- Magneteksan
- > Magnesy płytowe o specjalnej konstrukcji
- > 180x140x100 mm Podwodny magnes płytowy neodymowy – Hermetyczny, do ROV i zastosowań offshore
180x140x100 mm Podwodny magnes płytowy neodymowy – Hermetyczny, do ROV i zastosowań offshore
Cechy ogólne
- Zaprojektowany do przemysłowych zastosowań podwodnych i prac w całkowitym zanurzeniu.
- Podwodny magnes płytowy neodymowy wykonywany na zamówienie, o wymiarach 180x140x100 mm.
- Wyposażony w układ magnesów trwałych neodymowych o wysokiej gęstości energii magnetycznej.
- Hermetyczna obudowa zaprojektowana w celu odizolowania wewnętrznych elementów magnetycznych od otaczającej wody.
- Może być rozpatrywany do zastosowań z robotami ROV, w instalacjach subsea, konstrukcjach offshore i specjalistycznych urządzeniach podwodnych.
- Umożliwia, po weryfikacji technicznej, przyciąganie do odpowiednich powierzchni ferromagnetycznych, utrzymywanie elementów stalowych i tymczasowe pozycjonowanie urządzeń.
- Wytwarza stałe pole magnetyczne bez zewnętrznego zasilania elektrycznego.
- Może być stosowany w projektach konserwacji podwodnej, inspekcji oraz odzyskiwania ferromagnetycznych elementów metalowych.
- Możliwość wykonania wymiarów i rozwiązań mocowania mechanicznego dostosowanych do wymagań projektu.
Specyfikacja techniczna
- Typ produktu: Podwodny magnes płytowy neodymowy
- Długość: 180 mm
- Szerokość: 140 mm
- Wysokość / grubość: 100 mm
- Wymiary całkowite: 180x140x100 mm
- Materiał magnetyczny: Neodym
- Konstrukcja obudowy: Hermetyczna
- Środowisko pracy: Pod wodą / w zanurzeniu
- Zasada działania: Utrzymywanie za pomocą magnesów trwałych
- Zasilanie elektryczne: Niewymagane do wytwarzania pola magnetycznego
- Główne zastosowania: Subsea / ROV / Offshore
- Funkcje: Utrzymywanie / tymczasowe mocowanie / odzyskiwanie elementów ferromagnetycznych
- Rodzaj produkcji: Na zamówienie / zgodnie z wymaganiami projektu
Podwodny magnes płytowy neodymowy 180x140x100 mm to wykonywany na zamówienie układ magnesów trwałych przeznaczony do utrzymywania ferromagnetycznych elementów stalowych i tymczasowego mocowania urządzeń podczas prac podwodnych oraz offshore. Hermetyczna obudowa chroni wewnętrzny układ magnetyczny i umożliwia rozpatrywanie zastosowania produktu w systemach ROV, wyposażeniu nurków zawodowych oraz specjalistycznych instalacjach podwodnych, po sprawdzeniu warunków eksploatacji. Magnesy trwałe neodymowe wytwarzają pole magnetyczne bez konieczności stosowania zewnętrznego zasilania elektrycznego.
| Parametr techniczny | Wartość |
|---|---|
| Typ produktu | Podwodny magnes płytowy neodymowy |
| Wymiary całkowite | 180x140x100 mm |
| Długość | 180 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Wysokość / grubość | 100 mm |
| Materiał magnetyczny | Neodym |
| Konstrukcja obudowy | Hermetyczna |
| Środowisko pracy | Pod wodą / w zanurzeniu |
| Zasada działania | Stała magnetyczna siła utrzymująca |
| Zasilanie elektryczne | Niewymagane do wytwarzania pola magnetycznego |
| Główne zastosowania | Subsea / ROV / Offshore |
| Funkcje | Utrzymywanie / mocowanie / odzyskiwanie elementów ferromagnetycznych |
| Rodzaj produkcji | Na zamówienie / według projektu |
Czym jest podwodny magnes płytowy neodymowy?
Podwodny magnes płytowy neodymowy to specjalistyczne urządzenie przemysłowe wykorzystujące magnesy trwałe do wytwarzania siły przyciągania do odpowiednich powierzchni metalowych o właściwościach ferromagnetycznych podczas pracy pod wodą.
