Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ວິສະວະກອນແລະທີມງານຈັດຊື້ມັກຈະ over-spec ຫຼື under-spec ແມ່ເຫຼັກ neodymium ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ງົບປະມານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ bloat ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກໄພພິບັດໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ໄດ້ N35SH Magnet ນັ່ງຢູ່ຈຸດຕັດກັນດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກ. ມັນລວມເອົາຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກປານກາງ, ປະມານ 35 MGOe, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນພິເສດ. ມັນທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງເຖິງ 150 ອົງສາ. ການເລືອກຊັ້ນຮຽນສະເພາະນີ້ຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບເກນຄວາມຮ້ອນ ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສື່ອມຂອງແມ່ເຫຼັກ. ບົດຄວາມນີ້ສະຫນອງກອບທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະເມີນວ່າອົງປະກອບນີ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການນໍາທາງການຄ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງປອດໄພ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການກໍານົດຂະຫນາດທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວິທີການຮັບປະກັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ.
ການເລືອກແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການຖອດລະຫັດການຈັດອັນດັບຕົວອັກສອນແລະຕົວເລກຂອງຕົນ. ຊັ້ນຮຽນຕິດຕໍ່ໂດຍກົງທັງສອງຜົນຜະລິດແມ່ເຫຼັກແລະຄວາມອົດທົນຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ.
ການຖອດລະຫັດຊັ້ນຮຽນ
'N' ຫຍໍ້ມາຈາກ Neodymium, ຈັດປະເພດວັດສະດຸພື້ນຖານ. ຕົວເລກ '35' ເປັນຕົວແທນຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ. ມັນວັດແທກປະມານ 35 Mega-Gauss Oersteds (MGOe). ການຈັດອັນດັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກປານກາງ. ມັນສະຫນອງການຖືພຽງພໍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລາຄາທີ່ນິຍົມ.
ຄຳຕໍ່ທ້າຍ 'SH' ຫຍໍ້ມາຈາກ Super High. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj) ຂອງວັດສະດຸ. ຜູ້ຜະລິດຜະສົມອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກຫນັກເຂົ້າໄປໃນໂລຫະປະສົມເພື່ອບັນລຸການຈັດອັນດັບນີ້. ການປັບຕົວເຄມີນີ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 150°C (302°F). ມັນປ້ອງກັນການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກ irreversible ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນສູງ.
ປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານຈະນຳໃຊ້ເກຣດສະເພາະນີ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງສຽດສີສູງ ຫຼືປິດລ້ອມ. ຂົງເຂດຄວາມສໍາເລັດທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ເວລາຍ່າງໜີ (ຂໍ້ຈຳກັດ)
ທ່ານຕ້ອງລະບຸສະຖານະການທີ່ຊັ້ນຮຽນນີ້ສັ້ນ. ຖ້າອຸນຫະພູມໃນແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານສູງກວ່າ 150 ອົງສາເຊ, ທ່ານຕ້ອງອັບເກຣດ. ຊັ້ນຮຽນເຊັ່ນ UH (180°C) ຫຼື EH (200°C) ກາຍເປັນສິ່ງບັງຄັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າທ່ານປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນທີ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງປານກາງອາດຈະລົ້ມເຫລວ. ຖ້າການອອກແບບຂອງເຈົ້າຕ້ອງການແຮງຖືສູງສຸດໃນຮອຍຕີນນ້ອຍໆ, ທ່ານຄວນຫັນໄປຫາຜະລິດຕະພັນພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າເຊັ່ນ N48SH ຫຼື N50SH.
ການຄັດເລືອກວັດສະດຸມີອິດທິພົນຕໍ່ງົບປະມານໂຄງການໂດຍລວມ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ກັບແຮງດຶງແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການ. ກອງທຶນລະບາຍນໍ້າທີ່ລະບຸເກີນກຳນົດ, ໃນຂະນະທີ່ການຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມພາຍໃຕ້ການລະບຸ.
N35SH ທຽບກັບມາດຕະຖານ N35
ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N35 ເປັນຕົວແທນພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຢີ neodymium. ພວກມັນປະຕິບັດອຸນຫະພູມສູງສຸດພຽງແຕ່ 80 ° C (176 ° F). ບາງຄັ້ງທີມງານຈັດຊື້ຈະຊື້ມາດຕະຖານ N35 ເພື່ອຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ນໍາສະເຫນີຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ຖ້າແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານເຖິງ 100 ° C, ພວກມັນທົນທຸກກັບການ demagnetization irreversible. ນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມໃນທັນທີ, ການຢຸດລະບົບ, ແລະການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນລາຄາແພງ.
