Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-07 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການກໍານົດແມ່ເຫຼັກຖາວອນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ, ເກນອຸນຫະພູມ, ແລະປະສິດທິພາບການຜະລິດໂດຍລວມ. ວິສະວະກອນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ສັບສົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະບົບກົນຈັກໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ທ່ານຕ້ອງການສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຂັບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄປຂ້າງຫນ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຈະທໍາລາຍໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກທົ່ວໄປຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບຢ່າງກະທັນຫັນ. ໃສ່ແມ່ເຫຼັກ neodymium N35SH. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການແກ້ໄຂລະດັບກາງທີ່ດີເລີດໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ມັນໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ 150°C (302°F). ມັນສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສຸດຂອງໂລຫະປະສົມ exotic. ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ສະຫນອງການປະເມີນຈຸດປະສົງ, ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາສໍາຫຼວດແທ້ບ່ອນທີ່ ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ສຳເລັດຜົນ. ພວກເຮົາຍັງເນັ້ນໃສ່ບ່ອນທີ່ມັນລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເວລາທີ່ຈະລະບຸເອກະສານນີ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ. ພວກເຮົາຍັງອະທິບາຍໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງ pivot ກັບທາງເລືອກອື່ນເຊັ່ນ SmCo ຫຼື UH-grade NdFeB. ຄາດຫວັງວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໂຄງການອອກແບບມໍເຕີຫຼືເຊັນເຊີຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
ວິສະວະກອນອີງໃສ່ນາມສະກຸນມາດຕະຖານເພື່ອເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານ. ສ່ວນ 'N35' ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax). ມູນຄ່າສະເພາະນີ້ແມ່ນປະມານ 35 MGOe. ມັນກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກໂດຍລວມແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການເຮັດວຽກ. ການກຳນົດ 'SH' ຫຍໍ້ມາຈາກ Super High. ມັນສະແດງເຖິງການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj) ຂອງ 20 kOe ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ການບີບບັງຄັບພາຍໃນສູງເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກສາມາດຕ້ານການ demagnetization ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງ. ເກຣດມາດຕະຖານ N, M, ຫຼື H ຈະສູນເສຍກະແສແມ່ເຫຼັກຫຼາຍກ່ອນໜ້ານີ້ໃນຮອບຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານໄດ້ຮັບໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າຈາກວັດສະດຸ SH. ການບີບບັງຄັບທີ່ເຂັ້ມແຂງນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໄສ້ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນ. ມັນຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວໃນຄວາມຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ.
ພວກເຮົາຕ້ອງກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງ. ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດຢຸດຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ທີ່ 150 ° C. ທ່ານບໍ່ສາມາດເກີນຂອບເຂດການຮັບແສງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ໂດຍບໍ່ມີການສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຫາຍຖາວອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອຸນຫະພູມ Curie ສູງກວ່າຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະມານ 340 ອົງສາ C. ຢູ່ທີ່ຈຸດ Curie, ໂລຫະປະສົມໂລຫະສູນເສຍຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. ຢ່າສັບສົນສອງຕົວເລກທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບ. ສູງສຸດປະຕິບັດການເປັນຕົວແທນເພດານວິສະວະກໍາປະຕິບັດຂອງທ່ານ. ອຸນຫະພູມ Curie ພຽງແຕ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງແທ້ຈິງທາງທິດສະດີ. ປະຕິບັດການທຸກບ່ອນຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດ Curie ຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີສໍາລັບໂລຫະປະສົມ NdFeB.
ການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງຮັກສາອຸນຫະພູມປະຕິບັດການໄດ້ຢ່າງປອດໄພຕ່ໍາເກນ 150°C ໃນທຸກເວລາ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນປັດຈຸບັນທີ່ແປເປັນທ້ອງຖິ່ນຈະເພີ່ມການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃຫ້ກັບລະບົບຂອງທ່ານ. ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນຢ່າງໄວວາສ້າງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນ rotor. ວິສະວະກອນຕ້ອງຄິດໄລ່ການສູນເສຍພາຍໃນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການຮັກສາແກນພາຍໃນພາຍໃຕ້ຫນ້າຜາຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ເສື້ອກັນໜາວແບບພິເສດຫຼືການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບມັກຈະພິສູດວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກປະຕິບັດເປັນ simulated.
ຊັ້ນຮຽນສະເພາະນີ້ສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຕ້ອງການອົງປະກອບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກຫນ້ອຍລົງເພື່ອບັນລຸການຈັດອັນດັບ SH. ມັນຫຼີກລ້ຽງການເພິ່ງພາອາໄສອັນໜັກໜ່ວງ-ຫາຍາກ-ແຜ່ນດິນໂລກ (HRE) ປົກກະຕິຂອງຊັ້ນຮຽນ UH, EH, ຫຼື AH. Dysprosium ແລະ Terbium ຍັງຂາດແຄນຢ່າງມີຊື່ສຽງ ແລະຂຶ້ນກັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ. Samarium Cobalt (SmCo) ອີງໃສ່ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດສູງແລະວິທີການປັບປຸງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ທ່ານປະຫຍັດຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນໂດຍການໃຊ້ SH neodymium ແທນ. ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດແມ່ນສູງສຸດຢ່າງສົມບູນປະມານປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານ 150 ອົງສາ C. ການເລືອກຊັ້ນຮຽນນີ້ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານໂຄງການສາມາດຈັດການໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການ.
ວິສະວະກອນກົນຈັກຮັກໂລຫະປະສົມ neodymium ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ volumetric sheer ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນໃຫ້ຜົນຜະລິດສະນະແມ່ເຫຼັກສູງຫຼາຍຕໍ່ຊັງຕີແມັດກ້ອນກ່ວາເຕັກໂນໂລຊີເກົ່າ. Legacy Alnico ແລະ Ferrite ວັດສະດຸຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດບັນລຸ miniaturization ຮຸກຮານສູງໃນການອອກແບບໃຫມ່ຂອງທ່ານ. rotors ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍກົງຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຂອງລະບົບໂດຍລວມແລະ inertia ກົນຈັກ. ການອອກແບບຕົວກະຕຸ້ນກາຍເປັນຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຕອບສະຫນອງສູງຕໍ່ສັນຍານການຄວບຄຸມ. ທ່ານສະກັດ torque ຖືສູງສຸດຈາກຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕ່ໍາສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ. ປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໜາແໜ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ຫຸ່ນຍົນທີ່ທັນສະໃໝ, ທັນສະໄໝ ແລະເຊັນເຊີລົດຍົນທີ່ປັບປຸງ.
ຄວາມພ້ອມໃນການຜະລິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເມື່ອມີການລັອກຕາຕະລາງການຜະລິດໄລຍະຍາວ. N35SH ດໍາເນີນການເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ. ຜູ້ສະຫນອງວັດສະດຸທົ່ວໂລກຜະລິດມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະລິມານການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ການມີຕະຫຼາດຢ່າງກວ້າງຂວາງນີ້ຫຼຸດຜ່ອນເວລາການນໍາພາວັດຖຸດິບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງປະເຊີນກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການສະໜອງໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໂລຫະປະສົມອາວະກາດທີ່ແປກປະຫຼາດ. ທ່ານສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຈາກ prototype ເບື້ອງຕົ້ນແລ່ນໄປຫາການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງເຕັມທີ່. ຕາຕະລາງການຈັດສົ່ງທີ່ຄາດເດົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍການປະກອບໂຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ໄລຍະການຜະລິດລວມມີການຕັດ, ຮູບຮ່າງ, ແລະເຄືອບໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກດິບ. ໂລຫະປະສົມ NdFeB ມາດຕະຖານຕອບສະ ໜອງ ຄາດຄະເນກັບເຕັກນິກເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ທັນສະໄຫມ. ພວກເຮົາເຫັນວ່າມັນງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ຈະຊອຍແລະ grind ເຂົ້າໄປໃນເລຂາຄະນິດສະລັບສັບຊ້ອນ. ວັດສະດຸທາງເລືອກທີ່ແຕກຫັກສູງເຊັ່ນຊິບ SmCo, flake, ຫຼືກະດູກຫັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລະຫວ່າງການຈັບ. ຄຸນສົມບັດເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໂດຍກົງຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂູດຂອງໂຮງງານທີ່ມີລາຄາຖືກ. ຂະບວນການຍຶດຕິດຂອງເຄືອບຍັງເຮັດວຽກໄດ້ດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນພື້ນຜິວທີ່ກະກຽມເຫຼົ່ານີ້. ໃນທີ່ສຸດທ່ານບັນລຸຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະການປະກອບເຄື່ອງຈັກສຸດທ້າຍ.
ການຊຸກຍູ້ການຈໍາກັດວັດສະດຸເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ສໍາຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທັນທີ, ເຊື່ອງໄວ້. ວັດສະດຸປະສົບການສູນເສຍ flux irreversible ໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ. ມັນຈະບໍ່ຟື້ນຕົວຄວາມແຂງແຮງເດີມຂອງມັນເມື່ອເຢັນລົງກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ງຽບໆນີ້ຕ້ອງການການປະກອບ remagnetization ສົມບູນຫຼືການທົດແທນອົງປະກອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີຂັ້ນສູງ. ເຫດການຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຄັ້ງດຽວທຳລາຍການປັບທຽບລະບົບ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕຳແໜ່ງ.
ຄວາມແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງຊົ່ວຄາວຍ້ອນຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດລ້ອມຮອບຢູ່ໃນລະບົບ. ການຫຼຸດລົງຂອງການປະຕິບັດການປີ້ນກັບກັນນີ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຄາດຄະເນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕໍ່າກວ່າເຄື່ອງຫມາຍ 150 ° C. ວິສະວະກອນໃຊ້ຕົວຄູນອຸນຫະພູມຂອງ Remanence (α) ເພື່ອຄິດໄລ່ການເຊື່ອມໂຊມຊົ່ວຄາວນີ້. ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງໃຈເກີນຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ສະໜາມເບື້ອງຕົ້ນທີ່ແຂງແຮງກວ່າຈະຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າຮັກສາແຮງບິດພຽງພໍຢູ່ທີ່ຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ. ການບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າສຳປະສິດນີ້ເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສູງອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ. ສະເຫມີວາງແຜນສໍາລັບການຫຼຸດລົງສັນຍານອອກແລະແຮງຖືຕ່ໍາໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ.
ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງບໍ່ຄ່ອຍຈະຮັກສາອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄົງທີ່ຢ່າງສົມບູນ. ການປ່ຽນແປງທີ່ຊ້ໍາກັນ, ຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ປະສົມປະສານໃນໄລຍະເວລາ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງໄວວາຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນໄປຫາຄວາມຮ້ອນທີ່ປະຕິບັດການສູງສຸດເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວພາຍນອກ. ຊັ້ນໂລຫະປ້ອງກັນເຊັ່ນ Ni-Cu-Ni ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກແກນພາຍໃນ. ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ບໍ່ກົງກັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວກ້ອງຈຸລະທັດແຕກ. ຮອຍແຕກຈຸນລະພາກເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນບັນຍາກາດເຂົ້າເຖິງຫຼັກ NdFeB ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ການຜຸພັງຢ່າງໄວວາຕໍ່ມາເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຼັກຫຼຸດລົງແລະເຮັດໃຫ້ການປະກອບທັງຫມົດອ່ອນແອລົງ.
ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ການບີບບັງຄັບພາຍໃນຂອງໂລຫະປະສົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ອຸປະກອນການຕໍ່ສູ້ກັບພື້ນທີ່ demagnetizing ພາຍນອກ. ທໍ່ stator ໄຟຟ້າສ້າງກໍາລັງຕໍ່ຕ້ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ incredibly ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ motor ຫນັກ. ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນສູງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານພື້ນຖານຂອງແມ່ເຫຼັກກັບພາກສະຫນາມພາຍນອກເຫຼົ່ານີ້. ແຜ່ນສະເພາະກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງມັກຈະເບິ່ງເປັນການຫຼອກລວງຜູ້ອອກແບບທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ. ທ່ານຕ້ອງຈຳລອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ກົງກັນຂ້າມເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ. ການເບິ່ງຂ້າມປະຕິສໍາພັນທີ່ຊັບຊ້ອນນີ້ນໍາໄປສູ່ການຢຸດມໍເຕີທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼືການສູນເສຍພະລັງງານຖາວອນ.
ທ່ານຄວນເລືອກຊັ້ນຮຽນພື້ນຖານນີ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະຕໍ່ໄປນີ້:
ບາງຄັ້ງ, ການຈັດອັນດັບມາດຕະຖານ 'SH' ຂາດຂອບຄວາມປອດໄພ. ທ່ານຕ້ອງຍົກລະດັບສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ປ່ຽນແປງຫຼາຍ:
ບາງຈຸດສູງສຸດຕ້ອງການວິທະຍາສາດວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ:
| ລະດັບອຸນຫະພູມ | ສູງສຸດຂອງການເຮັດວຽກ (°C) | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທົນ | ທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. |
|---|---|---|---|
| N35SH | 150 | ສູງຫຼາຍ | ຕ່ຳ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) |
| N35UH / EH | 180 - 200 | ສູງຫຼາຍ | ຕ່ຳ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) |
| Samarium Cobalt (SmCo) | 300 - 350 | ປານກາງ | ດີເລີດ (ບໍ່ມີທາດເຫຼັກ) |
| Ferrite | 250 | ຕໍ່າ | ເລີດ |
ການປະສົມປະສານ ກ ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກທັງທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ດໍາເນີນການວິເຄາະອົງປະກອບ finite ທີ່ສົມບູນແບບ (FEA) ສະເຫມີກ່ຽວກັບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກສະລັບສັບຊ້ອນ. ຮວມເອົາວັດສະດຸປ້ອນຄວາມຮ້ອນສູງສຸດໂດຍກົງໃນການຈຳລອງຊອບແວຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດອ່ອນ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ການລະເລີຍສາຍການໂຫຼດທັງໝົດ. ຄ່າສໍາປະສິດ permeance ທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງແມ່ນວັດສະດຸຊັ້ນ SH ທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທັນທີ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ N35SH ສະແດງເຖິງການປະນີປະນອມດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ. ມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດຂົວຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານມາດຕະຖານແລະຄວາມຮ້ອນຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການຄ້າສູງທີ່ກຽມພ້ອມສໍາລັບຂະຫນາດ. ມັນເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນເມື່ອວິສະວະກອນລະບົບເຄົາລົບຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຂອບເຂດຈໍາກັດຕໍ່ເນື່ອງ 150 ° C. ມັນສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຮງບິດທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມແລະຫຸ່ນຍົນ. ມັນຍັງຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລຫະປະສົມທາງເລືອກທີ່ແປກປະຫຼາດຢ່າງສະອາດ.
