Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-30 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເປັນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກຕໍ່ກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍ. ການອອກແບບທີ່ກຳນົດເກີນຈະເສຍງົບປະມານໂຄງການຂອງທ່ານ. ອັນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມລະລາຍໃນສະໜາມ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກແນວຄວາມຄິດໄປສູ່ການຜະລິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ວິສະວະກອນແລະທີມງານຈັດຊື້ບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ເບິ່ງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກດິບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ, ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ. ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງແຍກປະເພດອຸປະກອນການທີ່ສໍາຄັນ, ສະເພາະພື້ນຖານ, ແລະກອບການປະເມີນຜົນ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລະບຸຢ່າງໝັ້ນໃຈ a ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງການແຂ່ງຂັນແລະຫຼີກເວັ້ນການ pitfalls ສະພາແຫ່ງທົ່ວໄປ.
ໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງຂອບເຂດລະຫວ່າງການແກ້ໄຂຖາວອນແລະແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າກ່ອນ. ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ພວກເຂົາຕ້ອງການໂຄງສ້າງສາຍໄຟທີ່ສັບສົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ກ ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ໃຫ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຄົງທີ່ຕາມທໍາມະຊາດ. ມັນບໍລິໂພກພະລັງງານສູນ. ມັນສ້າງຄວາມຮ້ອນສູນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການແຫຼ່ງພະລັງງານພາຍນອກໃດໆເພື່ອຮັກສາຄຸນສົມບັດຂອງມັນ.
ເປັນຫຍັງນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ? ການປະຕິບັດຕົວຕັ້ງຕົວຕີນີ້ປົດລັອກມູນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ miniaturization ທີ່ສຸດ. ທ່ານເຫັນພວກມັນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນເຊັນເຊີທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະກົນໄກການຍຶດຫມັ້ນ. ພວກເຂົາຍັງເປີດໃຊ້ການອອກແບບມໍເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ໂດຍການຖອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສະຫນອງພະລັງງານພາຍໃນ, ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຜະລິດຕະພັນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງກໍາຈັດຈຸດທີ່ອາດເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າ. ນີ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍ.
ວິສະວະກອນໂດຍທົ່ວໄປເລືອກລະຫວ່າງສີ່ຄອບຄົວວັດສະດຸຕົ້ນຕໍ. ແຕ່ລະປະເພດສະເຫນີໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນທີ່ໂປ່ງໃສ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນສະເພາະຂອງທ່ານ.
Neodymium ຢືນເປັນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ມັນຂັບເຄື່ອນການປະດິດສ້າງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ: ມັນປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ ((BH) ສູງສຸດ). ຄວາມຫນາແຫນ້ນອັນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດ. ທ່ານສາມາດອອກແບບມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍ, ເບົາກວ່າແລະເຊັນເຊີໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະການປະຕິບັດ.
ຄວາມອ່ອນແອ: NdFeB ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຜຸພັງ. ມັນ rusts ຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ. ທ່ານຕ້ອງປົກປ້ອງມັນໂດຍໃຊ້ແຜ່ນຫຼືການເຄືອບທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ວິທີແກ້ໄຂທົ່ວໄປປະກອບມີຊັ້ນ Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel) ຫຼືການເຄືອບ epoxy. ມັນຍັງມີອຸນຫະພູມປະຕິບັດສູງສຸດຕ່ໍາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທາງເລືອກ. ຄວາມຮ້ອນສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ irreversible.
ລາຍລະອຽດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບປານກາງຫາສູງ. ລາຄາມີການເໜັງຕີງໂດຍອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດທີ່ຫາຍາກ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນສໍາລັບການປ່ຽນແປງຕົ້ນທຶນຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ມີທ່າແຮງ.
SmCo ສະຫນອງການຜະສົມຜະສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຸດ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ: ມັນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນພິເສດ. ມັນຍັງສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທໍາມະຊາດ. ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍຈະຕ້ອງໃຊ້ການເຄືອບປ້ອງກັນ. ມັນປະຕິບັດຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດທີ່ຄາດຄິດໄດ້.
ຊ່ອງໂຫວ່: ວັດສະດຸນີ້ມີຄວາມແຕກຫັກສູງ. ມັນມັກທີ່ຈະແຕກ ແລະແຕກໃນລະຫວ່າງການປະກອບ. ທ່ານຕ້ອງຈັດການມັນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ມັນຍັງປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸສູງສຸດໃນບັນດາທາງເລືອກມາດຕະຖານທັງຫມົດ.