W przeciwieństwie do tradycyjnych przemysłowych magnesów płytowych, stosowanych często nad przenośnikami taśmowymi lub w instalacjach transportu materiałów do oddzielania zanieczyszczeń metalowych, ten produkt przeznaczony jest przede wszystkim do utrzymywania, tymczasowego mocowania i pozycjonowania elementów w środowisku podwodnym.
Model produkowany przez Magneteksan ma wymiary 180x140x100 mm i zawiera układ magnesów trwałych neodymowych umieszczony w hermetycznej obudowie.
Jego konstrukcja może być rozpatrywana w projektach obejmujących zdalnie sterowane pojazdy podwodne, konstrukcje offshore, konserwację instalacji zanurzonych oraz specjalistyczne operacje odzyskiwania elementów metalowych.
Pole magnetyczne wytwarzane jest bez zewnętrznego zasilania elektrycznego.
Co oznacza termin Subsea?
Termin Subsea odnosi się do instalacji, urządzeń i prac technicznych realizowanych pod powierzchnią wody, szczególnie w przemyśle morskim, energetycznym i offshore.
Przykładowe zastosowania subsea obejmują:
- Morskie instalacje naftowe i gazowe
- Podmorskie rurociągi
- Zanurzone konstrukcje stalowe
- Inspekcje z wykorzystaniem robotów ROV
- Prace techniczne prowadzone przez nurków zawodowych
- Pozycjonowanie urządzeń podwodnych
- Inspekcje wraków statków
- Morskie operacje ratownicze i wydobywcze
- Podwodne instalacje badawcze i testowe
W wielu takich zastosowaniach występują elementy stalowe, które mogą stanowić odpowiednią powierzchnię do mocowania magnetycznego.
Specjalnie zaprojektowany magnes płytowy może pełnić funkcję pomocniczego elementu mocującego lub pozycjonującego, pod warunkiem potwierdzenia jego przydatności.
Gdzie można stosować podwodny magnes płytowy?
Magnes płytowy neodymowy o wymiarach 180x140x100 mm może być rozpatrywany do różnych zastosowań przemysłowych pod wodą.
Potencjalne obszary wykorzystania obejmują:
- Prace podwodne wspomagane przez ROV
- Konserwację morskich konstrukcji stalowych
- Pozycjonowanie urządzeń inspekcyjnych
- Tymczasowe mocowanie do powierzchni ferromagnetycznych
- Odzyskiwanie elementów metalowych
- Prace techniczne wspomagane przez nurków
- Konserwację zanurzonych maszyn
- Specjalistyczne operacje wydobywcze
- Podwodne stanowiska badawcze
- Inspekcję metalowych rurociągów
Rzeczywista przydatność zależy od środowiska pracy, materiału powierzchni kontaktowej, konstrukcji mocowania oraz wymaganej siły utrzymującej.
Jak działa podwodny magnes płytowy neodymowy?
Urządzenie zawiera magnesy trwałe neodymowe umieszczone wewnątrz hermetycznej obudowy.
Magnesy te wytwarzają ciągłe pole magnetyczne bez potrzeby dostarczania energii elektrycznej.
Gdy aktywna powierzchnia magnetyczna zostanie zbliżona do odpowiedniego elementu z żelaza lub stali ferromagnetycznej, powstaje siła przyciągania.
W zależności od konfiguracji siła ta może służyć do utrzymywania elementu, pozycjonowania urządzenia lub realizacji tymczasowego mocowania.
Przykładowe konfiguracje:
ROV / Nurek → Podwodny magnes płytowy → Ferromagnetyczna konstrukcja stalowa
Zanurzony element metalowy → Magnes płytowy → Utrzymywanie / Odzyskiwanie
Pole magnetyczne pozostaje obecne nawet przy braku zewnętrznego zasilania elektrycznego.
Dostępną siłę utrzymującą należy zweryfikować w przewidywanych warunkach eksploatacji.
Dlaczego hermetyczna obudowa jest ważna?
Magnesy neodymowe bez odpowiedniej ochrony zazwyczaj nie są przeznaczone do długotrwałego bezpośredniego kontaktu z wodą.
Przedostanie się wody do wnętrza może negatywnie wpływać na elementy magnetyczne i trwałość całego układu.
