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Corvelan magnetic pulleys remove iron and steel as material leaves the end of a belt conveyor. They are also called magnetic head pulleys because they work at the conveyor head. We match the pulley to your conveyor, belt speed, material depth, target iron and discharge layout.
Una polea magnética funciona bien cuando el material ya se desplaza sobre un transportador de banda. Además, debe haber espacio suficiente en la cabeza del transportador para mantener separados los recorridos de descarga del material normal y del hierro capturado. Comprobamos estos aspectos antes de definir la polea.
El material ya se transporta sobre una banda. El objetivo es separar hierro u otro metal fuertemente magnético, y hay espacio en la cabeza del transportador para dos recorridos de descarga.
Algunas aplicaciones requieren un análisis más detallado. Deben tenerse en cuenta las capas de material profundas o irregulares, los materiales pegajosos y las velocidades de banda elevadas. Las partículas de hierro muy pequeñas, un contacto inusual con la banda o el espacio limitado para la placa divisora, también denominada splitter, pueden afectar al resultado.
Si el extremo de descarga del transportador no es el lugar adecuado, podemos estudiar otra opción. Puede tratarse de un imán suspendido, un un tambor magnético u otro separador magnético.
Partimos de la función que debe realizar el separador. Esto nos permite comprobar si una polea magnética de cabeza es el tipo de separador adecuado antes de definir las dimensiones detalladas.
Retire el hierro intruso antes de que llegue a trituradoras, molinos u otros equipos situados aguas abajo que puedan sufrir daños por las piezas ferrosas.
Separe el hierro y el acero no deseados del flujo de material a granel en la descarga del transportador.
Separe el hierro magnético y el acero en un flujo de descarga independiente cuando el metal recuperado tenga valor para el proceso o el reciclaje.
Normalmente utilizamos una polea magnética cuando el material ya circula por un transportador de banda y el hierro que se desea separar responde bien a un campo magnético. También debe haber espacio suficiente para que el hierro capturado salga por una vía de descarga independiente. La disposición del material sobre la banda también es importante. Una capa fina y uniforme resulta más fácil de separar que el hierro enterrado bajo una capa profunda o pegajosa.
Las familias de productos RCTG y CXG abarcan la eliminación de hierro en transportadores, la preselección de minerales, los materiales de construcción, la siderurgia, la generación eléctrica, el procesamiento químico, el tratamiento de residuos y la recuperación de metales. En cualquier caso, adaptamos el separador al material real, al hierro que se desea separar y a las condiciones del transportador.
Problema: La roca estéril o el mineral magnético deben separarse después de la trituración.
Por qué puede ser adecuado: La familia CXG está diseñada para la preselección en seco y puede utilizar la descarga del transportador como punto de separación magnética.
Problema: El hierro intruso puede dañar trituradoras, cribas o equipos situados aguas abajo.
Por qué puede ser adecuado: Los datos de la familia RCTG incluyen aplicaciones para materiales de construcción en las que el hierro se elimina en la cabeza del transportador.
Ver opciones para la eliminación de hierro en transportadores →
Problema: El hierro metálico debe recuperarse de la escoria o de una corriente mixta de material a granel.
Por qué puede ser adecuado: Los datos de aplicación de la familia CXG incluyen la recuperación de metales de escorias de acero y de corrientes similares de materiales secos.
Problema: El hierro contaminante debe eliminarse antes de la siguiente etapa del proceso.
Por qué puede ser adecuado: La familia RCTG está indicada para aplicaciones de generación eléctrica y otras operaciones de manipulación de graneles que requieren la descarga automática del hierro.
Problema: Los fragmentos ferrosos expuestos deben eliminarse o recuperarse de los residuos.
Por qué puede ser adecuado: Los datos de ambas familias incluyen aplicaciones de tratamiento de residuos o recuperación de metales en las que resulta práctico disponer de un punto de separación en la cabeza del transportador.
Problema: Los fragmentos de hierro o acero ponen en riesgo los equipos situados aguas abajo.
Por qué puede ser adecuado: Una polea magnética puede actuar como polea de cabeza del transportador y, al mismo tiempo, retirar de forma continua los metales ferrosos cuando la geometría de descarga es adecuada.
