Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການລະບຸວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຫຼືການຜະລິດມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ. ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ການທໍາລາຍກົນຈັກ, ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຖ້າຫາກວ່າອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຖືກເລືອກ. ການເລືອກທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ນີ້ໃນທີ່ສຸດກໍ່ທໍາລາຍພື້ນຖານວິສະວະກໍາທັງຫມົດຂອງທ່ານ. ທາງເລືອກອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນນີ້ກໍານົດການຂຶ້ນກັບພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບແລະອາຍຸການເຮັດວຽກໂດຍລວມຂອງມັນ. ມັນຍັງຈໍາກັດໂດຍກົງຫຼືຂະຫຍາຍຮ່ອງຮອຍກົນຈັກຂອງການປະກອບອຸດສາຫະກໍາສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.
ພວກເຮົາອອກແບບບົດຄວາມນີ້ເພື່ອໃຫ້ມີການປຽບທຽບຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກແຂງ ແລະອ່ອນ ພວກເຮົາຕັດຜ່ານທິດສະດີວິທະຍາສາດພື້ນຖານເພື່ອສະຫນອງມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈັບຄູ່ພຶດຕິກຳແມ່ເຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ກັບຂໍ້ຈຳກັດໂຄງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ອ່ານຕໍ່ໄປເພື່ອຄົ້ນພົບວິທີການດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບວັດສະດຸຕໍ່ກັບຄວາມເປັນຈິງຄວາມຮ້ອນ ແລະຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານລະຫວ່າງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວັດແທກຫຼັກສອງອັນ. ພວກເຮົາວັດແທກຄວາມສາມາດແມ່ເຫຼັກຂອງອຸປະກອນການໂດຍຜ່ານການບີບບັງຄັບແລະ remanence. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດວິທີການປະຕິບັດຕົວຂອງວັດສະດຸເມື່ອສໍາຜັດກັບກໍາລັງການສະກົດຈິດເບື້ອງຕົ້ນ.
ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກແຂງມີແຮງບີບບັງຄັບສູງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ການບີບບັງຄັບວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸຕໍ່ການ demagnetization. ເມື່ອທ່ານເປີດເຜີຍວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ພວກມັນຈັດໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລັອກການຈັດວາງນີ້ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່. ພວກມັນຍັງມີລັກສະນະ remanence ສູງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຮັກສາປະລິມານການສະກົດຈິດທີ່ເຫລືອຢູ່. ກ ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ສະຫນອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ມີພະລັງງານ. ມັນຕ້ານກັບກໍາລັງພາຍນອກທີ່ພະຍາຍາມຂູດເອົາໂດເມນແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ.
ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍຕົວຢ່າງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນທົ່ວໄປຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກແຂງ. ທ່ານມັກຈະພົບກັບ Neodymium (NdFeB), ເຊິ່ງສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກສູງສຸດທີ່ມີຢູ່. Samarium Cobalt (SmCo) ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ແມ່ເຫຼັກ Ferrite (ເຊລາມິກ) ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ໍາ. ສຸດທ້າຍ, ໂລຫະປະສົມ Alnico ໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມພິເສດ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນມີຄວາມບີບບັງຄັບຕ່ໍາກວ່າທາງເລືອກທີ່ຫາຍາກທີ່ທັນສະໄຫມ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ພວກເຮົາກໍານົດການທໍາງານຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການບີບບັງຄັບຕໍ່າພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດເປັນທໍ່ທີ່ດີເລີດສໍາລັບສາຍແມ່ເຫຼັກຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້. ພວກເຂົາເຈົ້າກະຕືລືລົ້ນຊ່ອງທາງແລະຂະຫຍາຍເຂດແມ່ເຫຼັກຈາກແຫຼ່ງພາຍນອກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍການສະກົດຈິດເກືອບທັງຫມົດຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີທີ່ທ່ານເອົາພາກສະຫນາມພາຍນອກນັ້ນ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວຂອງມັນເອງແລະລະບົບການຂັບລົດມັນ. ແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວແມ່ນພຽງແຕ່ວັດສະດຸປະຕິກິລິຍາ, ຄືກັບແກນເຫຼັກອ່ອນ. ເຄື່ອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແມ່ນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສົມບູນ, ປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍທໍ່ໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງສ້າງພາກສະຫນາມຊົ່ວຄາວ. ຕົວຢ່າງອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນປະກອບມີທາດເຫຼັກອ່ອນ, ເຫຼັກຊິລິຄອນ, ແລະໂລຫະປະສົມ nickel-ທາດເຫຼັກຕ່າງໆ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ດີເລີດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ flux ແມ່ເຫຼັກເພື່ອປ່ຽນທິດທາງຫຼືຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານ.