Hermetyczna obudowa została zaprojektowana w celu odizolowania układu magnetycznego od otaczającego środowiska wodnego.
Podczas pracy pod wodą urządzenie może być narażone na:
- Ciągły kontakt z wodą
- Zewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne
- Słoną wodę morską
- Osady i zanieczyszczenia morskie
- Uderzenia mechaniczne
- Obciążenia podczas przemieszczania
- Wielokrotny montaż i demontaż
Konstrukcja obudowy, spoiny, uszczelnienia i połączenia mechaniczne powinny być dostosowane do konkretnego zastosowania.
Hermetyczna konstrukcja stanowi ważną cechę produktu, jednak nie zastępuje weryfikacji dopuszczalnych warunków pracy.
Czy hermetyczna obudowa oznacza certyfikat IP68?
Nie.
Hermetyczna konstrukcja i potwierdzony stopień ochrony IP68 nie są równoważnymi deklaracjami technicznymi.
Klasyfikacja IP jest ustalana na podstawie określonych wymagań i procedur badawczych.
Dla tego modelu nie podano potwierdzonych wyników badań zgodności z IP68.
Dlatego bez odpowiedniej dokumentacji produktu nie należy przedstawiać jako certyfikowanego zgodnie z IP68.
Dopuszczalne warunki zanurzenia należy ustalić osobno dla każdego projektu.
Jaka jest maksymalna głębokość pracy magnesu?
Dla tego magnesu płytowego nie określono zweryfikowanej maksymalnej głębokości roboczej.
Sam fakt zaprojektowania urządzenia do zastosowań podwodnych nie oznacza możliwości użytkowania na dowolnej głębokości.
Ciśnienie hydrostatyczne wzrasta wraz z głębokością zanurzenia.
Dopuszczalna głębokość zależy między innymi od:
- Konstrukcji obudowy
- Właściwości materiałów
- Grubości ścianek
- Połączeń spawanych
- Systemu uszczelnienia
- Połączeń mechanicznych
- Wyników prób technicznych
Wymaganą głębokość pracy należy podać podczas konsultacji technicznej.
Konkretną wartość można zadeklarować dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej weryfikacji.
Jak ciśnienie wody wpływa na magnes płytowy?
Wraz ze wzrostem głębokości zwiększa się ciśnienie działające na zewnętrzną powierzchnię obudowy.
Ciśnienie to może powodować dodatkowe naprężenia mechaniczne w ściankach, spoinach, uszczelnieniach i punktach mocowania.
W przypadku instalacji subsea należy sprawdzić, czy wytrzymałość mechaniczna obudowy odpowiada przewidywanemu ciśnieniu roboczemu.
Należy rozróżnić magnetyczną siłę przyciągania od odporności obudowy na ciśnienie zewnętrzne.
Magnes może przyciągać powierzchnię stalową, mimo że jego obudowa nie została jeszcze zweryfikowana do pracy na określonej głębokości.
Dlatego całe urządzenie powinno być oceniane zarówno pod względem magnetycznym, jak i mechanicznym.
Czy magnes płytowy może pracować w wodzie morskiej?
Produkt jest przeznaczony do zastosowań podwodnych i może być rozpatrywany w projektach morskich oraz offshore.
Jednak przydatność do długotrwałego kontaktu ze słoną wodą zależy od odporności korozyjnej rzeczywistego materiału obudowy, spoin i elementów mocujących.
Woda morska stanowi wymagające środowisko dla wielu metali.
Przed zastosowaniem morskim należy sprawdzić:
- Gatunek materiału obudowy
- Odporność na korozję
- Jakość połączeń spawanych
- Zabezpieczenia powierzchniowe
- Przewidywany czas ekspozycji
- Temperaturę wody
- Harmonogram konserwacji
Bez odpowiedniego potwierdzenia technicznego nie można gwarantować nieograniczonej odporności na korozję morską.
Czy obudowa została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316?
Dokładny gatunek materiału obudowy nie został potwierdzony w dostępnych danych technicznych.
Nie byłoby zatem prawidłowe deklarowanie wykonania tego modelu ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316 bez odpowiedniej dokumentacji.
W projektach morskich materiał obudowy może być dobierany z uwzględnieniem środowiska pracy i wymaganej odporności na korozję.
