+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ

ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງທີ່ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-02 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີປະສິດທິພາບສູງ, ເຊັນເຊີ, ຫຼືອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາສະລັບສັບຊ້ອນໃນອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານຮ້າຍແຮງ. ການສູນເສຍສະນະແມ່ເຫຼັກແບບຖາວອນເກີດຂື້ນໄດ້ງ່າຍຖ້າທ່ານລະບຸວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບວຽກ. ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທຳລາຍ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຖາວອນ​ໃນ​ວິທີ​ສະເພາະ​ທີ່​ເຮົາ​ມັກ​ຈະ​ເບິ່ງ​ຂ້າມ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ອອກ​ແບບ. ແມ່ເຫຼັກ neodymium ມາດຕະຖານຈະເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວາເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມລ້ອມຮອບສູງກວ່າ 80 ອົງສາ C. ການເລືອກເກຣດຄວາມຮ້ອນທີ່ຜິດພາດຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນທີ່ຮ້າຍກາດແລະການຢຸດເຄື່ອງກົນທີ່ສໍາຄັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວິສະວະກໍາເກີນຄວາມສາມາດສະເພາະຂອງຄວາມຮ້ອນສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດປະສິດທິພາບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບດ້ານວິຊາການທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການປະເມີນລະດັບຄວາມຮ້ອນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຕົວວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ, ສາຍການໂຫຼດ, ແລະປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຍຸດທະສາດການປະຕິບັດເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການບີບບັງຄັບຕໍ່ກັບຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອກໍານົດລະດັບແມ່ເຫຼັກທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

Key Takeaways

  • ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ ($T_{max}$) ແລະການບີບບັງຄັບພາຍໃນ ($H_{cj}$) ແມ່ນຕົວວັດແທກຫຼັກໃນການປ້ອງກັນການເສື່ອມສະຫຼັກທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້.
  • ແມ່ ເຫຼັກທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ N35SH ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສູງເຖິງ 150 ° C.
  • ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີນ 200 ° C, ວິສະວະກອນຕ້ອງ pivot ຈາກວັດສະດຸ Neodymium (NdFeB) ໄປຫາວັດສະດຸ Samarium Cobalt (SmCo) ຫຼື Alnico, ເຖິງວ່າຈະມີການຄ້າຫນ້ອຍລົງໃນຄວາມອ່ອນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
  • ການສ້າງຕົວແບບຕ້ອງກວມເອົາວົງຈອນຄວາມຮ້ອນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ flux ເລັກນ້ອຍ, irreversible ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນແມ່ເຫຼັກທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຟີຊິກຂອງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແມ່ເຫຼັກ

ຄວາມຮ້ອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສັດຕູທີ່ສຸດຕໍ່ການສະກົດຈິດຖາວອນ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຕື່ນເຕັ້ນໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູພາຍໃນວັດສະດຸ. ຄວາມວຸ້ນວາຍນີ້ລົບກວນໂດເມນແມ່ເຫຼັກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີຄວາມຮ້ອນພົວພັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ອຸນຫະພູມ Curie ($T_c$) ທຽບກັບອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດ ($T_{max}$)

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.

ປະເພດຂອງການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກ

ເມື່ອ​ລະ​ເມີດ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​, ແມ່​ເຫຼັກ​ປະ​ສົບ​ການ​ສາມ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດໃນໄລຍະການອອກແບບ.

  • ການສູນເສຍປີ້ນກັບກັນ: ນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກຮ້ອນຂຶ້ນ, ພາກສະຫນາມຂອງມັນອ່ອນລົງເລັກນ້ອຍ. ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກຈະຟື້ນຕົວຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ທ່ານບໍ່ສູນເສຍການປະຕິບັດຖາວອນໃດໆ.
  • ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄືນໄດ້: ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານຍູ້ແມ່ເຫຼັກຜ່ານ $T_{max}$ ຂອງມັນ, ແຕ່ໃຫ້ມັນຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມ Curie ຂອງມັນ. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງຢ່າງຖາວອນ. ຄວາມເຢັນຂອງແມ່ເຫຼັກຈະບໍ່ຟື້ນຟູ flux ທີ່ສູນເສຍໄປ. ທ່ານຕ້ອງ remagnetize ອົງປະກອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ.
  • ການສູນເສຍໂຄງສ້າງ: ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂລຫະຖາວອນ. ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ​ສາ​ມາດ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ອອກ​ຊິ​ເຈນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຫຼື​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄລ​ຍະ​ຂອງ​ທາດ​ເຫຼັກ​. ມາຕຣິກເບື້ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ. Remagnetization ກາຍເປັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ປັດໄຈການບີບບັງຄັບ

