Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-07 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ວິສະວະກອນມັກຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ການອອກແບບຮາດແວທີ່ທັນສະໄຫມ. ທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະປັບຕົວຫຸ້ມຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ພໍດີກັບຂະໜາດ neodymium ທີ່ຢູ່ນອກຊັ້ນວາງ ຫຼືລົງທຶນໃນເລຂາຄະນິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕາມຈຸດປະສົງ. ສິນຄ້າຄົງຄັງມາດຕະຖານອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າໄວຂຶ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປັບປຸງການອອກແບບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງຂອງແມ່ເຫຼັກທົ່ວໄປມັກຈະນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍການປະກອບທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຊັ້ນຮຽນ N40 ກາຍເປັນຈຸດຫວານທີ່ແທ້ຈິງ. ມັນສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ເອື້ອອໍານວຍສູງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບ. ການດຸ່ນດ່ຽງນີ້ເຮັດວຽກພຽງແຕ່ຖ້າຕົວກໍານົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະສິ່ງແວດລ້ອມສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນ. ການເລືອກຂໍ້ກໍານົດທີ່ຜິດພາດສາມາດນໍາໄປສູ່ການ demagnetization ຮ້າຍແຮງຫຼືຜະລິດຕະພັນລາຄາແພງລົ້ມເຫຼວ.
ບົດຄວາມນີ້ສະຫນອງໂຄງການປະເມີນຜົນທີ່ເປັນຈິງສໍາລັບໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຜົນປະໂຫຍດຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງມາດຕະຖານຕໍ່ກັບວິທີແກ້ໄຂວິສະວະກໍາ. ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າຫຼັກຊັບມາດຕະຖານຫຼືວິທີການທີ່ກໍາຫນົດເອງໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການລົງທຶນໃນການຜະລິດສະເພາະຂອງທ່ານ.
ສິນຄ້າຄົງຄັງ neodymium ມາດຕະຖານ dominates ຕະຫຼາດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກງ່າຍດາຍ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍຈະຈັດປະເພດຫຼັກຊັບເຊັ່ນ N35, N42, ຫຼື N52. ເຫຼົ່ານີ້ມາໃນຮູບຮ່າງພື້ນຖານ. ທ່ານຈະພົບເຫັນແຜ່ນງ່າຍດາຍ, ຕັນສີ່ຫລ່ຽມ, ແລະແຫວນມາດຕະຖານ. ຜູ້ຜະລິດເພີ່ມປະສິດທິພາບລາຍການນອກຊັ້ນວາງເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງປະລິມານຫຼາຍກວ່າປະສິດທິພາບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.
ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານເກືອບທົ່ວທຸກມຸມມີຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງແຜ່ນ Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel). ການເຄືອບເລີ່ມຕົ້ນນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນເຮືອນທົ່ວໄປ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ການສໍາຜັດສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງຫຼືຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ຮູບຮ່າງທົ່ວໄປຍັງບັງຄັບໃຫ້ວິສະວະກອນອອກແບບປັບອົງປະກອບອ້ອມຂ້າງ. ທ່ານມັກຈະມີການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານປະມານແມ່ເຫຼັກ, ແທນທີ່ຈະອອກແບບແມ່ເຫຼັກສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.
ວິສະວະ ກຳ ການແກ້ໄຂທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະປ່ຽນຮູບແບບການອອກແບບທັງ ໝົດ. ເມື່ອທ່ານລະບຸ ກ Custom N40 Magnet , ທ່ານໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງແທ້ຈິງໃນໄລຍະເລຂາຄະນິດ. ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍຂະຫນາດທີ່ຊັດເຈນເພື່ອໃຫ້ເຫມາະກັບຊ່ອງກ້ອງຈຸລະທັດ. ທ່ານສາມາດກໍານົດຄວາມທົນທານສະເພາະເພື່ອລົບລ້າງ rattle ໃນສະພາແຫ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍ.
ການປັບແຕ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ. ແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານອາດຕ້ອງການສ່ວນ Arc ສໍາລັບ rotor ຫຼື stepped blocks ສໍາລັບກົນໄກການລັອກ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດປັບແຕ່ງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕົວມັນເອງ. ການຜະລິດແບບກໍານົດເອງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານກໍານົດຢ່າງແນ່ນອນວ່າສາຍ flux ພົວພັນກັບເຊັນເຊີຂອງທ່ານຫຼືແຜ່ນໂລຫະທີ່ກົງກັນຂ້າມ.
ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂພາກສ່ວນ. ເຄື່ອງຈັກອາລູມີນຽມທີ່ຕັ້ງໃຫ້ພໍດີກັບທ່ອນໄມ້ສີ່ຫຼ່ຽມມົນທົນທົ່ວໄປຕ້ອງການເວລາເຄື່ອງ CNC ລາຄາແພງ. ການປ່ຽນແປງສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ພິມດ້ວຍ 3D ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງພາກສ່ວນອ່ອນແອລົງ.
ກົງກັນຂ້າມກັບລາຄາເຄື່ອງມືດ້ານຫນ້າຂອງຮູບຮ່າງທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ພວກເຮົາເອີ້ນນີ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳ (NRE). ແມ່ເຫຼັກແບບກຳນົດເອງ ເໝາະກັບບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ແນ່ນອນຂອງເຈົ້າຢ່າງລຽບງ່າຍ. ນີ້ກໍາຈັດເຄື່ອງຈັກຂັ້ນສອງ. ມັນຍັງເອົາຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດຫນຽວ messy ຫຼື clip ຮັກສາພິເສດ. ຄ່າທໍານຽມເຄື່ອງມືໃນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຈ່າຍສໍາລັບຕົວມັນເອງໂດຍຜ່ານການປະກອບຢ່າງຄ່ອງຕົວ.
ວິສະວະກອນມັກຈະເລືອກ N40 ຫຼາຍກວ່າຊັ້ນມາດຕະຖານອື່ນໆສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ດີ. N40 ສະໜອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດໃນນາມຂອງ 38-41 MGOe. ການວັດແທກນີ້ກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກໂດຍລວມ. ມັນເຮັດໃຫ້ສົມດຸນທີ່ເໝາະສົມ.
ມາດຕະຖານ N35 ແມ່ນລາຄາຖືກກວ່າ, ແຕ່ມັນອ່ອນລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ມັນມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນການສະຫນອງແຮງຖືພຽງພໍສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, N52 ແມ່ນແຂງແຮງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, N52 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຫັກສູງ ແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການເໜັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ. ແມ່ເຫຼັກ N52 ມັກຊິບໃນລະຫວ່າງການຈັບ. N40 ສະຫນອງແຮງດຶງພຽງພໍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ຍັງເຫຼືອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ຄວາມຮ້ອນແມ່ນສັດຕູທໍາມະຊາດຂອງ neodymium. ມາດຕະຖານ N40 ມີຂອບເຂດຈໍາກັດອຸນຫະພູມປະຕິບັດການປະມານ 80 ° C (176 ° F). ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານເກີນຂອບເຂດນີ້, ແມ່ເຫຼັກຈະສູນເສຍບາງສ່ວນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນຢ່າງຖາວອນ.
ການປັບແຕ່ງແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນນີ້. ໂດຍການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຜູ້ຜະລິດ, ວິສະວະກອນສາມາດລະບຸຕົວແປທີ່ມີແຮງດັນສູງ. ທ່ານສາມາດສັ່ງ N40M, N40H, ຫຼື N40SH. ຕົວຢ່າງ, ຕົວປ່ຽນ 'SH' ຍູ້ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດເຖິງ 150 ອົງສາເຊ. ການປັບຕົວສະເພາະນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ demagnetization ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປປະກອບມີມໍເຕີຄວາມໄວສູງແລະຕຽງພິມ 3D ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດກໍານົດລະດັບຂອງແມ່ເຫຼັກພຽງແຕ່ເບິ່ງມັນ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊັ້ນຮຽນຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນທາງວິທະຍາສາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ແລະຂໍ້ມູນ hysteresis loop.
ຕາຕະລາງເຫຼົ່ານີ້ວາງແຜນວິທີການແມ່ເຫຼັກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງແມ່ເຫຼັກພາຍນອກແລະການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າພິສູດວັດສະດຸຈະຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນ flux ຂອງຕົນໃນໄລຍະເວລາ. ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສະຫນອງບົດລາຍງານການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນນີ້, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕັ້ງວັດສະດຸຍ່ອຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການຜະລິດຕະພັນຫຼຸດລົງແລະທໍາລາຍຊື່ສຽງຂອງຍີ່ຫໍ້.
ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານປົກກະຕິສົ່ງດ້ວຍຄວາມທົນທານຂອງມິຕິລະດັບ ± 0.1mm. ນີ້ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບ latches ພື້ນຖານຫຼືແມ່ເຫຼັກຕູ້ເຢັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະກອບຈຸລະພາກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຕ້ອງການການຄວບຄຸມທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ.