A medida que la banda gira alrededor de la polea magnética de cabeza, la mayor parte del material no magnético cae siguiendo su trayectoria normal. El hierro y otros metales fuertemente magnéticos permanecen más tiempo adheridos a la banda. Se mantienen sujetos mientras atraviesan la zona de mayor intensidad del campo magnético. Los ingenieros suelen denominarla zona magnética activa. El metal capturado cae al salir de esta zona. Colocamos la placa divisora o el conducto de descarga de modo que ambos flujos de material permanezcan separados.
El material a granel llega sobre la banda a la cabeza del transportador.
El campo magnético atrae el hierro y otros metales magnéticos hacia la polea a través de la banda y del revestimiento de la polea, si lo hubiera. Este revestimiento suele denominarse lagging.
El hierro capturado permanece adherido a la banda mientras el material no magnético abandona la polea de cabeza.
El metal capturado cae después de abandonar la zona de mayor intensidad magnética y se recoge por separado.
Un único valor de gauss en superficie no permite predecir el resultado final de la separación. El gauss es una lectura de densidad de flujo magnético en un punto definido. También tenemos en cuenta el hierro que se desea capturar, la distancia al imán, el espesor de la capa de material, la velocidad de la banda, las condiciones de alimentación y la disposición de descarga.
| Qué comprobamos | Por qué es importante | Información que debe enviarnos |
|---|---|---|
| Distancia al imán | El campo magnético debe atravesar el revestimiento de la polea, la banda y la capa de material. Los ingenieros denominan distancia de trabajo a la distancia entre el imán y el elemento que se desea capturar. | Datos de la banda y del revestimiento de la polea, además del espesor de la capa de material. |
| Espesor del material | Al campo magnético le resulta más difícil alcanzar el hierro enterrado bajo una capa profunda de material. Los ingenieros suelen denominar a este espesor profundidad de la capa de material. | Espesor normal y máximo de la capa de material, si se conocen. |
| Velocidad de banda | La velocidad afecta tanto al tiempo disponible para la respuesta magnética como a la trayectoria de descarga. | Velocidad normal de funcionamiento y cualquier variación importante. |
| Hierro o acero que se desea capturar | El tamaño, la forma y la respuesta magnética influyen en la facilidad con la que puede capturarse el hierro o el acero. | Fotografía, descripción de la muestra, rango de tamaños y resultado que necesita. |
| Cómo se alimenta el material | Una alimentación irregular, la humedad, el material adherente arrastrado por la banda y los terrones grandes pueden ocultar el hierro o dificultar su descarga limpia. | Descripción del material, fotografías y cualquier dato conocido sobre humedad o adherencia. |
| Zona magnética y disposición de descarga | Comprobamos durante cuánto tiempo retiene la polea el hierro, el arco de contacto de la banda con la polea, el punto en el que se libera el hierro y la posición de la placa divisora. | Un plano de la cabeza del transportador, una vista lateral o fotografías nítidas de la instalación. |
N.º. Un valor de gauss en superficie más alto no implica automáticamente una mejor separación.
Lectura de densidad de flujo magnético tomada en un punto especificado. El valor varía según la posición y la distancia de medición.
Depende del objeto de ensayo, las condiciones de contacto, el circuito magnético y la configuración del ensayo. No equivale a una lectura de gauss.
También depende del hierro que se desea separar, la distancia de trabajo, el espesor de la capa de material, la velocidad de la banda, las condiciones de alimentación y la disposición de descarga.
That is why Corvelan does not select a magnetic pulley from one Gauss number alone. We compare magnetic readings only when the measurement point and method are defined, then review them with the real conveyor condition.
No seleccionamos una polea magnética únicamente en función de la anchura de la banda. La polea debe adaptarse al transportador, el sistema magnético debe ser adecuado para el hierro que se desea separar y la zona de descarga debe mantener separados los dos flujos de material.
¿Dispone ya de los datos básicos del transportador?
Envíenos la anchura y la velocidad de la banda, los datos de la polea actual y el tipo de hierro que desea separar. Podemos identificar los datos que faltan antes de realizar el dimensionamiento detallado.
Una polea magnética debe cumplir dos funciones simultáneamente: soportar la banda transportadora y crear una zona eficaz de separación magnética. Las fotografías del producto muestran la polea terminada, el conjunto interno de imanes permanentes y el montaje de los bloques magnéticos en el taller.
La camisa giratoria soporta la banda transportadora y forma la superficie de trabajo alrededor del sistema magnético.
El conjunto interno segmentado de imanes permanentes crea la zona magnética útil alrededor del eje.
