Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
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.
ທ່ານຕ້ອງກໍານົດບັນຫາດ້ານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີກໍາລັງຖືຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບ latch ອຸດສາຫະກໍາ? 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. ທ່ານຕ້ອງອອກແບບສໍາລັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ຖ້າຫາກວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຕິດຕັ້ງ.
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.
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.
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.
| 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.
NdFeB ດິບແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນຮ້າຍແຮງ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການຜຸພັງໂຈມຕີ neodymium ທີ່ເປີດເຜີຍໄວຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ໂລຫະ rusts, flakes, ແລະໃນທີ່ສຸດສູນເສຍຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກວິທີແກ້ໄຂການເຄືອບທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມນີ້. ຜູ້ສະຫນອງນໍາໃຊ້ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານການ electroplating ຊັດເຈນຫຼື vapor deposition ສານເຄມີ.
ນີ້ແມ່ນປະເພດການເຄືອບຕົ້ນຕໍທີ່ທ່ານຄວນປະເມີນ:
ຄວາມປອດໄພດ້ານກົດລະບຽບແລະການປະຕິບັດຕາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບການແຈກຢາຍທົ່ວໂລກ. ການເຄືອບແລະວັດຖຸດິບທີ່ທ່ານເລືອກຈະຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ RoHS ແລະ REACH ສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແລະສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ. ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຈະຢຸດຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ພາສີ. ຖ້າທ່ານອອກແບບອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອາຫານຫຼືອຸປະກອນທາງການແພດ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບການປະຕິບັດຕາມ FDA. ຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງວັດສະດຸຈາກຜູ້ຂາຍຂອງທ່ານສະເໝີ.
ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບ fragility ກົນຈັກ. ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແມ່ນເຊລາມິກທີ່ຖືກເຜົາ, ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກແຂງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງ brittle incredibly. ພວກເຮົາເຕືອນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກັບເຄື່ອງຈັກ, ການຂຸດເຈາະ, ຫຼືຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຫລັງການຜະລິດ. ການຂຸດເຈາະທໍາລາຍການເຄືອບຕ້ານການກັດກ່ອນທັນທີ. ມັນຍັງສ້າງຄວາມຮ້ອນ friction immense, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ demagnetization irreversible ທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້າແມ່ເຫຼັກຈັບເຂົ້າກັນຢ່າງເສລີໃນທົ່ວຕາຕະລາງ, ແຮງກະທົບຈະແຕກແຍກພວກມັນ. ປິ່ນປົວພວກມັນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການຈັດການແລະການປະກອບໂຮງງານ.
ການເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະສິ້ນສຸດຂະບວນການວິສະວະກໍາຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ. ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວິທີການອ່ານຕາຕະລາງການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກຢ່າງສໍາຄັນ. ແຜ່ນສະເປັກຂອງຜູ່ສະໜອງຈຳນວນຫຼາຍລາຍຊື່ຄ່າສູງສຸດທາງທິດສະດີເພື່ອເບິ່ງໜ້າປະທັບໃຈ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຈກຢາຍສະຖິຕິປົກກະຕິ. ທ່ານຄວນຊອກຫາຄ່າຕໍາ່ສຸດທີ່ຮັບປະກັນ. ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານປະມານຈຸດສູງສຸດທາງທິດສະດີເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງໃນສາຍການປະກອບ.
ຄວາມທົນທານແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຕ້ອງການຄໍານິຍາມທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນຕອນຕົ້ນ. ຄວາມທົນທານຂະຫນາດມາດຕະຖານປົກກະຕິນັ່ງຢູ່ທີ່ ± 0.05mm. ຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງລະບຸຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແກນແມ່ເຫຼັກ. ຖ້າເສົາແມ່ເຫຼັກຍ້າຍອອກທາງກາງເລັກນ້ອຍ, ການນຳໃຊ້ເຊັນເຊີທີ່ລະອຽດອ່ອນຈະລົ້ມເຫລວທັງໝົດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ກ້າວຫນ້າເພື່ອຄວາມທົນທານແຫນ້ນແຫນ້ນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍລະດັບຄຸນນະພາບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (AQL).