ຖ້າທ່ານສ້າງອຸປະກອນທາງການແພດ ຫຼືເຊັນເຊີຍານອາວະກາດ, ການບ່ຽງເບນ ± 0.1 ມມ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທົນທານສູງ. ຊິ້ນສ່ວນພຽງແຕ່ຈະບໍ່ເຂົ້າກັນ. ການຜະລິດແບບກຳນົດເອງໃຊ້ເຕັກນິກການຂັດທີ່ຊັດເຈນ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທົນທານຕໍ່ ± 0.05mm ຫຼືດີກວ່າ. ຂະຫນາດທີ່ແນ່ນອນຮັບປະກັນການກົດພໍດີໃນທຸກໆຄັ້ງ.
ແມ່ເຫຼັກນອກຊັ້ນວາງມັກຈະມີການສະກົດຈິດຕາມແກນ ຫຼື diametrical. ເສົາແມ່ເຫຼັກນັ່ງຢູ່ເທິງຫນ້າຮາບພຽງຫຼືຜ່ານເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກທີ່ກ້າວຫນ້າຫຼາຍຕ້ອງການທາງເລືອກທີ່ສັບສົນ.
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການການສະກົດຈິດ radial ສໍາລັບ rotor motor ພິເສດ. ເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall ເລື້ອຍໆຕ້ອງການການສະກົດຈິດຫຼາຍຂົ້ວໃນທົ່ວພື້ນຜິວດຽວ. ການສະກົດຈິດແບບບິດເບືອນສາມາດເລື່ອນ 'cogging' torque ໃນມໍເຕີທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ. ມີພຽງແຕ່ການດໍາເນີນງານການຜະລິດແບບກໍານົດເອງທີ່ສາມາດຮອງຮັບອຸປະກອນການສະກົດຈິດຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.
ແຜ່ນ nickel ມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ. ມັນຊິບພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບແລະ corrodes ໃນນ້ໍາເຄັມ. ການຍົກລະດັບການເຄືອບແມ່ນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ຈະສັ່ງ ແມ່ເຫຼັກທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ອຸປະກອນການແພດມັກຈະຕ້ອງການການເຄືອບ Parylene ເພື່ອບັນລຸ biocompatibility. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງທະເລແມ່ນອີງໃສ່ການເຄືອບ Epoxy ຫນາເພື່ອປິດການສີດເກືອ corrosive. ຖ້າແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານເລື່ອນຕໍ່ກັບອົງປະກອບອື່ນໆ, ການເຄືອບ Teflon (PTFE) ຈະຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ friction ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປັບແຕ່ງການປົກປ້ອງພື້ນຜິວໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແມ່ເຫຼັກລອດຊີວິດຈາກສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້.
Grade and coating Comparison Chart Chart
| Feature | Inventory Standard Inventory (N35) | Standard High-Strength (N52) | Custom N40 Engineered |
|---|---|---|---|
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ | ຕໍ່າ (33-35 MGOe) | ສູງສຸດ (50-53 MGOe) | ດີທີ່ສຸດ (38-41 MGOe) |
| ຈຳກັດອຸນຫະພູມສູງສຸດ | 80°C | 60°C - 80°C | ສູງສຸດ 150°C (ຕົວແປ SH) |
| ການເຄືອບທີ່ມີຢູ່ | Ni-Cu-Ni ເທົ່ານັ້ນ | Ni-Cu-Ni ເທົ່ານັ້ນ | Epoxy, Parylene, PTFE, ຄໍາ |
| ການຄວບຄຸມຄວາມທົນທານ | ±0.1ມມ | ±0.1ມມ | ± 0.05 ມມ (ຄວາມແມ່ນຍໍາລະອຽດ) |
ພວກເຮົາຕ້ອງຂ້າມຜ່ານການປຽບທຽບລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍແບບງ່າຍດາຍ. ແມ່ເຫຼັກນອກຊັ້ນວາງອາດມີລາຄາຕໍ່າກວ່າສິບເຊັນຕໍ່ໜ່ວຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສາຍການຜະລິດຂອງທ່ານ. ກອບ ROI ຂອງອົງປະກອບທີ່ກໍາຫນົດເອງໂດຍການເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບການຜະລິດ.
