Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-02 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີປະສິດທິພາບສູງ, ເຊັນເຊີ, ຫຼືອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາສະລັບສັບຊ້ອນໃນອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານຮ້າຍແຮງ. ການສູນເສຍສະນະແມ່ເຫຼັກແບບຖາວອນເກີດຂື້ນໄດ້ງ່າຍຖ້າທ່ານລະບຸວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບວຽກ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງທຳລາຍແມ່ເຫຼັກຖາວອນໃນວິທີສະເພາະທີ່ເຮົາມັກຈະເບິ່ງຂ້າມໃນລະຫວ່າງການອອກແບບ. ແມ່ເຫຼັກ neodymium ມາດຕະຖານຈະເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວາເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມລ້ອມຮອບສູງກວ່າ 80 ອົງສາ C. ການເລືອກເກຣດຄວາມຮ້ອນທີ່ຜິດພາດຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນທີ່ຮ້າຍກາດແລະການຢຸດເຄື່ອງກົນທີ່ສໍາຄັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວິສະວະກໍາເກີນຄວາມສາມາດສະເພາະຂອງຄວາມຮ້ອນສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດປະສິດທິພາບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບດ້ານວິຊາການທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການປະເມີນລະດັບຄວາມຮ້ອນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຕົວວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ, ສາຍການໂຫຼດ, ແລະປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຍຸດທະສາດການປະຕິບັດເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການບີບບັງຄັບຕໍ່ກັບຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອກໍານົດລະດັບແມ່ເຫຼັກທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ຄວາມຮ້ອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສັດຕູທີ່ສຸດຕໍ່ການສະກົດຈິດຖາວອນ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຕື່ນເຕັ້ນໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູພາຍໃນວັດສະດຸ. ຄວາມວຸ້ນວາຍນີ້ລົບກວນໂດເມນແມ່ເຫຼັກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີຄວາມຮ້ອນພົວພັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ວິສະວະກອນມັກຈະສັບສົນສອງອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້. ພວກມັນເປັນຕົວແທນຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງແມ່ເຫຼັກ.
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ ($T_{max}$) ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດການປະຕິບັດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິສະວະກໍາ. ການດໍາເນີນງານຕ່ໍາກວ່າເກນນີ້ຮັບປະກັນການສະກົດຈິດປະຕິບັດຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້. ຖ້າທ່ານເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດນີ້, ແມ່ເຫຼັກເລີ່ມສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນຢ່າງຖາວອນ. ຜູ້ຜະລິດກໍານົດຄ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ຕົວກໍານົດການທົດສອບສະເພາະ.
ອຸນຫະພູມ Curie ($T_c$) ສະແດງເຖິງຈຸດຂອງການຍຸບແມ່ເຫຼັກໂຄງສ້າງທັງໝົດ. ໃນລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງນີ້, ວັດສະດຸສູນເສຍຄຸນສົມບັດ ferromagnetic ທັງຫມົດ. ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງປະລໍາມະນູພາຍໃນ scrambles. ເຖິງແມ່ນວ່າວັດສະດຸເຢັນລົງ, ມັນຈະບໍ່ຟື້ນຕົວສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ມັນກາຍເປັນສິ້ນງ່າຍດາຍຂອງໂລຫະ unmagnetized.
ເມື່ອລະເມີດລະດັບຄວາມຮ້ອນ, ແມ່ເຫຼັກປະສົບການສາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເຊື່ອມໂຊມ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດໃນໄລຍະການອອກແບບ.
Intrinsic Coercivity ($H_{cj}$) ວັດແທກຄວາມສາມາດຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ຈະຕ້ານການ demagnetization. ຄິດວ່າມັນເປັນແມ່ເຫຼັກ 'ຕ້ານທານ' ກັບກໍາລັງພາຍນອກ. ກໍາລັງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມແລະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ອຸປະກອນການບີບບັງຄັບສູງຖືການຈັດຕໍາແຫນ່ງໂດເມນພາຍໃນຂອງພວກເຂົາຢ່າງແຫນ້ນຫນາ. ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງອຸນຫະພູມສູງ, ແມ່ເຫຼັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດອັນດັບການບີບບັງຄັບຂະຫນາດໃຫຍ່. ນັກວິທະຍາສາດວັດສະດຸບັນລຸໄດ້ໂດຍການປ່ຽນແປງອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຕິດພັນ.
Neodymium (NdFeB) ຄອບງໍາພູມສັນຖານວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນສະຫນອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດທີ່ມີຢູ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊັ້ນຮຽນມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຜູ້ຜະລິດໄດ້ພັດທະນາລະດັບຄວາມຮ້ອນສະເພາະ.
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາໃຊ້ລະບົບການຕໍ່ທ້າຍແບບງ່າຍໆເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ. ຕົວອັກສອນປະຕິບັດຕາມຕົວເລກຜະລິດຕະພັນພະລັງງານ (ເຊັ່ນ: N35 ຫຼື N42). ແຕ່ລະຕົວອັກສອນກົງກັບຂອບເຂດຈໍາກັດອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
| Suffix | Grade Name | ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດ ($T_{max}$) |
|---|---|---|
| ບໍ່ມີ | ມາດຕະຖານ | 80°C |
| ມ | ຂະຫນາດກາງ | 100°C |
| ຮ | ສູງ | 120°C |
| SH | ສູງສຸດ | 150°C |
| UH | ສູງສຸດ | 180°C |
| ເອີ | ສູງພິເສດ | 200°C |
| AH | ສູງຜິດປົກກະຕິ | 220°C |
ເຊັນເຊີລົດຍົນ, ເຊີຟເວີຄວາມໄວສູງ, ແລະຕົວກະຕຸ້ນອຸດສາຫະກໍາມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດ 120 ° C ຫາ 140 ° C. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ຊັ້ນຮຽນມາດຕະຖານຈະລົ້ມເຫລວທັນທີ. ນີ້ແມ່ນແນ່ນອນວ່າເປັນຫຍັງ ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ມັນຢ່າງສົມບູນຂົວຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພະລັງງານດິບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານປະສິດທິພາບ: '35' ຫມາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) ປະມານ 35 MGOe. ນີ້ສະຫນັບສະຫນູນ Remanence ທີ່ເຂັ້ມແຂງ (Br) ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີແຮງບິດສູງ. ການຈັດອັນດັບ 'SH' ຮັບປະກັນວ່າມັນທົນທານຕໍ່ການ demagnetization ສູງເຖິງ 150 ° C. ວິສະວະກອນອີງໃສ່ຊັ້ນຮຽນສະເພາະນີ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນປານກາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດ: ການລະບຸລະດັບ SH ແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນໄດ້ຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ UH (180°C) ຫຼື EH (200°C) ໄວ້ຜິດເພື່ອເປັນ 'ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ.' ເກຣດສູງພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຢາ Dysprosium ໜັກ. Dysprosium ເປັນອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກ, ລາຄາແພງ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານນັ່ງຢູ່ຢ່າງປອດໄພຢູ່ທີ່ 130 ° C, a ແມ່ເຫຼັກທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ N35SH ກໍາຈັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ 150 ອົງສາ C, ທາງເລືອກວັດສະດຸຂອງເຈົ້າຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Neodymium ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮ້ອນໄດ້. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນທາງເລືອກ Samarium Cobalt ແລະ Alnico.
Neodymium ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກອັນດັບຕົ້ນສໍາລັບການຖືສູງສຸດໃນພື້ນທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ຊັ້ນຮຽນທີ doped ຢ່າງຮຸນແຮງ (UH, EH, AH) ຍູ້ຂີດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນສູງເຖິງ 220 ອົງສາ C. ຜູ້ຜະລິດເພີ່ມ Dysprosium ແລະ Terbium ເພື່ອເພີ່ມການບີບບັງຄັບພາຍໃນ. ຂະບວນການນີ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຢອດຢາຢ່າງໜັກຈະຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກໂດຍລວມລົງເລັກນ້ອຍເມື່ອປຽບທຽບກັບມາດຕະຖານຫ້ອງ-ອຸນຫະພູມ. ໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສະເພາະເມື່ອມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານແຮງບິດ ແລະຂະໜາດຕ້ອງການຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານຕໍ່າກວ່າ 220°C.
ເມື່ອແອັບພລິເຄຊັນຮອດລະດັບ 250°C ຫາ 350°C, Samarium Cobalt ກາຍເປັນຕົວຊີ້ທິດທາງບັງຄັບ. ລະບົບການບິນອະວະກາດ, ເຄື່ອງມືເຈາະ downhole, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງທະຫານແມ່ນອີງໃສ່ SmCo ຫຼາຍ.