ເພື່ອກໍານົດວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຕ້ອງປະເມີນວິທີການທີ່ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າການດຶງດູດພື້ນຖານ. ພວກມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ທຸກໆດ້ານຂອງການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ, ຈາກກົນໄກການຄວບຄຸມການສະຫນອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂົນສົ່ງ.
ການຄວບຄຸມພາກສະຫນາມເປັນຕົວແທນຂອງການແບ່ງປັນການດໍາເນີນງານທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດ. ການຕັ້ງຄ່າແມ່ເຫຼັກຖາວອນແມ່ນ 'ເປີດຢູ່ສະເໝີ.' ທ່ານບໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມແຮງຂອງມັນ ຫຼືປິດມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢຸດການດຶງແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ, ທ່ານຕ້ອງແຍກມັນອອກຈາກວັດຖຸເປົ້າຫມາຍ. ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປ້ອງກັນກົນຈັກທີ່ສັບສົນເພື່ອປ່ຽນເສັ້ນທາງ flux. ສະຖານະການເຄື່ອນໄຫວຄົງທີ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບການຍຶດຖືທີ່ບໍ່ປອດໄພແຕ່ທ້າທາຍສໍາລັບກົນໄກການປ່ອຍຕົວແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ສູງ. ການສະກົດຈິດຂອງພວກມັນຫຼຸດລົງໃກ້ສູນໃນທັນທີເມື່ອທ່ານເອົາແຮງແມ່ເຫຼັກພາຍນອກອອກ. ຖ້າທ່ານຈັບຄູ່ແກນເຫຼັກອ່ອນກັບທໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານສາມາດປັບປັດຈຸບັນເພື່ອເພີ່ມການຖື, ຫຼຸດລົງ, ຫຼືປິດມັນຫມົດ. ການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວານີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສະຫຼັບດິຈິຕອນແລະອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກວັດສະດຸຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກແຂງມັກຈະອີງໃສ່ອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ. Neodymium ແລະ Dysprosium ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບແມ່ເຫຼັກຊັ້ນສູງ. ອົງປະກອບສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດທີ່ຮຸນແຮງ, ຂໍ້ຈໍາກັດການສົ່ງອອກທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງ, ແລະຂະບວນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ສັບສົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາຄາຂອງພວກເຂົາມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີສູງ. ໂລຫະປະສົມທາດເຫຼັກແລະເຫຼັກແມ່ນອຸດົມສົມບູນໃນທົ່ວໂລກ. ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຄາດເດົາໄດ້, ແລະມີສິນຄ້າຫຼາຍ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານອອກແບບປະມານອຸປະກອນສະນະແມ່ເຫຼັກອ່ອນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານຈະປະເຊີນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາຫຼາຍຂອງວັດສະດຸເບື້ອງຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງປົກປ້ອງສາຍການຜະລິດຂອງທ່ານຈາກການຊ໊ອກການສະຫນອງທີ່ຫາຍາກ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານໃນການດໍາເນີນງານໃນຕອນຕົ້ນຂອງການອອກແບບ. ການຕັ້ງຄ່າຖາວອນຕ້ອງການພະລັງງານໃນການດໍາເນີນງານສູນ. ພວກເຂົາຮັກສາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາຢ່າງບໍ່ຈໍາກັດໂດຍບໍ່ມີການປ້ອນໄຟຟ້າ. ຄວາມສາມາດໃນການຖືຕົວຕັ້ງຕົວຕີນີ້ແມ່ນບໍ່ກົງກັນກັບປະສິດທິພາບພະລັງງານ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລະບົບແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນຕ້ອງການຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍນອກເພື່ອສະແດງການສະກົດຈິດ, ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງປ້ອນກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ທໍ່ອ້ອມຮອບ. ຕະຫຼອດຊີວິດການເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານ, ການດຶງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ຈະກາຍເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບຂອງທ່ານ.