Ostateczny gatunek materiału powinien zostać potwierdzony przed zatwierdzeniem produkcji.
Dlaczego do prac podwodnych stosuje się magnesy neodymowe?
Magnesy neodymowe należą do grupy magnesów trwałych ziem rzadkich i charakteryzują się wysoką gęstością energii magnetycznej.
Pozwala to projektować stosunkowo kompaktowe układy magnetyczne do utrzymywania i mocowania elementów.
W zastosowaniach podwodnych niewielkie gabaryty mogą być korzystne, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona lub urządzenie musi być obsługiwane przez ROV.
Dodatkową zaletą jest wytwarzanie stałego pola magnetycznego bez ciągłego zasilania elektrycznego.
Sam materiał magnetyczny nie określa jednak rzeczywistej siły utrzymującej.
Należy uwzględnić również cały obwód magnetyczny, właściwości stali i warunki kontaktu.
Jaka jest siła przyciągania magnesu 180x140x100 mm?
Dla tego modelu nie podano zweryfikowanej wartości siły przyciągania.
Rzeczywista siła między magnesem płytowym a powierzchnią stalową zależy od wielu parametrów:
- Konstrukcji obwodu magnetycznego
- Grubości stali
- Składu i właściwości materiału
- Dostępnej powierzchni kontaktu
- Płaskości powierzchni
- Szczelin i warstw niemagnetycznych
- Farb oraz powłok ochronnych
- Korozji
- Krzywizny powierzchni
- Kierunku przyłożonego obciążenia
Na przykład ten sam magnes może zapewniać inną siłę utrzymującą na czystej, płaskiej płycie stalowej niż na powierzchni zakrzywionej, pomalowanej lub skorodowanej.
Dokładną wartość w niutonach lub kilogramach-siły należy ustalić na podstawie odpowiednich badań.
Ile gausów ma podwodny magnes płytowy neodymowy?
Dla tego produktu nie podano zweryfikowanej wartości indukcji magnetycznej.
Chociaż urządzenie wykorzystuje magnesy neodymowe, wynik pomiaru w gausach zależy od konstrukcji obwodu magnetycznego oraz miejsca pomiaru.
Nie należy więc automatycznie przypisywać temu produktowi wartości 5000, 10000 lub 12000 Gauss.
Jeżeli wymagana jest konkretna wartość, należy ją ustalić przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomiarowego i określonej metody pomiaru.
Czy magnes płytowy może współpracować z robotem ROV?
Tak, możliwość integracji można ocenić w projektach wykorzystujących ROV (Remotely Operated Vehicle).
ROV to zdalnie sterowany pojazd podwodny używany do inspekcji, konserwacji i interwencji technicznych.
Magnes płytowy wykonywany na zamówienie może pełnić funkcję pomocniczego urządzenia mocującego, jeśli dostępna jest odpowiednia powierzchnia ferromagnetyczna.
Możliwe funkcje obejmują:
- Tymczasowy kontakt magnetyczny
- Pozycjonowanie urządzeń
- Utrzymywanie elementów stalowych
- Wspomaganie odzyskiwania przedmiotów ferromagnetycznych
- Mocowanie specjalistycznych narzędzi podwodnych
Mechaniczne połączenie magnesu z robotem ROV powinno zostać zaprojektowane dla konkretnej operacji.
Należy również ocenić wymaganą siłę utrzymującą i sposób kontrolowanego odłączania.
Czy ROV może zamocować się do konstrukcji stalowej za pomocą tego magnesu?
Takie zastosowanie może być zasadniczo możliwe, ale wymaga indywidualnego projektu i weryfikacji.
Magnes płytowy może wytwarzać siłę przyciągania do odpowiedniej ferromagnetycznej konstrukcji stalowej.
Jednak samo zastosowanie neodymu nie gwarantuje bezpiecznego zamocowania pojazdu.
Najważniejsze parametry obejmują:
- Wymaganą siłę utrzymującą
- Masę i wyporność ROV
- Prądy wodne
- Obciążenia hydrodynamiczne
- Geometrię powierzchni stalowej
- Grubość powłok ochronnych
- Rzeczywistą powierzchnię kontaktu
- Kierunek obciążeń
- Współczynnik bezpieczeństwa
- Mechanizm mocowania i odłączania
System powinien ograniczać niezamierzone przemieszczenia i umożliwiać kontrolowane zwolnienie mocowania.
