan.
Soort lading: Denk na over het type lading dat getild moet worden, aangezien dit van invloed is op het type magneet dat nodig is. Als u bijvoorbeeld plaatmetaal tilt, hebt u mogelijk een elektropermanente magneet nodig, terwijl een cirkelvormige elektromagneet geschikter kan zijn als u schrootmetaal hanteert.
Span- en hefhoogte: Er moet ook rekening worden gehouden met de overspanning en hefhoogte van de kraan. De overspanning is de afstand tussen de baanbalken en de hefhoogte is hoe hoog de kraan de last kan hijsen. Zorg ervoor dat de kraan die u selecteert de vereiste hoogte en overspanning kan bereiken voor uw toepassing.
Krachtbron: Bepaal of de kraan wordt aangedreven door elektriciteit of perslucht. Elektrische kranen komen doorgaans vaker voor en zijn gemakkelijker te onderhouden, terwijl luchtaangedreven kranen beter geschikt zijn voor gevaarlijke omgevingen.
Onderhoudseisen: Denk aan het onderhoudsgemak en eventuele lopende kosten die gepaard gaan met het onderhoud van de kraan, zoals inspecties en reparaties.
Veiligheidsvoorzieningen: Zorg ervoor dat de kraan over de juiste veiligheidsvoorzieningen beschikt, zoals noodstopknoppen, overbelastingsbeveiliging en waarschuwingssystemen.