+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ການທົບທວນຄືນຂອງແມ່ເຫຼັກ arc neodymium ສໍາລັບຫັດຖະກໍາແລະ DIY

ການທົບທວນຄືນຂອງແມ່ເຫຼັກ neodymium arc ສໍາລັບຫັດຖະກໍາແລະ DIY

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-03-26 ຕົ້ນກຳເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ຄວາມຊັດເຈນໃນໂຄງການ DIY ມັກຈະຂຶ້ນກັບອົງປະກອບທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອອກແບບໂຄ້ງ, fasteners ມາດຕະຖານແລະແມ່ເຫຼັກແປມັກຈະສັ້ນ. ແຜ່ນຫຼືແຖບແບບດັ້ງເດີມສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈຢູ່ເທິງຫນ້າກະບອກ. ພວກມັນສັ່ນສະເທືອນ, ບໍ່ຈັດວາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະຂາດການຕິດຕໍ່ flush ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຍຶດຫມັ້ນ.

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ ກ ການສະກົດຈິດ neodymium arc ປ່ຽນແປງເກມ. ດັ້ງເດີມຖືກວິສະວະກໍາສໍາລັບມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ພາກສ່ວນທີ່ຫາຍາກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງເຫຼົ່ານີ້ໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງຫັນປ່ຽນເຄື່ອງຫັດຖະກໍາພິເສດ. ເລຂາຄະນິດໂຄ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕັ້ງທີ່ຊັບຊ້ອນໃນການສ້າງແບບຈໍາລອງ, ການເຮັດໄມ້, ແລະສິລະປະປະຕິມາກໍາ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ radial ຂອງເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກແລະເປັນຫຍັງພວກມັນດີກວ່າຮູບຮ່າງພື້ນຖານ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນຜົນຊັ້ນຮຽນທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການເຄືອບ, ແລະຂະຫນາດປະສິດທິພາບ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່ກັບກາວແລະຄວາມປອດໄພເພື່ອຮັບປະກັນການປະກອບແມ່ເຫຼັກຕໍ່ໄປຂອງເຈົ້າບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງແລະທົນທານ.

Key Takeaways

  • **ເລື່ອງເລຂາຄະນິດ:** ແມ່ເຫຼັກ Arc ໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ radial, ເຮັດໃຫ້ມັນດີກວ່າສໍາລັບການຕິດຢູ່ໃນຮູບທໍ່ກົມ.
  • ** ຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບກັບຄວາມອ່ອນແອ:** ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນຮຽນ N52 ສະຫນອງການດຶງສູງສຸດ, ພວກມັນມີຄວາມແຕກຫັກຫຼາຍກ່ວາຊັ້ນຮຽນຕ່ໍາ.
  • ** ການຍຶດຕິດແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອ:** ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພັນທະບັດກົນຈັກ (ກາວ) ມັກຈະລົ້ມເຫລວກ່ອນທີ່ຈະດຶງແມ່ເຫຼັກ; ຕ້ອງໃຊ້ກາວສະເພາະເຊັ່ນ E6000 ຫຼື epoxy ສອງສ່ວນ.
  • ** Safety First:** ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວ 'snap' ສູງ, ແມ່ເຫຼັກ arc ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະ pinching ແລະ shatter ເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກເຊລາມິກ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກແມ່ເຫຼັກ Neodymium Arc ຫຼາຍກວ່າຮູບຮ່າງມາດຕະຖານ?

ຂໍ້ໄດ້ປຽບ Geometry

ການຕິດແຖບຮາບພຽງກັບ dowel ໄມ້ຮອບໆຈະສ້າງຄວາມເຈັບຫົວ. ຮູບຊົງຮາບພຽງຢູ່ກັບໄປມາ. ມັນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງພື້ນຜິວ. ພື້ນຜິວແປພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັບເສັ້ນໂຄ້ງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພາກສ່ວນ arc ແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕັ້ງນີ້ຢ່າງສົມບູນ. ມັນຢ່າງສົມບູນ contours ກັບກະບອກ. ພໍດີ flush ນີ້ຊ່ວຍຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ຂອງພື້ນຜິວໃຫ້ສູງສຸດ. ພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຮັດໃຫ້ການຍຶດຖືທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນປ້ອງກັນການເລື່ອນ, ສັ່ນ, ແລະ friction ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.