Bez odpowiednich badań nie należy gwarantować bezpiecznego utrzymywania ROV o określonej masie.
Czy magnes nadaje się do prac nurków zawodowych?
Magnes płytowy może być rozpatrywany do wybranych prac wykonywanych przez nurków zawodowych na odpowiednich powierzchniach ferromagnetycznych.
Może służyć do tymczasowego pozycjonowania narzędzi, utrzymywania stalowych elementów lub wspomagania prac konserwacyjnych.
Ponieważ produkt zawiera magnesy trwałe, siła przyciągania pozostaje obecna przez cały czas operacji.
Procedury bezpieczeństwa powinny uwzględniać ryzyko przytrzaśnięcia, nieoczekiwanego przyciągania przedmiotów metalowych oraz trudności z odłączeniem magnesu.
System mocowania i zwalniania powinien zostać sprawdzony przed rozpoczęciem prac.
Czy można używać magnesu do odzyskiwania metali spod wody?
Tak, magnes może być rozpatrywany do określonych operacji odzyskiwania elementów ferromagnetycznych.
Potencjalnie odpowiednie przedmioty obejmują:
- Stalowe części maszyn
- Ferromagnetyczne elementy urządzeń
- Płyty stalowe
- Odpowiednie metalowe elementy mocujące
- Wybrane fragmenty metalu znajdujące się pod wodą
Możliwość przyciągnięcia zależy od masy, kształtu, wymiarów i właściwości magnetycznych przedmiotu.
Jeśli element ma zostać podniesiony lub przemieszczony jako ładunek zawieszony, konieczna jest osobna ocena operacji podnoszenia.
Czy magnes można wykorzystać w morskich operacjach wydobywczych?
Magnes płytowy może być rozpatrywany w specjalistycznych operacjach Marine Salvage, czyli morskich pracach związanych z odzyskiwaniem zatopionych obiektów.
Takie prace mogą obejmować inspekcję, wydobywanie lub zmianę położenia zanurzonych elementów.
Układ magnesów trwałych może wspomagać utrzymywanie odpowiednich przedmiotów wykonanych ze stali ferromagnetycznej.
Przyczepność magnetyczna nie oznacza jednak automatycznie bezpiecznej zdolności do podnoszenia ładunków.
Należy uwzględnić masę, geometrię, siły dynamiczne oraz ryzyko przypadkowego odłączenia.
Czy magnes płytowy można stosować na wrakach statków?
Magnes może być rozpatrywany do określonych prac przy ferromagnetycznych częściach zatopionych konstrukcji.
Na przykład może wspomagać pozycjonowanie urządzenia na odpowiednim stalowym kadłubie albo tymczasowe utrzymywanie niewielkiego elementu.
Możliwość przyciągania do kadłuba nie oznacza jednak, że produkt może bezpiecznie podnosić statek lub dużą część jego konstrukcji.
Podnoszenie ciężkich obiektów wymaga osobnych obliczeń, badań i specjalnie zaprojektowanego oraz zweryfikowanego sprzętu dźwigowego.
Czy magnes nadaje się do konstrukcji offshore?
Instalacje offshore często zawierają stalowe belki, wsporniki, maszyny i rurociągi.
Gdy dostępna jest odpowiednia powierzchnia ferromagnetyczna, magnes płytowy może zostać zintegrowany z indywidualnym systemem mocowania lub pozycjonowania.
Potencjalne zastosowania obejmują:
- Tymczasowe mocowanie urządzeń inspekcyjnych
- Pozycjonowanie narzędzi podwodnych
- Wspomaganie prac konserwacyjnych
- Utrzymywanie elementów metalowych
Przed montażem należy sprawdzić materiał kontaktowy, geometrię, powłoki ochronne oraz wymaganą siłę utrzymującą.
Czy magnes może przyczepić się do podmorskiego rurociągu?
Zależy to od materiału i konstrukcji rurociągu.