N35SH ທຽບກັບ N35H (120°C) ແລະ N35UH (180°C)
ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ - ຜົນປະໂຫຍດໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ. ເກຣດ 'H' ສູງສຸດຢູ່ທີ່ 120°C. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ເຄີຍເກີນ 110 ອົງສາ C, ການຊື້ຊັ້ນ 'SH' ຈະເສຍເງິນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເກຣດ 'UH' ຍູ້ຄວາມອົດທົນເຖິງ 180°C. ອັນນີ້ຕ້ອງການໂລຫະຫາຍາກທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ. ທ່ານຄວນຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ 'UH' ເທົ່ານັ້ນຖ້າການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານລະເມີດເກນ 150 ອົງສາ C ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.
N35SH ທຽບກັບ N45SH/N52SH (ຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ)
ຕົວເລກທີ່ສູງຂຶ້ນຫມາຍເຖິງກໍາລັງດຶງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, N45SH ແລະ N52SH ມີຄ່ານິຍົມລາຄາສູງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນປະລິມານແມ່ເຫຼັກທຽບກັບຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ. ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບແຕ່ງການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສເພື່ອຮອງຮັບປະລິມານແມ່ເຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍ, ທ່ານສາມາດບັນລຸຫນ້າດິນທີ່ຕ້ອງການ Gauss ໂດຍໃຊ້ຊັ້ນຕ່ໍາ. ທ່ານຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນໂດລາສູງສຸດສໍາລັບ N45SH.
Neodymium Magnet Grade Comparison Matrix
| Grade | Max Operating Temp (°C) | Relative Magnetic Strength | Relative Cost Profile | Case ການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|---|
| ມາດຕະຖານ N35 | 80°C | ປານກາງ | ຕໍ່າ | ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ຕິດຕັ້ງໃນລົ່ມ |
| N35H | 120°C | ປານກາງ | ຂະຫນາດກາງ | ມໍເຕີປິດລ້ອມມາດຕະຖານ, ຄວາມຮ້ອນອ່ອນໆ |
| N35SH | 150°C | ປານກາງ | ປານກາງ-ສູງ | ເຄື່ອງຈັກ BLDC ອຸດສາຫະກໍາ, ເຊັນເຊີເຄື່ອງຈັກ |
| N35UH | 180°C | ປານກາງ | ສູງ | ເຄື່ອງຈັກຫນັກ, ເຄື່ອງສູບຄວາມຮ້ອນສູງ |
| N45SH | 150°C | ສູງ | ສູງຫຼາຍ | ມໍເຕີແຮງບິດສູງກະທັດຮັດ, ຍານອາວະກາດ |
ມາດຕະຖານຂອງຊັ້ນວັດສະດຸແມ່ນພຽງແຕ່ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດເລຂາຄະນິດທາງກາຍະພາບ, ການປົກປ້ອງຫນ້າດິນ, ແລະຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ຮູບຮ່າງທາງກາຍກໍານົດວິທີການ flux ຂອງແມ່ເຫຼັກປະຕິສໍາພັນກັບການປະກອບຂອງທ່ານ. ຮູບຮ່າງທົ່ວໄປໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຜ່ນດິດ ແລະກະບອກສູບຄອບຄຸມແອັບພລິເຄຊັນເຊັນເຊີເນື່ອງຈາກຈຸດປະສານງານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງພວກມັນ. ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ເຫຼັກຕັນໃຫ້ບໍລິການອຸປະກອນແຍກແມ່ເຫຼັກ. Arcs ແລະ segments ເຫມາະຢ່າງສົມບູນພາຍໃນ rotor ມໍເຕີ.
ປະຖົມນິເທດພິສູດວ່າມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງການສະກົດຈິດຕາມແກນ ແລະ diametrical. ການສະກົດຈິດຕາມແກນຈະຊຸກດັນໃຫ້ໄຫຼຜ່ານໜ້າແປ. ການສະກົດຈິດດ້ວຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຍູ້ການໄຫຼຜ່ານເສັ້ນຜ່າສູນກາງໂຄ້ງ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງຮູບຮ່າງທາງກາຍະພາບໃຫ້ຊັດເຈນກັບເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ.
Neodymium ມີປະລິມານທາດເຫຼັກສູງ. ມັນ oxidizes ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບ. ແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ເຄືອບເປັນສະໝຸນ, ຂະຫຍາຍ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ລົ້ມລົງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນທາງເລືອກການເຄືອບຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ.
ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການຜະລິດມີຜົນກະທົບທັງປະສິດທິພາບແລະລາຄາ. ໂຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນອງຄວາມທົນທານມາດຕະຖານຂອງ ±0.05mm ຫຼື ±0.1mm. ຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼັງຈາກຂະບວນການ sintering. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດວ່າຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດມີຜົນກະທົບການເຊື່ອມໂຍງຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານກາວແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນເຮືອນວ່າງ, ຄວາມທົນທານມາດຕະຖານພຽງພໍ. ຖ້າທ່ານເລື່ອນມັນເຂົ້າໄປໃນສະລັອດຕິງ rotor ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຄວບຄຸມຂະຫນາດທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ນໍາເອົາ ກ ການສະກົດຈິດ N35SH ເຂົ້າໄປໃນການປະກອບໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງແນະນໍາການທ້າທາຍກົນຈັກແລະຄວາມຮ້ອນ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບ.
ການຊ໊ອກດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ & ການເສື່ອມສະຫຼັກທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້
ທ່ານຕ້ອງເຄົາລົບຄວາມເປັນຈິງຂອງຂອບເຂດຈໍາກັດ 150 ° C. ຕົວເລກນີ້ສະແດງເຖິງຈໍານວນສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນເກນນີ້ເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມຂອງແມ່ເຫຼັກ. ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານຕ້ອງປະສົມປະສານການຫລົ້ມຈົມຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມເຂົ້າໃນການອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານ. ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ອອກແບບມາດີດຶງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນອອກຈາກແມ່ເຫຼັກ, ຍືດອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ຮັກສາອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ° C ຫາ 15 ° C ຕ່ໍາກວ່າເກນສູງສຸດເພື່ອຮັບປະກັນຂອບຄວາມປອດໄພ.
Brittleness ກົນຈັກ
ວັດສະດຸ NdFeB ຍັງຄົງມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືເຊລາມິກຫຼາຍກ່ວາເຫຼັກກ້າ. ຜົນກະທົບທີ່ມີຜົນກະທົບຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນການແຕກລາຍທັນທີ. ທ່ານຕ້ອງນໍາພາທີມງານປະກອບຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກການດໍາເນີນງານທີ່ເຫມາະ. ຢ່າບັງຄັບແມ່ເຫຼັກເປົ່າເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງໂລຫະທີ່ແຫນ້ນ. ສະເຫມີໃຊ້ແຂນໂລຫະປ້ອງກັນຫຼືອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີການເກັບກູ້ພຽງພໍສໍາລັບການຕິດກາວ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງກາວໃນອຸນຫະພູມສູງ
ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນອີງໃສ່ການຍຶດຕິດກັບໂຄງສ້າງທັງຫມົດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກາວທີ່ເລືອກຂອງທ່ານກົງກັບລະດັບ SH ລະດັບ 150°C. Epoxies ມາດຕະຖານຜູ້ບໍລິໂພກມັກຈະອ່ອນລົງຫຼືລະລາຍປະມານ 100 ° C. ຖ້າກາວບໍ່ອອກໃນພາກສະຫນາມ, ແມ່ເຫຼັກຈະແຕກ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸ epoxies ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຫຼືສານປະສົມທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ພິເສດເພື່ອຮັບປະກັນແມ່ເຫຼັກຢ່າງປອດໄພ.
ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານການຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກໍານົດຄວາມສໍາເລັດສູງສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ພຽງແຕ່ແຜ່ນພັບການຕະຫຼາດ. ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນວິສະວະກໍາຍາກ.
ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບ ແລະການກວດສອບ
ການຈັດຊື້ທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງຕ້ອງການ Demagnetization Curves (BH curves) ຈາກໂຮງງານ. ຂໍໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງເຫຼົ່ານີ້ມີແຜນທີ່ສະເພາະຢູ່ທີ່ 20°C, 100°C, ແລະ 150°C. ຂໍ້ມູນນີ້ພິສູດວ່າແມ່ເຫຼັກຮັກສາການບີບບັງຄັບພາຍໃນຂອງມັນພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງການລາຍງານຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແລະດຶງຂໍ້ມູນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ສໍາລັບທຸກໆຊຸດ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຊິ້ນກົງຕາມເງື່ອນໄຂພື້ນຖານຂອງທ່ານ.