Radial vs. Linear Fields

ຮູບຊົງເລຂາຄະນິດມາດຕະຖານຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເສັ້ນ. ກະແສແມ່ເຫຼັກຂອງພວກມັນເຄື່ອນທີ່ຊື່ຈາກເໜືອຫາໃຕ້. ພາກສ່ວນ Arc ມີພຶດຕິກຳແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດ. ວິສະວະກອນອອກແບບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍສະເພາະເພື່ອປ່ອຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ radial. ພາກສະຫນາມນີ້ສຸມໃສ່ການດຶງແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໄປຫາແກນກາງຫຼືອອກໄປຂ້າງນອກ. ເມື່ອທ່ານຫໍ່ພວກມັນອ້ອມທໍ່, ເສັ້ນ flux ທີ່ສຸມໃສ່ສ້າງການປິດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ທ່ານໄດ້ຮັບພະລັງງານຖືສູງສຸດໃນບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການມັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ປະສິດທິພາບອາວະກາດ

ຊ່າງຫັດຖະກໍາມັກຈະປະເມີນຮາດແວໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນດຶງກັບປະລິມານ. ວັດ​ສະ​ດຸ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ໃນ​ໂລກ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ພາຍ​ໃນ​ຊຸດ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​. ທ່ານສາມາດຝັງຊິ້ນສ່ວນໂຄ້ງບາງໆລົງໄປໃນງານໄມ້ຊັ້ນສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງເບິ່ງບໍ່ເຫັນຢ່າງສົມບູນຈາກພາຍນອກ. ຜູ້ຜະລິດ Cosplay ຮັກພວກເຂົາສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ແນ່ນອນນີ້. ທ່ານສາມາດເຊື່ອງພວກມັນໄວ້ຢູ່ໃນເກາະໂຟມ EVA ບາງໆ. ພວກມັນຈັບເຂົ້າກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມ clasps ໃຫຍ່. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ມີລະດັບຕ່ໍາ.

ການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການ: ຊັ້ນຮຽນທີ, ການເຄືອບ, ແລະຂະຫນາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈເກຣດ (N35 ຫາ N52)

ຜູ້ຜະລິດຈັດປະເພດຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ N-ratings. ຕົວເລກທີ່ສູງຂຶ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແຮງດຶງແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດແນະນໍາຂໍ້ເສຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້. DIYers ຫຼາຍ ຄົນ ຜິດ ພາດ ຟ້າວ ທີ່ ຈະ ຊື້ N52 ຊັ້ນ ຮຽນ ທີ ສໍາ ລັບ ທຸກ ໂຄງ ການ. ພວກເຂົາເຈົ້າທັນທີຄົ້ນພົບມັນ chips ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຕາມຜົນກະທົບ. ວັດສະດຸ N52 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຫັກຫຼາຍກ່ວາຊັ້ນຕ່ໍາ. N42 ມັກຈະສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີກວ່າຫຼາຍສໍາລັບການຫັດຖະກໍາປະຈໍາວັນ. ມັນສະຫນອງການດຶງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແຕ່ລອດຊີວິດຈາກການປະທະກັນເລັກນ້ອຍດີກວ່າ.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ. ຊັ້ນຮຽນທີມາດຕະຖານຈະສູນເສຍສະນະແມ່ເຫຼັກຢ່າງຖາວອນຖ້າພວກມັນເກີນ 80°C (176°F). ຮັກສາປືນຄວາມຮ້ອນໃຫ້ໄກຈາກການປິດແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານ. ອະນຸຍາດໃຫ້ຢາງຢາງເຢັນກ່ອນທີ່ຈະໃສ່ພວກມັນ.

ຄວາມທົນທານຂອງການເຄືອບ

ທາດເຫຼັກ neodymium ດິບ boron oxidizes ຢ່າງໄວວາ. ມັນມີທາດເຫຼັກປະມານສອງສ່ວນສາມ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​, ມັນ rusts ແລະ crumbles​. ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ເຄືອບ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ 'ການ​ເນົ່າ​ເປື່ອຍ​ເຫຼັກ​' ນີ້​ຈາກ​ການ​ທໍາ​ລາຍ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​.