Intrinsic Coercivity ($H_{cj}$) ວັດແທກຄວາມສາມາດຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ຈະຕ້ານການ demagnetization. ຄິດວ່າມັນເປັນແມ່ເຫຼັກ 'ຕ້ານທານ' ກັບກໍາລັງພາຍນອກ. ກໍາລັງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມແລະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ອຸປະກອນການບີບບັງຄັບສູງຖືການຈັດຕໍາແຫນ່ງໂດເມນພາຍໃນຂອງພວກເຂົາຢ່າງແຫນ້ນຫນາ. ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງອຸນຫະພູມສູງ, ແມ່ເຫຼັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດອັນດັບການບີບບັງຄັບຂະຫນາດໃຫຍ່. ນັກວິທະຍາສາດວັດສະດຸບັນລຸໄດ້ໂດຍການປ່ຽນແປງອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຕິດພັນ.

ແມ່ເຫຼັກທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ

ການຖອດລະຫັດ Neodymium ອຸນຫະພູມສູງ: ບົດບາດຂອງແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ

Neodymium (NdFeB) ຄອບງໍາພູມສັນຖານວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນສະຫນອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດທີ່ມີຢູ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊັ້ນຮຽນມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຜູ້ຜະລິດໄດ້ພັດທະນາລະດັບຄວາມຮ້ອນສະເພາະ.

ລະບົບ Suffix

ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາໃຊ້ລະບົບການຕໍ່ທ້າຍແບບງ່າຍໆເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ. ຕົວອັກສອນປະຕິບັດຕາມຕົວເລກຜະລິດຕະພັນພະລັງງານ (ເຊັ່ນ: N35 ຫຼື N42). ແຕ່ລະຕົວອັກສອນກົງກັບຂອບເຂດຈໍາກັດອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Suffix Grade Name ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດ ($T_{max}$)
ບໍ່ມີ ມາດຕະຖານ 80°C
ຂະຫນາດກາງ 100°C
ສູງ 120°C
SH ສູງ​ສຸດ 150°C
UH ສູງ​ສຸດ 180°C
ເອີ ສູງພິເສດ 200°C
AH ສູງຜິດປົກກະຕິ 220°C

ຈຸດເດັ່ນໃນ N35SH

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.

ມາຕຣິກເບື້ອງການຕັດສິນໃຈວັດສະດຸ: NdFeB ທຽບກັບ SmCo ທຽບກັບ Alnico

ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ 150 ອົງສາ C, ທາງເລືອກວັດສະດຸຂອງເຈົ້າຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Neodymium ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮ້ອນໄດ້. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນທາງເລືອກ Samarium Cobalt ແລະ Alnico.

Neodymium (NdFeB) ເກຣດອຸນຫະພູມສູງ

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.

Samarium Cobalt (SmCo)

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.

ອານິໂກ

ແມ່ເຫຼັກ Alnico ປະກອບດ້ວຍອາລູມິນຽມ, Nickel, ແລະ Cobalt. ພວກເຂົາເຈົ້າຄອບງໍາສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ພວກ​ມັນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​ສູງ​ເຖິງ 500 ° C ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​.

ການແລກປ່ຽນການຄ້າ: Alnico ມີສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນສູງສຸດໃນບັນດາແມ່ເຫຼັກການຄ້າ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ມັນທົນທຸກຈາກຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ. ການຕໍ່ຕ້ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ Alnico demagnet ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ມັນຍັງສະຫນອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານໂດຍລວມຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ. ທ່ານຕ້ອງອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກໂດຍສະເພາະເພື່ອປົກປ້ອງ Alnico ຈາກທົ່ງ demagnetizing stray.

ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ

ການເລືອກລະດັບຄວາມຮ້ອນຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການອ່ານແຜ່ນຂໍ້ມູນ. ເງື່ອນໄຂຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງກໍານົດການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກຕົວຈິງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ, ເລຂາຄະນິດຂອງແມ່ເຫຼັກ, ແລະການເຄືອບປ້ອງກັນ.

ສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດການ (ຕໍ່ເນື່ອງທຽບກັບຈຸດສູງສຸດ)

ກໍານົດໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການກໍາຫນົດໃດໆ. ແມ່ເຫຼັກຕອບສະຫນອງແຕກຕ່າງກັນກັບການແຊ່ນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຽບກັບຮວງສັ້ນ.

  1. ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຍືນຍົງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ. ຖ້າມໍເຕີຂອງທ່ານແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທີ່ 130 ° C, ທ່ານຕ້ອງການຊັ້ນ SH.
  2. ອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ຮວງຕັ້ງແຈບ: ຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍຫຍໍ້ເນື່ອງຈາກການໂຫຼດໜັກ ຫຼືແຮງຂັດ. ແມ່ເຫຼັກອາດຈະລອດພົ້ນຈາກຄວາມໜາແໜ້ນ 5 ວິນາທີເຖິງ 160 ອົງສາເຊ, ແຕ່ການສຳຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ມັນທຳລາຍໄດ້.

ສະເຫມີວາງແຜນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຢ່າອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງທ່ານຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າຈຸດສູງສຸດນັ້ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ມີລີວິນາທີ.

Permeance Coefficient (PC) / Load Line

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.

ຄວາມຕ້ອງການການກັດກ່ອນແລະການເຄືອບ

ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ​ມັກ​ຈະ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​, corrosive​. Neodymium ມີທາດເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບ rust. ການເຄືອບປ້ອງກັນແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້.

  • NiCuNi (Nickel-Copper-Nickel): ການເຄືອບອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ. ມັນຈັດການຄວາມຮ້ອນປານກາງໄດ້ດີແຕ່ສາມາດທໍາລາຍໄດ້ຖ້າຖືກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງໃນອຸນຫະພູມສູງ.
  • Epoxy: ໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານການສີດເກືອທີ່ດີເລີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, epoxy ພື້ນຖານ degrades ຫຼື flakes ອອກຢູ່ໃກ້ກັບ 150 ° C. ທ່ານຕ້ອງລະບຸຕົວແປ epoxy ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
  • ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ: ວັດສະດຸເຄືອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກທີ່ຕິດພັນ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຄືອບມີຮອຍແຕກ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກດິບເຮັດໃຫ້ການຜຸພັງຢ່າງໄວວາ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະການສ້າງຕົວແບບ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ການຫັນປ່ຽນຈາກການອອກແບບດິຈິຕອນໄປສູ່ການຜະລິດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແນະນໍາຕົວແປທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕົວແບບຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທົ່ວໄປໂດຍການປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.

ການຫຼຸດລົງ 'ຮອບທຳອິດ'

ກະກຽມທີມງານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານສໍາລັບມາດຕະຖານ 1-5% ການສູນເສຍ flux irreversible. ການຫຼຸດລົງນີ້ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນເບື້ອງຕົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ເຫຼັກທີ່ລະບຸຢ່າງຖືກຕ້ອງປະສົບກັບໄລຍະສະຖຽນລະພາບນີ້. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸບັນລຸອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຂອງຕົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ໂດເມນທີ່ສອດຄ່ອງຕາມແຄມຂອງ flip.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານກ່ອນການປະກອບສຸດທ້າຍ. ເອົາພວກມັນໄປສູ່ວົງຈອນອົບທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າອຸນຫະພູມປະຕິບັດການເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານເລັກນ້ອຍ. ນີ້ບັງຄັບໃຫ້ການຫຼຸດລົງຂອງ flux ເບື້ອງຕົ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມ. ເມື່ອອົບແລ້ວ, ແມ່ເຫຼັກຈະປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງແທ້ຈິງໃນໄລຍະຮອບວຽນໃນອະນາຄົດທັງຫມົດ.

ອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ

gradient ອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງແມ່ເຫຼັກ. ການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ເຫຼັກໄວເກີນໄປລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງແລະເຢັນ freezing ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຮ້າຍແຮງ. ແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ຫາຍາກແມ່ນເຊລາມິກທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ກະດູກຫັກຂອງຈຸນລະພາກພາຍໃນ. ກະດູກຫັກເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການແຕກຫັກຂອງໂຄງສ້າງໃນທີ່ສຸດ. ສະເຫມີປະຕິບັດຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນເທື່ອລະກ້າວໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການດໍາເນີນງານ.

