Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
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.
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. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນຂອງຈອກກັບຄວາມສ່ຽງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແນ່ນອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນຜົນກະທົບຊໍ້າໆ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼືການສໍາຜັດກັບອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ.
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.
ຜູ້ຜະລິດວັດແທກແຮງດຶງທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ມີການຄວບຄຸມສູງ. ພວກເຂົາທົດສອບຄວາມສາມາດຖືໂດຍການດຶງ perpendicular. ພື້ນຜິວການທົດສອບປະກອບດ້ວຍເຫລໍກຄາບອນຕ່ໍາທີ່ມີຄວາມຫນາ 10 ມມ. ບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດແລະການປົນເປື້ອນພື້ນຜິວເປັນສູນ. ສະພາບຫ້ອງທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີຢູ່ໃນຊັ້ນໂຮງງານ.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ເບິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. 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.
ການ demagnetization irreversible ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ neodymium ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນ. ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູພາຍໃນສູນເສຍຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມັນ. ມາດຕະຖານ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ເລີ່ມສູນເສຍພະລັງງານການຖືຢ່າງຖາວອນຖ້າດໍາເນີນການເກີນ 80 ° C (176 ° F). ທ່ານບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສູນເສຍໄປນີ້ໂດຍການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປະກອບເຢັນລົງ.
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 |
ການປົກປັກຮັກສາຫນ້າດິນສໍາຄັນຫຼາຍເທົ່າກັບຄວາມສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ. Sintered neodymium oxidizes ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບ. ເນື້ອໃນຂອງທາດເຫຼັກພາຍໃນໂລຫະປະສົມເປັນ rusts, ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກຂະຫຍາຍແລະ crumble.
ທ່ານຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນມັກຈະຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງຈຸນລະພາກລະຫວ່າງຖ້ວຍເຫຼັກແລະແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ. ເມື່ອພາຍໃນ, ນ້ໍາ trapped ເລັ່ງການກັດກ່ອນພາຍໃນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບຈອກທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ ຫຼືເຕັມໄປດ້ວຍຢາງ. ຂັ້ນຕອນພິເສດນີ້ສະກັດກັ້ນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຢ່າງສົມບູນແລະປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງ.
ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກຈອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກການຕັ້ງຄ່າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນຂອງກົນຈັກການປະກອບຂອງທ່ານຈະທົນທານ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ shear ຫຼືແມ່ເຫຼັກມີຮອຍແຕກ. ນີ້ແມ່ນຕົວເລືອກໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍ:
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.
ການເລືອກປະກອບສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ແລ່ນຕົວເລກແຮງດຶງສູງ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກດິບກັບຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ປະຕິບັດໄດ້. ການເຄືອບສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງກໍານົດຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. ການມອງຂ້າມຕົວແປອັນດຽວອັນໃດນຶ່ງ ເຊີນໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດໃນພາກສະຫນາມ.
ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ແນະນໍາໃຫ້ທີມງານວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ຂອງເຈົ້າສັ່ງຊື້ຕົວຢ່າງຕົ້ນແບບ. ທົດສອບຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະພາບຕົວຈິງທີ່ແທ້ຈິງໃນທັນທີ. ຈໍາລອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງທ່ານ, ໂຄງສ້າງພື້ນຜິວ, ແລະຄວາມກົດດັນ shear ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຮັດແນວນີ້ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບການດໍາເນີນງານການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂດຍກົງກັບຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປະກອບແມ່ເຫຼັກພິເສດ. ພວກເຂົາຈະຊ່ວຍທົບທວນຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສະເພາະຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາສາມາດປັບປຸງຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສຸດທ້າຍຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.
A: ຄວາມອາດສາມາດຖືຕົວຈິງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການດຶງໂດຍກົງຈາກຫ້ອງທົດລອງ. ແຮງດຶງທີ່ລະບຸໄວ້ຖືວ່າຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນ, ເຫຼັກໜາ ດ້ວຍການດຶງຕັດກັນ. ໃນການດໍາເນີນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າດິນຕັ້ງ, ແຮງ shear ຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດ 15-30% ຂອງລະດັບສູງສຸດ. ສີ, rust, ແລະໂລຫະບາງໆຍັງຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າການປະກອບຂາດການເຄືອບທີ່ເຫມາະສົມ. ການເຄືອບການປະກອບໂດຍລວມແມ່ນສໍາຄັນ. ຖ້າຖ້ວຍເຫລໍກບໍ່ຖືກ plated ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, rust ຈະເກີດຂື້ນພາຍໃນເຮືອນ. ການຜຸພັງນີ້ຂະຫຍາຍອອກແລະກົດດັນໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ neodymium brittle ອອກຈາກຖ້ວຍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະກອບຢ່າງສົມບູນ.
A: ຍາກບໍ່. ເຄື່ອງຈັກທໍາລາຍການເຄືອບປ້ອງກັນ, exposing ໂລຫະທີ່ຈະ corrosion ທັນທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຝຸ່ນ NdFeB ແມ່ນໄວໄຟໄວແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຫມ້ຮ້າຍແຮງ. ການຂຸດເຈາະຍັງແນະນໍາການຊ໊ອກກົນຈັກ, ເຊິ່ງເກືອບແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ brittle ທີ່ຢູ່ພາຍໃນຖ້ວຍ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຈອກໄດ້ຈໍາກັດການ 'ເຂົ້າເຖິງ' ຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢ່າງຈິງຈັງ. ເຫຼັກປ່ຽນເສັ້ນທາງສາຍ flux ເພື່ອສ້າງການຈັບທີ່ຕື້ນ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີອໍານາດຫຼາຍເມື່ອຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກຈອກແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການດຶງດູດວັດຖຸຈາກໄລຍະໄກ.
ການສະກົດຈິດ N52 ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໆ: ການສະກົດຈິດ Neodymium ອັນໃດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈ N52 Magnets: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຂໍ້ມູນຈໍາເພາະອະທິບາຍ
ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ N52 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
N52 Magnets: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການພິຈາລະນາລາຄາສໍາລັບຜູ້ຊື້
ຄູ່ມືຜູ້ຊື້ທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ N52 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ
ການສະກົດຈິດ N25 ທຽບກັບ N52: ການສະກົດຈິດທີ່ກໍາຫນົດເອງເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈສະເພາະຂອງແມ່ເຫຼັກ N25-N52 ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ
Custom Neodymium Magnets: ລາຄາ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