Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ວິສະວະກອນປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການອອກແບບອົງປະກອບ. ພວກເຂົາຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກສູງຕໍ່ກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ການດໍາເນີນການນີ້ໂດຍບໍ່ມີການ overspending ກັບ neodymium ຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນສາມາດຮູ້ສຶກວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານຈະເສື່ອມສະພາບໄວໃນສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊັ້ນຮຽນທີອຸນຫະພູມສູງທີ່ສຸດທໍາລາຍງົບປະມານຂອງໂຄງການໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ. ທ່ານຕ້ອງການພື້ນທີ່ກາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ໄດ້ N35SH Magnet ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດງານເຖິງ 150 ° C (302 ° F). ມັນຂົວຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງສົມບູນລະຫວ່າງຕົວແປ N35 ມາດຕະຖານ, ຈໍາກັດຢູ່ທີ່ 80 ° C, ແລະລະດັບ UH ຫຼື EH ອຸນຫະພູມສູງສຸດ. ໂດຍການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ, ມັນສະຫນອງມູນຄ່າທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການປະກອບສະລັບສັບຊ້ອນ.
ກໍລະນີສຶກສາຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຫຼັກຖານທາງດ້ານການດຸ່ນດ່ຽງນີ້. ທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກອນສົບຜົນສໍາເລັດປະເມີນ, ທົດສອບ, ແລະນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ທຸກໆມື້. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າເອົາຊະນະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການ. ຍຸດທະສາດທີ່ພິສູດແລ້ວສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບກົນຈັກຂອງທ່ານເອງ.
ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N35 ທົນທຸກການສູນເສຍ flux irreversible ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ. ວິສະວະກອນມັກຈະພະຍາຍາມຍົກລະດັບເປັນຊັ້ນ remanence ທີ່ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ N52. ວິທີການນີ້ບໍ່ຄ່ອຍແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮ້ອນທີ່ຕິດພັນ. ມັນພຽງແຕ່ inflates ງົບປະມານອົງປະກອບແລະ complicates ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກດິບຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ຄວາມລັບຂອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມສູງແມ່ນຢູ່ໃນການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj). ເພື່ອຕ້ານທານກັບພື້ນທີ່ demagnetizing ຄວາມຮ້ອນແລະພາຍນອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ອົງປະກອບຂອງທ່ານຕ້ອງການ Hcj ຂອງ 20 kOe ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ແບບມາດຕະຖານ N35 ເກືອບຈະຄຸ້ມຄອງ 12 kOe. ເສັ້ນເຫລັກແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຂອງພວກມັນບໍ່ສະຖຽນລະພາບໄວຜ່ານ 80°C. ລະດັບ SH (ອຸນຫະພູມສູງພິເສດ) ຍູ້ເສັ້ນພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນນີ້ໄປສູ່ລະດັບສູງສຸດ 150°C ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຜູ້ຜະລິດບັນລຸສິ່ງນີ້ໂດຍການໃສ່ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ Dysprosium ເຂົ້າໄປໃນໂລຫະປະສົມ.
ພວກເຮົາຕ້ອງສະເໜີຄຳເຕືອນທີ່ບໍ່ສົງໄສຢູ່ທີ່ນີ້. ທ່ານຄວນປະຕິບັດກັບ 150 ° C ເປັນລະດັບສູງສຸດທາງທິດສະດີ. ການປະຕິບັດພາກສະຫນາມຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງຂອງແມ່ເຫຼັກແລະການອອກແບບວົງຈອນລວມຂອງທ່ານ. ຄ່າສໍາປະສິດ Permeance (Pc) ມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຢູ່ລອດຄວາມຮ້ອນ. ແຜ່ນແມ່ເຫຼັກບາງໆອາດຈະລົ້ມເຫລວຢູ່ທີ່ 120°C. ໃນທາງກັບກັນ, ບລັອກແມ່ເຫຼັກທີ່ໜາຈະຢູ່ລອດ 150 ອົງສາ C ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ການປຽບທຽບຂອງພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນ Neodymium ທົ່ວໄປ
| Magnet Grade | Max Operating Temp (°C) | Intrinsic Coercivity (kOe) | Primary Use Case |
|---|---|---|---|
| ມາດຕະຖານ N35 | 80°C | ≥ 12 | ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ |
| N52 | 60°C | ≥ 11 | ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສຸດ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ |
| N35SH | 150°C | ≥ 20 | ມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນ |
| N35UH | 180°C | ≥ 25 | ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ອົງປະກອບຂອງຍານອາວະກາດ |
ຜູ້ຜະລິດສ່ວນປະກອບຂອງລົດຍົນໄດ້ປະສົບກັບອຸປະສັກທາງດ້ານວິຊາການຢ່າງຮ້າຍແຮງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບການຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບ 12% ໃນແມ່ເຫຼັກ stator custom ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອົງປະກອບ N35 ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ລົ້ມເຫລວໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໂຫຼດສູງສຸດ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກກັກໄວ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງເຖິງ 135°C ຢູ່ໃນຕົວຢູ່ມໍເຕີທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ. ການສູນເສຍ flux ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ໄດ້ທໍາລາຍປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີ EV servo ທັງຫມົດ.
ທີມງານວິສະວະກໍາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ prototyping ຫ້ອງທົດລອງທັນທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ benchmarked ໄດ້ N35SH Magnet ຕໍ່ກັບ N38SH ແລະ N35UH variants. ໂປໂຕຄອນການທົດສອບກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມການສູນເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ຢູ່ທີ່ 140 ° C ໃນໄລຍະ 1,000 ຊົ່ວໂມງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມກວດກາການເສື່ອມສະພາບຂອງ flux ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດຈໍາລອງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ວັດແທກຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນໃນປະຈຸບັນ eddy ກ່ຽວກັບການປະກອບ rotor ໄດ້.
ຜົນການທົດສອບໄດ້ຮັບການເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍຊັ້ນ SH. ມັນໄດ້ຮັກສາຫຼາຍກວ່າ 98% ຂອງ flux ສະນະແມ່ເຫຼັກເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນຕະຫຼອດການທົດສອບທີ່ໂຫດຮ້າຍ. ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຫຼີກລ້ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 15% ສູງທີ່ສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງເລືອກ UH-grade. ພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ບັນລຸມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມຄວາມຮ້ອນ OEM ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ສະວິດນີ້ຮັບປະກັນການສົ່ງ torque ທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍງົບປະມານການຜະລິດ.
ບໍລິສັດຫຸ່ນຍົນຊັ້ນນໍາໄດ້ປະເຊີນກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ພວກເຂົາຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກ neodymium ແບບກໍານົດເອງສໍາລັບຕົວກະຕຸ້ນກົນຈັກຫນັກຂອງພວກເຂົາ. ເຄື່ອງຈັກຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າໂຮງງານທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງທີ່ບໍ່ມີການລະບາຍອາກາດ. ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມໍເຕີມັກຈະຕີຢູ່ທີ່ 120 ອົງສາ C ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ການເຮັດແມ່ເຫຼັກຊໍ້າກັນໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນແລະການກັດກ່ອນຂອງພື້ນຜິວພ້ອມໆກັນ.
ທີມງານຈັດຊື້ໄດ້ສຸມໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງ batch-to-batch. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວັດແທກຄວາມທົນທານຂອງມິຕິລະດັບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງການການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີກວ່າ. ການຕັ້ງຄ່າໂຮງງານທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການເຄືອບ Epoxy ທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ. ສິ່ງກີດຂວາງທີ່ຫນານີ້ປ້ອງກັນການຜຸພັງຢ່າງໄວວາໄດ້ດີກ່ວາແຜ່ນມາດຕະຖານ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ອີງໃສ່ການໃສ່ແຜ່ນ NiCuNi ມາດຕະຖານໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ rust ເທິງພື້ນຜິວ. rust ນີ້ຂະຫຍາຍອອກແລະໃນທີ່ສຸດທໍາລາຍ matrix ແມ່ເຫຼັກຢ່າງສົມບູນ. ສະເຫມີລະບຸ Epoxy ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາປຽກ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນລຸການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 40% ໃນຊີວິດຂອງ actuator ໂດຍລວມ. ພວກເຮົາປຽບທຽບອັນນີ້ໂດຍກົງກັບການປ່ຽນລະດັບມາດຕະຖານກ່ອນໜ້ານີ້. ການອັບເກຣດໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຢຸດການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ. ການປັບປຸງການວັດແທກຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນທົ່ວຄະນະ. ການລົງທືນໃນການເຄືອບດ້ານທີ່ດີກວ່າໄດ້ຊໍາລະຢ່າງໄວວາ.
ຜູ້ຜະລິດກັງຫັນລົມທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງການເພື່ອຂະຫຍາຍການຜະລິດຢ່າງໄວວາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນແມ່ເຫຼັກ N45+ ເກຣດສູງທີ່ມີລາຄາຫ້າມຢ່າງສິ້ນເຊີງສໍາລັບການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ການອອກແບບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແບບໄດໂດຍກົງສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍປະກົດຂຶ້ນແລ່ນອົບອຸ່ນເນື່ອງຈາກ friction ກົນຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຂົາຕ້ອງການການແກ້ໄຂແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແຕ່ປະຫຍັດຄວາມຮ້ອນສູງ.
ພວກເຂົາເຈົ້າສົມບູນ re: ວິສະວະກໍາວົງຈອນແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ. ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ມີຄ່າສໍາປະສິດ Permeance ສູງກວ່າຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະລາຍລະອຽດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະພາແຫ່ງທັງຫມົດ. ທີມງານໄດ້ທົດແທນແມ່ເຫຼັກຫນ້ອຍ, ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າສໍາລັບອາເຣຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອົງປະກອບ N35SH. ການອອກແບບໃຫມ່ນີ້ຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຂອງແມ່ເຫຼັກ.
ທີມງານພັດທະນາບັນລຸຜົນຜະລິດ kW ເປົ້າຫມາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງພວກເຂົາຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະກອບສະນະແມ່ເຫຼັກ Bill of Materials 18%. ໂຄງການນີ້ໄດ້ພິສູດຫຼັກການວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ເລຂາຄະນິດວົງຈອນອັດສະລິຍະສາມາດປັບລະດັບແມ່ເຫຼັກລະດັບກາງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ທ່ານບໍ່ສະເຫມີຕ້ອງການວັດສະດຸລາຄາແພງທີ່ສຸດເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ນິຍົມ.
ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ວ່າຮູບຮ່າງຂອງແມ່ເຫຼັກສະເພາະຂອງທ່ານຈະຢູ່ລອດ 150 ອົງສາ C. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນອັນເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງສາຍ Load ແລະຕົວຄູນ Permeance. ສູງ, ຄ້າຍຄືແມ່ເຫຼັກປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າແຜ່ນຮາບພຽງ. ຮູບຮ່າງຮາບພຽງທົນທຸກຈາກພື້ນທີ່ demagnetizing ພາຍໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປະເມີນປັດໃຈເລຂາຄະນິດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ:
ທ່ານຍັງຕ້ອງເລືອກການປົກປ້ອງພື້ນຜິວທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. NiCuNi ເຮັດວຽກໄດ້ດີພິເສດສໍາລັບການປ້ອງກັນກົນຈັກມາດຕະຖານ. ສັງກະສີສະຫນອງການປ້ອງກັນການເສຍສະລະພື້ນຖານສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຫ້ງ. Epoxy ດີເລີດໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການສີດເກືອທີ່ຮຸກຮານແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສຸດ. ຈັບຄູ່ການເຄືອບຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.
ບາງຄັ້ງ, ລະດັບ SH ແມ່ນເກີນວິສະວະກໍາຢ່າງສົມບູນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ. ທ່ານອາດຈະລົງໄປ N35H (120°C ສູງສຸດ) ເພື່ອປະຫຍັດຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບຢ່າງປອດໄພ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານອາດຈະກ້າວຂຶ້ນເຖິງ N35UH (180 ° C). ນີ້ສະຫນອງການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນລະບົບປິດລ້ອມ.
ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຂໍເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ຕົວຈິງຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກຜູ້ສະຫນອງຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານຕ້ອງການເສັ້ນໂຄ້ງ BH ສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ວັດແທກຢູ່ທີ່ 20°C, 100°C, ແລະ 150°C. ຢ່າອີງໃສ່ຊ່ວງ spec-sheet ທົ່ວໄປທີ່ດາວໂຫລດມາຈາກເວັບໄຊທ໌. ຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງຫຼາຍສະເພາະໄດ້ຮັບຮອງການປະຕິບັດດ້ານຄວາມຮ້ອນທາງທິດສະດີກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ທຶນ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຜະລິດໃຊ້ໂປໂຕຄອນການທົດສອບການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງ (HAST) ເປັນປົກກະຕິ. ຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ແຫນ້ນຫນາຂອງ ± 0.05mm ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການປະກອບ rotor ຄວາມແມ່ນຍໍາ. ການບ່ຽງເບນທາງດ້ານຮ່າງກາຍເລັກນ້ອຍສາມາດທໍາລາຍວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ສັບສົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ມີລະບົບສູງ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປຶກສາຫາລືການປະກອບແມ່ເຫຼັກທີ່ສົມບູນແບບ. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ຍ້າຍໄປທີ່ການສ້າງຕົວແບບແບບກຳນົດເອງເພື່ອທົດສອບທິດສະດີເລຂາຄະນິດຂອງທ່ານ. ສຸດທ້າຍ, ດໍາເນີນການທົດລອງລະດັບສຽງຕໍ່າເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບຕົວຈິງ. ວິທີການເປັນໄລຍະນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ໄດ້ N35SH Magnet ແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂຂະຫນາດດຽວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງຄົງເປັນອົງປະກອບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນເປົ້າຫມາຍ. ເມື່ອນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນດຸ່ນດ່ຽງຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ພວກເຮົາຕ້ອງຢ້ຳຄືນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການຈັບຄູ່ການອອກແບບຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ, ເຊັ່ນ: Br ແລະ Hcj, ດ້ວຍປັດໃຈການອອກແບບກົນຈັກເຊັ່ນ: ຄ່າສໍາປະສິດຄົງທີ່. ການສອດຄ່ອງດ້ານວິຊາການນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຮັບຮູ້ຜົນຕອບແທນທີ່ແທ້ຈິງ. ການບໍ່ສົນໃຈເລຂາຄະນິດຂອງອົງປະກອບ inevitably ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນພາກສະຫນາມ.
ເອົາບາດກ້າວຕໍ່ໄປຢ່າງມີເຫດຜົນໃນການເດີນທາງວິສະວະກໍາຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສະວະກອນ ແລະຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ຂໍການປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການໃນມື້ນີ້. ສົ່ງໄຟລ໌ CAD ຂອງທ່ານສໍາລັບການທົບທວນຄືນຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຫຼືຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຊຸດຕົວຢ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການທົດສອບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແມ່ນສະເຫມີເປັນຫຼັກຖານສຸດທ້າຍຂອງການປະຕິບັດ.
A: ຊັ້ນ SH ມີຄ່ານິຍົມສະເພາະ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງເພີ່ມອົງປະກອບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ Dysprosium ຫຼື Terbium ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj) ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນ. ຄາດວ່າຈະມີລາຄາປານກາງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າມາດຕະຖານ N35. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງມີລາຄາຖືກກວ່າລະດັບ UH ຫຼື EH ສູງຫຼາຍ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງແມ່ເຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງຂອງມັນ. ແມ່ເຫຼັກບາງ ຫຼື ຮາບພຽງມີຄ່າສໍາປະສິດ Permeance ຕໍ່າຫຼາຍ (Pc). ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບຂົງເຂດ demagnetizing ພາຍໃນທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກເລຂາຄະນິດນີ້, ພວກມັນອາດຈະປະສົບກັບການສູນເສຍ flux ທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ຕໍ່າກວ່າລະດັບທິດສະດີ 150 ° C.
A: ການເຄືອບດ້ານທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງທ່ານ. NiCuNi ສະຫນອງການປ້ອງກັນກົນຈັກມາດຕະຖານທີ່ດີເລີດແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ເຫມາະສົມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຫຼືສານເຄມີຂອງໂຮງງານທີ່ຮຸນແຮງ, ການເຄືອບ Epoxy ສະຫນອງການປົກປ້ອງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເຫນືອກວ່າຈາກການຜຸພັງ.
A: ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສທັງຫມົດຈາກຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານ. ສະເຫມີຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີບົດລາຍງານການທົດສອບຫຼາຍສະເພາະສໍາລັບຊຸດການຜະລິດຂອງທ່ານ. ສໍາຄັນ, ຂໍໃຫ້ເອກະສານເສັ້ນໂຄ້ງ BH ວັດແທກໂດຍກົງໃນອຸນຫະພູມສູງ. ແຜ່ນສະເພາະອຸນຫະພູມຫ້ອງທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດຢືນຢັນປະສິດທິພາບ SH ອຸນຫະພູມສູງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
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?
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກຂອງ N52 ການສະກົດຈິດໃນອຸດສາຫະກໍາແລະວິສະວະກໍາ