Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-05 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຖືທີ່ສຸດໃນຂໍ້ຈໍາກັດທາງກວ້າງຂວາງທີ່ເຄັ່ງຄັດຫຼາຍ. ແມ່ເຫຼັກ neodymium ເປົ່າໃຫ້ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພື້ນຖານ brittle ແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການ chipping, corrosion, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ. ວິສະວະກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງການດຸ່ນດ່ຽງກໍາລັງແມ່ເຫຼັກວັດຖຸດິບຕໍ່ກັບຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກໃນໄລຍະຍາວໃນພາກສະຫນາມ.
ກ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການແກ້ໄຂວິສະວະກໍາທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບບັນຫາທີ່ສັບສົນນີ້. ມັນຜະສົມຜະສານພະລັງງານແມ່ເຫຼັກອັນມະຫາສານຂອງ neodymium ທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງປອດໄພດ້ວຍທໍ່ເຫລໍກທີ່ທົນທານຕໍ່ການປົກປ້ອງສູງ. ສະພາແຫ່ງອັດສະລິຍະນີ້ປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າກຳລັງສະນະແມ່ເຫຼັກປະຕິບັດຕົວແນວໃດ.
ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຜູ້ຈັດການຈັດຊື້, ວິສະວະກອນກົນຈັກ, ແລະຜູ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍສະເພາະ. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວິທີການປະເມີນຜົນກໍາລັງດຶງ, ຈໍາກັດອຸນຫະພູມ, ແລະຮູບແບບການຕິດຕັ້ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານລະບຸການປະກອບແມ່ເຫຼັກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ.
ກ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ປ່ຽນວັດຖຸດິບແມ່ເຫຼັກເປັນເຄື່ອງມືກົນຈັກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຄວາມລັບແມ່ນຢູ່ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ສະຫລາດຂອງມັນ. ຈອກເຫຼັກ ferromagnetic ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊ່ອງທາງທິດທາງ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ທັງຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ສຸມໃສ່ພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ໜ້າດຽວ. ພາກສະຫນາມທີ່ສຸມໃສ່ນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂະຫຍາຍອໍານາດການຖືຄອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ດ້ານຫລັງແລະດ້ານຂອງຈອກເກືອບທັງຫມົດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ປ້ອງກັນການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງໂລຫະ.
ນອກເຫນືອຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດຖຸດິບ, ການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປັດໃຈຄວາມທົນທານທີ່ແທ້ຈິງ. Neodymium ແມ່ນ brittle ຕາມທໍາມະຊາດ. ມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ chip ຫຼື shatters ຕາມຜົນກະທົບແຂງ. ເປືອກເຫຼັກທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງດູດເອົາການຊ໊ອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້. ມັນປົກປ້ອງຫຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອໃນລະຫວ່າງການຍຶດວົງຈອນສູງ ຫຼືວຽກງານການດຶງຂໍ້ມູນຊໍ້າຄືນ. ທ່ານສາມາດຊ້ໍາອຸປະກອນປະກອບໃສ່ແຜ່ນເຫຼັກກ້າທີ່ຫນັກແຫນ້ນໂດຍບໍ່ມີການຢ້ານກົວຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງ. ທໍ່ປ້ອງກັນນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂະຫຍາຍອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງຫນ່ວຍງານ.
ການອອກແບບນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງພິເສດ. ເນື່ອງຈາກວ່າຈອກເຫຼັກຂະຫຍາຍກໍາລັງການຖື, ເຈົ້າມັກຈະຕ້ອງການວັດຖຸດິບທີ່ຫາຍາກຫນ້ອຍລົງ. ຜູ້ຊື້ສາມາດກໍານົດແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອບັນລຸລະດັບການດຶງທີ່ຕ້ອງການ. ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ NdFeB ຫນ້ອຍລົງໃນທີ່ສຸດກໍ່ຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ນິຍົມ. ທ່ານໄດ້ຮັບການຖືກົນຈັກສູງສຸດສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບ.