El eje conecta la polea con los rodamientos y el sistema de accionamiento. Las dimensiones finales deben corresponderse con el modelo y el transportador seleccionados.
El tipo de rodamiento y las distancias entre centros de montaje deben adaptarse a la estructura del transportador y a la carga mecánica.
Las familias RCTG y CXG incluyen configuraciones lisas y con revestimiento de caucho. La selección de la superficie influye en el agarre de la banda, el desgaste y la distancia de trabajo.
La placa divisora mantiene el material normal y el hierro capturado en trayectorias separadas después de la descarga.



La gama de referencia RCTG actual incluye 16 modelos. Utilice estos valores como punto de partida para seleccionar el modelo adecuado; los detalles finales de la polea, el eje y el sistema magnético se confirman conforme a los datos técnicos del proyecto antes de la fabricación.
| Modelo | Densidad de flujo magnético en superficie | Capa de material de referencia | Velocidad máxima de la banda | Ø del tambor D | Longitud de cara L | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCTG-32/40 | 1500 GS | ≤40 mm | ≤2.5 m/s | 320 mm | 500 mm | 150 kg |
| RCTG-32/50 | 1500 GS | ≤60 mm | ≤2.5 m/s | 320 mm | 600 mm | 198 kg |
| RCTG-40/50 | 1550 GS | ≤80 mm | ≤2.5 m/s | 400 mm | 600 mm | 250 kg |
| RCTG-50/50 | 1600 GS | ≤100 mm | ≤2.5 m/s | 500 mm | 600 mm | 370 kg |
| RCTG-32/65 | 1500 GS | ≤70 mm | ≤2.5 m/s | 320 mm | 750 mm | 245 kg |
| RCTG-40/65 | 1550 GS | ≤100 mm | ≤2.5 m/s | 400 mm | 750 mm | 405 kg |
| RCTG-50/65 | 1600 GS | ≤130 mm | ≤2.5 m/s | 500 mm | 750 mm | 520 kg |
| RCTG-50/80 | 1550 GS | ≤100 mm | ≤2.5 m/s | 500 mm | 950 mm | 610 kg |
| RCTG-65/80 | 1650 GS | ≤130 mm | ≤2.5 m/s | 650 mm | 950 mm | 720 kg |
| RCTG-80/80 | 1800 GS | ≤150 mm | ≤2.5 m/s | 800 mm | 950 mm | 980 kg |
| RCTG-65/100 | 1700 GS | ≤130 mm | ≤2.5 m/s | 650 mm | 1150 mm | 910 kg |
| RCTG-80/100 | 1700 GS | ≤170 mm | ≤2.5 m/s | 800 mm | 1150 mm | 1200 kg |
| RCTG-65/120 | 1800 GS | ≤100 mm | ≤2.5 m/s | 650 mm | 1400 mm | 1500 kg |
| RCTG-100/120 | 1800 GS | ≤200 mm | ≤2.5 m/s | 1000 mm | 1400 mm | 1890 kg |
| RCTG-100/140 | 1800 GS | ≤230 mm | ≤2.5 m/s | 1000 mm | 1600 mm | 2160 kg |
| RCTG-125/160 | 1800 GS | ≤260 mm | ≤2.5 m/s | 1250 mm | 1800 mm | 2800 kg |
| Modelo | A | D | L | L1 | K | Ø d del eje | h | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCTG-32/40 | 728 | 320 | 500 | 926 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
| RCTG-32/50 | 850 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 |
| RCTG-40/50 | 850 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 |
| RCTG-50/50 | 850 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 |
| RCTG-32/65 | 1000 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 |
| RCTG-40/65 | 1000 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 |
| RCTG-50/65 | 1000 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 |
| RCTG-50/80 | 1300 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 |
| RCTG-65/80 | 1300 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 |
| RCTG-80/80 | 1300 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 76 | 24 |
| RCTG-65/100 | 1500 | 650 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 |
| RCTG-80/100 | 1500 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 |
| RCTG-65/120 | 1750 | 650 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 |
| RCTG-100/120 | 1750 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 110 | 119 | 32 |
| RCTG-100/140 | 2000 | 1000 | 1600 | 2446 | 255 | 110 | 119 | 32 |
| RCTG-125/160 | 2150 | 1250 | 1800 | 2600 | 255 | 120 | 129 | 32 |
La familia CXG consta de poleas magnéticas permanentes para la preconcentración en seco en aplicaciones de tratamiento de minerales y recuperación de metales. Utiliza un sistema magnético permanente de alta potencia, una envolvente de tambor de acero inoxidable y material inoxidable no magnético entre el eje y el sistema magnético.