Rurociągi podmorskie mogą być wykonane z:
- Stali węglowej
- Stali nierdzewnej
- Materiałów kompozytowych
- Stali z powłoką polimerową
- Stali z betonową warstwą ochronną
Odpowiedni rurociąg ze stali węglowej może umożliwiać przyciąganie magnetyczne.
Natomiast gruba warstwa ochronna lub materiał nieferromagnetyczny może znacznie zmniejszyć albo uniemożliwić skuteczne mocowanie magnetyczne.
Krzywizna rurociągu również może ograniczać rzeczywistą powierzchnię kontaktu.
Dlatego przed zastosowaniem należy sprawdzić materiał, powłokę i geometrię rury.
Czy farba zmniejsza magnetyczną siłę utrzymującą?
Tak.
Warstwa niemagnetyczna znajdująca się między magnesem a powierzchnią stalową zwiększa efektywną odległość między nimi.
Może to zmniejszyć siłę przyciągania.
Wpływ mogą mieć między innymi:
- Grube warstwy farby
- Powłoki epoksydowe
- Warstwy polimerowe
- Rdza
- Osady biologiczne
- Zanieczyszczenia i osady denne
- Nierówności powierzchni
W zastosowaniach wymagających niezawodnego mocowania zaleca się przeprowadzenie prób na reprezentatywnej powierzchni z rzeczywistą powłoką.
Czy magnes może utrzymywać się na zardzewiałej stali?
Przyciąganie magnetyczne może nadal występować, jeżeli stal znajdująca się pod warstwą korozji ma wystarczające właściwości ferromagnetyczne.
Rdza i nierówności powierzchni mogą jednak zwiększać efektywną szczelinę między magnesem a stalą.
Może to zmniejszyć dostępną siłę utrzymującą.
Należy zatem uwzględnić stopień korozji oraz geometrię kontaktu.
W zastosowaniach krytycznych siła utrzymująca powinna zostać sprawdzona w reprezentatywnych warunkach.
Czy magnes działa na stal nierdzewną?
Zależy to od gatunku stali nierdzewnej i jej stanu metalurgicznego.
Niektóre stale nierdzewne wykazują wyraźne właściwości magnetyczne, podczas gdy inne reagują na pole magnetyczne znacznie słabiej.
Ferrytyczne i martenzytyczne stale nierdzewne są zazwyczaj bardziej magnetyczne niż wiele gatunków austenitycznych.
Nie należy więc zakładać, że każda powierzchnia ze stali nierdzewnej nadaje się do mocowania magnetycznego.
Konieczne jest sprawdzenie konkretnego gatunku materiału i jego właściwości magnetycznych.
Czy magnes przyciąga aluminium, miedź i mosiądz?
Nie poprzez typowe przyciąganie ferromagnetyczne.
Aluminium, miedź i mosiądz nie są materiałami ferromagnetycznymi w normalnych warunkach użytkowania.
Nie zapewniają więc takiego samego rodzaju przyczepności magnetycznej jak odpowiednie żelazo lub stal węglowa.
Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do materiałów ferromagnetycznych.
W przypadku elementów nieferromagnetycznych może być potrzebna inna metoda mocowania lub odzyskiwania.
Czy magnes może zbierać metalowe elementy z dna?
Odpowiednie przedmioty ferromagnetyczne mogą zostać przyciągnięte, gdy znajdą się wystarczająco blisko aktywnej powierzchni magnetycznej.
Mogą to być wybrane fragmenty stali, części mechaniczne lub elementy mocujące.
Wynik zależy od:
- Właściwości magnetycznych przedmiotu
- Jego wymiarów i masy
- Geometrii kontaktu
- Odległości od powierzchni magnetycznej
- Ułożenia przedmiotu
- Sił zewnętrznych podczas przemieszczania
Zdolność do przyciągnięcia przedmiotu nie oznacza automatycznie możliwości jego bezpiecznego podniesienia lub transportowania.
Każdą operację przenoszenia ładunku należy ocenić osobno.
Czy jest to certyfikowany podwodny magnes do podnoszenia ładunków?
Produktu nie należy przedstawiać jako certyfikowanego magnesu do podnoszenia ładunków bez odpowiednich badań i dokumentacji.
Dla tego modelu nie podano zweryfikowanych wartości Safe Working Load (SWL) ani Working Load Limit (WLL).
Podczas planowania operacji podnoszenia należy uwzględnić:
- Zweryfikowaną magnetyczną siłę utrzymującą
- Masę ładunku
- Geometrię ładunku
- Kierunek działania sił
- Wytrzymałość połączeń mechanicznych
- Obciążenia dynamiczne
- Współczynnik bezpieczeństwa
- Skutki przypadkowego odłączenia
Podnoszenie ładunków zawieszonych wymaga specjalnie zaprojektowanego i zweryfikowanego systemu.
Czy podwodny magnes płytowy wymaga zasilania elektrycznego?
Nie.
Pole magnetyczne jest wytwarzane przez magnesy trwałe neodymowe.
Funkcja utrzymywania magnetycznego nie wymaga:
- Cewek elektromagnetycznych
- Zasilacza prądu stałego
- Elektronicznego sterownika magnesu
- Ciągłego doprowadzania energii elektrycznej
Może to upraszczać niektóre zastosowania podwodne.
Jednak współpracujący robot ROV, urządzenie pozycjonujące lub mechanizm zwalniający może wymagać własnego zasilania.
Co się stanie w przypadku przerwy w dostawie prądu?
Pole magnetyczne nie zniknie.
Ponieważ produkt wykorzystuje magnesy trwałe, jego siła przyciągania nie zależy od zewnętrznego zasilania elektrycznego.
Jeżeli magnes jest przyłożony do odpowiedniej powierzchni stalowej, przyciąganie pozostanie obecne również po zaniku napięcia.
Należy uwzględnić tę cechę podczas projektowania podwodnych systemów mocujących.
Czy można zdalnie wyłączyć magnes?
Nie poprzez samo odłączenie zasilania elektrycznego.
Magnes trwały neodymowy zachowuje swoje pole magnetyczne bez dostarczania energii elektrycznej.
Jeśli zastosowanie wymaga zdalnego zwalniania mocowania, należy zaprojektować odpowiedni mechanizm odłączający.
W zależności od projektu może to być specjalne rozwiązanie mechaniczne lub inna technologia magnetyczna.
Sposób bezpiecznego odłączania powinien stanowić część projektu całego urządzenia.
Czy magnes może pozostawać stale zanurzony?
Produkt ma hermetyczną obudowę zaprojektowaną do zastosowań podwodnych.
Nie oznacza to jednak gwarancji nieograniczonego czasu zanurzenia na dowolnej głębokości.
W przypadku długotrwałego użytkowania należy ocenić:
- Rodzaj wody
- Głębokość pracy
- Temperaturę
- Warunki korozyjne
- Konstrukcję obudowy
- Obciążenia mechaniczne
- Wymagania dotyczące inspekcji i konserwacji
Przewidywany okres eksploatacji powinien zostać określony podczas opracowywania projektu.
Jak konserwować podwodny magnes płytowy neodymowy?
Po zakończeniu pracy na powierzchni magnesu mogą pozostać stalowe fragmenty, muł, osady lub zanieczyszczenia morskie.
Ogólna procedura inspekcji i konserwacji może obejmować:
- Przeniesienie magnesu do bezpiecznego miejsca pracy.
- Kontrolę aktywnej powierzchni magnetycznej.
- Ostrożne usunięcie przyciągniętych elementów ferromagnetycznych.
- Oczyszczenie zewnętrznej powierzchni obudowy.
- Sprawdzenie widocznych spoin i obszarów uszczelnienia.
- Kontrolę mocowań mechanicznych.
- Sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń i oznak korozji.
- Ocenę stanu urządzenia przed ponownym użyciem.
Ostateczna procedura konserwacji powinna zostać dostosowana do rzeczywistego materiału obudowy i warunków projektu.
Czy po użyciu w wodzie morskiej należy opłukać magnes?
W przypadku wielu urządzeń morskich usuwanie pozostałości soli po zakończeniu pracy stanowi dobrą praktykę konserwacyjną.
Można rozważyć płukanie wodą słodką, jeżeli jest ono zgodne z właściwościami materiałów oraz zatwierdzoną procedurą konserwacji.
Odpowiednia metoda czyszczenia zależy jednak od materiału obudowy, stanu powierzchni i warunków eksploatacji.
Należy przestrzegać instrukcji konserwacji właściwych dla danego projektu.
Czym różni się podwodny magnes płytowy od zwykłego przemysłowego magnesu płytowego?
Najważniejsza różnica dotyczy środowiska pracy i przeznaczenia urządzenia.
| Tradycyjny przemysłowy magnes płytowy | Podwodny magnes płytowy neodymowy |
|---|---|
| Często stosowany w instalacjach transportu materiałów | Zaprojektowany do zastosowań podwodnych |
| Montowany nad przenośnikami lub zsypami | Może być integrowany z projektami ROV, Subsea i Offshore |
| Zwykle służy do oddzielania zanieczyszczeń ferromagnetycznych | Przeznaczony głównie do utrzymywania, mocowania i odzyskiwania |
| Możliwy standardowy montaż przemysłowy | Integracja mechaniczna zależna od projektu |
| Ochrona przed wodą nie zawsze jest wymagana | Hermetyczna obudowa |
| Projektowany z uwzględnieniem przepływu materiału | Projektowany z uwzględnieniem warunków podwodnych |
Model 180x140x100 mm należy więc traktować przede wszystkim jako wykonywany na zamówienie system magnetycznego utrzymywania, a nie tradycyjny separator magnetyczny do przenośników.
Dlaczego magnes ma wymiary 180x140x100 mm?
Ten model został wykonany w następujących wymiarach:
- Długość: 180 mm
- Szerokość: 140 mm
- Wysokość: 100 mm
W projekcie podwodnego mocowania magnetycznego wymiary mogą zależeć od:
- Wymaganych parametrów magnetycznych
- Dostępnej przestrzeni montażowej
- Geometrii stalowej powierzchni kontaktowej
- Metody użytkowania
- Systemu mocowania
- Wymagań dotyczących przemieszczania
- Konstrukcji obudowy
Podane wymiary odpowiadają konkretnej konfiguracji produktu i nie muszą stanowić uniwersalnego standardu.
Czy można wykonać podwodny magnes płytowy na zamówienie?
Tak.
Magneteksan może opracowywać podwodne magnesy płytowe neodymowe dostosowane do wymagań technicznych konkretnego projektu.
Parametry podlegające indywidualnemu projektowaniu mogą obejmować:
- Długość
- Szerokość
- Wysokość
- Konfigurację obwodu magnetycznego
- Wymaganą siłę utrzymującą
- Konstrukcję obudowy
- Mechaniczne punkty mocowania
- Orientację montażową
- Przewidywane środowisko pracy
Specjalne wykonania mogą być rozpatrywane dla systemów ROV, konstrukcji offshore, konserwacji podwodnej i wybranych morskich operacji wydobywczych.
Ostateczne parametry techniczne powinny zostać potwierdzone poprzez ocenę inżynierską oraz, w razie potrzeby, odpowiednie badania.
Jakie informacje są potrzebne do zamówienia podwodnego magnesu na wymiar?
W celu przeprowadzenia oceny technicznej i opracowania indywidualnego podwodnego systemu magnetycznego zaleca się przekazanie następujących informacji:
- Planowane zastosowanie podwodne.
- Wymagana głębokość pracy.
- Rodzaj wody: słodka lub słona.
- Wymagana magnetyczna siła utrzymująca.
- Materiał i grubość stalowej powierzchni kontaktowej.
- Geometria powierzchni mocowania.
- Grubość farby lub powłoki ochronnej.
- Dostępne wymiary montażowe.
- Wymagany sposób mocowania mechanicznego.
- Przewidywany kierunek obciążenia.
- Temperatura robocza.
- Planowany czas zanurzenia.
- Prądy wodne i inne obciążenia zewnętrzne.
- Wymagany sposób mocowania i odłączania.
- Wymagania dotyczące badań i certyfikacji.
Informacje te umożliwiają dobór odpowiedniej konfiguracji magnetycznej, konstrukcji obudowy i sposobu integracji mechanicznej.
Magneteksan projektuje i produkuje systemy magnetyczne neodymowe na zamówienie do zastosowań podwodnych, subsea, offshore oraz specjalistycznych projektów przemysłowych. Klienci mogą przesłać swoje wymagania techniczne w celu oceny indywidualnych wymiarów, rozwiązań mocujących i parametrów magnetycznego utrzymywania.





