Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກເຄື່ອງປະກອບແມ່ເຫຼັກ neodymium ທີ່ສົມບູນແບບໄປເກີນກວ່າພຽງແຕ່ເລືອກຕົວເລກ 'N' ສູງສຸດທີ່ມີຢູ່. ການກໍານົດຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດທັນທີຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ, ໃນຂະນະທີ່ການລະບຸຫນ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຖືຄອງໄພພິບັດໃນພາກສະຫນາມ. ທ່ານຕ້ອງການວິທີການທີ່ສົມດູນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ການອອກແບບທີ່ດີ NdFeB Cup Magnet ປະສົມປະສານພະລັງງານດິບຂອງ neodymium sintered ກັບຊ່ອງເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ທີ່ຢູ່ອາໄສໂລຫະນີ້ປະສິດທິຜົນ redirects ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເພື່ອຂະຫຍາຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງໂດຍກົງຂ້າງຫນຶ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນປົກປ້ອງອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກທີ່ຄ້າຍຄືເຊລາມິກທີ່ເສື່ອມໂຊມຢ່າງແຂງແຮງຈາກການກະທົບທາງຮ່າງກາຍຊ້ຳໆ.
ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ແບ່ງອອກຢ່າງແນ່ນອນວ່າທ່ານຄວນປະເມີນລະດັບແມ່ເຫຼັກ neodymium ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ກັບການຈໍາກັດອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າຈະຮູ້ວິທີການຢ່າງ ໝັ້ນ ໃຈ spec ການປະກອບທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງເຈົ້າ.
ວິສະວະກອນມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຖ້ວຍເຫຼັກປ່ຽນເປັນແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແນວໃດ. ຕັນ neodymium ດິບຈະປ່ອຍກະແສແມ່ເຫຼັກຢ່າງສົມມາຕຖານຈາກທັງຂົ້ວເໜືອ ແລະໃຕ້ຂອງມັນ. ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄ່ານີ້ປົກກະຕິຫນີເຂົ້າໄປໃນອາກາດອ້ອມຂ້າງ. ທີ່ຢູ່ອາໃສເຫຼັກກ້າແມ່ນສັ້ນວົງຈອນຢູ່ຂ້າງຫນຶ່ງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ດູດຊຶມໄດ້ສູງ, ບັງຄັບໃຫ້ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກເກືອບທັງຫມົດປະມານກັບໃບຫນ້າເປີດ. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການຖືຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
ເນື່ອງຈາກວ່າຈອກຂະຫຍາຍພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຜູ້ຊື້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການຊື້ທີ່ສໍາຄັນ. ເຈົ້າສາມາດເລືອກເກຣດຕ່ຳກວ່າ, ຄຸ້ມຄ່າກວ່າເຊັ່ນ N35. ມາດຕະຖານ NdFeB Cup Magnet ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າແມ່ເຫຼັກ N52 ເປົ່າຂອງປະລິມານທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນການນໍາໃຊ້ໂດຍກົງ, ດຶງຈາກຫນ້າດິນ. ທີ່ຢູ່ອາໃສ maximizes ປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ.
ນອກເຫນືອຈາກການຂະຫຍາຍແມ່ເຫຼັກ, ຈອກເຫລໍກສະຫນອງການປົກປ້ອງກົນຈັກທີ່ສໍາຄັນ. NdFeB ດິບ sintered ເປັນອຸປະກອນການ brittle ພິເສດ. ມັນປະຕິບັດຕົວຄືກັບເຊລາມິກຂັ້ນສູງ. ຖ້າທ່ານປ່ອຍໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ neodymium ດິບສອງອັນເຂົ້າກັນຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງ, ພວກມັນອາດຈະແຕກຫັກຕາມຜົນກະທົບ. ຖ້ວຍເຫຼັກອ້ອມຮອບແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອ, ດູດຊຶມການຊ໊ອກໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຍຶດແລະການຕິດຕັ້ງຊ້ໍາຊ້ອນ. ຜູ້ຜະລິດປົກກະຕິແລ້ວກໍານົດແມ່ເຫຼັກເລັກນ້ອຍຂ້າງລຸ່ມນີ້ຂອບຂອງຈອກເຫຼັກເພື່ອຮັບປະກັນເຫຼັກໄດ້ brunt ຂອງຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈການຈັດລໍາດັບ neodymium ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງສອງຕົວກໍານົດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວເລກສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວອັກສອນສະແດງເຖິງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ. ການບໍ່ສົນໃຈຕົວຊີ້ບອກອັນໃດອັນໜຶ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະນຳໄປສູ່ການອອກແບບທີ່ລົ້ມເຫລວ.