ຂໍ້ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: SmCo ສັ່ງລາຄາພິເສດ. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານສະຫງວນມັນໄວ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ. ຂະແໜງການບິນ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດແມ່ນອີງໃສ່ມັນ ເພາະວ່າຄວາມລົ້ມເຫລວບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ.
Alnico ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກການຄ້າທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ. ມັນຍັງຖືຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງສໍາລັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະສູງ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ: ມັນມີຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມທີ່ດີເລີດ. ມັນຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານສາມາດປະຕິບັດການ Alnico ໄດ້ສູງເຖິງ 540°C ໂດຍບໍ່ມີການຊຸດໂຊມທີ່ສໍາຄັນ. ມັນຍັງມີຄວາມແຂງແຮງທາງດ້ານກົນຈັກຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ຊ່ອງໂຫວ່: Alnico ມີການບີບບັງຄັບຕໍ່າຫຼາຍ. ມັນໄດ້ຖືກ demagnetized ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຖ້າຫາກວ່າສໍາຜັດກັບ repelling ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຢ່າງລະມັດລະວັງ. ວິສະວະກອນມັກຈະໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຄວາມຍາວຕໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກດ້ວຍຕົນເອງ.
ຂໍ້ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: Alnico ນັ່ງຢູ່ໃນຈຸດລາຄາປານກາງ. ມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດດຸ່ນດ່ຽງການປະຕິບັດພິເສດຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ແມ່ເຫຼັກ Ferrite ຄອບງໍາການຜະລິດປະລິມານທົ່ວໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງກະດູກສັນຫຼັງສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກປະຈໍາວັນນັບບໍ່ຖ້ວນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ: ວັດຖຸດິບແມ່ນອຸດົມສົມບູນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ Ferrite ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ວັດສະດຸແມ່ນທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ມັນບໍ່ rust, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຢູ່ສະເຫມີ.
ຄວາມອ່ອນແອ: ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຕ່ໍາຫຼາຍ. ອຸປະກອນການແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ brittle. ອົງປະກອບຂອງ ferrite ແມ່ນຫນັກແລະ bulky ເມື່ອທຽບກັບການທຽບເທົ່າທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
ລາຍລະອຽດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ. Ferrite ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກມາດຕະຖານສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກແລະອຸປະກອນລົດຍົນມາດຕະຖານ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດລະບຸເອກະສານໂດຍອີງໃສ່ປະເພດທົ່ວໄປຢ່າງດຽວ. ວິສະວະກອນອີງໃສ່ການວັດແທກປະລິມານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຂະຫນາດເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດວິທີການປະຕິບັດອົງປະກອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະສູງ.
ຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກປຽບທຽບຕາຕະລາງ
| ວັດສະດຸປະເພດ | ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ((BH) ສູງສຸດ) | ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ | ອຸນຫະພູມສູງສຸດ (Tmax) |
|---|---|---|---|
| ນີໂອດີເມຍ (NdFeB) | ສູງຫຼາຍ | ຕ່ຳ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) | ສູງເຖິງ 230 ອົງສາ |
| Samarium Cobalt (SmCo) | ສູງ | ສູງ | ສູງເຖິງ 350 ອົງສາ |
| ອານິໂກ | ຕ່ຳ-ປານກາງ | ສູງ | ສູງເຖິງ 540 ອົງສາ |
| ເຟີຣີດ (ເຊລາມິກ) | ຕໍ່າ | ສູງຫຼາຍ | ສູງເຖິງ 250 ອົງສາ |
ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ ((BH)ສູງສຸດ): ຕົວຊີ້ວັດນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະປະສິດທິພາບໂດຍລວມ. ມັນກໍານົດວິທີການຂະຫນາດນ້ອຍອົງປະກອບສາມາດໃນຂະນະທີ່ຍັງສົ່ງພາກສະຫນາມທີ່ກໍານົດໄວ້. ສູງທີ່ສຸດ (BH) ສູງສຸດຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດຫົດຮອຍການອອກແບບໂດຍລວມຂອງທ່ານ.
Remanence (Br): ນີ້ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫຼືອ. ມັນສະແດງເຖິງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນວົງຈອນປິດ. metric ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຄົງທີ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ລໍາໂພງແລະເຄື່ອງ MRI ອີງໃສ່ມູນຄ່າ Br ສູງ.
