Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ແມ່ເຫຼັກ neodymium ມາດຕະຖານໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແຕ່ທົນທຸກການສູນເສຍ flux irreversible ໃນອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 80 ° C. ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ. ພວກເຮົາແນະນໍາຊັ້ນຮຽນ N35SH ເປັນຄໍາຕອບມາດຕະຖານ. ມັນຈັດການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກປານກາງລວມກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນສູງ. ຄູ່ມືນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນດ້ານວິຊາການພາກປະຕິບັດສໍາລັບຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ແລະວິສະວະກອນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນ a ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ສໍາລັບມໍເຕີ, ເຊັນເຊີ, ແລະຕົວກະຕຸ້ນອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຮົາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຈໍາເປັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂລຫະ. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບບ່ອນທີ່ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ excel ແລະໃນເວລາທີ່ຊັ້ນຮຽນທາງເລືອກເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຄ່າສໍາປະສິດ permeance ແລະເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization, ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການອອກແບບທົ່ວໄປ. ລະບຸອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານຕໍ່ໄປໃນມື້ນີ້.
ວິສະວະກອນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂອບເຂດຕົວເລກສະເພາະທີ່ກໍານົດຊັ້ນຮຽນ N35SH. ພວກເຮົາປະເມີນຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກໂດຍໃຊ້ metrics ມາດຕະຖານ. metrics ເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດວິທີການແມ່ເຫຼັກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດກົນຈັກແລະຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງການອ້າງອິງດ້ານວິຊາການລາຍລະອຽດທີ່ອະທິບາຍຂອບເຂດປົກກະຕິສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ neodymium N35SH.
| Specification Category | Parameter | ຊ່ວງທົ່ວໄປ / | ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວິສະວະກໍາ |
|---|---|---|---|
| ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ | Remanence (Br) | 11.7 – 12.2 kGs (1.17 – 1.22 T) | ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານສູງສຸດ. |
| ການບີບບັງຄັບ (Hcb) | ≥ 10.9 kOe (≥ 868 kA/m) | ມາດຕະການຕ້ານກັບກໍາລັງ demagnetizing ພາຍນອກ. | |
| ການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj) | ≥ 20.0 kOe (≥ 1592 kA/m) | ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການກໍານົດ SH ແລະສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ. | |
| ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) | 33 – 36 MGOe | ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານໂດຍລວມ. | |
| ລັກສະນະຄວາມຮ້ອນ | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ (Tw) | ~150°C (302°F) | ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານເທິງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ອນທີ່ຈະສູນເສຍຢ່າງຖາວອນ. |
| ອຸນຫະພູມ Curie (Tc) | ~340°C (644°F) | ຈຸດທີ່ວັດສະດຸສູນເສຍຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. | |
| Rev. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ Br (α) | ປະມານ. -0.12 %/°C | ຄິດໄລ່ການສູນເສຍ flux ຊົ່ວຄາວຕໍ່ລະດັບຄວາມຮ້ອນ. |
Intrinsic Coercivity (Hcj) ເປັນຕົວແທນຂອງອຸປະສັກທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ກັບການປີ້ນກັບໂດເມນແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N35 ສະເຫນີ Hcj ປະມານ 12.0 kOe. ເກຣດ SH ຊຸກດັນໃຫ້ຄ່ານີ້ຕໍ່າສຸດ 20.0 kOe. ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມສູງ. ເມື່ອປະເມີນບົດລາຍງານຫ້ອງທົດລອງຕາມມາດຕະຖານການທົດສອບ IEC 60404, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຕົວຊີ້ວັດສະເພາະນີ້. ມູນຄ່າ Br ສູງຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຫຍັງຖ້າ Hcj ຕໍ່າກວ່າ 20.0 kOe.
ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນຄິດຜິດວ່າແມ່ເຫຼັກ N35SH ທຸກໜ່ວຍຢູ່ລອດ 150°C ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບເລຂາຄະນິດຂອງແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. ພວກເຮົາວັດແທກນີ້ໂດຍໃຊ້ຕົວຄູນ permeance (Pc). ແມ່ເຫຼັກບາງມີ Pc ຕ່ໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະ demagnetize ໄດ້ດີຕ່ໍາກວ່າ 150 ° C. ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນ repelling ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດ permeance ທີ່ແນ່ນອນຂອງການປະກອບຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດຊັ້ນວັດສະດຸ. ສະເຫມີວາງເສັ້ນການໂຫຼດຂອງທ່ານຕໍ່ກັບເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.
ການຍົກລະດັບລະບົບແມ່ເຫຼັກປະກອບດ້ວຍການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວດ້ານວິຊາການແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸ. ທ່ານບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນຊັ້ນຮຽນທີ blindly. ພວກເຮົາຕ້ອງວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂລຫະທີ່ຂັບລົດການຫັນປ່ຽນນີ້.
ການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N35 ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີນ 80 ° C ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍລະບົບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມໍເຕີທົນທຸກຈາກການສູນເສຍແຮງບິດຖາວອນ. ເຊັນເຊີປະສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປັບທຽບແລະການລອຍສັນຍານ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານຂ້າມຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ, ການສູນເສຍ flux ກາຍເປັນ irreversible. ທ່ານບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູການສະກົດຈິດທີ່ສູນເສຍໄປໂດຍການເຮັດໃຫ້ລະບົບເຢັນລົງ. ການປະກອບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ remagnetization ສໍາເລັດຫຼືການທົດແທນ. ພວກເຮົາຍົກລະດັບເປັນຊັ້ນຮຽນທີ SH ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
N35SH ບັນລຸຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າແນວໃດ? ຜູ້ຜະລິດປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຈຸລະພາກພາຍໃນ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອບເຂດເມັດພືດຫຼືໂລຫະປະສົມໂດຍກົງ. ພວກເຂົາແນະນໍາອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ Dysprosium (Dy) ຫຼື Terbium (Tb) ເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງ NdFeB. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຫໍ່ປະມານເມັດແມ່ເຫຼັກສ່ວນບຸກຄົນ. ພວກເຂົາສ້າງເປືອກແຂງ. ເປືອກຫອຍນີ້ປ້ອງກັນໂດເມນແມ່ເຫຼັກຈາກການ flipping ເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນຫຼືພາກສະຫນາມກົງກັນຂ້າມພາຍນອກ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອບເຂດເມັດພືດເປັນຕົວແທນຂອງວິທີການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້. ມັນເຮັດໃຫ້ການບີບບັງຄັບສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຄົງຕົວຂອງພື້ນຖານ.
ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກຫຼາຍແມ່ນຂາດແຄນ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງພວກເຂົາປະສົບກັບການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, N35SH ມີຄ່ານິຍົມວັດສະດຸຫຼາຍກວ່າມາດຕະຖານ N35. ທ່ານຕ້ອງປັບຄ່ານິຍົມນີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບ. ພິຈາລະນາກອບງ່າຍດາຍ. ເຈົ້າສາມາດອອກແບບພື້ນທີ່ປະກອບຄືນໃໝ່ໄດ້ບໍ? ບາງຄັ້ງ, ການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານທີ່ຫນາກວ່າແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ເລຂາຄະນິດທີ່ຫນາກວ່າຈະເພີ່ມຄ່າສໍາປະສິດ permeance. ອັນນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງຊັ້ນລາຄາຖືກກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າພື້ນທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດສູງ, ການຈ່າຍເງິນຄ່າປະກັນໄພ SH ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກດຽວຂອງທ່ານ.
ການເລືອກແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ໂປຣໄຟລ໌ວັດສະດຸກັບສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ. N35SH ຄອບຄອງ niche ດ້ານວິຊາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນດຸ່ນດ່ຽງການອອກພະລັງງານປານກາງດ້ວຍຄວາມອົດທົນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ພວກເຮົາເຫັນຊັ້ນຮຽນສະເພາະນີ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນທົ່ວຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ. ມັນປະຕິບັດໄດ້ດີພິເສດໃນສະຖານທີ່ປິດລ້ອມບ່ອນທີ່ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
N35SH ບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂທົ່ວໄປ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງບາງຢ່າງຍູ້ວັດສະດຸນີ້ເກີນຈຸດແຕກຫັກຂອງມັນ. ໃຊ້ເຫດຜົນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ຈະປະຖິ້ມຊັ້ນຮຽນ SH.
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແກ້ໄຂພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນດ້ານວິສະວະກໍາ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງມັກຈະແນະນໍາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ນໍ້າມັນ, ແລະສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ. ວັດສະດຸ NdFeB ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຜຸພັງ. ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄືອບຈະ rust ແລະແຕກຫັກໄວເທົ່າທີ່ເປັນມາດຕະຖານມາດຕະຖານ.
ເນື້ອໃນທາດເຫຼັກພາຍໃນ NdFeB matrix oxidizes ຢ່າງໄວວາເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຄວາມຮ້ອນເລັ່ງປະຕິກິລິຍາເຄມີນີ້. Rust ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫຍາຍປະລິມານຂອງແມ່ເຫຼັກ. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ crushes ຊ່ອງຫວ່າງ motor ແຫນ້ນແລະທໍາລາຍການປະກອບ. ການເຄືອບປ້ອງກັນແມ່ນບັງຄັບຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາການເຄືອບທີ່ສາມາດຢູ່ລອດສະພາບແວດລ້ອມ 150°C. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບການສໍາເລັດຮູບປ້ອງກັນມາດຕະຖານແລະຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງພວກເຂົາ.
| ປະເພດການເຄືອບ | ດ້ານສາຍຕາ | ຜົນປະໂຫຍດເບື້ອງຕົ້ນ | ພິຈາລະນາຄວາມຮ້ອນ |
|---|---|---|---|
| Ni-Cu-Ni (ນິໂກ້) | ໂລຫະເຫຼື້ອມ | ມາດຕະຖານການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຂອງບັນຍາກາດ. | ເຊື່ອຖືໄດ້ເຖິງຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ດີເລີດ. |
| ຢາງ Epoxy | Matte ສີດໍາ / ສີຂີ້ເຖົ່າ | ຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດຕໍ່ການສີດເກືອແລະສານເຄມີ corrosive. | ຕ້ອງລະບຸສູດ epoxy ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ມາດຕະຖານ epoxy degrades ຕ່ໍາກວ່າ 150 ° C. |
| Phosphating / Passivation | ສີຂີ້ເຖົ່າຈືດໆ | ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ flash rusting ທັນທີໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງແລະການປະກອບ. | ສະເໜີໃຫ້ສູນການປົກປ້ອງໄລຍະຍາວ. ໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກປະທັບຕາຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນ rotor ເປັນ. |
ວິສະວະກອນມັກຈະເບິ່ງຂ້າມຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມຮ້ອນ. ການສະກົດຈິດ, ການເຄືອບໂລຫະ, ແລະກາວອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອມໍເຕີໄປຮອດ 150 ອົງສາ C, ຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງຄວາມກົດດັນ shear ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມກົດດັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການເຄືອບ delamination. ການເຄືອບ nickel flaking ພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງ rotor ຄວາມໄວສູງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງທົດສອບການປະສົມປະສານກາວແລະການເຄືອບທີ່ທ່ານເລືອກພາຍໃຕ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ.