ການເລືອກສະເພາະທີ່ເຫມາະສົມປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍກາດໃນພາກສະຫນາມໄດ້. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນລະມັດລະວັງຊັ້ນຮຽນທີ, ອຸນຫະພູມ, ແລະກໍາລັງດຶງຕົວຈິງ. ການຄາດເດົາຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸປະກອນບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຫຼືເສຍງົບປະມານ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ພິຈາລະນາການເລືອກຊັ້ນຮຽນຂອງທ່ານ. ເກຣດ N35 ສະຫນອງພະລັງງານການຖືທີ່ດີເລີດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ວຽກຫນັກມາດຕະຖານ. ມັນຍັງຄົງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່. ທ່ານຄວນຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພສໍາລັບຊັ້ນຮຽນ N52 ໃນເວລາທີ່ທ່ານປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຖ້າການອອກແບບຂອງເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສຸດໃນຮອຍຕີນນ້ອຍໆ, N52 ກາຍເປັນສິ່ງບັງຄັບຢ່າງແທ້ຈິງ.
ການຈັດອັນດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການເປັນຕົວແທນຈຸດການປະເມີນຜົນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ແມ່ເຫຼັກສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຖ້າພວກມັນຮ້ອນເກີນໄປ. ເກຣດມາດຕະຖານ 'N' ຫລຸດລົງຢ່າງໄວວາທີ່ 80°C (176°F). ທ່ານຕ້ອງລະບຸທາງເລືອກໃນອຸນຫະພູມສູງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ. ເຕົາອົບອຸດສາຫະ ກຳ, ມໍເຕີໄຟຟ້າ, ແລະສິ່ງປິດລ້ອມນອກທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ຮ້ອນຫຼາຍ. ຊັ້ນຮຽນເຊັ່ນ M, H, SH, ຫຼື UH ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ demagnetization irreversible ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້.
ຄູ່ມືການອ້າງອິງອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ
| Magnet Grade Suffix | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ ສະພາບແວດລ້ອມ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| ມາດຕະຖານ (N) | 80°C (176°F) | ສະຖານທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດພາຍໃນ |
| ປານກາງ (M) | 100°C (212°F) | enclosures ກົນຈັກອົບອຸ່ນ |
| ສູງ (H) | 120°C (248°F) | ຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ອງເຄື່ອງຈັກ |
| ສູງສຸດ (SH) | 150°C (302°F) | ເຕົາອົບແຫ້ງອຸດສາຫະກໍາ |
| ສູງສຸດ (UH) | 180°C (356°F) | ການຜະລິດຫນັກແລະມໍເຕີ |
ຕໍ່ໄປ, ທ່ານຕ້ອງຖອດລະຫັດການຈັດອັນດັບ 'ແຮງດຶງສູງສຸດ'. ຜູ້ຜະລິດທົດສອບການຈັດອັນດັບເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຫ້ອງທົດລອງທີ່ສົມບູນແບບ. ພວກມັນດຶງແມ່ເຫຼັກຕັດຕາມລວງຂວາງກັບແຜ່ນເຫຼັກໜາ 10 ມມ, ຮາບພຽງ, ບໍ່ໄດ້ທາສີ. ແຜ່ນຫນານີ້ປ້ອງກັນການອີ່ມຕົວຂອງແມ່ເຫຼັກ. ສະພາບຕົວຈິງຂອງໂລກບໍ່ຄ່ອຍຈະກົງກັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຫມາະສົມນີ້.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ຢ່າສົມມຸດວ່າແມ່ເຫຼັກຈະຖືການໂຫຼດສູງສຸດຂອງມັນຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ບໍ່ໄດ້ທາສີ, ຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນ, ເຫຼັກຫນາ 10 ມມແມ່ນຫາຍາກໃນພາກສະຫນາມ.