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການດໍາເນີນງານໃນທົ່ວຕົວກໍານົດການດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ.
| ພາລາມິເຕີການປະເມີນຜົນ | Hard Magnetic Materials | Soft Magnetic Materials |
|---|---|---|
| ການຄວບຄຸມພາກສະຫນາມ | ຄົງທີ່, ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີ | ໄດນາມິກ, ສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ |
| ຕ້ອງການພະລັງງານ | ພະລັງງານປະຕິບັດການສູນ | ຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| ຄວາມພ້ອມຂອງວັດສະດຸ | ການສະຫນອງໂລກທີ່ຫາຍາກລະລາຍ | ການສະຫນອງທາດເຫຼັກ / ເຫຼັກອຸດົມສົມບູນ |
| Remanence | ສູງທີ່ສຸດ | ໃກ້ສູນ |
ການເລືອກການແກ້ໄຂແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດເລືອກທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກເງື່ອນໄຂການສະຫມັກຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນແລະມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມອຸດສາຫະກໍາ.
ທ່ານຄວນລະບຸວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກແຂງໃນເວລາທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຄົງທີ່. ພວກມັນດີເລີດໃນສະຖານະການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ປອດໄພໂດຍບໍ່ມີພະລັງງານ. ພວກເຮົາເຫັນພວກມັນເປັນປົກກະຕິໃນການອອກແບບມໍເຕີທີ່ກະທັດຮັດ, ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນລົມ, ແລະອຸປະກອນການຮັບຮູ້ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕ້ອງຮັກສາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການປິດໄຟຟ້າ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸແຂງ.
ທ່ານຄວນລະບຸວັດສະດຸສະນະແມ່ເຫຼັກອ່ອນໃນເວລາທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນຢ່າງໄວວາ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຕົວປ່ຽນແປງ. ວິສະວະກອນອີງໃສ່ພວກມັນສໍາລັບກົນໄກການປ່ອຍຕົວທີ່ປອດໄພໃນອຸປະກອນຍົກອຸດສາຫະກໍາ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຫມໍ້ແປງ, relay, ແລະ coils induction. ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະກົດຈິດຮອບວຽນ, ວັດສະດຸອ່ອນປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະການສູນເສຍພະລັງງານ.
ອຸນຫະພູມກໍານົດການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດອຸນຫະພູມ Curie ຂອງແມ່ເຫຼັກແຂງ. ອຸນຫະພູມ Curie ແມ່ນຈຸດທີ່ວັດສະດຸສູນເສຍຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຢ່າງຖາວອນ. ເກຣດ Neodymium ມາດຕະຖານເລີ່ມສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 80 ອົງສາ C. ຖ້າແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານຮ້ອນ, ທ່ານຕ້ອງລະບຸລະດັບພິເສດ, ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ. ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງປ່ຽນໄປໃຊ້ Samarium Cobalt, ເຊິ່ງທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.
ວັດສະດຸຊົ່ວຄາວໂດຍທົ່ວໄປຮັກສາໂຄງສ້າງແລະຄຸນສົມບັດຊ່ອງທາງແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍ. ເຫລໍກອ່ອນແລະເຫຼັກກ້າຊິລິຄອນປະຕິບັດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາຄວາມຮ້ອນສູງ. ພວກມັນບໍ່ທົນທຸກຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບຕໍ່າເທົ່າກັບອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຫ້ອງເຄື່ອງຈັກແລະສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດຫນັກ.
ການຜະລິດທົ່ວໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານກົດລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເມື່ອນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຫາຍາກ, ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ RoHS ແລະ REACH. ຫຼາຍໆແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ພວກເຂົາຕ້ອງການການເຄືອບສານເຄມີພິເສດ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນ nickel-copper-nickel. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບວ່າຂະບວນການເຄືອບທີ່ທ່ານເລືອກນັ້ນກົງກັບຂໍ້ແນະນຳຄວາມປອດໄພດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ.
ທ່ານຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໂປໂຕຄອນການທົດສອບທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ມາດຕະຖານ ISO ອຸດສາຫະກໍາຄວບຄຸມວິທີທີ່ພວກເຮົາກວດສອບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແມ່ເຫຼັກ flux ແລະການຈັດອັນດັບແຮງດຶງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ທາງທິດສະດີຢ່າງດຽວ. ເອກະສານທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນການປະກອບສຸດທ້າຍຂອງທ່ານປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພ, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ຍານຍົນແລະຍານອາວະກາດ.
ທຸກໆທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກໍາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນມາ. ການຄາດການຂໍ້ຈຳກັດທາງກາຍະພາບຂອງວັດສະດຸທີ່ທ່ານເລືອກນັ້ນປ້ອງກັນການລົ້ມລະລາຍຂອງສະໜາມທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງການລົງທືນສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້.
ແມ່ເຫຼັກແຂງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ demagnetization ທີ່ສໍາຄັນໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ incredibly, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ invincible. ການສໍາຜັດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປີ້ນກັບກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດລອກເອົາການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຈະທໍາລາຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ຂອງມັນຢ່າງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຊ໊ອກກົນຈັກຮ້າຍແຮງຫຼືຜົນກະທົບທີ່ຊັດເຈນສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອ່ອນແອຢ່າງຖາວອນ. ທ່ານຕ້ອງອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈາກການກະທົບກະເທືອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ພວກເຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອຂອງວັດສະດຸຢ່າງໂປ່ງໃສ. ແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ຫາຍາກ sintered ແມ່ນ brittle ທີ່ສຸດ. ຂະບວນການຜະລິດສ້າງວັດສະດຸທີ່ຄ້າຍຄືກັບເຊລາມິກຫຼາຍກວ່າເຫຼັກກ້າ. ພວກມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະແຕກ, ແຕກ, ຫຼືແຕກຫັກໃນລະຫວ່າງການປະກອບ. ທ່ານບໍ່ສາມາດເຈາະ, ປາດ, ຫຼືເຄື່ອງຈັກຕາມປົກກະຕິຂອງອົງປະກອບ sintered ສໍາເລັດຮູບໂດຍບໍ່ມີການເຄື່ອງມືເພັດພິເສດ.
ພວກເຮົາກົງກັນຂ້າມກັບອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວ. ໂລຫະປະສົມເຫຼັກອ່ອນ ແລະເຫຼັກແມ່ນສາມາດເຄື່ອງຈັກໄດ້ສູງ. ທ່ານສາມາດສະແຕມ, ໂຮງງານ, ເຄື່ອງກຶງ, ແລະປະກອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍໃຊ້ຂະບວນການໂລຫະມາດຕະຖານ. ຄວາມງ່າຍຂອງການຜະລິດນີ້ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາການຜະລິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການອອກແບບເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຫຼືມີລາຄາແພງຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍວັດສະດຸ sintered brittle.
ອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສອງປະເພດເຫຼົ່ານີ້. ການຈັດການອົງປະກອບຖາວອນຊັ້ນສູງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ. ທ່ອນໄມ້ Neodymium ຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດຈັບເຂົ້າກັນຢ່າງຮຸນແຮງຈາກຫຼາຍຟຸດ. ອັນນີ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບີບຄັ້ນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສາມາດຂັດນິ້ວມືຫຼືເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸແຕກຫັກ, ສົ່ງ shrapnel ເຂົ້າໄປໃນອາກາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ມີເຄື່ອງກະຕຸ້ນຈັງຫວະຫຼືອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ຝັງໄວ້.
ວັດສະດຸຊົ່ວຄາວທີ່ບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກແມ່ນ inert ທັງຫມົດໃນລະຫວ່າງການປະກອບ. ຄົນງານສາມາດຈັດການ, ເກັບຮັກສາ, ແລະຂົນສົ່ງພວກມັນໄດ້ຄືກັບອົງປະກອບໂລຫະມາດຕະຖານອື່ນໆ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງມືພິເສດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຫຼືເຂດປະກອບທີ່ໂດດດ່ຽວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດງ່າຍຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະຫຼຸດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທິດສະດີໄປສູ່ສະເພາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກອບການຕັດສິນໃຈທີ່ຊັດເຈນ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ມີເຫດຜົນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອແຍກອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການປະກອບຂອງທ່ານ.
ເມື່ອທ່ານໄປຫາກອບນີ້, ດໍາເນີນການ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາແມ່ເຫຼັກ. ທ່ານຄວນກວດສອບຄວາມຕ້ອງການທາງທິດສະດີຂອງທ່ານຜ່ານການທົດສອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຂໍໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານດໍາເນີນການວິເຄາະອົງປະກອບຈໍາກັດ (FEA) ໃນການອອກແບບຂອງທ່ານ. ສຸດທ້າຍ, ຂໍຕົວແບບວັດສະດຸເພື່ອທົດສອບການປະຕິບັດຕົວຈິງຕໍ່ກັບການຄິດໄລ່ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ.
ການນໍາທາງພູມສັນຖານທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ປະເພດແມ່ເຫຼັກທັງສອງແມ່ນດີກວ່າປະເພດອື່ນໆ. ພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການຮູບແບບການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານ. ວັດສະດຸສະນະແມ່ເຫຼັກແຂງສົ່ງຜົນບັງຄັບການຖືຕົວຕັ້ງຕົວຕີທີ່ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້. ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນສະຫນອງຄວາມວ່ອງໄວ reactive ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.
ການເລືອກສຸດທ້າຍຂອງທ່ານຄວນດຸ່ນດ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ວັດສະດຸເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມເປັນຈິງຄວາມຮ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ໂດຍການປະເມີນການບີບບັງຄັບ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ແລະເຄື່ອງຈັກ, ທ່ານປົກປ້ອງລະບົບຂອງທ່ານຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ. ນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການວິສະວະກຳຕໍ່ໄປຂອງທ່ານດຳເນີນງານໄດ້ຕາມທີ່ອອກແບບ.
A: ການສະກົດຈິດ N50 ແມ່ນສະເພາະ, ລະດັບສູງຂອງ Neodymium (NdFeB). '50' ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງທຽບກັບປະລິມານຂອງມັນ. ທ່ານຄວນໃຊ້ຊັ້ນຮຽນ N50 ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນຂະຫນາດທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຮງຖືສູງສຸດແຕ່ມີພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈໍາກັດຫຼາຍ.
A: ທ່ານສາມາດເປີດເຜີຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກອ່ອນໃຫ້ກັບທົ່ງນາທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ແຕ່ຟີຊິກປ້ອງກັນຄວາມສໍາເລັດ. ວັດສະດຸອ່ອນມີແຮງບີບບັງຄັບຕໍ່າ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາອາດຈະຮັກສາຮ່ອງຮອຍຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫລືອຢູ່ຫຼັງຈາກການເປີດເຜີຍ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຄ່າບໍລິການທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼືເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ.
A: Lodestone ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຖາວອນທໍາມະຊາດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເປັນແມ່ເຫຼັກທໍາມະຊາດໂດຍການໂຈມຕີຟ້າຜ່າ. NdFeB ທີ່ຖືກເຜົາດ້ວຍການຄ້າເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ທາດເຫຼັກອ່ອນແມ່ນວັດສະດຸທີ່ມະນຸດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວ, ພຽງແຕ່ສະແດງພາກສະຫນາມໃນເວລາທີ່ອິດທິພົນຈາກແຫຼ່ງແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ການເຊື່ອມໂຊມແມ່ນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ, ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະທົດສະວັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນຈະສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງໄວວາແລະຖາວອນຖ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ອາການຊ໊ອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ຫຼືສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຍ້ອນກັບທີ່ມີອໍານາດ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N40 Magnets
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສຸດທ້າຍເພື່ອ Custom N52 Magnets ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ເພື່ອ Custom N40 Magnets: ລາຄາ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະຄຸນນະພາບ
Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກເປົ່າທຽບກັບຕັນປົກກະຕິ: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບທ່ານ?
Custom N52 Magnets ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໆ: ອັນໃດເໝາະສົມສຳລັບເຈົ້າ?
Top 5 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການຫວ່າງເປົ່າ Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກໃນອຸດສາຫະກໍາ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N52 Magnets