+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ວິທີການເລືອກ NdFeB Cup Magnet ທົນທານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສະຫມັກຂອງທ່ານ

ວິທີການເລືອກ NdFeB Cup Magnet ທົນທານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສະຫມັກຂອງທ່ານ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ແມ່ເຫຼັກ Neodymium (NdFeB) ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນສໍາລັບໂຄງການວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເສື່ອມຂອງພວກມັນແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ. ໃສ່ຈອກ (ຫຼືຫມໍ້) ອອກແບບ. ຊ່ອງເຫລັກຫຸ້ມດ້ວຍແມ່ເຫຼັກເປົ່າ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນກົນໄກການຕິດຕັ້ງມາດຕະຖານ, ແຕ່ເປັນຕົວຄູນຄວາມທົນທານທີ່ສໍາຄັນ. ທໍ່ປ້ອງກັນຫຼັກທີ່ອ່ອນແອຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນສຸມໃສ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກັບໃບຫນ້າທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ເພີ່ມພະລັງງານການຖືສູງສຸດ.

ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ວິສະວະກອນ ແລະທີມງານຈັດຊື້ດ້ວຍກອບຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວິທີການປະເມີນ, ກໍານົດ, ແລະເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດການທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ມີການປະກອບວິສະວະກໍາຫຼາຍເກີນໄປຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມກ່ອນໄວອັນຄວນ.

Key Takeaways

  • ການຕັ້ງຄ່າກໍານົດການປະຕິບັດ: ຖ້ວຍເຫຼັກສຸມໃສ່ກໍາລັງແມ່ເຫຼັກໃສ່ໃບຫນ້າດຽວ, ມັກຈະເປັນສີ່ເທົ່າຂອງພະລັງງານຖືທ້ອງຖິ່ນເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກເປົ່າ.
  • ທິດສະດີທຽບກັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງໂລກຈິງ: ໂຄສະນາ 'ແຮງດຶງ' ຖືວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ (ເຫຼັກໜາ, ສະອາດ, ຮາບພຽງ). ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປັດໄຈໃນຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ, ແລະ roughness ດ້ານ.
  • ເກນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄວບຄຸມຕົວແບບພື້ນຖານ: ມາດຕະຖານ NdFeB ເກຣດຫຼຸດລົງຢູ່ທີ່ 80°C (176°F). ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຊັ້ນຮຽນຕໍ່ສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, SH, UH), ໃນຂະນະທີ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ corrosive ຕ້ອງການການເຄືອບຊັ້ນສູງ (epoxy ຫຼືແຜ່ນພິເສດ) ເກີນມາດຕະຖານ Nickel.
  • ການອອກແບບຕົວຍຶດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ: ການເລືອກລະຫວ່າງ countersunk, threaded stud, ຫຼືການກໍາຫນົດຄ່າຫນ້າແປແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມກົດດັນກົນຈັກຂອງສະພາແຫ່ງຂອງທ່ານຈະທົນທານ.

ເປັນຫຍັງ Bare Magnets ລົ້ມເຫລວ ແລະບົດບາດຂອງເຕະບານເຫຼັກກ້າ

NdFeB ດິບ sintered ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ incredible. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ມັນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືເຊລາມິກ. ວັດສະດຸຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະແຕກ, ແຕກ, ຫຼືແຕກພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍກົງ. ແມ່ເຫຼັກເປົ່າມັກຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງປະທັບໃຈເມື່ອຫຼຸດລົງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງແຕກໃນເວລາທີ່ slammed ກັບຫນ້າເຫຼັກແຂງໃນລະຫວ່າງການຍຶດອັດຕະໂນມັດ.

ຈອກເຫຼັກແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ຢ່າງສົມບູນ. ມັນດູດຊຶມກົນຈັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ທໍ່ດັ່ງກ່າວແຈກຢາຍການໂຫຼດກົນຈັກຢູ່ຫ່າງຈາກວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກພາຍໃນ. ຈອກເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປະຈໍາຕະກູນອຸດສາຫະກໍາ. ມັນໃຊ້ເວລາ brunt ຂອງພະລັງງານ kinetic ໃນໄລຍະວົງຈອນການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບກະດູກຫັກຈຸນລະພາກທີ່ທໍາລາຍແກນແມ່ເຫຼັກໃນໄລຍະເວລາ.

