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Tambor Magnético de Neodimio para Línea de Materia Prima de Caucho Sintético – Ø129×610 mm
Características Generales
- Adecuado para líneas de materia prima de caucho sintético.
- Construcción de tambor magnético Ø129×610 mm.
- Equipado con imanes de neodimio N35.
- Campo magnético: 10000 Gauss.
- Ayuda a separar partículas metálicas ferromagnéticas.
- Estructura exterior de acero inoxidable AISI 304.
- Integrable en sistemas de transporte y transferencia de material.
- Temperatura máxima de funcionamiento: 80°C.
Especificaciones Técnicas
- Tipo de Producto: Tambor Magnético de Neodimio
- Aplicación Principal: Línea de Materia Prima de Caucho Sintético
- Diámetro del Tambor: Ø129 mm
- Longitud del Tambor: 610 mm
- Grado del Imán: Neodimio N35
- Campo Magnético: 10000 Gauss
- Material: Acero Inoxidable AISI 304
- Material Objetivo: Hierro / Acero Ferromagnético
- Temperatura Máxima: 80°C
- Electricidad para el Campo Magnético: No Requerida
El Tambor Magnético de Neodimio para Línea de Materia Prima de Caucho Sintético es un tambor magnético de Ø129×610 mm diseñado para ayudar a separar hierro, fragmentos de alambre de acero y otros contaminantes ferromagnéticos que pueden encontrarse en la materia prima de caucho sintético durante su desplazamiento por una cinta transportadora o un sistema de transferencia de material. El tambor utiliza imanes de neodimio N35, proporciona un campo magnético de 10000 Gauss y dispone de una estructura exterior de acero inoxidable AISI 304. Mientras el caucho sintético no magnético continúa por su trayectoria normal, las partículas ferromagnéticas pueden verse afectadas por el campo magnético del tambor y seguir una trayectoria diferente, separándose del flujo principal del producto. El sistema magnético permanente de neodimio no requiere energía eléctrica para generar el campo magnético y tiene una temperatura máxima de funcionamiento de 80°C.
| Especificación Técnica | Valor |
|---|---|
| Tipo de Producto | Tambor Magnético de Neodimio |
| Aplicación Principal | Línea de Materia Prima de Caucho Sintético |
| Diámetro del Tambor | Ø129 mm |
| Longitud del Tambor | 610 mm |
| Grado del Imán | Neodimio N35 |
| Campo Magnético | 10000 Gauss |
| Material Exterior | Acero Inoxidable AISI 304 |
| Instalación | Integración en Transportador / Sistema de Transferencia de Material |
| Material Objetivo | Hierro / Acero Ferromagnético |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 80°C |
| Electricidad para el Campo Magnético | No Requerida |
¿Qué es un Tambor Magnético de Neodimio para una Línea de Caucho Sintético?
El Tambor Magnético de Neodimio para Línea de Caucho Sintético es un separador magnético permanente de forma cilíndrica que ayuda a separar las partículas metálicas ferromagnéticas presentes en la materia prima de caucho durante el proceso de producción o transferencia.
Las dimensiones principales del tambor magnético son:
Ø129×610 mm
¿Dónde se utiliza en una línea de caucho sintético?
En procesos adecuados, el tambor magnético puede integrarse en la zona de descarga o transferencia del transportador de materia prima.
Ejemplo de Proceso
Materia Prima de Caucho Sintético
↓
Transportador de Alimentación / Transferencia
↓
Tambor Magnético de Neodimio Ø129×610 mm
↓
Separación de Metales Ferromagnéticos
↓
Materia Prima de Caucho Controlada
↓
Siguiente Proceso de Producción
¿Cuál es su principio de funcionamiento?
Cuando la materia prima de caucho pasa por la zona del tambor, el producto principal no magnético continúa por su trayectoria normal.
El hierro y las partículas adecuadas de acero son afectados por el campo magnético generado por el tambor.
Esta diferencia permite ayudar a separar las partículas ferromagnéticas del flujo principal del producto.
¿Puede utilizarse como tambor de cabeza de un transportador?
Sí, siempre que se disponga de un diseño mecánico adecuado.
El tambor magnético puede instalarse en la zona de descarga del transportador.
Mientras el producto no magnético continúa por su trayectoria normal de descarga, las partículas ferromagnéticas pueden permanecer durante más tiempo bajo la influencia del campo magnético.
La configuración final de instalación debe determinarse según la geometría del transportador existente.
¿Qué metales puede ayudar a separar?
El tambor magnético puede actuar sobre materiales ferromagnéticos adecuados, tales como:
- partículas de hierro,
- fragmentos de alambre de acero,
- tornillos y elementos de fijación,
- fragmentos de chapa de acero,
- partículas ferromagnéticas procedentes del desgaste de maquinaria.
¿Puede separar fragmentos de alambre de acero?
Sí.
Los fragmentos de alambre de acero ferromagnético pueden quedar retenidos por el tambor cuando se produce una interacción magnética suficiente.
El rendimiento real depende de:
- la longitud,
- el diámetro,
- el peso,
- la distancia al tambor.
¿El caucho sintético es atraído por el imán?
No.
La materia prima de caucho sintético no es ferromagnética.
Por lo tanto, el objetivo del tambor no es atraer el caucho, sino actuar sobre las partículas extrañas adecuadas de hierro y acero presentes en el flujo del producto.
¿Qué es el Neodimio N35?
El producto utiliza imanes de neodimio de grado N35.
Los imanes de neodimio son imanes permanentes capaces de generar un campo magnético intenso.