| Modelo | Longitud del tambor L | Ø del tambor D | Par admisible de la polea lisa | Par admisible de la polea revestida de goma | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| KS-CXG50 | 600 mm | 500 mm | 1.63 kN·m | 2.5 kN·m | 380 kg |
| KS-CXG65-1 | 750 mm | 500 mm | 2.12 kN·m | 3.26 kN·m | 580 kg |
| KS-CXG65-2 | 750 mm | 630 mm | 2.96 kN·m | 4.54 kN·m | 800 kg |
| KS-CXG80-1 | 950 mm | 500 mm | 2.62 kN·m | 4.01 kN·m | 765 kg |
| KS-CXG80-2 | 950 mm | 630 mm | 3.67 kN·m | 5.61 kN·m | 1090 kg |
| KS-CXG80-3 | 950 mm | 800 mm | 5.59 kN·m | 8.55 kN·m | 1480 kg |
| KS-CXG100-1 | 1150 mm | 630 mm | 4.57 kN·m | 7.01 kN·m | 1285 kg |
| KS-CXG100-2 | 1150 mm | 800 mm | 6.96 kN·m | 10.68 kN·m | 1865 kg |
| KS-CXG100-3 | 1150 mm | 1000 mm | — | 17.75 kN·m | 2795 kg |
| KS-CXG120-1 | 1400 mm | 630 mm | 5.49 kN·m | 8.4 kN·m | 1610 kg |
| KS-CXG120-2 | 1400 mm | 800 mm | 8.37 kN·m | 12.81 kN·m | 2465 kg |
| KS-CXG120-3 | 1400 mm | 1000 mm | — | 21.3 kN·m | 3560 kg |
| KS-CXG120-4 | 1400 mm | 1250 mm | — | 30 kN·m | 5230 kg |
| KS-CXG140-1 | 1600 mm | 800 mm | 9.76 kN·m | 14.92 kN·m | 2865 kg |
| KS-CXG140-2 | 1600 mm | 1000 mm | — | 24.925 kN·m | 4405 kg |
| KS-CXG140-3 | 1600 mm | 1250 mm | — | 35.0 kN·m | 6005 kg |
| KS-CXG140-4 | 1600 mm | 1400 mm | — | 47.0 kN·m | 7535 kg |
Las gamas RCTG y CXG nos proporcionan un punto de partida real, pero la polea seleccionada debe adaptarse correctamente a su transportador. Envíenos el plano existente, las dimensiones y los datos de funcionamiento para que podamos determinar el modelo de referencia adecuado y confirmar la configuración final del eje, los rodamientos, el accionamiento y la descarga antes de la fabricación.
| Datos necesarios | Qué comprobamos |
|---|---|
| Dimensiones de la polea y la banda | Diámetro, ancho de cara, ancho de banda, contacto de la banda y holgura lateral. |
| Eje, rodamientos y accionamiento | Dimensiones del eje, distancia entre centros de montaje, disposición de los rodamientos y conexión del accionamiento. |
| Velocidad de banda y arco de contacto | Velocidad de funcionamiento y grado de contacto de la banda con la polea. |
| Espesor de la capa de material | Profundidad normal y máxima, cuando estén disponibles. |
| Hierro o acero objetivo | Tipo, tamaño, forma, cantidad aproximada y resultado requerido. |
| Requisito magnético | Respuesta del material objetivo, distancia de trabajo y área magnética requerida. |
| Divisor / canaleta | Espacio para dos trayectorias de descarga y para la recogida del material. |
| Superficie y entorno | Agarre y desgaste de la banda, temperatura, polvo, humedad, corrosión y limitaciones de la instalación. |
Quick Fit ya indica cuándo una polea magnética es una opción inicial adecuada. Optamos por otra solución cuando la cabeza del transportador no permite exponer correctamente el material objetivo o descargar limpiamente el hierro capturado.
Si el hierro permanece enterrado a demasiada distancia de la polea, podemos evaluar un punto de separación aguas arriba o un imán suspendido sobre el transportador.
Si el proceso requiere alimentación propia, un separador giratorio y un divisor regulable, un tambor magnético puede ser la mejor opción.
El aluminio, el cobre y otros metales similares requieren otro método de separación, salvo que estén unidos a una pieza de base férrica con un fuerte magnetismo.
Si la cabeza no permite disponer de dos trayectorias de material estables, evaluamos otro punto de instalación u otro tipo de separador.
¿No sabe qué tipo de separador es el adecuado?
Envíenos los datos del material, del hierro que desea separar y la disposición del transportador. Podemos comprobar la solución de separación antes de que dedique tiempo a definir en detalle las dimensiones de la polea.
Todos estos separadores pueden retirar materiales ferrosos, pero resuelven necesidades de instalación diferentes. Elija en función de la posición en el proceso, la presentación del material, la distancia de trabajo y el punto donde pueda descargarse con seguridad el hierro capturado.
| Pregunta | Polea magnética | Tambor magnético | Imán suspendido |
|---|---|---|---|
| ¿Dónde funciona? | En el tambor de cabeza o en el extremo de descarga del transportador. | En una etapa independiente con alimentación y descarga controladas. | Sobre un transportador o un punto de transferencia. |
| ¿Sustituye al tambor de cabeza? | Puede sustituirlo cuando las dimensiones del transportador y la disposición de descarga lo permiten. | No. Es un separador rotativo independiente. | No. Funciona sobre el transportador principal. |
| Es un buen punto de partida cuando | El extremo de cabeza ya constituye un punto de separación práctico y pueden crearse dos vías de descarga. | La alimentación puede controlarse y dividirse en vías de descarga para materiales magnéticos y no magnéticos. | El hierro intruso debe eliminarse antes de la descarga del transportador o antes de equipos vulnerables. |
| Capa de material profunda o irregular | Requiere un análisis minucioso, ya que el hierro enterrado está más alejado de la fuente magnética. | Puede evaluarse con una alimentación controlada y una configuración de tambor adecuada. | La distancia de trabajo y el espesor de la capa de material son datos clave para seleccionar el equipo. |
| Impacto de la adaptación a una instalación existente | Puede sustituir al tambor de cabeza existente cuando el eje, los rodamientos, la banda y la disposición de descarga sean compatibles. | Normalmente añade una etapa de separación independiente. | Requiere espacio para el montaje elevado y una estructura de soporte adecuada. |
| Principales datos del proyecto | Compatibilidad del tambor, velocidad de banda, espesor del material, hierro que se desea separar y disposición de descarga. | Condiciones de alimentación, espesor de la capa, configuración del tambor, velocidad y posición del tabique divisor. | Espesor de la capa de material, distancia de trabajo, velocidad de banda, hierro que se desea separar, método de limpieza y espacio de montaje. |
| Dónde obtener más información | Esta página. | Revise la opción del separador con alimentación controlada durante el análisis de la aplicación. | Ver la selección de imanes para transportadores → |
Supongamos que un transportador de banda lleva áridos hacia una trituradora y el objetivo es retirar hierro intruso. Este ejemplo muestra cómo el metal objetivo, el espesor de la capa de material y las condiciones del transportador influyen en la selección preliminar de la polea magnética.
¿El objetivo es hierro o acero fuertemente magnético y qué tamaño y forma deben retirarse?
¿Puede el material objetivo acercarse lo suficiente al campo magnético a través de la banda, el revestimiento de la polea y el espesor de la capa de material?
¿Pueden adaptarse la polea de cabeza, el eje, los rodamientos, el contacto con la banda y la configuración del accionamiento a la polea magnética?
¿Hay espacio suficiente para que el material normal y el hierro capturado salgan por recorridos separados y estables?
En algunos proyectos, una polea magnética puede sustituir a una polea de cabeza existente, pero primero confirmamos la compatibilidad mecánica y el espacio disponible para dos recorridos de descarga.
Envíenos el plano o los datos del diámetro, la anchura de la cara, el eje, los rodamientos y el accionamiento.
Comprobamos la anchura y la velocidad de la banda, el contacto con la polea, el guiado y el espacio disponible.
Comprobamos dónde caerán el material normal y el hierro capturado, así como la ubicación adecuada del divisor.
Confirmamos las dimensiones definitivas y las comprobaciones necesarias antes de la fabricación.