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະການປະຕິບັດຕາມ

ອຸນຫະພູມສູງ NdFeB ແມ່ນຂຶ້ນກັບ Dysprosium ແລະ Terbium. ອົງປະກອບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກອັນໜັກໜ່ວງເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໄວວາຜົນກະທົບຕໍ່ການມີຢູ່.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັດສະດຸທີ່ເລືອກຂອງທ່ານມີມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ກວດສອບ RoHS ເຕັມຮູບແບບ (ການຈໍາກັດຂອງສານອັນຕະລາຍ) ແລະການປະຕິບັດຕາມ REACH. ບາງສານເຄືອບພິເສດທີ່ເກົ່າກວ່າ ຫຼືກາວທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງອາດມີສານປະສົມທີ່ຖືກຈຳກັດໄວ້. ຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຜະລິດຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວັດສະດຸໃນໄລຍະຍາວ.

ສະຫຼຸບ

  • ສະຫຼຸບ: ການເລືອກແມ່ເຫຼັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຕໍ່ກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ, ເລຂາຄະນິດທາງກາຍະພາບ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງກໍານົດທາງເລືອກວັດສະດຸສະເພາະແລະການພິຈາລະນາໂຄງສ້າງ.
  • ຄໍາແນະນໍາ: ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ທີ່ຕ້ອງການ. ສໍາລັບຂອບເຂດກວ້າງ 120°C–150°C, a ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ . ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ມັນສະຫນອງການຜະສົມຜະສານທີ່ເຫມາະສົມຂອງຄວາມທົນທານແລະແຮງແມ່ເຫຼັກ.
  • ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​: ຂໍ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ (MSDS​) ຈາກ​ຜູ້​ສະ​ຫນອງ​ຂອງ​ທ່ານ​. ໄດ້​ຮັບ​ເສັ້ນ​ໂຄ້ງ demagnetization (BH curves) ແຜນ​ທີ່​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ທ່ານ. ສັ່ງໃຫ້ຕົ້ນແບບກ່ອນເພື່ອເຮັດການທົດສອບຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານເອງ.

FAQ

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ demagnetized ສາມາດ remagnetized ໄດ້?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າການສູນເສຍແມ່ນພຽງແຕ່ການສູນເສຍ flux irreversible. ຄວາມຮ້ອນລ້ອມຮອບຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນອຸນຫະພູມ Curie ຂອງວັດສະດຸ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກຈະຕ້ອງບໍ່ປະສົບກັບການຜຸພັງຂອງໂລຫະ ຫຼືຮອຍແຕກຂອງໂຄງສ້າງ. ຖ້າມາຕຣິກເບື້ອງທາງກາຍະພາບຍັງຄົງ intact, ການເປີດເຜີຍມັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງເດີມຂອງມັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງແມ່ເຫຼັກ N35SH ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 150°C?

A: ອາດຈະເປັນຍ້ອນຄ່າສໍາປະສິດ Permeance ຕ່ໍາ. ຖ້າເລຂາຄະນິດບາງເກີນໄປ, ມັນບໍ່ສາມາດຕ້ານການ demagnetization ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ປັດໃຈອື່ນໆລວມເຖິງການສໍາຜັດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ກົງກັນຂ້າມທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນການປະກອບຂອງທ່ານ. ອີກທາງເລືອກ, ຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດລ້ອມຮອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອາດຈະເກີນລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ໂດເມນພາຍໃນຫຼຸດລົງຊ້າໆໃນໄລຍະເວລາ.

ຖາມ: ການເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານກັບອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ. ເພື່ອເພີ່ມການບີບບັງຄັບແລະການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນ, ຜູ້ຜະລິດທົດແທນ Neodymium ບາງຊະນິດດ້ວຍອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ Dysprosium. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີນີ້ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ Remanence ໂດຍລວມ (ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ). ດັ່ງນັ້ນ, ເກຣດອຸນຫະພູມສູງໂດຍທົ່ວໄປຈະສະແດງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງວັດຖຸດິບຕໍ່າກວ່າເລັກນ້ອຍເມື່ອປຽບທຽບກັບລະດັບອຸນຫະພູມມາດຕະຖານທີ່ແບ່ງປັນ N-rating ດຽວກັນ.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ

ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ

ຜະລິດຕະພັນແບບສຸ່ມ

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍມາເປັນນັກອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ນຳໃນການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນຂອງໂລກຫາຍາກຂອງໂລກ ແລະອຸດສາຫະກຳ.

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 +86- 797-4626688
 +86- 17870054044
  catherinezhu@yuecimagnet.com
  +86 17870054044
  No.1 Jiangkoutang Road, Ganzhou High-tech Industrial Development Zone, Ganxian District, Ganzhou City, ແຂວງ Jiangxi, ຈີນ.
ຝາກຂໍ້ຄວາມ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2024 Jiangxi Yueci Magnetic Material Technology Co., Ltd. | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