'N' ຫຍໍ້ມາຈາກ Neodymium, ແລະຕົວເລກຕໍ່ໄປນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ. ພວກເຮົາວັດແທກມູນຄ່ານີ້ຢູ່ໃນ MegaGauss Oersteds (MGOe). ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, N35 ສະຫນອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານຂອງ 35 MGOe, ໃນຂະນະທີ່ N52 ສະຫນອງ 52 MGOe. ຕົວເລກນີ້ບອກທ່ານເຖິງຈໍານວນສູງສຸດຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ເກັບໄວ້ພາຍໃນວັດສະດຸ.
ທີມງານຈັດຊື້ຈໍານວນຫຼາຍເຮັດຜິດພາດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດ N52. ໃນຂະນະທີ່ N52 ເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດອັດຕະໂນມັດ. ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມາພ້ອມກັບຄວາມອ່ອນແອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວັດຖຸດິບທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຕີ 52 MGOe ແມ່ນລາຄາແພງກວ່າສໍາລັບແຫຼ່ງແລະຂະບວນການ. ສໍາລັບວຽກງານການຖືອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່, ການລະບຸ N52 ແມ່ນ overkill ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ບໍ່ດີ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຫຍັງຖ້າຫາກວ່າສະພາບແວດລ້ອມທໍາລາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເກຣດ neodymium ມາດຕະຖານ (ຜູ້ທີ່ຂາດຕົວໜັງສືຕໍ່ທ້າຍ) ມັກຈະລົ້ມເຫລວເມື່ອພວກມັນຮອດ 80°C (176°F). ນີ້ແມ່ນຂໍ້ ຈຳ ກັດທີ່ ສຳ ຄັນ.
ເມື່ອມາດຕະຖານ NdFeB Cup Magnet hits ສະພາບແວດລ້ອມຂ້າງເທິງຂອບເຂດຈໍາກັດການຈັດອັນດັບຂອງມັນ, demagnetization irreversible ເກີດຂຶ້ນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ເຫຼັກຈະສູນເສຍອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາລັງຖືຂອງມັນຢ່າງຖາວອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຢັນລົງໄປຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກທີ່ສູນເສຍໄປຈະບໍ່ກັບຄືນມາ. ຖ້າອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກແລະມົນຕີອຸນຫະພູມ Curie, ວັດສະດຸສູນເສຍການສະກົດຈິດທັງຫມົດ.
| Grade Suffix | ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດ (°C) | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ (°F) | ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແອັບພລິເຄຊັນທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີ (ມາດຕະຖານ) | 80°C | 176°F | ຈໍສະແດງຜົນພາຍໃນ, ອຸປະກອນຫ້ອງການມາດຕະຖານ |
| M (ປານກາງ) | 100°C | 212°F | ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາເບົາ, ເອເລັກໂຕຣນິກປິດລ້ອມ |
| H (ສູງ) | 120°C | 248°F | ພາຍໃນລົດຍົນ, ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ |
| SH (ສູງຫຼາຍ) | 150°C | 302°F | ເຄື່ອງຈັກຫນັກ, ຫຸ່ນຍົນ friction ສູງ |
| UH (ສູງສຸດ) | 180°C | 356°F | ລະບົບໄອເສຍ, ເຊັນເຊີພິເສດ |
| EH (ສູງທີ່ສຸດ) | 200°C | 392°F | ອົງປະກອບທາງອາກາດ, ເຄື່ອງມືເຈາະເລິກ |
ການດຸ່ນດ່ຽງການໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບການຖືຄອງອໍານາດແມ່ນພື້ນຖານຫຼັກຂອງການກໍານົດແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດຖຸດິບຕໍ່ກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພື້ນທີ່ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸ.
N35 ຍັງຄົງເປັນເຄື່ອງຈັກໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງສໍາລັບການຖືອຸດສາຫະກໍາ, ການສະແດງຈຸດຂາຍ, ແລະການຕິດຕັ້ງທີ່ຫນັກແຫນ້ນ. ມັນສະຫນອງຄວາມພ້ອມສູງສຸດໃນທົ່ວຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, N35 ສະຫນອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ປອນຕ່ໍາສຸດຂອງການຖືຄອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຮືອນເຫຼັກຂະຫຍາຍວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ການປະກອບຖ້ວຍ N35 ສະຫນອງພະລັງງານການຖືຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊັ້ນຮຽນທີທີ່ນິຍົມ.
