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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.
Une poulie magnétique convient lorsque votre matériau circule déjà sur un convoyeur à bande. La tête du convoyeur doit également offrir suffisamment d’espace pour diriger le matériau non capté et le fer capté vers des circuits de décharge distincts. Nous vérifions ces points avant de définir la configuration de la poulie.
Votre matériau circule déjà sur un convoyeur à bande. La cible est le fer ou un autre métal fortement magnétique, et la tête du convoyeur offre suffisamment d’espace pour deux circuits de décharge.
Certaines applications nécessitent une analyse plus approfondie. Il convient notamment de vérifier si la couche de matériau est épaisse ou irrégulière, si le matériau est collant et si la vitesse de bande est élevée. De très petits morceaux de fer, un contact inhabituel avec la bande ou un espace limité pour la plaque séparatrice, souvent appelée « splitter », peuvent également modifier le résultat.
Si la tête du convoyeur n’est pas l’emplacement adapté, nous pouvons étudier une autre solution. Il peut s’agir d’un aimant suspendu, d’un tambour magnétique ou d’un autre séparateur magnétique.
Nous commençons par définir la fonction que le séparateur doit remplir. Cela nous permet de vérifier si une poulie magnétique de tête est le type de séparateur adapté avant d’étudier les dimensions détaillées.
Éliminer les éléments ferreux indésirables avant qu’ils n’atteignent les concasseurs, les broyeurs ou d’autres équipements en aval susceptibles d’être endommagés par des pièces ferreuses.
Séparer le fer et l’acier indésirables du flux de matériau en vrac au point de décharge du convoyeur.
Séparer le fer et l’acier magnétiques dans un flux de décharge distinct lorsque le métal récupéré présente une valeur pour le procédé ou le recyclage.
Nous utilisons généralement une poulie magnétique lorsque le matériau circule déjà sur un convoyeur à bande et que le fer ciblé réagit efficacement à un champ magnétique. Il doit également y avoir suffisamment d’espace pour évacuer le fer capté par un circuit de décharge distinct. La répartition du matériau sur la bande est également importante. Une couche fine et régulière est plus facile à traiter qu’un fer enfoui sous une couche épaisse ou collante.
Les gammes RCTG et CXG couvrent le déferrage sur convoyeur, la préconcentration des minerais, les matériaux de construction, la sidérurgie, la production d’énergie, le traitement chimique, le traitement des déchets et la récupération des métaux. Nous sélectionnons néanmoins le séparateur en fonction du matériau réel, des éléments ferreux ciblés et des conditions du convoyeur.
Problème : Les stériles ou le minerai magnétique doivent être séparés après concassage.
Pourquoi cette solution peut convenir : La gamme CXG est conçue pour la préconcentration à sec et peut utiliser le point de déchargement du convoyeur comme zone de séparation magnétique.
Problème : Les corps ferreux indésirables peuvent endommager les concasseurs, les cribles ou les équipements en aval.
Pourquoi cette solution peut convenir : Les données de la gamme RCTG couvrent des applications dans les matériaux de construction, où les éléments ferreux sont éliminés au niveau du tambour de tête du convoyeur.
Problème : Le fer métallique doit être récupéré à partir des scories ou d’un flux mixte de matériaux en vrac.
Pourquoi cette solution peut convenir : Les données d’application de la gamme CXG couvrent la récupération des métaux dans les scories sidérurgiques et les flux similaires de matériaux secs.
Problème : Les corps ferreux indésirables doivent être éliminés avant l’étape de traitement suivante.
Pourquoi cette solution peut convenir : La gamme RCTG est indiquée pour la production d’énergie et d’autres applications de manutention de produits en vrac nécessitant une évacuation automatique des éléments ferreux.
Problème : Les éléments ferreux dégagés doivent être retirés ou récupérés des déchets.
Pourquoi cette solution peut convenir : Pour les deux familles, les données recensent des applications de traitement des déchets ou de récupération des métaux pour lesquelles un point de séparation en tête de convoyeur est adapté.
Problème : Des pièces en fer ou en acier menacent les équipements en aval.
Pourquoi cette solution peut convenir : Une poulie magnétique peut assurer à la fois la fonction de poulie de tête du convoyeur et la déferrisation continue lorsque la géométrie d’évacuation s’y prête.
Lorsque la bande passe autour de la poulie magnétique de tête, la majeure partie des matériaux non magnétiques tombe selon sa trajectoire normale. Le fer et les autres métaux fortement magnétiques restent plus longtemps plaqués contre la bande. Ils y restent attachés pendant leur passage dans la partie intense du champ magnétique. Les ingénieurs désignent souvent cette zone comme la zone magnétique active. Le métal capté tombe après avoir quitté cette zone. Nous positionnons la plaque séparatrice ou la goulotte de façon à maintenir les deux flux de matériaux séparés.
Le matériau en vrac atteint la tête du convoyeur sur la bande.
Le champ magnétique attire le fer et les autres métaux magnétiques vers la poulie, à travers la bande et l’éventuel revêtement de la poulie. Ce revêtement est souvent appelé garnissage.
Le fer capté reste plaqué contre la bande tandis que le matériau non magnétique quitte la poulie de tête.
Le métal capté tombe après avoir quitté la zone de fort champ magnétique et est récupéré séparément.
Une seule valeur de gauss mesurée en surface ne permet pas de prévoir le résultat final de la séparation. Le gauss correspond à une mesure de l’induction magnétique en un point défini. Nous prenons également en compte les éléments ferreux ciblés, la distance par rapport à l’aimant, l’épaisseur de la couche de matériau, la vitesse de bande, les conditions d’alimentation et la configuration d’évacuation.
| Points que nous vérifions | Pourquoi est-ce important ? | Ce que vous devez nous envoyer |
|---|---|---|
| Distance par rapport à l’aimant | Le champ magnétique doit traverser le revêtement de la poulie, la bande et la couche de matériau. Les ingénieurs appellent distance de travail la distance entre l’aimant et l’élément ciblé. | Détails de la bande et du revêtement de la poulie, ainsi que l’épaisseur de la couche de matériau. |
| Épaisseur de la couche de matériau | Le champ magnétique atteint plus difficilement les éléments ferreux enfouis sous une couche épaisse de matériau. Les ingénieurs désignent souvent cette épaisseur par le terme « profondeur de charge ». | Épaisseur normale et maximale de la couche de matériau, si elle est connue. |
| Vitesse de bande | La vitesse modifie à la fois le temps disponible pour la réponse magnétique et la trajectoire d’évacuation. | Vitesse normale de fonctionnement et toute variation importante. |
| Éléments en fer ou en acier ciblés | La taille, la forme et la réponse magnétique déterminent la facilité avec laquelle le fer ou l’acier peut être capté. | Photo, description de l’échantillon, plage dimensionnelle et résultat recherché. |
| Mode d’alimentation du matériau | Une alimentation irrégulière, l’humidité, les résidus collants sur la bande et les gros morceaux peuvent masquer les éléments ferreux ou compliquer leur évacuation complète. | Description du matériau, photos et toute information connue sur son humidité ou son caractère collant. |
| Zone magnétique et configuration d’évacuation | Nous vérifions la durée de rétention des éléments ferreux par la poulie, la longueur de contact entre la bande et la poulie, le point de libération des éléments ferreux et la position de la plaque de séparation. | Un plan de la tête du convoyeur, une vue latérale ou des photos claires du site. |
N°. Une valeur de Gauss en surface plus élevée ne garantit pas automatiquement une meilleure séparation.
Mesure de l’induction magnétique effectuée en un point défini. La valeur varie selon la position et la distance de mesure.
Dépend de l’objet d’essai, des conditions de contact, du circuit magnétique et du dispositif d’essai. Cette valeur n’est pas équivalente à une mesure en gauss.
Dépend également des éléments ferreux ciblés, de la distance de travail, de l’épaisseur de la couche de matériau, de la vitesse de bande, des conditions d’alimentation et de la configuration d’évacuation.
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.
Nous ne sélectionnons pas une poulie magnétique sur la seule base de la largeur de bande. La poulie doit être adaptée au convoyeur, le système magnétique doit convenir aux éléments ferreux ciblés et la zone d’évacuation doit maintenir les deux flux de matériaux séparés.
Vous disposez déjà des données de base du convoyeur ?
Envoyez-nous la largeur et la vitesse de bande, les caractéristiques de la poulie actuelle et les éléments ferreux ciblés. Nous pouvons identifier les données manquantes avant le dimensionnement détaillé.
Une poulie magnétique doit remplir simultanément deux fonctions : supporter la bande transporteuse et créer une zone de séparation magnétique efficace. Les photos du produit montrent la poulie terminée, l’ensemble interne à aimants permanents et le montage des blocs magnétiques en atelier.
L’enveloppe rotative supporte la bande transporteuse et constitue la surface de travail autour du système magnétique.
L’ensemble interne segmenté à aimants permanents crée la zone magnétique utile autour de l’arbre.
L’arbre relie la poulie aux paliers et au système d’entraînement. Les dimensions finales doivent correspondre au modèle et au convoyeur sélectionnés.
Le type de palier et les entraxes de fixation doivent être adaptés à la structure du convoyeur et à la charge mécanique.
Les gammes RCTG et CXG comprennent des configurations à surface lisse ou avec garnissage en caoutchouc. Le choix de la surface influe sur l’adhérence de la bande, l’usure et la distance de travail.
La plaque de séparation maintient le matériau courant et les éléments ferreux captés sur des trajectoires distinctes après leur évacuation.



La gamme de référence RCTG actuelle comprend 16 modèles répertoriés. Utilisez ces valeurs comme point de départ pour sélectionner le modèle adapté ; les caractéristiques finales de la poulie, de l’arbre et du système magnétique sont confirmées à partir des données techniques du projet avant la fabrication.
| Modèle | Induction magnétique en surface | Couche de matériau de référence | Vitesse maximale de la bande | Diamètre du tambour Ø D | Longueur utile L | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Modèle | A | D | L | L1 | K | Ø d de l’arbre | 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 gamme CXG comprend des poulies magnétiques permanentes de présélection à sec destinées aux applications de traitement des minerais et de récupération des métaux. Elles utilisent un système magnétique permanent à forte puissance, une virole de tambour en acier inoxydable et un matériau inoxydable amagnétique entre l’arbre et le système magnétique.

| Modèle | Longueur du tambour L | Diamètre du tambour Ø D | Couple admissible de la poulie lisse | Couple admissible de la poulie à revêtement caoutchouc | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
Les gammes RCTG et CXG constituent un véritable point de départ, mais la poulie sélectionnée doit encore être correctement adaptée à votre convoyeur. Envoyez-nous le plan existant, les dimensions et les données de fonctionnement afin que nous puissions déterminer le modèle de référence correspondant et valider, avant la production, la configuration finale de l’arbre, des paliers, de l’entraînement et de l’évacuation.
| Informations nécessaires | Points que nous vérifions |
|---|---|
| Dimensions de la poulie et de la bande | Diamètre, largeur utile, largeur de bande, contact entre la bande et la poulie, et dégagement latéral. |
| Arbre, paliers et entraînement | Dimensions de l’arbre, entraxes de montage, configuration des paliers et raccordement de l’entraînement. |
| Vitesse et angle d’enroulement de la bande | Vitesse de fonctionnement et surface de contact de la bande avec la poulie. |
| Épaisseur de la couche de matériau | Profondeur normale et maximale, si disponible. |
| Fer ou acier à extraire | Type, dimensions, forme, quantité approximative et résultat requis. |
| Exigence magnétique | Réponse magnétique cible, distance de travail et zone magnétique requise. |
| Séparateur / goulotte | Espace nécessaire pour deux voies d’évacuation et la collecte des matériaux. |
| Surface et environnement | Adhérence de la bande, usure, température, poussière, humidité, corrosion et contraintes du site. |
Quick Fit vous indique déjà dans quels cas une poulie magnétique constitue un excellent point de départ. Nous nous orientons vers une autre solution lorsque la tête du convoyeur ne permet pas de présenter correctement les éléments ciblés ou d’évacuer proprement le fer capturé.
Si le fer reste enfoui trop loin de la poulie, nous pouvons étudier un point de séparation en amont ou un aimant suspendu pour convoyeur.
Si le procédé nécessite son propre système d’alimentation, un séparateur rotatif et un répartiteur contrôlé, un tambour magnétique peut constituer une meilleure solution.
L’aluminium, le cuivre et les métaux similaires nécessitent une autre méthode de séparation, sauf s’ils sont fixés à une pièce ferreuse fortement magnétique.
Si la tête du convoyeur ne permet pas de créer deux flux de matériau stables, nous étudions un autre point d’installation ou un autre type de séparateur.
Vous ne savez pas quel type de séparateur choisir ?
Envoyez-nous les caractéristiques du matériau, des éléments ferreux à extraire et la configuration du convoyeur. Nous pouvons vérifier le procédé de séparation avant que vous ne consacriez du temps aux dimensions détaillées de la poulie.
Ces séparateurs peuvent tous éliminer les éléments ferreux, mais ils répondent à des contraintes d’implantation différentes. Faites votre choix en fonction de leur position dans le procédé, de la présentation du matériau, de la distance de travail et de l’emplacement où les éléments ferreux captés peuvent être évacués en toute sécurité.
| Question | Poulie magnétique | Tambour magnétique | Aimant suspendu |
|---|---|---|---|
| Où fonctionne-t-elle ? | À la tête du convoyeur / à l’extrémité de déchargement. | À une étape distincte avec alimentation et évacuation contrôlées. | Au-dessus d’un convoyeur ou d’un point de transfert. |
| Remplace-t-elle la poulie de tête ? | Oui, si les dimensions du convoyeur et la configuration de déchargement le permettent. | Non. Il s’agit d’un séparateur rotatif indépendant. | Non. Il fonctionne au-dessus du convoyeur principal. |
| Solution à envisager en priorité lorsque | L’extrémité de tête constitue déjà un point de séparation approprié et deux voies de déchargement peuvent être créées. | L’alimentation peut être contrôlée et répartie entre des voies de déchargement magnétique et non magnétique. | Les ferrailles indésirables doivent être éliminées avant le déchargement du convoyeur ou avant des équipements vulnérables. |
| Couche de matériau profonde ou irrégulière | Nécessite une étude approfondie, car les éléments ferreux enfouis sont plus éloignés de la source magnétique. | Peut être étudié avec une alimentation contrôlée et une configuration à tambour. | La distance de travail et l’épaisseur de la couche de matériau sont des données essentielles pour la sélection. |
| Impact de l’adaptation sur l’installation existante | Peut remplacer la poulie de tête existante si l’arbre, les paliers, la bande et la configuration d’évacuation peuvent être adaptés. | Nécessite généralement l’ajout d’une étape de séparation distincte. | Nécessite un espace de montage au-dessus du convoyeur et une structure porteuse adaptée. |
| Principales données requises pour le projet | Compatibilité de la poulie, vitesse de bande, épaisseur de matériau, éléments ferreux ciblés et configuration d’évacuation. | Conditions d’alimentation, épaisseur de la couche, configuration du tambour, vitesse et position du séparateur de flux. | Épaisseur de la couche de matériau, distance de travail, vitesse de bande, éléments ferreux ciblés, méthode de nettoyage et espace de montage. |
| Pour en savoir plus | Cette page. | Étudiez la solution de séparation à alimentation contrôlée lors de l’analyse de l’application. | Voir la sélection d’un aimant pour convoyeur → |
Supposons qu’un convoyeur à bande transporte des granulats vers un concasseur et que la cible soit constituée d’éléments ferreux indésirables. Cet exemple montre comment le métal ciblé, l’épaisseur du matériau et les conditions de fonctionnement du convoyeur influencent la présélection d’une poulie magnétique.
La cible est-elle constituée de fer ou d’acier fortement magnétique, et quelles dimensions et formes doivent être éliminées ?
Les éléments ciblés peuvent-ils s’approcher suffisamment du champ magnétique malgré la bande, le revêtement de la poulie et l’épaisseur du matériau ?
Le tambour de tête, l’arbre, les roulements, le contact avec la bande et la configuration d’entraînement peuvent-ils être adaptés au tambour magnétique ?
L’espace est-il suffisant pour que le matériau normal et les éléments ferreux captés soient évacués selon deux trajectoires distinctes et stables ?
Un tambour magnétique peut remplacer un tambour de tête existant dans certains projets, mais nous vérifions d’abord la compatibilité mécanique et l’espace disponible pour les deux trajectoires d’évacuation.
Envoyez le plan ou indiquez le diamètre, la largeur de face, les caractéristiques de l’arbre, des roulements et de l’entraînement.
Nous vérifions la largeur et la vitesse de la bande, son contact avec le tambour, son centrage ainsi que l’espace disponible.
Nous vérifions où tomberont le matériau normal et les éléments ferreux captés, ainsi que l’emplacement du déflecteur de séparation.
Nous confirmons les dimensions finales et tous les contrôles requis avant la production.