ປະເພດການເຄືອບ ທົນທານ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ DIY ທີ່ເຫມາະສົມ
Ni-Cu-Ni (ນິໂກ້) ມາດຕະຖານ ການເຮັດໄມ້ໃນລົ່ມ, ການເຮັດແບບຈໍາລອງ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ້ງ.
ຢາງ Epoxy ສູງ ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາກາງແຈ້ງ, ລາຍການເຮືອນຄົວ.
ຖົງຢາງ ສູງສຸດ ອຸປະກອນເສີມຕູ້ປາ, costumes wearable, ຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງ.

ຂະຫນາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້

ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ blindly. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສາມ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​: Outer Radius (OR), Inner Radius (IR), ແລະ Arc Length. ການຈັບຄູ່ IR ກັບເສັ້ນໂຄ້ງຂອງໂຄງການຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ຖ້າ IR ໃຫຍ່ເກີນໄປ, ຊິ້ນສ່ວນແຕະພຽງແຕ່ຢູ່ແຄມຂອງມັນ. ນີ້ສ້າງຈຸດໂຫຼດ. ອຸປະກອນການ brittle ໃນທີ່ສຸດຈະ snap ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ສຸມໃສ່. ສະເຫມີວັດແທກ dowel ຫຼືທໍ່ຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງ.

ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບ: Neodymium ທຽບກັບ Ceramic ແລະ Ferrite

ຕົວວັດແທກ 'ດຶງຕໍ່ໂດລາ'

ທ່ອນໄມ້ເຊລາມິກເບິ່ງຄືວ່າລາຄາຖືກກວ່າໃນເວລາຈ່າຍເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງຊື້ປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອບັນລຸອໍານາດການຖືຢ່າງຈິງຈັງ. ວັດຖຸທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກຕ້ອງການພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະຫນາດ. ເມື່ອທ່ານຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕົວຈິງຕໍ່ໂດລາ, ທາງເລືອກທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກເກືອບສະເຫມີຈະຊະນະ. ມັນກາຍເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບໂຄງການ DIY ທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນພື້ນທີ່. ເຈົ້າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າເລັກນ້ອຍ ແຕ່ໃຊ້ວັດສະດຸໜ້ອຍກວ່າ.

ຕາຕະລາງສະຫຼຸບການປະຕິບັດ

ທົບທວນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການປຽບທຽບວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ໃນການປະຕິບັດ:

ຄຸນນະສົມບັດ Neodymium Arc Ceramic / Ferrite
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍລວມ ສູງທີ່ສຸດ ຕໍ່າຫາປານກາງ
ຄວາມບວມ ສູງ (ມັກທີ່ຈະແຕກຫັກ) ປານກາງ (ມັກເກີດການແຕກຫັກ)
ຄວາມສ່ຽງ demagnetization ຕໍ່າຫຼາຍ ປານກາງ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ບໍ່ດີ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) ທີ່​ດີ​ເລີດ (ເປັນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ກັນ​ສະ​ນິມ​)

ອາຍຸຍືນແລະການເກັບຮັກສາ Flux

ທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຂອງເຈົ້າຕະຫຼອດຊີວິດ. ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກຍັງຄົງຄົງທີ່ຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນໄລຍະເວລາ. ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍປະມານ 1% ຂອງ flux ຂອງເຂົາເຈົ້າທຸກໆສິບປີ. ພວກມັນອາດຈະທົນທານຕໍ່ໄມ້ ຫຼືພລາສຕິກທີ່ເຂົາເຈົ້າຕິດຢູ່. Ferrite demagnetizes ໄວຂຶ້ນຫຼາຍພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກ. ຖ້າທ່ານສ້າງຕູ້ຈັບ, ferrite ອາດຈະລົ້ມເຫລວຫຼັງຈາກສອງສາມປີຂອງການຕີ.