ທ່ານຄວນສະຫງວນ N52 ສໍາລັບສະຖານະການທີ່ຮອຍຕີນຫຼືນ້ໍາຫນັກການປະກອບທັງຫມົດຖືກຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງປະກອບມີວິສະວະກໍາການບິນອະວະກາດ, ຫຸ່ນຍົນທາງການແພດທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກຊັ້ນສູງ. ໃນອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ທຸກໆ millimeter ແລະກຼາມມີຄວາມສໍາຄັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ບັນລຸ 50 ປອນຂອງກໍາລັງດຶງແຕ່ມີພຽງແຕ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 20mm footprint, N52 ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ.
ໃນເວລາທີ່ວິສະວະກໍາການແກ້ໄຂ, ຖາມຕົວທ່ານເອງຄໍາຖາມງ່າຍໆ: ມັນລາຄາຖືກກວ່າທີ່ຈະໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຈອກ N35 ຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍ, ຫຼືແມ່ເຫຼັກຈອກ N52 ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ? ໃນເກືອບທຸກສະຖານະການທີ່ພື້ນທີ່ທາງກາຍະພາບອະນຸຍາດໃຫ້, ການປະກອບ N35 ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ລາຄາພິເສດສໍາລັບວັດຖຸດິບ N52 ຊັ້ນສູງບໍ່ຄ່ອຍຈະປັບປຸງຕົວຂອງມັນເອງຖ້າທ່ານມີບ່ອນຫວ່າງທີ່ຈະເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຖ້ວຍສອງສາມມິນລິແມັດ.
| Attribute Dimension | N35 Grade Assembly | N52 Grade Assembly |
|---|---|---|
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ພື້ນຖານ (ປະຫຍັດທີ່ສຸດ) | ສູງ (ລາຄາພິເສດ) |
| ກໍາລັງຖືຕໍ່ປະລິມານ | ມາດຕະຖານ / ທີ່ດີເລີດ | ມີໃຫ້ສູງສຸດ |
| Brittleness ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ | ປານກາງ | ສູງ (ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການລະມັດລະວັງ) |
| ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ | ການຕິດຕັ້ງກວ້າງຂວາງ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ | Miniaturization, ການອອກແບບຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກ |
ຕົວເລກທິດສະດີຢູ່ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນບໍ່ຄ່ອຍແປຢ່າງສົມບູນກັບຊັ້ນໂຮງງານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວແປທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບສະນະແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງຈະຊ່ວຍປະຢັດການອອກແບບຂອງທ່ານຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ຜູ້ຜະລິດໃຫ້ຄະແນນຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຮງດຶງສົມມຸດວ່າສົມບູນແບບ, ເງື່ອນໄຂທີ່ຫ້ອງທົດລອງຄວບຄຸມ. ພວກເຂົາທົດສອບການປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບແຜ່ນເຫຼັກແຂງ, ສະອາດ, ໜາ ½ ນິ້ວ. ພວກເຂົາຍັງສົມມຸດວ່າສູນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກແລະແຜ່ນເຫຼັກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍຈະພົບກັບເຫລໍກທີ່ຮາບພຽງ, ຫນາ, ທີ່ສວຍງາມໃນທໍາມະຊາດ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຊື້ຫຼຸດແຮງດຶງທາງທິດສະດີໂດຍ 30-50% ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງ. ພື້ນຜິວທີ່ຖືກທາສີ, ຂີ້ໝ້ຽງ, ໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ, ແລະ ຝຸ່ນທັງໝົດຈະສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທາງກ້ອງຈຸລະທັດ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍສີ່ຫລ່ຽມປີ້ນກັບກັນ; ເຖິງແມ່ນແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງສີມິນລິແມັດຈະຫຼຸດຄວາມອາດສາມາດໃນການປະກອບຂອງທ່ານລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ແຮງດຶງໂດຍກົງຂອງແມ່ເຫຼັກຈອກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດຈາກແຮງຕັດຂອງມັນ. ແຮງດຶງວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຂວາງ (ດຶງຊື່ອອກຈາກເພດານ). ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເລື່ອນລົງ (ເລື່ອນລົງຕາມກໍາແພງຕັ້ງ). ເນື່ອງຈາກຄ່າສໍາປະສິດ friction ຕ່ໍາລະຫວ່າງຈອກເຫຼັກກ້ຽງແລະຝາເຫຼັກກ້ຽງ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ປົກກະຕິແລ້ວມີພຽງແຕ່ 15% ຫາ 25% ຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ການດຶງໂດຍກົງ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເລື່ອນ, ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຢາງເຄືອບ NdFeB Cup Magnet ປະກອບ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄ່າສໍາປະສິດ friction. ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຕົວແປ countersunk ເພື່ອ bolt ແມ່ເຫຼັກຢ່າງປອດໄພເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່, ສ້າງການຢຸດກົນຈັກຕໍ່ກັບກໍາລັງ shear.