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຮ້ອງຂໍການຈຳລອງແມ່ເຫຼັກແບບລະອຽດ (FEA) ກ່ອນ. ກວດສອບຕົວກໍານົດການອອກແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັງຫມົດຂອງທ່ານ virtually ກ່ອນທີ່ຈະຕັດເຫຼັກ. ຖາມຜູ້ສະຫນອງວັດສະດຸຂອງທ່ານສໍາລັບຕົວຢ່າງທາງກາຍະພາບທີ່ທົດສອບຄວາມຮ້ອນ. ທົດສອບຕົວຢ່າງສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນເຄື່ອງປະກອບຕົວຈິງຂອງເຈົ້າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດກົນຈັກສູງສຸດ. ລະມັດລະວັງການວັດແທກການສູນເສຍ flux irreversible ຕົວຈິງຫຼັງຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນເຕັມ. ຢືນຢັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການດໍາເນີນງານຢ່າງສົມບູນກ່ອນທີ່ຈະຫມັ້ນສັນຍາການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ການທົດສອບທາງກາຍະພາບແບບຫ້າວຫັນປ້ອງກັນການລົ້ມເຫລວໃນພາກສະຫນາມທີ່ມີລາຄາແພງຫຼາຍໃນພາຍຫຼັງ.
A: ການຍູ້ຜ່ານ 150°C ເຮັດໃຫ້ເກີດການ demagnetization irreversible. ອຸປະກອນການທົນທຸກການສູນເສຍຖາວອນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກ. ໃນຂະນະທີ່ການສູນເສຍ flux ປີ້ນກັບກັນຈະຟື້ນຕົວເມື່ອເຢັນ, ສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາ. ທ່ານຕ້ອງ remagnetize ຫຼືປ່ຽນອົງປະກອບທັງຫມົດ. ຮວງສັ້ນແມ່ນທໍາລາຍສູງຕໍ່ການສອດຄ່ອງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ເລຂາຄະນິດທາງກາຍະພາບມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ Permeance Coefficient (Pc), ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າສາຍການໂຫຼດ. ຮູບຮ່າງບາງໆ demagnetize ຫຼາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນ. ຮູບຮ່າງທີ່ຫນາກວ່າຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງພາຍໃນຂອງພວກເຂົາດີກວ່າ. ທ່ານຕ້ອງປັບອັດຕາສ່ວນຄວາມຍາວຕໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. N52 ສະຫນອງພະລັງງານສູງສຸດທີ່ສູງກວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງແຕ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ. ມາດຕະຖານ N52 ປົກກະຕິແລ້ວ caps ການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພປະມານ 80 ° C. ມັນຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນກວ່າ. ຊັ້ນ SH ໄດ້ເສຍສະລະຄວາມເຂັ້ມແຂງພື້ນຖານບາງຢ່າງເພື່ອຢູ່ລອດການສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງເຖິງ 150 ອົງສາ.
A: ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂລຫະປະສົມ NdFeB ທັງຫມົດ, ພວກເຂົາຕ້ອງການການເຄືອບປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງຢ່າງໄວວາ. ການເຄືອບຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່າການຂັດຂວາງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ມັນຍັງຕ້ອງທົນທານຕໍ່ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນແລະການຫົດຕົວໂດຍບໍ່ມີຮອຍແຕກ. ທາງເລືອກທົ່ວໄປລວມມີການເຄືອບ Ni-Cu-Ni ພິເສດຫຼື epoxies ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ.
ການສະກົດຈິດ N52 ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໆ: ການສະກົດຈິດ Neodymium ອັນໃດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈ N52 Magnets: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຂໍ້ມູນຈໍາເພາະອະທິບາຍ
ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ N52 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
N52 Magnets: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການພິຈາລະນາລາຄາສໍາລັບຜູ້ຊື້
ຄູ່ມືຜູ້ຊື້ທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ N52 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ
ການສະກົດຈິດ N25 ທຽບກັບ N52: ການສະກົດຈິດທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈສະເພາະຂອງແມ່ເຫຼັກ N25-N52 ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ
Custom Neodymium Magnets: ລາຄາ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