ນອກເຫນືອຈາກການປົກປ້ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈອກສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ. ແມ່ເຫຼັກເປົ່າ radiate ສາຍ flux ຈາກທັງຂົ້ວເຫນືອແລະໃຕ້. ທໍ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ທັງຫມົດ. ມັນປ່ຽນເສັ້ນທາງ flux ຈາກດ້ານຫລັງແລະດ້ານຂ້າງໄປຫາໃບຫນ້າເປີດ. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງນີ້ neutralizes ດ້ານຫລັງແລະດ້ານ. ມັນສຸມໃສ່ພະລັງງານສະນະແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດລົງລຸ່ມ, ສູງສຸດຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການຕັ້ງຄ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ quadruples ພະລັງງານຖືທ້ອງຖິ່ນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ກົງກັນ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຈັດ​ວາງ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຂອງ​ຈອກ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ທ່ານ​. ພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນຜົນກະທົບຊໍ້າໆ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼືການສໍາຜັດກັບອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ.

ຄູ່ມືການສະກົດຈິດ NdFeB Cup ທີ່ທົນທານ

ການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບ: ເກຣດ, ດຶງ, ແລະກໍາລັງ shear

ການປະເມີນເກຣດ NdFeB (N35 ຫາ N52)

ລະບົບ N-rating ກໍານົດຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດຂອງວັດສະດຸ. N52 ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງພື້ນຖານສູງສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, N35 ຫຼື N42 ມັກຈະສະຫນອງກໍາລັງພຽງພໍໃນເວລາທີ່ຂະຫຍາຍໂດຍທໍ່ຈອກ. ເປືອກເຫລໍກຊ່ວຍເພີ່ມການຍຶດຂອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກໍານົດລະດັບຕ່ໍາມັກຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະການປະຕິບັດ.

ວິສະວະກອນຍັງຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນຈະສະແດງສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ. ແມ່ເຫຼັກ N52 ອາດຈະຖືໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຈະສູນເສຍການສະກົດຈິດຂອງມັນໄວພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກ່ວາຕົວແປ N35SH ພິເສດ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກຊັ້ນຮຽນໂດຍອີງຕາມສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງທ່ານ.

Pull Force vs. Shear Force Realities

ຜູ້ຜະລິດວັດແທກແຮງດຶງທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ມີການຄວບຄຸມສູງ. ພວກເຂົາທົດສອບຄວາມສາມາດຖືໂດຍການດຶງ perpendicular. ພື້ນຜິວການທົດສອບປະກອບດ້ວຍເຫລໍກຄາບອນຕ່ໍາທີ່ມີຄວາມຫນາ 10 ມມ. ບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດແລະການປົນເປື້ອນພື້ນຜິວເປັນສູນ. ສະພາບຫ້ອງທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີຢູ່ໃນຊັ້ນໂຮງງານ.

ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ shear ເບິ່ງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ທັງ​ຫມົດ​. ຄວາມຕ້ານທານເລື່ອນ, ເອີ້ນວ່າຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear, ໂດຍປົກກະຕິເທົ່າກັບພຽງແຕ່ 15% ຫາ 30% ຂອງແຮງດຶງໂດຍກົງທີ່ລະບຸໄວ້. ການຫຼຸດລົງແຫຼມນີ້ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກນະໂຍບາຍດ້ານ friction. ແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 100 lbs ຂອງການດຶງອາດຈະເລື່ອນລົງກໍາແພງຫີນຕັ້ງພາຍໃຕ້ພຽງແຕ່ 20 lbs ຂອງນ້ໍາຫນັກ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບ fixtures ຕັ້ງ.

ຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດ ແລະຕົວແປພື້ນຜິວເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂລກສັບສົນຕື່ມອີກ. ຊັ້ນສີ, ຂີ້ໝ້ຽງ, ໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ, ຫຼືສິ່ງກີດຂວາງທີ່ບໍ່ມີທາດເຫລັກຢູ່ລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກກັບພື້ນຜິວການຫາຄູ່. ແຕ່ລະມິນລີແມັດຂອງການແຍກກັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຈາະແມ່ເຫຼັກ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການບໍ່ຄິດໄລ່ຄວາມຫນາຂອງສີສາມາດນໍາໄປສູ່ການໂຫຼດຫຼຸດລົງແລະອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ.

ຄວາມທົນທານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ

ທິດທາງການເສື່ອມສະພາບຂອງອຸນຫະພູມສູງ

ການ demagnetization irreversible ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ neodymium ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນ. ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູພາຍໃນສູນເສຍຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມັນ. ມາດຕະຖານ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ເລີ່ມສູນເສຍພະລັງງານການຖືຢ່າງຖາວອນຖ້າດໍາເນີນການເກີນ 80 ° C (176 ° F). ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທີ່​ສູນ​ເສຍ​ໄປ​ນີ້​ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ປະ​ກອບ​ເຢັນ​ລົງ​.

ວິສະວະກອນຕ້ອງໃຊ້ໂຄງຮ່າງການຄັດເລືອກທີ່ເຂັ້ມງວດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຊັ້ນຮຽນທີມາດຕະຖານຈະລົ້ມເຫລວໃນເຕົາອົບອຸດສາຫະກໍາ, ມໍເຕີ, ຫຼືອຸປະກອນປະກອບໄອເສຍ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸຄໍາຕໍ່ທ້າຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນການຜະລິດ.

ຕາຕະລາງ: NdFeB Temperature Grade Framework

Grade Suffix Maximum Operating Temp (°C) Maximum Operating Temp (°F) Common Industrial Applications
ບໍ່ມີ (ມາດຕະຖານ) 80°C 176°F ອຸປະກອນພາຍໃນເຮືອນມາດຕະຖານ, ຈໍສະແດງຜົນຂາຍຍ່ອຍ
ມ 100°C 212°F ເຄື່ອງຈັກປິດລ້ອມ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກ
ຮ 120°C 248°F ເຊັນເຊີອຸດສາຫະກໍາ, enclosures ເຮັດໃຫ້ມີແສງ
SH 150°C 302°F ມໍເຕີໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບຂອງລົດຍົນ
UH 180°C 356°F ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຄວາມໄວສູງ, ການຜະລິດຫນັກ
ເອີ 200°C 392°F ຍານອາວະກາດ, ເຈາະຮູຂຸມຂົນພິເສດ

ການຄັດເລືອກການເຄືອບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຫນ້າ​ດິນ​ສໍາ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ກັບ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​. Sintered neodymium oxidizes ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບ. ເນື້ອໃນຂອງທາດເຫຼັກພາຍໃນໂລຫະປະສົມເປັນ rusts, ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກຂະຫຍາຍແລະ crumble.

  • Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel): ນີ້ແມ່ນການເຄືອບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ມັນສະຫນອງຄວາມທົນທານທີ່ດີເລີດສໍາລັບ indoor, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີ corrosive. ການເຄືອບສາມຊັ້ນສ້າງເປັນອຸປະສັກທີ່ລຽບ, ທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພື້ນຖານ.
  • Epoxy: ນີ້ເປັນຕົວແທນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ມັນດີເລີດໃນການນໍາໃຊ້ກາງແຈ້ງ, ການນໍາໃຊ້ທາງທະເລ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການສີດເກືອ. ເປືອກໂພລີເມີເມີທີ່ໜາທົນທານຕໍ່ການແຕກຫັກໄດ້ດີກວ່າແຜ່ນໂລຫະບາງໆ.
  • ສັງກະສີ & ແຜ່ນສະເພາະ: ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງເຄມີສະເພາະ. ວິສະວະກອນຄວນປະເມີນອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການເປີດເຜີຍທີ່ເປັນເອກະລັກ. ສານລະລາຍອຸດສາຫະກໍາບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ epoxy ຫຼຸດລົງແຕ່ເຮັດໃຫ້ສັງກະສີບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ທ່ານຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນມັກຈະຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງຈຸນລະພາກລະຫວ່າງຖ້ວຍເຫຼັກແລະແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ. ເມື່ອພາຍໃນ, ນ້ໍາ trapped ເລັ່ງການກັດກ່ອນພາຍໃນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບຈອກທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ ຫຼືເຕັມໄປດ້ວຍຢາງ. ຂັ້ນຕອນພິເສດນີ້ສະກັດກັ້ນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຢ່າງສົມບູນແລະປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງ.

ການເລືອກການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕັ້ງທີ່ດີທີ່ສຸດ

ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກຈອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກການຕັ້ງຄ່າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນຂອງກົນຈັກການປະກອບຂອງທ່ານຈະທົນທານ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ shear ຫຼືແມ່ເຫຼັກມີຮອຍແຕກ. ນີ້ແມ່ນຕົວເລືອກໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍ:

  1. / Countersunk / Counterbore: ການອອກແບບນີ້ຍັງຄົງດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ flush. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ screws flathead ມາດຕະຖານເພື່ອຮັບປະກັນການປະກອບ. ຄວາມສ່ຽງ: ການບີບອັດສະກູຫຼາຍເກີນໄປສາມາດແຕກແມ່ເຫຼັກພາຍໃນໄດ້ງ່າຍ. ຮັບປະກັນຄວາມທົນທານທີ່ເຫມາະສົມແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງແຮງບິດທີ່ລະບຸໃນລະຫວ່າງການປະກອບ. ການຈັດລຽງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເລັກນ້ອຍຈະສຸມໃສ່ການບີບບັງຄັບໃສ່ neodymium ອ່ອນໆ.
  2. Threaded Stud (ຜູ້ຊາຍ): ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຮັບປະກັນແມ່ເຫຼັກໂດຍຜ່ານຮູກະດານ. ທ່ານພຽງແຕ່ຍຶດມັນດ້ວຍຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງມາດຕະຖານແລະເຄື່ອງຊັກຜ້າ. ມັນສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານກັບຄວາມກົດດັນ shear ສູງທີ່ສຸດ. ການອອກແບບນີ້ປ້ອງກັນການຫມຸນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຫນັກ.
  3. ກະທູ້ພາຍໃນ (ເພດຍິງ): ການຕິດຕັ້ງນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມຢ່າງສົມບູນສໍາລັບການຕິດ hooks, eyelets, ຫຼື fixtures ທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ແລກປ່ຽນອົງປະກອບຢ່າງໄວວາໃນສາຍການປະກອບ. ທ່ານສາມາດ thread ເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຖານສະນະແມ່ເຫຼັກເປັນການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດ.
  4. ຜ່ານຂຸມ: ນີ້ສະແດງເຖິງວິທີການໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສຸດ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ pin ຫຼື rod ງ່າຍດາຍ. ທ່ານຄວນສະຫງວນຮູບແບບນີ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຖືຄວາມກົດດັນຕ່ໍາບ່ອນທີ່ແຮງບິດຄວາມແມ່ນຍໍາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ.

ການປະເມີນຜູ້ຂາຍແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ແຫຼ່ງ B2B

ວິສະວະກໍາຄວາມຊັດເຈນຕ້ອງການຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ທີມງານແຫຼ່ງຕ້ອງກວດກາມາດຕະຖານເຄື່ອງຈັກຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຊອກຫາຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ເຊັ່ນ: ±0.1mm, ຢູ່ໃນທັງຖ້ວຍເຫຼັກແລະແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ. ຄວາມທົນທານວ່າງເຮັດໃຫ້ການຍຶດບໍ່ສະເຫມີກັນ. ພວກເຂົາຍັງສ້າງກໍາລັງດຶງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນທົ່ວຊຸດການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແມ່ນສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ. ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມວັດຖຸດິບຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ. ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນໃຊ້ການຜະສົມ NdFeB ທີ່ໃຊ້ໃຫມ່ຢ່າງຫນັກເພື່ອຕັດມຸມການຜະລິດ. ການຜະສົມທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດເຫຼົ່ານີ້ທົນທຸກຈາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນສູງ. ພວກເຂົາຍັງປະສົບກັບການເສື່ອມສະພາບກ່ອນໄວອັນຄວນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.

ການທົດສອບແລະການປະຕິບັດຕາມ ISO ປະກອບເປັນການປ້ອງກັນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຂາຍສະຫນອງເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ສະເພາະ batch. ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບແບບດຶງທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບທຸກໆການຂົນສົ່ງດຽວ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການອ້າງສິດແຄັດຕາລັອກກົງກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ສົ່ງມາ. ການຢັ້ງຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນການລົ້ມລະລາຍຂອງສາຍປະກອບທີ່ມີລາຄາແພງລົງໄປຕາມເສັ້ນທາງ. ທ່ານບໍ່ຄວນສົມມຸດວ່າຂໍ້ກໍາຫນົດພື້ນຖານຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາກສະຫນາມຕົວຈິງ.

ສະຫຼຸບ

ການເລືອກປະກອບສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ແລ່ນຕົວເລກແຮງດຶງສູງ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກດິບກັບຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ປະຕິບັດໄດ້. ການເຄືອບສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງກໍານົດຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. ການມອງຂ້າມຕົວແປອັນດຽວອັນໃດນຶ່ງ ເຊີນໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດໃນພາກສະຫນາມ.

ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ແນະນໍາໃຫ້ທີມງານວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ຂອງເຈົ້າສັ່ງຊື້ຕົວຢ່າງຕົ້ນແບບ. ທົດສອບຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະພາບຕົວຈິງທີ່ແທ້ຈິງໃນທັນທີ. ຈໍາລອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງທ່ານ, ໂຄງສ້າງພື້ນຜິວ, ແລະຄວາມກົດດັນ shear ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຮັດແນວນີ້ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບການດໍາເນີນງານການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂດຍກົງກັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປະກອບແມ່ເຫຼັກພິເສດ. ພວກເຂົາຈະຊ່ວຍທົບທວນຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສະເພາະຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາສາມາດປັບປຸງຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສຸດທ້າຍຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

FAQ

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກຈອກ NdFeB ທີ່ທົນທານສາມາດຖືໄດ້ຈິງເທົ່າໃດ?

A: ຄວາມອາດສາມາດຖືຕົວຈິງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການດຶງໂດຍກົງຈາກຫ້ອງທົດລອງ. ແຮງດຶງທີ່ລະບຸໄວ້ຖືວ່າຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນ, ເຫຼັກໜາ ດ້ວຍການດຶງຕັດກັນ. ໃນການດໍາເນີນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າດິນຕັ້ງ, ແຮງ shear ຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດ 15-30% ຂອງລະດັບສູງສຸດ. ສີ, rust, ແລະໂລຫະບາງໆຍັງຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຖາມ: ຖ້ວຍເຫຼັກຈະ rust ກ່ອນທີ່ແມ່ເຫຼັກ neodymium ລົ້ມເຫລວ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າການປະກອບຂາດການເຄືອບທີ່ເຫມາະສົມ. ການເຄືອບການປະກອບໂດຍລວມແມ່ນສໍາຄັນ. ຖ້າຖ້ວຍເຫລໍກບໍ່ຖືກ plated ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, rust ຈະເກີດຂື້ນພາຍໃນເຮືອນ. ການຜຸພັງນີ້ຂະຫຍາຍອອກແລະກົດດັນໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ neodymium brittle ອອກຈາກຖ້ວຍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະກອບຢ່າງສົມບູນ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດເອົາເຄື່ອງຫຼືເຈາະໃສ່ແມ່ເຫຼັກຈອກເພື່ອປ່ຽນຮູຍຶດໄດ້ບໍ?

A: ຍາກບໍ່. ເຄື່ອງຈັກທໍາລາຍການເຄືອບປ້ອງກັນ, exposing ໂລຫະທີ່ຈະ corrosion ທັນທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຝຸ່ນ NdFeB ແມ່ນໄວໄຟໄວແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຫມ້ຮ້າຍແຮງ. ການຂຸດເຈາະຍັງແນະນໍາການຊ໊ອກກົນຈັກ, ເຊິ່ງເກືອບແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ brittle ທີ່ຢູ່ພາຍໃນຖ້ວຍ.

ຖາມ: ຈອກເຫຼັກມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂອບເຂດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ຈອກໄດ້ຈໍາກັດການ 'ເຂົ້າເຖິງ' ຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢ່າງຈິງຈັງ. ເຫຼັກປ່ຽນເສັ້ນທາງສາຍ flux ເພື່ອສ້າງການຈັບທີ່ຕື້ນ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີອໍານາດຫຼາຍເມື່ອຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກຈອກແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການດຶງດູດວັດຖຸຈາກໄລຍະໄກ.

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