ການແລກປ່ຽນການຄ້າ: SmCo ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມພິເສດແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ດີເລີດ. ມັນບໍ່ຄ່ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄືອບປ້ອງກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານປະເຊີນກັບການປະນີປະນອມທີ່ສໍາຄັນ. SmCo ແມ່ນ brittle ສູງ. ມັນ chip ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລະຫວ່າງການປະກອບຫຼືຊ໊ອກກົນຈັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຂາດແຄນວັດຖຸດິບເຮັດໃຫ້ມັນມີລາຄາແພງກວ່າ Neodymium.
ແມ່ເຫຼັກ Alnico ປະກອບດ້ວຍອາລູມິນຽມ, Nickel, ແລະ Cobalt. ພວກເຂົາເຈົ້າຄອບງໍາສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ພວກມັນປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງເຖິງ 500 ° C ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ການແລກປ່ຽນການຄ້າ: Alnico ມີສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນສູງສຸດໃນບັນດາແມ່ເຫຼັກການຄ້າ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ມັນທົນທຸກຈາກຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ. ການຕໍ່ຕ້ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ Alnico demagnet ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ມັນຍັງສະຫນອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານໂດຍລວມຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ. ທ່ານຕ້ອງອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກໂດຍສະເພາະເພື່ອປົກປ້ອງ Alnico ຈາກທົ່ງ demagnetizing stray.
ການເລືອກລະດັບຄວາມຮ້ອນຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນ. ເງື່ອນໄຂຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງກໍານົດການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກຕົວຈິງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ, ເລຂາຄະນິດຂອງແມ່ເຫຼັກ, ແລະການເຄືອບປ້ອງກັນ.
ກໍານົດໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການກໍາຫນົດໃດໆ. ແມ່ເຫຼັກຕອບສະຫນອງແຕກຕ່າງກັນກັບການແຊ່ນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຽບກັບຮວງສັ້ນ.
ສະເຫມີວາງແຜນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຢ່າອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງທ່ານຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າຈຸດສູງສຸດນັ້ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ມີລີວິນາທີ.
ຮູບຮ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງແມ່ເຫຼັກມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມຂອງມັນ. ຄ່າສໍາປະສິດ Permeance (PC), ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າສາຍການໂຫຼດ, quantifies ຄວາມສໍາພັນທາງເລຂາຄະນິດນີ້.
ແມ່ເຫຼັກບາງ, ຮາບພຽງທົນທຸກຈາກຄ່າສໍາປະສິດ Permeance ຕໍ່າ. ພວກມັນ demagnetize ໄດ້ໄວຫຼາຍໃນຄວາມຮ້ອນສູງກ່ວາແມ່ເຫຼັກຫນາ, ຍາວ. A N35SH ແຜ່ນບາງໆອາດຈະລົ້ມເຫລວຢູ່ທີ່ 130 ° C, ໃນຂະນະທີ່ກະບອກຫນາຂອງຊັ້ນດຽວກັນແນ່ນອນລອດ 150 ° C. ທ່ານຕ້ອງທົບທວນຄືນເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization (BH curves) ໃນອຸນຫະພູມເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລຂາຄະນິດຂອງແມ່ເຫຼັກສະເພາະຂອງເຈົ້າຮັກສາຈຸດປະຕິບັດການໄດ້ດີເຫນືອ 'ຫົວເຂົ່າ' ຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ. ເລຂາຄະນິດທີ່ບໍ່ດີເລັ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມຮ້ອນ.
ອຸນຫະພູມສູງມັກຈະພົວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ, corrosive. Neodymium ມີທາດເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບ rust. ການເຄືອບປ້ອງກັນແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້.