ການພິຈາລະນານ້ໍາຫນັກ

ນ້ໍາຫນັກກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ Portable. Cosplayers ແລະຜູ້ຜະລິດ prop ບໍ່ສາມາດຈ່າຍ costumes ຫນັກ. ທ່ອນໄມ້ເຊລາມິກທີ່ຫນັກແຫນ້ນດຶງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງລົງ. ພວກເຂົາເຈົ້າທໍາລາຍຄວາມເຫມາະແລະຄວາມສະດວກສະບາຍ. arcs ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຮັກສາອຸປະກອນສວມໃສ່ຂອງເຈົ້າມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະປອດໄພ. ທ່ານບັນລຸການປິດ 'snap' ທີ່ມີສຽງດັງ, ພໍໃຈໂດຍທີ່ບໍ່ມີພາລະອັນຫນັກຫນ່ວງ.

ການປະຕິບັດຕົວຈິງ: ກາວ, ການຈັດການ, ແລະຄວາມສ່ຽງ

ຄວາມສ່ຽງ 'Snap'

ທ່ານຕ້ອງເຄົາລົບການເລັ່ງທີ່ຮຸນແຮງຂອງພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະ​ໂດດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ກັນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ຈາກ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຫນ້າ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​. ພວກເຂົາສາມາດບີບນິ້ວມືຂອງເຈົ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງຖ້າທ່ານສູນເສຍການຈັບ. ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢ່າງ​ອິດ​ສະ​ລະ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ແຕກ​ອອກ​ໄປ​ເປັນ​ແຫຼມ​ຄົມ, ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ບໍ່ເຄີຍດຶງພວກມັນອອກຈາກກັນ. ເລື່ອນພວກມັນອອກຕາມແນວນອນຢູ່ຫ່າງຈາກກັນສະເໝີ. Sliding breaks ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີການສ່ຽງຜົນກະທົບກະທັນຫັນ.

ຄູ່ມືການເລືອກກາວ

ຄວາມແຮງຂອງພັນທະບັດກົນຈັກມັກຈະລົ້ມເຫລວກ່ອນທີ່ແມ່ເຫຼັກຈະດຶງ. ຊ່າງຫັດຖະກໍາມັກຈະຕໍານິຕິຕຽນແມ່ເຫຼັກໃນເວລາທີ່ກາວມີຄວາມຜິດ. ກາວຫັດຖະກໍາມາດຕະຖານພຽງແຕ່ປອກເປືອກອອກ. Mod Podge ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງສົມບູນສໍາລັບວຽກງານນີ້. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ກາວທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫຼາຍ.

  • E6000: ຍັງຄົງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼັງຈາກການແຫ້ງ. ມັນດູດຊຶມໄດ້ດີ.
  • Cyanoacrylate (Super Glue): ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດເມື່ອຈັບຄູ່ກັບຕົວກະຕຸ້ນສານເຄມີສຳລັບການຖືທັນທີ.
  • Epoxy ສອງສ່ວນ: ສ້າງຄວາມຜູກພັນແບບຖາວອນ, ໂຄງສ້າງສໍາລັບການປິດການເຮັດວຽກໄມ້ຫນັກ.

ການກະກຽມດ້ານ

ແຜ່ນ nickel ມາດຕະຖານມີຄວາມຮູ້ສຶກ slick incredibly. ກາວພະຍາຍາມຈັບພື້ນຜິວທີ່ລຽບງ່າຍນີ້. ທ່ານຕ້ອງກະກຽມມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ກາວ. ເອົາເຈ້ຍຊາຍອັນໜຶ່ງອັນດີ. ຂູດດ້ານຮາບພຽງເລັກນ້ອຍເພື່ອສ້າງການຂັດເລັກນ້ອຍ. ເຊັດມັນລົງໂດຍໃຊ້ເຫຼົ້າ rubbing. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ​ນີ້​ເອົາ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ແລະ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຜູກ​ພັນ​ທີ່​ຖາ​ວອນ​.