ທ່ານຄວນປະຕິບັດຕາມລໍາດັບການສ້າງຕົວແບບຢ່າງມີເຫດຜົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ:
ຊອກຫາສັນຍານຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ສະໜອງສະເພາະກ່ອນທີ່ຈະເຊັນສັນຍາ. ການຢັ້ງຢືນ ISO ພິສູດວ່າລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງພວກເຂົາເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເອກະສານການທົດສອບທີ່ໂປ່ງໃສ, ເຊັ່ນ: ເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ສະເພາະ, ກວດສອບການຮຽກຮ້ອງດ້ານວິສະວະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະສະຫນອງບົດລາຍງານການທົດສອບ batch ທີ່ສົມບູນແບບຢ່າງມີຄວາມສຸກ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຜູ້ສະຫນອງທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາພາຍໃນທີ່ແຂງແຮງ. ພວກເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນທີ່ການຜະລິດເຕັມຮູບແບບຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
ການເລືອກແມ່ເຫຼັກ neodymium ທີ່ສົມບູນແບບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ສົມບູນແບບ, ຫຼາຍມິຕິລະດັບ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນລະດັບແມ່ເຫຼັກ, ລະດັບອຸນຫະພູມ, ການເຄືອບປ້ອງກັນ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສະຫນອງພ້ອມໆກັນ. ຢ່າເບິ່ງຄວາມແຮງດຶງສູງສຸດໃນສູນຍາກາດ. ກອບວິສະວະກໍາແບບລວມຕົວປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດແລະປົກປ້ອງງົບປະມານການຜະລິດຂອງທ່ານ.
ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບຜູ້ສະຫນອງແມ່ເຫຼັກທີ່ນໍາພາທາງວິສະວະກໍາໃນຕອນຕົ້ນຂອງການອອກແບບຂອງທ່ານ. ກວດເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແບບກໍານົດເອງຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດກັບທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຂົາ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕົວແບບນອກຊັ້ນວາງເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອກວດສອບສົມມຸດຕິຖານການອອກແບບຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດຕາມວິທີການທີ່ມີໂຄງສ້າງນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນຮັບປະກັນການປະກອບຂອງທ່ານທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ.
A: ບໍ່ຈໍາເປັນ. ຊັ້ນຮຽນພຽງແຕ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕໍ່ປະລິມານຫນ່ວຍ. ປະລິມານວັດສະດຸທັງໝົດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ. ແມ່ເຫຼັກ N35 ຂະໜາດໃຫຍ່ຈະອອກແຮງຍຶດທັງໝົດຫຼາຍກວ່າແມ່ເຫຼັກ N52 ນ້ອຍໆ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຂະຫນາດລວມ, ຮູບຮ່າງ, ແລະວົງຈອນແມ່ເຫຼັກອ້ອມຂ້າງເພື່ອກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງດຶງຕົວຈິງ.
A: ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. Neodymium ມີຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມປີ້ນກັບກັນຂອງ Remanence. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈະອ່ອນລົງຊົ່ວຄາວປະມານ 0.11% ຕໍ່ອົງສາເຊນຊຽດ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກເຢັນລົງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງດຶງຕົ້ນສະບັບຟື້ນຟູຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ສະຫນອງຄວາມຮ້ອນບໍ່ເກີນຂອບເຂດການເຮັດວຽກສູງສຸດ.
A: ບໍ່. ທ່ານບໍ່ຄວນເຈາະຫຼືຕັດແມ່ເຫຼັກ neodymium ສໍາເລັດຮູບ. ອຸປະກອນການແມ່ນ brittle ທີ່ສຸດແລະຈະ shatter ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ demagnetization irreversible. ການຕັດຍັງທໍາລາຍການເຄືອບຕ້ານການ corrosion, exposing ວັດຖຸດິບ reactive ສູງ oxidation ຢ່າງໄວວາແລະການເຊື່ອມໂຊມ.
A: ການສະກົດຈິດດິບແມ່ນພຽງແຕ່ຕັນແມ່ເຫຼັກຫຼືແຜ່ນຂອງມັນເອງ. ການປະກອບແມ່ເຫຼັກປະສົມປະສານແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນທີ່ຢູ່ອາໄສພິເສດ, ເຊັ່ນ: ຫມໍ້ເຫຼັກຫຼືຊ່ອງທາງ. ເຫລໍກທີ່ອ້ອມຮອບນີ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກໄປສູ່ຫນ້າດຽວ. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງນີ້ທະວີຄູນຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຖືທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກດິບຢ່າງດຽວ.
ແອັບພລິເຄຊັນຍອດນິຍົມສໍາລັບ NdFeB Cup Magnets ໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາ
ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຄາດຫວັງໃນເວລາຊື້ NdFeB Cup Magnets
ການເລືອກ NdFeB Cup Magnet ທີ່ຖືກຕ້ອງ: ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສໍາລັບທຸລະກິດ
N35SH Magnet Case Studies: ເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດຈາກອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ
ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ
ການປຽບທຽບ N35SH Magnets: ປະເພດໃດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານ?
ການປຽບທຽບ N25 vs N52 Magnets: ອັນໃດທີ່ເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ?