Skip to main content Skip to footer site map
It looks like you are visiting our site from the United States. Click to view our US site. STAY ON THIS SITE Wygląda na to, że Twoją lokalizacją są Stany Zjednoczone. Kliknij, aby przejść na stronę amerykańską, w języku angielskim. Zostań na tej stronie

Ważna rola strefy wolnej od metali

1 Jun 2021

Frustrujesz się, że detektor metali bez wyraźnego powodu odrzuca produkt, powodując opóźnienia w produkcji żywności? Dobra wiadomość jest taka, że może istnieć łatwy sposób, aby uniknąć takich trudności. Dowiedz się więcej o strefie wolnej od metali (MFZ), aby sprawić, by linia działała bez zakłóceń. 

Czym jest strefa wolna od metali? 

W detektorze metali pole magnetyczne wysokiej częstotliwości generowane jest wewnątrz jego metalowej obudowy. Jednak pole magnetycznne obecne jest częściowo także w obszarze otaczającym bezpośrednio obudowę głowicy. Dlatego w ściśle określonym obszarze wokół głowicy, nazywanym 'strefą wolną od metali' (MFZ - ang. Metal Free Zone), nie powinny znajdować się żadne, w szczególności ruchome elementy metalowe, aby uniknąć wprowadzania zakłóceń. To one mogą powodować fałszywe odrzuty. Świadomość istnienia MFZ jest bardzo ważna, ponieważ w ciągu tygodnia nawet kilka interwencji serwisu LOMA bywa związanych z obecnością metalu w tym obszarze. 

Czym skutkuje obecność elementów metalowych w strefie wolnej od metali (MFZ)? 

Metal umieszczony w strefie wolnej od metali może generować sygnał, który sumuje się z sygnałem produktu, powodując fałszywe odrzuty i zatrzymanie linii. Symptomy mogą pojawiać się w sposób przypadkowy lub regularny, w zależności od tego, czy zakłócający element metalowy jest ruchomy czy nieruchomy. Mogą również pojawić się objawy takie, jak przy zanieczyszczeniu taśmy albo wprowadzeniu zakłóceń od urządzeń pracujących na częstotliwościach krótkofalowych. 

Jak się upewnić, że strefa wolna od metali jest zachowana? 

Metal Free Zone Example

Aby mieć pewność, że strefa wolna od metali jest zachowana, przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak ją obliczyć. Przyjmuje się, że odległość najbliższego przedmiotu metalowego od otworu detektora nie może być mniejsza niż 1,5-krotność wysokości bramki w przypadku elementu nieruchomego i 2-krotność w przypadku elementu ruchomego. Wyjątkiem od tej reguły są systemy grawitacyjne zintegrowane z napełniarkami i naważarkami, z rynną przechodzącą przez otwór w głowicy detektora. Spawane lub przykręcane pierścienie utrzymują stały kierunek pola magnetycznego w górę rynny, zapobiegając przenoszeniu go na obudowę i wprowadzaniu niestabilności.

Nieruchome elementy metalowe

Przykłady nieruchomych elementów metalowych: osłony przenośnika, mocowania fabryczne, inne linie produkcyjne itd. 

Obliczanie – 1,5 x wysokość bramki. Na przykład, jeśli wysokość bramki wynosi 200 mm, należy ją pomnożyć przez 1,5, co oznacza, że MFZ obejmuje obszar do 300 mm od płaszczyzny otworu detektora metali.

Ruchome elementy metalowe

Przykłady ruchomych elementów metalowych: wałki, silniki, rzeczy osobiste, takie jak klucze itp. 

Obliczanie – 2 x wysokość bramki. Na przykład, jeśli wysokość bramki wynosi 200 mm, należy ją pomnożyć przez 2,0, co oznacza, że MFZ obejmuje obszar do 400 mm od płaszczyzny otworu detektora metali.

Uwaga: Górna, tylna i dolna część głowicy nie wymagają zachowania takiej odległości, ponieważ stalowa obudowa zatrzymuje sygnały. Można zastosować odległość równą wysokości bramki, ale nie dotyczy to dużych głowic. Jest to ogólna zasada dla detektora metali IQ4. 

Wróć do bloga

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz części do urządzeń kontrolnych?

ZAPYTAJ O WSPARCIE LUB SERWIS