+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ Neodymium ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ

ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ Neodymium ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ການຈັດຊື້ແມ່ເຫຼັກ neodymium ສໍາລັບການຜະລິດ B2B ປະກອບດ້ວຍສະເຕກສູງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ເກີນກຳນົດຈະເສຍງົບປະມານການຜະລິດອັນມີຄ່າຢ່າງໄວວາ. ໃນທາງກັບກັນ, ການຈັດລຽງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເສຍຫາຍໃນພາກສະໜາມ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຜົນຜະລິດສະນະແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະເສດຖະກິດຫນ່ວຍງານຢ່າງສົມບູນ. ການຄິດໄລ່ຜິດເລັກນ້ອຍໃນການຈັດອັນດັບຄວາມຮ້ອນສາມາດປະນີປະນອມການຜະລິດທັງຫມົດ.

ຄູ່ມືນີ້ຍ້າຍອອກໄປນອກເຫນືອການກໍານົດຜະລິດຕະພັນພື້ນຖານ. ມັນສະຫນອງກອບດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຂັບເຄື່ອນສໍາລັບການປະເມີນແລະແຫຼ່ງແມ່ເຫຼັກ neodymium (NdFeB). ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈັດລໍາດັບສະນະແມ່ເຫຼັກກັບສະພາບການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພວກເຮົາຄົ້ນຫາອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ demagnetization ອຸນຫະພູມສູງ. ພວກເຮົາຍັງກວມເອົາຂໍ້ກໍານົດການເຄືອບທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.

ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫຼັກການດ້ານວິສະວະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນອົງປະກອບທີ່ປະຕິບັດການຄາດເດົາພາຍໃນສະພາແຫ່ງຂອງທ່ານ. ວິທີການນີ້ລົບລ້າງການຄາດເດົາແລະຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດດ້ານວິສະວະກໍາ. ທ່ານຈະນໍາທາງໃນ spectrum ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາວິທີການວິສະວະກໍາການແກ້ໄຂແມ່ເຫຼັກທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ.

Key Takeaways

  • ເກຣດ 'N' (ເຊັ່ນ: N35 ທຽບກັບ N52) ກຳນົດພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ, ແຕ່ທີ່ສູງກວ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ດີກວ່າສຳລັບທຸກແອັບພລິເຄຊັນ ເນື່ອງຈາກລາຄາ ແລະອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ.
  • ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການບີບບັງຄັບ; ການບໍ່ຄິດໄລ່ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການເຮັດໃຫ້ demagnetization irreversible.
  • Neodymium ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນ; ການເລືອກສີເຄືອບທີ່ຖືກຕ້ອງ (Ni-Cu-Ni, Epoxy, ແລະອື່ນໆ) ແມ່ນສໍາຄັນເທົ່າກັບການເລືອກຊັ້ນແມ່ເຫຼັກ.
  • ການເຮັດສໍາເລັດຜູ້ສະຫນອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຂໍ້ມູນການທົດສອບ, ຄວາມສາມາດຄວາມທົນທານ, ແລະມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ (RoHS/REACH).

ການກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຂໍ້ຈໍາກັດ

ທ່ານຕ້ອງກໍານົດບັນຫາດ້ານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນ. ທ່ານ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ກໍາ​ລັງ​ຖື​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ສໍາ​ລັບ latch ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​? ບາງທີແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານໃຊ້ເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall ໃນລະບົບເບກລົດຍົນ. ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງສະເພາະ. ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານອາດຈະອອກແບບມໍເຕີ DC ທີ່ບໍ່ມີ brushless ສໍາລັບ drone. ມໍເຕີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຕ້ຕອບແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ແບບເຄື່ອນໄຫວ. ແຕ່ລະສະຖານະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການປະເມີນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ແຮງດຶງສຸມໃສ່ການຕິດຕໍ່ກັບຫນ້າດິນໂດຍກົງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັນເຊີສຸມໃສ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ໃນໄລຍະທີ່ກໍານົດໄວ້. ມໍເຕີຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສະລັບ.