ການຫັນປ່ຽນຈາກການອອກແບບດິຈິຕອນໄປສູ່ການຜະລິດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແນະນໍາຕົວແປທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕົວແບບຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທົ່ວໄປໂດຍການປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ກະກຽມທີມງານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານສໍາລັບມາດຕະຖານ 1-5% ການສູນເສຍ flux irreversible. ການຫຼຸດລົງນີ້ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນເບື້ອງຕົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ເຫຼັກທີ່ລະບຸຢ່າງຖືກຕ້ອງປະສົບກັບໄລຍະສະຖຽນລະພາບນີ້. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸບັນລຸອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຂອງຕົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ໂດເມນທີ່ສອດຄ່ອງຕາມແຄມຂອງ flip.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານກ່ອນການປະກອບສຸດທ້າຍ. ເອົາພວກມັນໄປສູ່ວົງຈອນອົບທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າອຸນຫະພູມປະຕິບັດການເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານເລັກນ້ອຍ. ນີ້ບັງຄັບໃຫ້ການຫຼຸດລົງຂອງ flux ເບື້ອງຕົ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມ. ເມື່ອອົບແລ້ວ, ແມ່ເຫຼັກຈະປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງແທ້ຈິງໃນໄລຍະຮອບວຽນໃນອະນາຄົດທັງຫມົດ.
gradient ອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງແມ່ເຫຼັກ. ການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ເຫຼັກໄວເກີນໄປລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງແລະເຢັນ freezing ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຮ້າຍແຮງ. ແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ຫາຍາກແມ່ນເຊລາມິກທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ກະດູກຫັກຂອງຈຸນລະພາກພາຍໃນ. ກະດູກຫັກເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການແຕກຫັກຂອງໂຄງສ້າງໃນທີ່ສຸດ. ສະເຫມີປະຕິບັດຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນເທື່ອລະກ້າວໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການດໍາເນີນງານ.
ອຸນຫະພູມສູງ NdFeB ແມ່ນຂຶ້ນກັບ Dysprosium ແລະ Terbium. ອົງປະກອບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກອັນໜັກໜ່ວງເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໄວວາຜົນກະທົບຕໍ່ການມີຢູ່.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັດສະດຸທີ່ເລືອກຂອງທ່ານມີມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ກວດສອບ RoHS ເຕັມຮູບແບບ (ການຈໍາກັດຂອງສານອັນຕະລາຍ) ແລະການປະຕິບັດຕາມ REACH. ບາງສານເຄືອບພິເສດທີ່ເກົ່າກວ່າ ຫຼືກາວທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງອາດມີສານປະສົມທີ່ຖືກຈຳກັດໄວ້. ຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຜະລິດຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວັດສະດຸໃນໄລຍະຍາວ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າການສູນເສຍແມ່ນພຽງແຕ່ການສູນເສຍ flux irreversible. ຄວາມຮ້ອນລ້ອມຮອບຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນອຸນຫະພູມ Curie ຂອງວັດສະດຸ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກຈະຕ້ອງບໍ່ປະສົບກັບການຜຸພັງຂອງໂລຫະ ຫຼືຮອຍແຕກຂອງໂຄງສ້າງ. ຖ້າມາຕຣິກເບື້ອງທາງກາຍະພາບຍັງຄົງ intact, ການເປີດເຜີຍມັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງເດີມຂອງມັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
A: ອາດຈະເປັນຍ້ອນຄ່າສໍາປະສິດ Permeance ຕ່ໍາ. ຖ້າເລຂາຄະນິດບາງເກີນໄປ, ມັນບໍ່ສາມາດຕ້ານການ demagnetization ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ປັດໃຈອື່ນໆລວມເຖິງການສໍາຜັດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ກົງກັນຂ້າມທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນການປະກອບຂອງທ່ານ. ອີກທາງເລືອກ, ຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດລ້ອມຮອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອາດຈະເກີນລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ໂດເມນພາຍໃນຫຼຸດລົງຊ້າໆໃນໄລຍະເວລາ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ເພື່ອເພີ່ມການບີບບັງຄັບແລະການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນ, ຜູ້ຜະລິດທົດແທນ Neodymium ບາງຊະນິດດ້ວຍອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ Dysprosium. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີນີ້ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ Remanence ໂດຍລວມ (ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ). ດັ່ງນັ້ນ, ເກຣດອຸນຫະພູມສູງໂດຍທົ່ວໄປຈະສະແດງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງວັດຖຸດິບຕໍ່າກວ່າເລັກນ້ອຍເມື່ອປຽບທຽບກັບລະດັບອຸນຫະພູມມາດຕະຖານທີ່ແບ່ງປັນ N-rating ດຽວກັນ.
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
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສຸດທ້າຍຂອງຊ່ອງຫວ່າງ Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກ: ລາຄາ & Specs
ວິທີການເລືອກຊ່ອງຫວ່າງ Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