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ສະເຫມີນໍາໃຊ້ປັດໃຈຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຊື້ຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ໃຊ້ປັດໃຈຄວາມປອດໄພຂອງ 2x ຫາ 3x. ຖ້າ payload ຂອງທ່ານມີນໍ້າຫນັກ 10 ກິໂລ, ໃຫ້ກໍານົດແມ່ເຫຼັກທີ່ມີລະດັບຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ຫາ 30 ກິໂລ. ບັຟເຟີນີ້ກວມເອົາພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະຊ່ອງຫວ່າງອາກາດກ້ອງຈຸລະທັດ. ມັນຮັບປະກັນວ່າ payload ຄົງຢູ່ຢ່າງປອດໄພເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງຈະຕໍາມັນໂດຍບັງເອີນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານກໍານົດວິທີທີ່ທ່ານຕິດແມ່ເຫຼັກກັບສະພາແຫ່ງຂອງທ່ານ. ວິສະວະກອນສາມາດເລືອກຈາກການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍອັນ. ແຕ່ລະແບບຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງກົນຈັກສະເພາະ. ການເລືອກປະເພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງສັບສົນ.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມີຈຸດອ່ອນຂອງອົງປະກອບ. ເນື່ອງຈາກວ່າວັດສະດຸ NdFeB ປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ມັນຈະ oxidize ຢ່າງໄວວາຖ້າຖືກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ພຽງພໍ, ຫຼັກຈະຂັດຢ່າງໄວວາ, ຂະຫຍາຍ, ແລະແຕກພາຍໃນຖ້ວຍ.
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນແລະປານກາງແມ່ນການເຄືອບສາມຊັ້ນ Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel). ສໍາເລັດຮູບ electroplated ທີ່ເຂັ້ມແຂງນີ້ສະຫນອງການຍົກເວັ້ນການຕໍ່ຕ້ານການສວມໃສ່ກົນຈັກ. ມັນຮັກສາແມ່ເຫຼັກໃຫ້ປອດໄພໃນລະຫວ່າງການຍຶດຊໍ້າກັນກັບພື້ນຜິວເຫຼັກແຂງ. ການສໍາເລັດຮູບໂລຫະທີ່ສົດໃສຍັງເບິ່ງເປັນມືອາຊີບສູງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງສະພາບແວດລ້ອມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງພິເສດ. ທາງເລືອກທີ່ເຄືອບດ້ວຍ epoxy ແລະຢາງພາລາເຮັດໃຫ້ການຜະນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມດີກວ່າເກືອແລະນ້ໍາ. ທ່ານຕ້ອງການຕົວແປທີ່ເຄືອບຢາງຢ່າງແທ້ຈິງສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ ຫຼືສະພາບກາງແຈ້ງທີ່ຊຸ່ມ. ເສື້ອຍືດຢາງຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງພື້ນຜິວ. friction ສູງນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມ່ເຫຼັກຈາກການເລື່ອນລົງຝາເຫຼັກຕັ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຄືອບຢາງປ້ອງກັນຮອຍຂີດຂ່ວນເທິງພື້ນຜິວທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ລັກສະນະນີ້ແມ່ນບັງຄັບໃນເວລາທີ່ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃນຍານພາຫະນະເຮືອ painted.
ອີກທາງເລືອກ, ແຜ່ນສັງກະສີເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບຖ້ວຍເຫຼັກນອກ. ມັນສະຫນອງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນພື້ນຖານສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາແຫ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ສັງກະສີຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ, ມັນຍັງຄົງມີຄວາມທົນທານຫນ້ອຍກວ່າການເຄືອບ nickel ສາມຊັ້ນ. ທ່ານຄວນເລືອກສັງກະສີພຽງແຕ່ເມື່ອການປະກອບຍັງຄົງຢູ່ໃນເຮືອນຢ່າງສົມບູນແລະແຫ້ງ.