ເຈົ້າຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຮງດຶງ ແລະແຮງຕັດ. ແຮງດຶງວັດແທກຄວາມຕ້ານທານເມື່ອດຶງແມ່ເຫຼັກຊື່ອອກຈາກແຜ່ນເຫຼັກ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານໃນເວລາທີ່ເລື່ອນແມ່ເຫຼັກຂະຫນານກັບຫນ້າດິນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມແຮງ shear ສະແດງພຽງແຕ່ 20% ຫາ 30% ຂອງແຮງດຶງທີ່ລະບຸໄວ້. ຄ່າສໍາປະສິດຂອງ friction ລະຫວ່າງຫນ້າດິນມີການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ອອກ​ແບບ​ສໍາ​ລັບ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ shear ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕິດ​ຕັ້ງ​.

ຕໍ່ໄປ, ພິຈາລະນາຂະຫນາດແລະຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ. ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພື້ນທີ່ມັກຈະກໍານົດການເລືອກວັດສະດຸຂອງເຈົ້າ. ພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງກວ່າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໃສ່ແມ່ເຫຼັກໃຫຍ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຫຼູຫຼາໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າພື້ນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້, ການເລືອກແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດໃຫຍ່, ຊັ້ນຕ່ໍາຈະຊ່ວຍປະຢັດເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຊອງຈົດຫມາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕໍ່ກັບຜົນຜະລິດແມ່ເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການ.

ປະເມີນສະພາບການປະກອບຢ່າງລະອຽດ. ທ່ານຈະປະສົມປະສານສ່ວນປະກອບນີ້ເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານແນວໃດ? ການຕິດກາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກະກຽມດ້ານສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນການຍຶດຕິດກັບສານເຄມີທີ່ເຂັ້ມແຂງ. Press-fitting ແນະນໍາຄວາມກົດດັນກົນຈັກຮ້າຍແຮງເຂົ້າໄປໃນການປະກອບ. ເນື່ອງຈາກ neodymium ມີຄວາມແຕກຫັກໂດຍປົກກະຕິ, ຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດການກະດູກຫັກຈຸນລະພາກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກ ferromagnetic ອ້ອມຂ້າງປ່ຽນແປງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແຜ່ນເຫຼັກຫຼືອົງປະກອບຂອງທາດເຫຼັກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງປ່ຽນເສັ້ນທາງ flux. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງນີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ ຫຼືຫຼຸດຫນ້ອຍລົງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຕັ້ງໄວ້. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບໂລຫະທີ່ໃກ້ຄຽງເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ.

ການຖອດລະຫັດ N25-N52 Magnet Spectrum

ໃຫ້ພວກເຮົາຖອດລະຫັດຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (MGOe). ຕົວເລກທີ່ຕິດກັບ N25-N52 Magnet ເປັນຕົວແທນຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສະເພາະນີ້. ຕົວເລກທີ່ສູງກວ່າສະແດງເຖິງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ປະລິມານຂອງຫນ່ວຍ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເກຣດ N52 ບັນຈຸພະລັງງານແມ່ເຫຼັກຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນກະບອກສູບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ N35 ເກຣດ. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນປຽບທຽບຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໄວວາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິສະວະກອນຈໍານວນຫຼາຍຕົກເຂົ້າໄປໃນຈັ່ນຈັບ N52. ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນໄປຫາຊັ້ນຮຽນທີ່ແຂງແຮງທີ່ສຸດເບິ່ງຄືວ່າເປັນທາງເລືອກໃນການອອກແບບທີ່ປອດໄພ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນມັກຈະເປັນຄວາມຜິດພາດດ້ານວິສະວະກໍາລາຄາແພງ. ເກຣດ N52 ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາເກຣດມາດຕະຖານເນື່ອງຈາກຂາດແຄນວັດຖຸດິບ. ເລື້ອຍໆ, ເກຣດ N35 ຫຼື N42 ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ດີກວ່າ. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງ flux ໂດຍໃຊ້ backplates ເຫຼັກຂະຫຍາຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ຖືໄດ້ປະສິດທິພາບ. ຍຸດທະສາດນີ້ປັບປຸງເສດຖະສາດໜ່ວຍຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນແບບໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະລະການປະຕິບັດໃດໆ.

ທ່ານຕ້ອງປະເມີນອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລາຄາມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງຊັ້ນຮຽນມາດຕະຖານແລະຊັ້ນສູງທີ່ມີພະລັງງານສູງ. ຊັ້ນຮຽນທີມາດຕະຖານສະເຫນີວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະຈໍາວັນ. ເກຣດລະດັບພຣີມຽມຄວນສະຫງວນໄວ້ສະເພາະສຳລັບການອອກແບບທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານອາວະກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະກົດຈິດ N52 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບຊັ້ນຮຽນທີຕ່ໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າ demagnetize ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໂລຫະປະສົມພິເສດ.

ນອກເຫນືອຈາກຕົວເລກຊັ້ນປະຖົມ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກສະເພາະ. Remanence (Br) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫຼືອ. ມັນກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງວັດຖຸດິບຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍໃນວົງຈອນປິດ. ພວກເຮົາວັດແທກມູນຄ່ານີ້ໃນ Gauss ຫຼື Tesla. Coercivity (Hc) ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານກັບກໍາລັງ demagnetizing ພາຍນອກ. ພວກເຮົາວັດແທກມູນຄ່ານີ້ໃນ Oersteds. ທ່ານຕ້ອງຂ້າມການອ້າງອີງທັງສອງຄ່າຢູ່ໃນແຜ່ນ spec ຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຕົວເລກ MGOe ບໍ່ສົນໃຈ nuances ການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນ. ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດກໍານົດການສ້າງແບບຈໍາລອງທັງ Br ແລະ Hc ໃນຊອບແວຈໍາລອງແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານ.

ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​: ການ​ຈັບ​ຄູ່​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​

ຄວາມຮ້ອນ degrades ປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈໄພຂົ່ມຂູ່ສະເພາະຂອງ demagnetization ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການອອກແບບໃດໆ. ວິສະວະກອນຈັດປະເພດຂອງການເຊື່ອມໂຊມນີ້ອອກເປັນສາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການສູນເສຍ flux ປີ້ນກັບກັນເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກອ່ອນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ແຕ່ມັນຟື້ນຕົວເຕັມທີ່ເມື່ອເຢັນກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ການສູນເສຍ flux irreversible ນໍາສະເຫນີບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ. ແມ່ເຫຼັກອ່ອນລົງຢ່າງຖາວອນແລະບໍ່ຟື້ນຕົວເມື່ອເຢັນ. ທ່ານຕ້ອງ remagnetize ອົງປະກອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຟື້ນຟູພາກສະຫນາມຕົ້ນສະບັບ. ສຸດທ້າຍ, ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງແບບຖາວອນທໍາລາຍວັດສະດຸຢ່າງສົມບູນ. ໂຄງສ້າງໂລຫະປ່ຽນໄປໝົດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ remagnetizing ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນນີ້.

ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດ, ທ່ານຕ້ອງຖອດລະຫັດ suffix ອຸນຫະພູມ. ຜູ້ຜະລິດຕື່ມຕົວອັກສອນໃສ່ກັບຕົວເລກຊັ້ນຮຽນເພື່ອຊີ້ບອກຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນ. ຕົວອັກສອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຂອບເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທີມງານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານ.

ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດໂດຍ Suffix

Suffix Label Grade ຕົວຢ່າງ ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດໂດຍປະ ມານ
ມາດຕະຖານ (ບໍ່ມີຄຳຕໍ່ທ້າຍ) N42 ~80°C
M (ປານກາງ) N42M ~100°C
H (ສູງ) N42H ~120°C
SH (ສູງຫຼາຍ) N42SH ~150°C
UH, EH, AH (ຫຼາຍ/ສຸດ) N42UH ~180°C ເຖິງ 240°C

Intrinsic Coercivity (Hci) ການປະເມີນຜົນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນ. ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຕ້ອງການຄ່າ Hci ສູງທີ່ແຕກຕ່າງ. Hci ກໍານົດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄວາມຮ້ອນທີ່ວັດສະດຸສາມາດທົນໄດ້ກ່ອນທີ່ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ທ່ານຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ Hci ຫຼາຍກວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງດຶງທີ່ບໍລິສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນໃດໆ. ແຮງຍຶດຖືອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດທັງໝົດຖ້າແມ່ເຫຼັກ demagnetizes ຢູ່ທີ່ 100°C. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປລວມເຖິງການລະເລີຍອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດພາຍໃນເຮືອນມໍເຕີທີ່ປິດລ້ອມ. ກວດສອບອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງເຄື່ອງປະກອບສຸດທ້າຍຂອງທ່ານສະເໝີ.

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະກົນຈັກ

NdFeB ດິບແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນຮ້າຍແຮງ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການຜຸພັງໂຈມຕີ neodymium ທີ່ເປີດເຜີຍໄວຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ໂລຫະ rusts, flakes, ແລະໃນທີ່ສຸດສູນເສຍຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກວິທີແກ້ໄຂການເຄືອບທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມນີ້. ຜູ້ສະຫນອງນໍາໃຊ້ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານການ electroplating ຊັດເຈນຫຼື vapor deposition ສານເຄມີ.

ນີ້ແມ່ນປະເພດການເຄືອບຕົ້ນຕໍທີ່ທ່ານຄວນປະເມີນ:

  • Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel): ນີ້ສະແດງເຖິງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ມັນສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ດີເລີດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃນແລະທົ່ວໄປ. ມັນປະກອບດ້ວຍການສໍາເລັດຮູບໂລຫະເຫຼື້ອມ.
  • Epoxy: ການເຄືອບນີ້ສະຫນອງການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີກວ່າ. ມັນດີເລີດໃນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, ແລະສະຖານະການການສໍາຜັດສານເຄມີ. ວິສະວະກອນມັກຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການທົດສອບການສີດເກືອຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອກວດສອບການເຄືອບ epoxy.
  • ສັງກະສີ, ຄໍາ, ຫຼື Passivation: ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວແທນຂອງການເຄືອບພິເສດສູງ. ທ່ານໃຊ້ພວກມັນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການນໍາໄຟຟ້າສະເພາະຫຼືຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມງາມທີ່ເຂັ້ມງວດ.

ຄວາມປອດໄພດ້ານກົດລະບຽບແລະການປະຕິບັດຕາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບການແຈກຢາຍທົ່ວໂລກ. ການເຄືອບແລະວັດຖຸດິບທີ່ທ່ານເລືອກຈະຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ RoHS ແລະ REACH ສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແລະສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ. ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຈະຢຸດຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ພາສີ. ຖ້າທ່ານອອກແບບອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອາຫານຫຼືອຸປະກອນທາງການແພດ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບການປະຕິບັດຕາມ FDA. ຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງວັດສະດຸຈາກຜູ້ຂາຍຂອງທ່ານສະເໝີ.

ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບ fragility ກົນຈັກ. ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແມ່ນເຊລາມິກທີ່ຖືກເຜົາ, ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກແຂງ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຄົງ brittle incredibly​. ພວກເຮົາເຕືອນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກັບເຄື່ອງຈັກ, ການຂຸດເຈາະ, ຫຼືຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຫລັງການຜະລິດ. ການຂຸດເຈາະທໍາລາຍການເຄືອບຕ້ານການກັດກ່ອນທັນທີ. ມັນຍັງສ້າງຄວາມຮ້ອນ friction immense, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ demagnetization irreversible ທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້າແມ່ເຫຼັກຈັບເຂົ້າກັນຢ່າງເສລີໃນທົ່ວຕາຕະລາງ, ແຮງກະທົບຈະແຕກແຍກພວກມັນ. ປິ່ນປົວພວກມັນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການຈັດການແລະການປະກອບໂຮງງານ.