ເລຂາຄະນິດທີ່ກໍາຫນົດເອງຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂູດໂດຍກົງ. ຖ້າແມ່ເຫຼັກເຫມາະຢ່າງສົມບູນ, ຄົນງານບໍ່ໄດ້ບັງຄັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຮ່ວມກັນ. ນີ້ ກຳ ຈັດເຮືອນທີ່ມີຮອຍແຕກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຄື່ອງຈັກຂອງອົງປະກອບອ້ອມຂ້າງຢ່າງສົມບູນ. ເວລາປະກອບທີ່ໄວຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານຂອງທ່ານຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຂອງລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍສໍາລັບສ່ວນທີ່ກໍາຫນົດເອງເຮັດໃຫ້ການປະຫຍັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊັ້ນໂຮງງານ.
ການສັ່ງຊື້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ກໍາຫນົດເອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການຕາຕະລາງທີ່ແທ້ຈິງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບແມ່ເຫຼັກຕາມສັ່ງທີ່ສົ່ງມາຄືນໄດ້. ໂດຍປົກກະຕິ, ໄລຍະເວລາແມ່ນຕັ້ງແຕ່ສາມຫາຫົກອາທິດ.
ໄລຍະເວລານີ້ກວມເອົາການອະນຸມັດການອອກແບບ CAD, ການສ້າງເຄື່ອງມືທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະການຜະລິດບົດຄວາມທໍາອິດ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຕົ້ນແບບເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດເຕັມຮູບແບບ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລ່າຊ້າຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ໃຫ້ສໍາເລັດຄວາມຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານໃນຕອນຕົ້ນຂອງການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ. ຢ່າປະຕິບັດຕໍ່ແມ່ເຫຼັກເປັນການຄິດຫລັງ.
ເມື່ອໃດທີ່ເຈົ້າຄວນປ່ຽນຈາກມາດຕະຖານໄປສູ່ແບບກຳນົດເອງ? ການຕັດສິນໃຈແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍທີ່ສຸດການນໍາໃຊ້ປະຈໍາປີໂດຍການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ (EAU). ນີ້ແມ່ນກອບການປະຕິບັດ.
ຖ້າທ່ານກໍ່ສ້າງຫນ້ອຍກວ່າ 500 ຫນ່ວຍຕໍ່ປີ, ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງມື NRE ອາດຈະຫຼາຍກວ່າການປະຫຍັດການປະກອບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອ EAU ຂອງທ່ານຂ້າມ 5,000 ຫນ່ວຍ, ການປ່ຽນແປງແບບເຄື່ອນໄຫວ. ໃນປະລິມານທີ່ສູງ, ການປະຫຍັດແຮງງານຈາກການປະກອບທີ່ໄວກວ່າເຮັດໃຫ້ການລົງທືນເຄື່ອງມືໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. Scalability ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄາດຄະເນ, ອົງປະກອບທີ່ເຮັດເລື້ມຄືນໄດ້.
ຄໍາສັ່ງ batch unregulated ສະເຫນີຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ເມື່ອຊື້ຫຼັກຊັບທົ່ວໄປຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ເຫຼັກແມ່ນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ. batch ຫນຶ່ງອາດຈະຍຶດຫມັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ batch ຕໍ່ໄປຫຼຸດລົງພາກສ່ວນ.
ການບ່ຽງເບນຂອງມິຕິລະດັບຍັງເຮັດໃຫ້ການສັ່ງຊື້ລາຄາຖືກ. ແມ່ເຫຼັກທີ່ວັດແທກ 0.2 ມມກວ້າງເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກປະກອບອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດປ້ອງກັນຄໍຂວດທີ່ມີລາຄາແພງເຫຼົ່ານີ້.
ທ່ານຕ້ອງກວດສອບວັດສະດຸທີ່ເຂົ້າມາກ່ອນທີ່ມັນຈະຕີສາຍການປະກອບຂອງທ່ານ. ຢ່າອີງໃສ່ການກວດກາສາຍຕາຢ່າງດຽວ. ປະຕິບັດໂປໂຕຄອນການທົດສອບທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຖືກຕ້ອງກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງການຜູ້ຂາຍທີ່ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຊັບຊ້ອນ. ໃຊ້ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອກວດສອບ a ຜູ້ຜະລິດແມ່ເຫຼັກທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ການເລືອກຂອງທ່ານລະຫວ່າງສິນຄ້າຄົງຄັງທົ່ວໄປ ແລະແມ່ເຫຼັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຈຸດປະສົງກໍານົດປະສິດທິພາບການປະກອບ ແລະອາຍຸຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານພຽງແຕ່ສໍາລັບການສ້າງຕົວແບບຢ່າງໄວວາແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຕ່ໍາ. ທ່ານຄວນ pivot ໄປຫາເກຣດ N40 ແບບກຳນົດເອງ ເມື່ອການເຊື່ອມໂຍງທາງກວ້າງຂອງພື້ນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືຄວາມໄວການປະກອບຕົວຊີ້ບອກເຖິງຄວາມສໍາເລັດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.
ວິທີການທີ່ກໍາຫນົດເອງກໍາຈັດຄວາມທົນທານຕໍ່ stack-up ແລະສະຫນອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນທີ່ສຸດມັນປັບປຸງການດໍາເນີນງານຊັ້ນໂຮງງານຂອງທ່ານ. ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບເລຂາຄະນິດແລະການເຄືອບ, ທ່ານຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຍາວການເຈັບຫົວຂອງການຜະລິດ.
ເອົາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນມື້ນີ້. ຮ້ອງຂໍການຈໍາລອງແມ່ເຫຼັກຈາກທີມງານວິສະວະກໍາເພື່ອເບິ່ງເຫັນເສັ້ນ flux ໃນການອອກແບບຂອງທ່ານ. ສັ່ງໃຫ້ຕົ້ນແບບບົດຄວາມທຳອິດເພື່ອທົດສອບຄວາມເໝາະສົມທາງກາຍ. ປັບປຸງຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນໄວເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດປະລິມານສູງທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່.
A: ການສະກົດຈິດມາດຕະຖານມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍຕ່ໍາເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງມືດ້ານຫນ້າ. ແມ່ເຫຼັກແບບກຳນົດເອງມີຄ່າທຳນຽມວິສະວະກຳທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳ (NRE) ຄັ້ງດຽວສຳລັບແມ່ພິມ ແລະອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປະລິມານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການສະກົດຈິດແບບກໍານົດເອງກາຍເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ເວລາການປະກອບແລະລົບລ້າງເຄື່ອງຈັກຂັ້ນສອງ, offsetting ການລົງທຶນເຄື່ອງມືເບື້ອງຕົ້ນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N40 ເລີ່ມສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງປະມານ 80 ອົງສາ C. ການຜະລິດແບບກຳນົດເອງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານລະບຸຕົວແປທີ່ມີແຮງດັນສູງ. ທ່ານສາມາດປ່ຽນເປັນ N40H, N40SH, ຫຼື N40UH ຊັ້ນຮຽນ. ການດັດແກ້ພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຊຸກດັນໃຫ້ອຸນຫະພູມປະຕິບັດສູງສຸດເຖິງ 120°C, 150°C, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 180°C ໂດຍບໍ່ມີການ demagnetization ຖາວອນ.
A: ເວລານໍາຕົວຈິງແມ່ນຕັ້ງແຕ່ສາມຫາຫົກອາທິດ. ໄລຍະເວລານີ້ປະກອບມີການອະນຸມັດ CAD ສຸດທ້າຍ, ການຜະລິດເຄື່ອງມືທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ແລະການຜະລິດຕົ້ນແບບບົດຄວາມທໍາອິດ. ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າອະນຸມັດຕົ້ນແບບແລ້ວ, ການຜະລິດປະລິມານສູງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງການຈັດສົ່ງທີ່ຄາດເດົາໄດ້, ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
A: ທ່ານຄວນຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີບົດລາຍງານການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບຈາກຜູ້ຜະລິດຂອງທ່ານ. ຂໍໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງ BH (ເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization) ເພື່ອພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊັ້ນຮຽນ. ຄວາມຕ້ອງການລາຍງານຂະຫນາດ CMM ເພື່ອກວດສອບຄວາມທົນທານທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ສຸດທ້າຍ, ຂໍການວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງຫນ້າດິນຍັງຄົງສອດຄ່ອງໃນທົ່ວທຸກຊຸດ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N40 Magnets
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສຸດທ້າຍເພື່ອ Custom N52 Magnets ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ເພື່ອ Custom N40 Magnets: ລາຄາ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະຄຸນນະພາບ
Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກເປົ່າທຽບກັບຕັນປົກກະຕິ: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບທ່ານ?
Custom N52 Magnets ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໆ: ອັນໃດເໝາະສົມສຳລັບເຈົ້າ?
Top 5 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການຫວ່າງເປົ່າ Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກໃນອຸດສາຫະກໍາ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N52 Magnets