Sintered neodymium oxidizes ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບ. ມັນຈະເປັນສະນິນແລະແຕກໄດ້ຖ້າຫາກວ່າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ. ການປະກອບຖ້ວຍມາດຕະຖານໃຊ້ແຜ່ນສາມຫຼ່ຽມ NiCuNi (Nickel-Copper-Nickel) ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຊັ້ນ nickel ທໍາອິດປົກປ້ອງອົງປະກອບ, ຊັ້ນທອງແດງໃຫ້ພື້ນຜິວທີ່ຜູກມັດ, ແລະຊັ້ນ nickel ສຸດທ້າຍສະຫນອງຄວາມທົນທານພາຍນອກ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພາຍນອກທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຫຼືຮຸນແຮງ, ແຜ່ນມາດຕະຖານອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ. ທ່ານຄວນຄົ້ນຫາການເຄືອບສັງກະສີຫຼືການເຄືອບ epoxy ຫນັກ. ການເຄືອບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນການເຂົ້າໄປໃນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກພາຍໃນເຮືອນເຫຼັກ.
ການປະຕິບັດຕາມວິທີການວິສະວະກໍາທີ່ມີໂຄງສ້າງຮັບປະກັນວ່າທ່ານເລືອກການປະກອບທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍເກີນ. ໃຊ້ກອບການພິສູດນີ້ເພື່ອນໍາທາງຮອບວຽນການຈັດຊື້ຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
ສະເຫມີປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານກ່ອນ. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເປັນຊັ້ນມາດຕະຖານ (ບໍ່ມີຕົວໜັງສືຕໍ່ທ້າຍ) ຖ້າອຸນຫະພູມແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງທີ່ແປແລ້ວຂອງເຈົ້າຢູ່ຕໍ່າກວ່າ 80 ອົງສາເຊ. ຖ້າອາກາດລ້ອມຮອບ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຈາກມໍເຕີ, ແຮງບິດ, ຫຼືໄອເສຍເກີນເສັ້ນພື້ນຖານນີ້, ໃຫ້ອັບເກຣດເປັນ H (120°C) ຫຼື SH (150°C) ທັນທີ. ຈື່ໄວ້ວ່າມີຄວາມຮ້ອນສູງຂື້ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສະເລ່ຍ.
ກໍານົດເສັ້ນຜ່າກາງແລະຄວາມຫນາສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດສໍາລັບການປະກອບແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຮ່ອງຮອຍຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານມີພື້ນທີ່ຫຼາຍ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈອກ N35 ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ລາຄາຖືກກວ່າ. ຖ້າການອອກແບບຂອງທ່ານຖືກຈໍາກັດສູງໂດຍອົງປະກອບອ້ອມຂ້າງ, ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງແຜນທີ່ຄວາມທົນທານ millimeter ທີ່ແນ່ນອນເພື່ອເບິ່ງວ່າການຍົກລະດັບ N52 ແມ່ນຈໍາເປັນ.
ຢ່າພຽງແຕ່ຈັບຄູ່ນ້ໍາຫນັກຂອງທ່ານກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງຂໍ້ມູນ. ປັດໄຈໃນຂອບຄວາມປອດໄພ 2x ຫາ 3x. ອີງໃສ່ຂອບໃບນີ້ກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ຄາດໄວ້ຈາກຊັ້ນສີ, ຝຸ່ນປະຈໍາວັນ, ແລະຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸການຫາຄູ່. ໂລຫະແຜ່ນບາງໆຈະອີ່ມຕົວໄວແລະຮົ່ວໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານການຍຶດຖືຫຼຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຈະຕິດຕົວປະກອບກັບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານແນວໃດ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກຮູບແບບຈອກທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ຈອກ Countersunk ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ screw flush. ຖ້ວຍຜ່ານຮູເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບການຍຶດ bolt ມາດຕະຖານ. studs threaded ພາຍໃນຫຼືພາຍນອກ threaded ສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການລວມຕົວຍຶດ custom.
ບໍ່ເຄີຍຜ່ານການທົດສອບໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ສະເຫມີສັ່ງຕົວຢ່າງແລ່ນຂອງສອງຫາສາມຊັ້ນຮຽນທີແລະຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທົດສອບຕົວແບບເຫຼົ່ານີ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແນ່ນອນທີ່ພວກເຂົາຈະປະເຊີນໃນພາກສະຫນາມ. ທົດສອບພວກມັນຕໍ່ກັບພື້ນຜິວທີ່ທາສີຕົວຈິງ ແລະໂລຫະບາງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຕິດໃສ່. ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍຫຼັງຈາກການກວດສອບຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງທິດສະດີຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
ການແກ້ໄຂການຖືແມ່ເຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງແຮງດຶງທີ່ຂະຫຍາຍອອກທີ່ຜະລິດໂດຍເຮືອນເຫຼັກທີ່ມີເກຣດ neodymium ທີ່ເຫມາະສົມກັບອຸນຫະພູມແລະຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ການຈ່າຍເກີນສໍາລັບຊັ້ນຮຽນ N52 ທີ່ນິຍົມແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ການປະກອບ N35 ທີ່ມີຂະຫນາດດີສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດຽວກັນ.
ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ, ລວບລວມຕົວກໍານົດສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງທ່ານ, ລວມທັງອຸນຫະພູມສູງສຸດ, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ຄາດວ່າຈະ, ແລະຮູບແບບການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການ. ເອົາຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ແລະປຶກສາກັບຜູ້ສະຫນອງແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຮ້ອງຂໍການແລ່ນຕົ້ນແບບຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອກວດສອບສົມມຸດຕິຖານຂອງທ່ານແລະທົດສອບການຖືຄອງຕົວຈິງໃນສະພາບຕົວຈິງສະເພາະຂອງທ່ານ.
A: ເລື້ອຍໆ, ແມ່ນແລ້ວ. ຖ້າຫາກວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຶງຈາກຂ້າງດຽວ, ຈອກເຫຼັກໄດ້ສຸມໃສ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ N35. flux ທີ່ປ່ຽນເສັ້ນທາງນີ້ສາມາດຈັບຄູ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫຼືອາດຈະເກີນການດຶງຂ້າງຫນຶ່ງຂອງແມ່ເຫຼັກ N52 ເປົ່າ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນ.
A: ແຮງດຶງວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ perpendicular. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear, ທີ່ຕ້ານການ sliding, ປົກກະຕິແລ້ວພຽງແຕ່ 15% ຫາ 25% ຂອງແຮງດຶງໂດຍກົງ. ການຫຼຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງນີ້ເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກຄ່າສໍາປະສິດ friction ຕ່ໍາລະຫວ່າງຈອກໂລຫະກ້ຽງແລະຝາໂລຫະກ້ຽງ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ຖ້າເຫຼັກປະສົມແມ່ນບາງເກີນໄປ, ມັນຈະກາຍເປັນການອີ່ມຕົວຂອງແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ຈະຫນີຜ່ານທາງຫລັງຂອງໂລຫະ. ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກຈະບໍ່ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການຖືການຈັດອັນດັບຢ່າງເຕັມທີ່, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຊັ້ນຮຽນຂອງມັນ.
ແອັບພລິເຄຊັນຍອດນິຍົມສໍາລັບ NdFeB Cup Magnets ໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາ
N35SH Magnet Case Studies: ເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດຈາກອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ
ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ
ການປຽບທຽບ N35SH Magnets: ປະເພດໃດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານ?
ການປຽບທຽບ N25 vs N52 Magnets: ອັນໃດທີ່ເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ?
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກຂອງ N52 ການສະກົດຈິດໃນອຸດສາຫະກໍາແລະວິສະວະກໍາ
ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ການລົງທຶນໃນ N52 Magnets ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ Neodymium ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