ການປະເມີນຜູ້ຂາຍ ແລະເຫດຜົນການຄັດເລືອກຕົວແບບຕົ້ນແບບ

ການເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະສິ້ນສຸດຂະບວນການວິສະວະກໍາຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ. ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວິທີການອ່ານຕາຕະລາງການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກຢ່າງສໍາຄັນ. ແຜ່ນສະເປັກຂອງຜູ່ສະໜອງຈຳນວນຫຼາຍລາຍຊື່ຄ່າສູງສຸດທາງທິດສະດີເພື່ອເບິ່ງໜ້າປະທັບໃຈ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຈກຢາຍສະຖິຕິປົກກະຕິ. ທ່ານຄວນຊອກຫາຄ່າຕໍາ່ສຸດທີ່ຮັບປະກັນ. ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານປະມານຈຸດສູງສຸດທາງທິດສະດີເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງໃນສາຍການປະກອບ.

ຄວາມທົນທານແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຕ້ອງການຄໍານິຍາມທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນຕອນຕົ້ນ. ຄວາມທົນທານຂະຫນາດມາດຕະຖານປົກກະຕິນັ່ງຢູ່ທີ່ ± 0.05mm. ຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງລະບຸຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແກນແມ່ເຫຼັກ. ຖ້າເສົາແມ່ເຫຼັກຍ້າຍອອກທາງກາງເລັກນ້ອຍ, ການນຳໃຊ້ເຊັນເຊີທີ່ລະອຽດອ່ອນຈະລົ້ມເຫລວທັງໝົດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ກ້າວຫນ້າເພື່ອຄວາມທົນທານແຫນ້ນແຫນ້ນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍລະດັບຄຸນນະພາບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (AQL).

ທ່ານຄວນປະຕິບັດຕາມລໍາດັບການສ້າງຕົວແບບຢ່າງມີເຫດຜົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ:

  1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກທີ່ຄາດຄະເນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ຊອບແວຈໍາລອງແບບມືອາຊີບ.
  2. ສັ່ງໃຫ້ຕົວຢ່າງ Commercial Off-The-Shelf (COTS) ສໍາລັບການທົດສອບຫຼັກຖານເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອປະຫຍັດເວລານໍາ.
  3. ກວດສອບການປະກອບທາງກາຍະພາບໃນສະພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະກົນຈັກຕົວຈິງ.
  4. ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບເຄື່ອງມືທີ່ກໍາຫນົດເອງລາຄາແພງພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກສໍາເລັດຕົວກໍານົດການອອກແບບທີ່ແນ່ນອນ.

ຊອກຫາສັນຍານຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ສະໜອງສະເພາະກ່ອນທີ່ຈະເຊັນສັນຍາ. ການຢັ້ງຢືນ ISO ພິສູດວ່າລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງພວກເຂົາເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເອກະສານການທົດສອບທີ່ໂປ່ງໃສ, ເຊັ່ນ: ເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ສະເພາະ, ກວດສອບການຮຽກຮ້ອງດ້ານວິສະວະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະສະຫນອງບົດລາຍງານການທົດສອບ batch ທີ່ສົມບູນແບບຢ່າງມີຄວາມສຸກ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຜູ້ສະຫນອງທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາພາຍໃນທີ່ແຂງແຮງ. ພວກເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນທີ່ການຜະລິດເຕັມຮູບແບບຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