ການຈັດຊື້ວັດຖຸດິບແມ່ເຫຼັກແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະເພາະ. ລັກສະນະທາງສາຍຕາຂອງແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N35 ແມ່ນຄືກັນກັບແມ່ເຫຼັກ N35SH. ທ່ານບໍ່ສາມາດກວດສອບຄະແນນຜ່ານການກວດກາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງດຽວ. ເອກະສານທີ່ເຂັ້ມງວດແລະໂປໂຕຄອນການທົດສອບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ບາງຄັ້ງຜູ້ຜະລິດທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີປ່ຽນຄະແນນຕໍ່າກວ່າເພື່ອປັບປຸງອັດຕາກຳໄລຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ N35H (ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 120°C) ຫຼື N35M (ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 100°C). ຖ້າຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ 150 ° C, ການທົດແທນເຫຼົ່ານີ້ຈະລົ້ມເຫລວໃນທັນທີ. ສ້າງຂະບວນການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ ISO 9001 ແລະ IATF 16949 ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລົດຍົນ.
ການຮ້ອງຂໍ Quotation ຂອງທ່ານ (RFQ) ຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການຢ່າງຈະແຈ້ງ. ການຮ້ອງຂໍທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໄດ້ເຊື້ອເຊີນຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີ. ປະກອບມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ໄປນີ້ໃນຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ:
ຢ່າຍ້າຍໂດຍກົງໄປຫາການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ສັ່ງຊຸດຕົ້ນແບບຂະຫນາດນ້ອຍ. ດໍາເນີນການທົດສອບຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ວັດແທກ flux ຂອງວົງຈອນເປີດເບື້ອງຕົ້ນໂດຍໃຊ້ Gauss meter ຫຼື Helmholtz coil. ຕິດຕັ້ງແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ລະບົບເຖິງ 150 ° C ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ. ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງປະກອບເຢັນກັບຄືນສູ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ວັດແທກ flux ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການຫຼຸດລົງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສູນເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ແລະພິສູດວ່າວັດສະດຸບໍ່ແມ່ນຊັ້ນ SH ທີ່ແທ້ຈິງ.
ເກຣດ N35SH ສຳເລັດການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກດິບ ແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານຂອງ neodymium ແບບດັ້ງເດີມແຕ່ແນະນໍາຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະລົດຍົນ. ມັນປ້ອງກັນການສູນເສຍແຮງບິດທີ່ຮ້າຍກາດໃນມໍເຕີແລະຮັບປະກັນການປັບຕົວເຊັນເຊີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການອອກແບບຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ:
A: ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ມີ. ການສໍາຜັດແບບຍືນຍົງຂ້າງເທິງ 150 ° C, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຕ່ໍາກວ່າ 150 ° C ຖ້າຫາກວ່າແມ່ເຫຼັກແມ່ນບາງຫຼາຍ (ມີຄ່າສໍາປະສິດ permeance ຕ່ໍາ), ຈະເຮັດໃຫ້ demagnetization irreversible. ໂດເມນແມ່ເຫຼັກສູນເສຍຄວາມສອດຄ່ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສູນເສຍໂຄງສ້າງຖາວອນ.
A: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມ Dysprosium (Dy) ຫຼື Terbium (Tb). ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກແລະລາຄາແພງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເພີ່ມການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj). ພວກເຂົາປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກເພື່ອສະຫນອງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດຖຸດິບເພີ່ມຂຶ້ນ.
A: ແມ່ນ, ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ. N35SH ໃຫ້ ~35 MGOe ທຽບກັບ SmCo ປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 26-30 MGOe. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, SmCo ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫນືອກວ່າ, ເຮັດວຽກສູງເຖິງ 300 ° C ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. SmCo ຍັງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຄືອບປ້ອງກັນພາຍນອກ.
A: ວັດແທກ flux ຂອງວົງຈອນເປີດໂດຍໃຊ້ Gauss meter ຫຼື Helmholtz coil ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແມ່ເຫຼັກກັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍໃຫ້ມັນເຢັນຫມົດກັບຄືນໄປບ່ອນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ວັດແທກ flux ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການຫຼຸດລົງໃດໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
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