ກ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ສະຫນອງມູນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມຫຼາຍ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫຼັກຖາວອນໃນດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະເຫມີກົງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂດຍກົງກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຍານພາຫະນະຂອງກອງທັບເຮືອຕ້ອງການແບບຈໍາລອງທີ່ມີແຮງດຶງຢາງສູງເພື່ອຮັບມືກັບຝົນຕົກແລະການສັ່ນສະເທືອນທາງດ່ວນ. ໃນທາງກັບກັນ, CNC ຖື jigs ຕ້ອງການຮູບແບບ countersunk ທີ່ມີລະດັບອຸນຫະພູມສູງເພື່ອທົນກັບການຕັດ friction ຢ່າງຮຸນແຮງ.
ການຊື້ເຄື່ອງປະກອບແມ່ເຫຼັກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດສະເຫມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນດ້ານວິຊາການຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງແຮງດຶງທີ່ຕ້ອງການ, ການຈໍາກັດອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ແລະຮູບແບບການຕິດຕັ້ງປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. ການບໍ່ສົນໃຈຕົວແປທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼືງົບປະມານການຈັດຊື້ເສຍເງິນ.
ກ່ອນທີ່ຈະວາງຄໍາສັ່ງການຜະລິດຈໍານວນຫຼາຍ, ໃຊ້ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກວິສະວະກອນ ແລະຜູ້ຊື້ຂໍເອກະສານສະເພາະລະອຽດ ແລະເສັ້ນໂຄ້ງການທົດສອບແບບເປັນທາງການ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງທາງກາຍະພາບເພື່ອທົດສອບກັບ substrate ຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ. ການທົດສອບໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຍັງຄົງເປັນວິທີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວສໍາລັບໂຄງການວິສະວະກໍາຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
A: ຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງວັດແທກຄວາມແຮງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອດຶງແມ່ເຫຼັກຊື່ອອກຈາກພື້ນຜິວຕາມລວງຂວາງ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ຫມາຍເຖິງການຕໍ່ຕ້ານການເລື່ອນລົງຂອງກໍາແພງຕັ້ງ. ເນື່ອງຈາກ friction ຕ່ໍາຂອງການເຄືອບ nickel ມາດຕະຖານ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 15% ຫາ 25% ຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ການດຶງ.
A: ບໍ່. ການເຊື່ອມໂລຫະສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ, ທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງນີ້ຈະເກີນອຸນຫະພູມ Curie ຂອງແມ່ເຫຼັກຢ່າງໄວວາ. ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນນີ້ຈະທໍາລາຍຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງວັດສະດຸ NdFeB ພາຍໃນຢ່າງຖາວອນ. ທ່ານຄວນໃຊ້ fasteners ກົນຈັກເພື່ອຕິດຕັ້ງແທນ.
A: ສີ, rust, ແລະຝຸ່ນສ້າງທາງກາຍະພາບ 'ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ' ລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກແລະຊັ້ນໃຕ້ເຫຼັກ. ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງ exponential ກັບໄລຍະຫ່າງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຊັ້ນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ 0.5mm ຂອງສີຫຼື rust ບໍ່ສະເຫມີສາມາດຫຼຸດຜ່ອນແຮງດຶງແມ່ເຫຼັກປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາ 50%.
A: ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ, ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ. ໂດຍປົກກະຕິພວກມັນຈະສູນເສຍຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາທຸກໆ 10 ປີ. ການ demagnetization ຖາວອນມັກຈະເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, corrosion ພາຍໃນຮ້າຍແຮງ, ຫຼືການສໍາຜັດໂດຍກົງກັບກົງກັນຂ້າມກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສູງໃນປະຈຸບັນ.
ການສະກົດຈິດ N52 ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໆ: ການສະກົດຈິດ Neodymium ອັນໃດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈ N52 Magnets: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຂໍ້ມູນຈໍາເພາະອະທິບາຍ
ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ N52 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
N52 Magnets: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການພິຈາລະນາລາຄາສໍາລັບຜູ້ຊື້
ຄູ່ມືຜູ້ຊື້ທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ N52 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ
ການສະກົດຈິດ N25 ທຽບກັບ N52: ການສະກົດຈິດທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈສະເພາະຂອງແມ່ເຫຼັກ N25-N52 ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ
Custom Neodymium Magnets: ລາຄາ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