Coercivity (Hc) & Intrinsic Coercivity (Hcj): Coercivity ກໍານົດຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸຕໍ່ກັບ demagnetization. ການບີບບັງຄັບພາຍໃນຕົວວັດແທກການຕໍ່ຕ້ານນີ້ໃນລະດັບໂມເລກຸນ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະທົບທວນ Hcj ຖ້າການອອກແບບຂອງທ່ານຈະປະເຊີນກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. Hcj ສູງປ້ອງກັນການສູນເສຍພາກສະຫນາມໂດຍບັງເອີນ.
ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ & Tmax: ແມ່ເຫຼັກສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຍ້ອນວ່າພວກມັນຮ້ອນຂຶ້ນ. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມເປີດເຜີຍວ່າຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງຫຼາຍປານໃດຕໍ່ລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ. Tmax ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດການດໍາເນີນງານສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຖ້າທ່ານຂ້າມ Tmax, ການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກ irreversible ເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານຕ້ອງ re-magnetize ພາກສ່ວນເພື່ອຟື້ນຟູການທໍາງານຂອງຕົນ.
ອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການສ້າງແຜນທີ່ລັກສະນະວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງຂະບວນການຄັດເລືອກຂອງທ່ານ.
ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເຈ້ຍແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການສູ້ຮົບ. ທ່ານຕ້ອງຄາດຄະເນວ່າມີຫຍັງຜິດພາດໃນລະຫວ່າງການຮັບຮອງເອົາແລະການເຕົ້າໂຮມ. ການເປີດຕົວໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປຫຼາຍອັນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນ.
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລ້ອມ: ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປັດໄຈໃນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ສີດເກືອ, ແລະການສໍາຜັດສານເຄມີ. ພາກສ່ວນ NdFeB ເປົ່າຈະເກີດ rust ແລະໂຄງສ້າງພັງລົງໃນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ການເລືອກສີເຄືອບທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນສິ່ງນີ້. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປລວມເຖິງການບໍ່ສົນໃຈ micro-scratches ໃນແຜ່ນປ້ອງກັນ. ຮອຍຂີດຂ່ວນນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຊຶມເຂົ້າ ແລະທໍາລາຍຫຼັກຕາມການເວລາ.
ຂີດຈຳກັດດ້ານກົນຈັກ & ເຄື່ອງຈັກ: ທ່ານບໍ່ສາມາດເຄື່ອງຈັກວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຄືກັບໂລຫະມາດຕະຖານໄດ້. ອົງປະກອບໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນສະຖານະ unmagnetized. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ເຄື່ອງມືຕັດເພັດພິເສດ. ອຸປະກອນການແມ່ນ brittle incredibly. ການອອກແບບເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະວັດສະດຸ. ຮັກສາຮູບຮ່າງໃຫ້ງ່າຍດາຍທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ສິ່ງທ້າທາຍຂອງສະພາແຫ່ງ: ການຈັດການວັດສະດຸທີ່ຫາຍາກດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ອົງປະກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງດຶງດູດເຊິ່ງກັນແລະກັນຈາກໄລຍະໄກ. ອັນນີ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຕໍ່ການບາດເຈັບຂອງເສັ້ນເອັນສໍາລັບພະນັກງານສາຍ. ຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກໃນລະຫວ່າງການປະກອບອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານຄວນອອກແບບ jigs ທີ່ກໍາຫນົດເອງເພື່ອນໍາພາພາກສ່ວນຢ່າງປອດໄພເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ.
Supply Chain & Sustainability: ການນຳທາງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ຫາຍາກ ຕ້ອງການການວາງແຜນຍຸດທະສາດ. Neodymium ແລະ Dysprosium ມັກຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານການສະຫນອງທາງດ້ານພູມສາດ. ທີມງານຈັດຊື້ອັດສະລິຍະຈັດທາງເລືອກການຈັດຫາຂັ້ນສອງກ່ອນໄວ. ທ່ານຍັງຄວນພິຈາລະນາການລີໄຊເຄີນສິ້ນຊີວິດ. ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນສໍາລັບການ disassembly ງ່າຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຕົວໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດ.
ຜູ້ຕັດສິນໃຈຕ້ອງການໂຄງຮ່າງທີ່ເຮັດຊ້ຳໄດ້, ມີເຫດຜົນ. ໃຊ້ລໍາດັບທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ນີ້ເພື່ອກໍານົດຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈ.
ການເລືອກອົງປະກອບສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຂໍ້ມູນແບບປະຕິບັດ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດ, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະງົບປະມານໂຄງການຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດ. ໃນຂະນະທີ່ Neodymium ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດຖຸດິບທີ່ບໍ່ກົງກັນ, ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຫມາະທີ່ສຸດ. ວັດສະດຸເຊັ່ນ SmCo, Alnico, ແລະ Ferrite ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດ. ສຸມໃສ່ການຈັດລຽງຈຸດແຂງຂອງວັດສະດຸກັບເປົ້າໝາຍປະສິດທິພາບຫຼັກຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.
ດໍາເນີນການໃນຕົ້ນໆຂອງວົງຈອນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. ມີສ່ວນຮ່ວມກັບວິສະວະກອນອອກແບບແມ່ເຫຼັກທີ່ອຸທິດຕົນກ່ອນທີ່ຈະລັອກໃນຂະຫນາດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານ. ຕິດຕໍ່ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ເພື່ອທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍສ້າງແບບຈໍາລອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານ, ແນະນໍາການເຄືອບປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຫຼືສະຫນອງການສະເຫນີລາຄາທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບໂຄງການການຜະລິດຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
A: Neodymium (NdFeB) ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຄ້າໃນປະຈຸບັນ. ມັນມີຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດທີ່ສູງສຸດ ((BH) ສູງສຸດ), ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ incredible ໃນຂະຫນາດນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຂອບເຂດຈໍາກັດອຸນຫະພູມຂອງມັນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ Neodymium ອ່ອນລົງຢ່າງຖາວອນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານປ່ຽນໄປໃຊ້ Samarium Cobalt ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
A: ປະເພດວັດສະດຸກໍານົດທາງເຄມີພື້ນຖານ, ເຊັ່ນ NdFeB ຫຼື Ferrite. ຊັ້ນຮຽນກໍານົດການປັບແຕ່ງປະສິດທິພາບສະເພາະພາຍໃນຄອບຄົວນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, N42 ແລະ N52 ແມ່ນທັງສອງ Neodymium, ແຕ່ N52 ແມ່ນວິສະວະກໍາສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສຸດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຊັ້ນຮຽນມັກຈະປະກອບມີຕົວອັກສອນທີ່ຊີ້ບອກຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມ.
A: ພວກເຂົາເຈົ້າມີປະສົບການການເຊື່ອມໂຊມທໍາມະຊາດຫນ້ອຍ. ທ່ານອາດຈະເຫັນການສູນເສຍສ່ວນຮ້ອຍໃນໄລຍະທົດສະວັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການ demagnetization ຢ່າງໄວວາເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ອນເກີນໄປ, ການຊ໊ອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຮ້າຍແຮງ, ຫຼືສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ການອອກແບບວົງຈອນທີ່ເຫມາະສົມປ້ອງກັນການສູນເສຍຢ່າງໄວວານີ້.
A: ພວກມັນມີຄວາມແຕກຫັກທີ່ສຸດ ແລະບໍ່ສາມາດເຈາະດ້ວຍແຜ່ນໂລຫະມາດຕະຖານໄດ້. ການພະຍາຍາມເຈາະພວກມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກແລະ sparks ອັນຕະລາຍ. ພວກມັນຕ້ອງຖືກເຄື່ອງຈັກກ່ອນການສະກົດຈິດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຕັດເພັດພິເສດ. ສະເຫມີເຮັດສໍາເລັດຄວາມຕ້ອງການມິຕິລະດັບຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ພາກສ່ວນຈະໄດ້ຮັບການສະກົດຈິດສຸດທ້າຍ.
ແອັບພລິເຄຊັນຍອດນິຍົມສໍາລັບ NdFeB Cup Magnets ໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາ
ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຄາດຫວັງໃນເວລາຊື້ NdFeB Cup Magnets
ການເລືອກ NdFeB Cup Magnet ທີ່ຖືກຕ້ອງ: ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສໍາລັບທຸລະກິດ
ການປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: N35 vs N52 Magnets ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ: ເມື່ອໃດທີ່ຈະໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ N35 ຫຼື N52
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກຂອງ N35 ແລະ N52 ການສະກົດຈິດໃນອຸດສາຫະກໍາ
ການເລືອກລະຫວ່າງ N35 ແລະ N52: ຄູ່ມືຜູ້ຊື້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