ການປະຕິບັດຕາມ ແລະຄວາມປອດໄພຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ
ການຜະລິດທົ່ວໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກວດສອບວ່າຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານສະຫນອງການຢັ້ງຢືນ RoHS ແລະ REACH. ນີ້ຍັງຄົງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຕະຫຼາດເອເລັກໂຕຣນິກແລະລົດຍົນ. ທ່ານຍັງຕ້ອງປະເມີນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແຫຼ່ງວັດຖຸດິບຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການໃຫ້ຄະແນນ 'SH' ຕ້ອງການອົງປະກອບໂລກທີ່ຫາຍາກໜັກ ເຊັ່ນ: Dysprosium ຫຼື Terbium. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນກັບການເຫນັງຕີງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກເລື້ອຍໆ. ຖາມຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານວ່າພວກເຂົາຮັບປະກັນວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ຍ້າຍຢ່າງລະມັດລະວັງຈາກເອກະສານສະເພາະດ້ານເຕັກນິກໄປສູ່ການເກັບຕົວຢ່າງຕົ້ນແບບ. ບໍ່ເຄີຍກ້າວເຂົ້າສູ່ການຜະລິດມະຫາຊົນ. ທ່ານຄວນທົດສອບຊຸດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ 10 ຫາ 50 ຫນ່ວຍທໍາອິດ. ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕົ້ນແບບເຫຼົ່ານີ້ໃສ່ໃນອຸປະກອນຕົວຈິງຂອງເຈົ້າ. ດໍາເນີນການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນທີ່ແທ້ຈິງ. ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ກ່ອນແລະຫຼັງຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ. ການກວດສອບໂລກທີ່ແທ້ຈິງນີ້ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ.
ກໍານົດ ກ N35SH Magnet ແມ່ນການຄິດໄລ່ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮ້ອນ, ການອອກແບບກົນຈັກ, ແລະງົບປະມານລວມ.
ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ສໍາເລັດການສູງສຸດຂອງອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານແລະ exposures ສະພາບແວດລ້ອມກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງ RFQs ກັບຜູ້ຜະລິດ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງເລັ່ງຂະບວນການອ້າງອີງທັງໝົດ.
ຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ສໍາລັບການທົບທວນການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບ. ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮ້ອງຂໍ batch ຕົວຢ່າງຂອງແມ່ເຫຼັກສໍາລັບການທົດສອບຄວາມຮ້ອນທັນທີທັນໃດ.
A: ມັນດໍາເນີນການສູງເຖິງ 150 ° C (302 ° F), ສົມມຸດວ່າເລຂາຄະນິດມາດຕະຖານແລະເງື່ອນໄຂວົງຈອນປິດ. ການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງແທ້ຈິງນີ້ໂດຍບໍ່ມີການຫລົ້ມຈົມຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຊມຄ່ອຍໆຕາມເວລາ.
A: ບໍ່, ມັນເພີ່ມການບີບບັງຄັບພາຍໃນແລະຄວາມຕ້ານທານກັບຄວາມຮ້ອນ, ບໍ່ແມ່ນແຮງດຶງ. ແຮງດຶງແມ່ນກຳນົດໂດຍຄະແນນຖານຂອງ 'N35', ມວນຂອງແມ່ເຫຼັກ, ແລະຮູບຮ່າງຂອງມັນ.
A: ບໍ່, ການສະກົດຈິດ neodymium ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຄື່ອງຈັກກ່ອນທີ່ຈະສະກົດຈິດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືເພັດພິເສດ. ການຂຸດເຈາະຫຼັງການສະກົດແມ່ເຫຼັກມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເສື່ອມເສຍ ແລະຜະລິດຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະໄວໄຟໄດ້.
A: ມັນປະຕິບັດຄ່ານິຍົມປານກາງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 20% ຫາ 40% ຫຼາຍກ່ວາມາດຕະຖານ N35. ຄ່ານິຍົມລາຄານີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການເພີ່ມຂອງໂລຫະທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກເຊັ່ນ Dysprosium ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເພີ່ມລະດັບຄວາມຮ້ອນ.
ແອັບພລິເຄຊັນຍອດນິຍົມສໍາລັບ NdFeB Cup Magnets ໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາ
ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຄາດຫວັງໃນເວລາຊື້ NdFeB Cup Magnets
N35SH Magnet Case Studies: ເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດຈາກອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ
ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ
ການປຽບທຽບ N35SH Magnets: ປະເພດໃດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານ?
ການປຽບທຽບ N25 vs N52 Magnets: ອັນໃດທີ່ເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ?
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງ N52 ແມ່ເຫຼັກໃນອຸດສາຫະກໍາແລະວິສະວະກໍາ
ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ການລົງທຶນໃນ N52 Magnets ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