No se requiere energía eléctrica para generar el campo magnético.
¿Cuál es el valor del campo magnético?
El valor especificado del campo magnético es:
10000 Gauss
Este valor contribuye al efecto magnético del tambor sobre las partículas ferromagnéticas adecuadas.
¿Qué significa 10000 Gauss?
Un valor de 10000 Gauss por sí solo no significa:
- una capacidad de elevación determinada en kilogramos,
- una distancia de atracción fija,
- una separación del metal del 100%.
El rendimiento real de separación depende de las condiciones del proceso.
¿Cuál es el diámetro del tambor?
El diámetro exterior principal del tambor es:
Ø129 mm
¿Cuál es la longitud del tambor?
La longitud principal del cuerpo del tambor magnético es:
610 mm
Los ejes situados en los extremos se utilizan para integrar mecánicamente el tambor en la máquina o en el sistema de transporte.
¿Qué ventajas ofrece el acero inoxidable AISI 304?
La estructura exterior del tambor está fabricada en acero inoxidable AISI 304.
El AISI 304 se utiliza ampliamente por características como:
- resistencia a la corrosión,
- superficie fácil de limpiar,
- idoneidad para aplicaciones industriales.
¿Cuál es la temperatura máxima de funcionamiento?
La temperatura máxima de funcionamiento del producto es:
80°C
Para procesos que funcionen por encima de 80°C, la aplicación debe evaluarse por separado antes de utilizar la configuración estándar.
¿Requiere electricidad?
Para generar el campo magnético no se requiere electricidad.
Los imanes permanentes de neodimio N35 generan continuamente su campo magnético sin alimentación eléctrica.
Sin embargo, el transportador o el sistema de accionamiento mecánico al que se conecta el tambor puede requerir energía eléctrica.
¿El tambor dispone de su propio motor?
No.
Este producto es el componente de tambor magnético.
Los siguientes elementos forman parte del sistema mecánico independiente:
- motor,
- reductor,
- rodamientos,
- cinta transportadora.
¿Para qué sirven los ejes de los extremos?
Los ejes situados en ambos extremos permiten soportar e integrar mecánicamente el tambor en una máquina o estructura de transporte adecuada.
Las dimensiones exactas de los rodamientos y conexiones deben determinarse según el diseño mecánico de la aplicación.
¿Es importante la velocidad del transportador?
Sí.
La velocidad del transportador puede influir en el tiempo durante el cual una partícula metálica permanece dentro del campo magnético del tambor.
Por este motivo, deben tenerse en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la línea.
¿El espesor de la capa de producto afecta al rendimiento?
Sí.
Si una partícula ferromagnética permanece debajo de una capa gruesa de materia prima de caucho, aumenta la distancia entre el imán y el metal.
El aumento de esta distancia puede reducir la interacción magnética.
¿Es importante la distancia entre el tambor y el producto?
Sí.
El campo magnético disminuye a medida que aumenta la distancia.
Por este motivo, el diseño mecánico del sistema debe garantizar que el producto pase por la zona de trabajo efectiva del tambor.
¿Existe una distancia de atracción fija?
No.
No es técnicamente correcto indicar una distancia de atracción fija en centímetros basándose únicamente en el valor de Gauss.
El comportamiento real de atracción depende de:
- el tamaño del metal,
- el peso,
- la forma,
- las propiedades magnéticas,
- la distancia al tambor.
¿Atrae el aluminio?
No.
El aluminio no es un material ferromagnético.
Este producto no está diseñado para separar aluminio.
¿Atrae el cobre?
No.
El cobre no es ferromagnético en condiciones normales.
¿Atrae el latón?
No.
El latón tampoco es un material ferromagnético.
¿Atrae el acero inoxidable?
El comportamiento magnético del acero inoxidable varía según su grado y estructura.
Algunos tipos de acero inoxidable pueden ser atraídos por un imán, mientras que otros presentan una respuesta magnética muy débil.
Por lo tanto, no puede garantizarse la separación de todas las partículas de acero inoxidable.
¿Puede capturar pequeñas partículas metálicas en el caucho?
Si la partícula posee suficientes propiedades ferromagnéticas, puede verse afectada por el tambor magnético.
El rendimiento de captura de partículas muy pequeñas depende de:
- el tamaño de la partícula,
- la forma de la partícula,
- el espesor de la capa de producto,
- la velocidad del transportador,
- la distancia de trabajo.
¿Ayuda a proteger los equipos de producción?
Sí.
La reducción de partículas extrañas ferromagnéticas presentes en la materia prima de caucho puede contribuir a proteger los equipos situados aguas abajo, como:
- mezcladores,
- trituradoras,
- extrusoras,
- otros equipos mecánicos de proceso.
Esto no debe interpretarse como una garantía absoluta contra daños en la maquinaria.
¿Cómo contribuye a la calidad del producto?
La reducción de partículas extrañas ferromagnéticas adecuadas en el flujo del producto contribuye a conseguir un flujo de materia prima más controlado.
¿Dónde se retienen las partículas metálicas?
Las partículas ferromagnéticas son atraídas hacia la superficie del tambor por el campo magnético.
Dependiendo de la geometría de instalación del tambor, las partículas metálicas pueden dirigirse hacia un punto de descarga diferente al punto de descarga normal del producto.
¿Cómo se limpia el tambor magnético?
El método de limpieza puede variar según la forma en que el tambor esté integrado mecánicamente en el sistema.
Después de detener el sistema de forma segura, las partículas metálicas ferromagnéticas acumuladas deben retirarse mediante un método adecuado.