ສະຫຼຸບ

ການເລືອກແມ່ເຫຼັກ neodymium ທີ່ສົມບູນແບບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ສົມບູນແບບ, ຫຼາຍມິຕິລະດັບ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນລະດັບແມ່ເຫຼັກ, ລະດັບອຸນຫະພູມ, ການເຄືອບປ້ອງກັນ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສະຫນອງພ້ອມໆກັນ. ຢ່າເບິ່ງຄວາມແຮງດຶງສູງສຸດໃນສູນຍາກາດ. ກອບວິສະວະກໍາແບບລວມຕົວປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດແລະປົກປ້ອງງົບປະມານການຜະລິດຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບຜູ້ສະຫນອງແມ່ເຫຼັກທີ່ນໍາພາທາງວິສະວະກໍາໃນຕອນຕົ້ນຂອງການອອກແບບຂອງທ່ານ. ກວດເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແບບກໍານົດເອງຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດກັບທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຂົາ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕົວແບບນອກຊັ້ນວາງເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອກວດສອບສົມມຸດຕິຖານການອອກແບບຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດຕາມວິທີການທີ່ມີໂຄງສ້າງນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນຮັບປະກັນການປະກອບຂອງທ່ານທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ.

FAQ

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ N52 ແຂງແຮງກວ່າແມ່ເຫຼັກ N35 ສະເໝີບໍ?

A: ບໍ່ຈໍາເປັນ. ຊັ້ນຮຽນພຽງແຕ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕໍ່ປະລິມານຫນ່ວຍ. ປະລິມານວັດສະດຸທັງໝົດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ. ແມ່ເຫຼັກ N35 ຂະໜາດໃຫຍ່ຈະອອກແຮງຍຶດທັງໝົດຫຼາຍກວ່າແມ່ເຫຼັກ N52 ນ້ອຍໆ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຂະຫນາດລວມ, ຮູບຮ່າງ, ແລະວົງຈອນແມ່ເຫຼັກອ້ອມຂ້າງເພື່ອກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງດຶງຕົວຈິງ.

ຖາມ: ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ແຮງດຶງຂອງແມ່ເຫຼັກ neodymium?

A: ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. Neodymium ມີຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມປີ້ນກັບກັນຂອງ Remanence. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈະອ່ອນລົງຊົ່ວຄາວປະມານ 0.11% ຕໍ່ອົງສາເຊນຊຽດ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກເຢັນລົງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງດຶງຕົ້ນສະບັບຟື້ນຟູຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ສະຫນອງຄວາມຮ້ອນບໍ່ເກີນຂອບເຂດການເຮັດວຽກສູງສຸດ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດເຈາະຫຼືຕັດແມ່ເຫຼັກ neodymium ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

A: ບໍ່. ທ່ານບໍ່ຄວນເຈາະຫຼືຕັດແມ່ເຫຼັກ neodymium ສໍາເລັດຮູບ. ອຸປະກອນການແມ່ນ brittle ທີ່ສຸດແລະຈະ shatter ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ demagnetization irreversible. ການຕັດຍັງທໍາລາຍການເຄືອບຕ້ານການ corrosion, exposing ວັດຖຸດິບ reactive ສູງ oxidation ຢ່າງໄວວາແລະການເຊື່ອມໂຊມ.

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກດິບແລະການປະກອບແມ່ເຫຼັກແມ່ນຫຍັງ?

A: ການສະກົດຈິດດິບແມ່ນພຽງແຕ່ຕັນແມ່ເຫຼັກຫຼືແຜ່ນຂອງມັນເອງ. ການປະກອບແມ່ເຫຼັກປະສົມປະສານແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນທີ່ຢູ່ອາໄສພິເສດ, ເຊັ່ນ: ຫມໍ້ເຫຼັກຫຼືຊ່ອງທາງ. ເຫລໍກທີ່ອ້ອມຮອບນີ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກໄປສູ່ຫນ້າດຽວ. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງນີ້ທະວີຄູນຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຖືທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກດິບຢ່າງດຽວ.

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