Avant d’étudier les performances magnétiques, nous vérifions le corps du tambour, l’arbre, les roulements, le contact avec la bande et la structure environnante.
| Si disponible | Envoyez-nous |
|---|---|
| Poulie et entraînement existants | Plan ou dimensions principales, avec détails de l’arbre, des paliers et du côté entraînement. |
| Bande | Largeur, vitesse nominale et informations connues sur le centrage de la bande ou la charge. |
| Matériau et éléments ferreux ciblés | Description du matériau, accompagnée si possible d’une photo des éléments ferreux ciblés, avec leurs dimensions et leur forme. |
| Espace disponible | Photo de profil ou plan d’implantation montrant la tête du convoyeur, la goulotte, le châssis et la zone de collecte. |
Disposez-vous déjà d’un plan de la poulie de tête ?
Envoyez-le avec les informations sur le matériau et les éléments ferreux ciblés. À défaut, envoyez des photos nettes ainsi que les dimensions dont vous disposez déjà.
La poulie magnétique assure une séparation continue, mais le convoyeur et la zone d’évacuation doivent néanmoins faire l’objet d’inspections régulières. Les principaux contrôles portent sur les éléments susceptibles de modifier la distance par rapport à l’aimant, le centrage de la bande ou les deux voies d’évacuation.
Contrôlez l’état et l’alignement de la bande, ainsi que le revêtement de la poulie. L’usure ou les accumulations de matière peuvent modifier la distance entre l’aimant et les éléments ferreux ciblés.
Entretenez les paliers, l’arbre et les pièces de fixation dans le cadre du plan de maintenance du convoyeur. Les données de la gamme RCTG décrivent également une conception à arbre démontable destinée à simplifier l’entretien.
Éliminez les accumulations de matière et vérifiez que les éléments ferreux captés ne peuvent pas retomber dans le flux normal de matériau.
Maintenez la zone de collecte dégagée et suffisamment grande pour recevoir la quantité d’éléments ferreux captés.
Lors des inspections et des opérations d’entretien, respectez les exigences définitives du site en matière de carters de protection du convoyeur, de consignation et de sécurité.
Avant d’utiliser un résultat d’essai, nous convenons de la méthode d’essai. Ainsi, les dimensions, les mesures magnétiques et les contrôles de séparation restent représentatifs des conditions réelles du convoyeur.
| Points que nous vérifions | Notre méthode de contrôle |
|---|---|
| Adaptation et dimensions de la poulie | Comparez les dimensions de la poulie, de l’arbre, des roulements et de l’installation avec les données convenues pour le projet. |
| Contrôle du champ magnétique — si nécessaire | Définissez d’abord l’instrument, l’orientation de la sonde, le point de mesure et la distance. |
| Essai de séparation — si nécessaire | Définissez la fraction ferreuse ciblée, l’épaisseur de la couche de matériau, la vitesse de bande, le nombre de passages d’essai et le critère d’acceptation ou de refus. |
| Contrôle de l’évacuation | Contrôlez le séparateur de flux ou la goulotte, les deux circuits de matériau et la zone de collecte. |
| Rapport de contrôle final | Consignez les contrôles dimensionnels, magnétiques ou de séparation inclus dans le projet. |
Si vous avez besoin d’un plan, d’un relevé magnétique ou d’un rapport d’essai de séparation, incluez-le dans le périmètre du devis avant la production.
Envoyez-nous les informations sur le matériau et le convoyeur. Nous les convertissons en une solution de séparation définie, une configuration d’intégration de la poulie et un plan de contrôle final.
Nous déterminons d’abord si la solution RCTG en tête de convoyeur, la solution CXG de présélection à sec ou un autre séparateur est le choix le mieux adapté.
Nous comparons le diamètre du tambour, sa longueur utile, l’épaisseur de la couche de matériau, la vitesse de bande et les dimensions de référence disponibles.
Nous contrôlons l’arbre, les roulements, l’entraînement, le contact avec la bande, l’espace d’installation et les circuits d’évacuation.
Nous validons le plan et effectuons, avant la production, tout contrôle dimensionnel, magnétique ou de séparation requis.
Voici les questions auxquelles nous répondons le plus souvent avant de sélectionner et de dimensionner une poulie magnétique pour un convoyeur.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un cahier des charges définitif avant de nous contacter. Envoyez-nous les informations dont vous disposez déjà. Après un premier examen, nous vous indiquerons les données complémentaires nécessaires.
Envoyez-nous les informations déjà disponibles ; nous déterminerons les données restantes nécessaires à la sélection définitive.
Envoyez-nous les caractéristiques du matériau, des éléments ferreux ciblés, du débit et du convoyeur dont vous disposez déjà. Nous vérifierons si une poulie magnétique convient à l’application et vous indiquerons les informations complémentaires nécessaires.