Antes de evaluar el rendimiento magnético, comprobamos el cuerpo de la polea, el eje, los rodamientos, el contacto con la banda y la estructura circundante.
| Si está disponible | Envíenos |
|---|---|
| Polea y accionamiento existentes | Plano o dimensiones principales, eje, rodamientos y detalles del lado de accionamiento. |
| Banda | Anchura, velocidad normal y datos disponibles sobre el guiado de la banda o la carga. |
| Material y hierro que se desea separar | Descripción del material y, si se dispone de ellos, fotografía, tamaño y forma del hierro que se desea separar. |
| Espacio disponible | Fotografía lateral o plano de disposición que muestre la cabeza del transportador, la tolva, el bastidor y la zona de recogida. |
¿Dispone de un plano de la polea de cabeza existente?
Envíelo junto con la información sobre el material y el hierro que se desea separar. Si no dispone de él, envíe fotografías claras y las dimensiones que ya tenga.
La polea magnética realiza la separación de forma continua, pero el transportador y la zona de descarga siguen requiriendo inspecciones periódicas. Las principales comprobaciones se centran en los componentes que pueden modificar la distancia respecto al imán, el guiado de la banda o las dos vías de descarga.
Inspeccione el estado y la alineación de la banda, así como el revestimiento de la polea. El desgaste o las acumulaciones pueden modificar la distancia entre el imán y el hierro objetivo.
Realice el mantenimiento de los rodamientos, el eje y los elementos de montaje como parte del plan de mantenimiento del transportador. Los datos de la familia RCTG también describen una configuración de eje desmontable concebida para facilitar el mantenimiento.
Elimine las acumulaciones y asegúrese de que el hierro capturado no pueda volver a caer en el flujo normal de material.
Mantenga despejada la zona de recogida y asegúrese de que tenga capacidad suficiente para la cantidad de hierro capturado.
Durante la inspección y el mantenimiento, cumpla los requisitos definitivos de resguardos del transportador, bloqueo y seguridad de la instalación.
Antes de utilizar un resultado de ensayo, acordamos el método de ensayo. De este modo, las dimensiones, las mediciones magnéticas y las comprobaciones de separación se vinculan a las condiciones reales del transportador.
| Qué comprobamos | Cómo realizamos la comprobación |
|---|---|
| Ajuste y dimensiones de la polea | Compare las dimensiones de la polea, el eje, los rodamientos y la instalación con los datos acordados para el proyecto. |
| Comprobación del campo magnético — si procede | Defina primero el instrumento, la orientación de la sonda, el punto de medición y la distancia. |
| Ensayo de separación — si procede | Defina el hierro objetivo, la profundidad del material, la velocidad de la banda, las pasadas de ensayo y el criterio de aceptación o rechazo. |
| Comprobación de la descarga | Compruebe el divisor o la canaleta, ambas trayectorias del material y la zona de recogida. |
| Registro de la comprobación final | Registre las comprobaciones dimensionales, magnéticas o de separación incluidas en el proyecto. |
Si necesita un plano, un registro magnético o un registro del ensayo de separación, inclúyalo en el alcance de la oferta antes de la producción.
Envíenos la información sobre el material y el transportador. La convertiremos en una configuración de separación definida, una adaptación adecuada de la polea y un plan de comprobaciones finales.
Primero determinamos si la solución RCTG para el cabezal del transportador, la solución CXG de preselección en seco u otro separador es la opción más adecuada.
Comparamos el diámetro del tambor, la longitud útil, la profundidad del material, la velocidad de banda y los tamaños de referencia disponibles.
Comprobamos el eje, los rodamientos, el accionamiento, el contacto con la banda, el espacio de instalación y las trayectorias de descarga.
Antes de la fabricación, confirmamos el plano y cualquier comprobación dimensional, magnética o de separación que sea necesaria.
Estas son las preguntas que respondemos con mayor frecuencia antes de seleccionar y dimensionar una polea magnética para un transportador.
No necesita disponer de una especificación definitiva antes de contactar con nosotros. Envíenos la información que ya conozca. Tras la primera revisión, le indicaremos qué otros datos necesitamos.
Envíenos la información de la que ya disponga e identificaremos los datos restantes necesarios para realizar la selección final.
Envíenos los datos disponibles sobre el material, los elementos ferrosos que se deben retirar, la capacidad de procesamiento y el transportador. Comprobaremos si una polea magnética es adecuada para la aplicación y le indicaremos qué información adicional necesitamos.