ລາຍການກວດສອບການຄັດເລືອກ: ວິທີການເລືອກລາຍການແມ່ເຫຼັກ Arc ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກໍານົດ Radius

ວັດແທກຄວາມໂຄ້ງຂອງຫນ້າດິນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃຊ້ calipers ຄູ່. ຖ້າທ່ານຕິດມັນໃສ່ທໍ່ 2 ນິ້ວ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານສັ່ງຊື້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີລັດສະໝີ 1 ນິ້ວ. A flush fit ປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທືອນແລະກະຈາຍແຮງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄິດໄລ່ແຮງດຶງທີ່ຕ້ອງການ

ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ທຽບກັບແຮງດຶງ. ແຮງດຶງວັດແທກຄວາມແຮງຍົກແນວຕັ້ງໂດຍກົງ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ sliding. ພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ເລື່ອນໄປຂ້າງໆໄດ້ງ່າຍກວ່າທີ່ພວກມັນດຶງອອກຈາກກັນ. ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານຕັ້ງຢູ່ເທິງກໍາແພງ, ສີ່ເທົ່າຂອງຄວາມຕ້ອງການດຶງຂອງທ່ານ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ

ກໍານົດສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ. ມັນຈະນັ່ງຢູ່ນອກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບໍ? ຊື້ຕົວແປທີ່ເຄືອບ epoxy ເພື່ອຢຸດການເກີດ rust. ມັນຈະນັ່ງຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຫຼືໄດ້ຮັບການອົບຢາງ? ຮັບປະກັນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 80 ອົງສາເຊ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ

ປະເມີນຜູ້ທີ່ຈະພົວພັນກັບສິ້ນສຸດທ້າຍ. ໃຫ້ພວກເຂົາຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ການກືນກິນຫຼາຍໆຊິ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບພາຍໃນຕາຍ. ພວກມັນບີບເຂົ້າກັນພາຍໃນ ລຳ ໄສ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ຫ່າງຈາກເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະບຸກຄົນທີ່ອີງໃສ່ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຈັງຫວະ.

ສະຫຼຸບ

  • ການສະກົດຈິດ Arc ແມ່ນເຄື່ອງມືພິເສດທີ່ສະເຫນີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າສໍາລັບຕົວຍຶດ DIY ແບບໂຄ້ງ.
  • ສະເໝີທາງເລືອກ N-rating ຂອງທ່ານ. ເລືອກ N42 ສໍາລັບຄວາມທົນທານແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງເກຣດ N52 brittle.
  • ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການກະກຽມດ້ານຫນ້າແລະນໍາໃຊ້ epoxy ຫນັກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຜູກພັນກົນຈັກຂອງທ່ານກົງກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ.
  • ບໍ່ເຄີຍລະເລີຍຄວາມປອດໄພ. ຈັດການພວກມັນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຮອຍແຕກທີ່ແຕກຫັກ ແລະນິ້ວມືຖືກບີບ.

ໂດຍການເຂົ້າໃຈຂົງເຂດ radial ແລະຂະຫນາດທີ່ແນ່ນອນ, ທ່ານສາມາດຍົກລະດັບຝີມືຂອງທ່ານໃນລະດັບມືອາຊີບ. ແຫຼ່ງຮາດແວຂອງທ່ານສະເຫມີຈາກຜູ້ສະຫນອງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສະຫນອງການຈັດອັນດັບ Gauss ຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຂໍ້ກໍາຫນົດການດຶງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.

FAQ

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດຕັດຫຼືເຈາະແມ່ເຫຼັກ neodymium arc ໄດ້ບໍ?

A: ບໍ່. ການຂຸດເຈາະພວກມັນທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງພວກເຂົາທັນທີ. friction ການເຈາະສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ຄວາມຮ້ອນນີ້ທໍາລາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທັນທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເປັນຜົນແມ່ນໄວໄຟແລະເປັນພິດ. ເຈົ້າຈະສ່ຽງໄຟໄໝ້. ສະເຫມີສັ່ງຂະຫນາດ custom ທີ່ແນ່ນອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະກໍານົດຂົ້ວເຫນືອ / ໃຕ້ໃນສ່ວນ arc ໄດ້ແນວໃດ?

A: ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງທິດທາງການສະກົດຈິດຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຜະລິດສະເຫນີທັງທາງເລືອກ radial ແລະ axial. arcs magnetized radially ມີຂົ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນໃບຫນ້າໂຄ້ງພາຍໃນແລະນອກ. ເຄື່ອງແມ່ເຫຼັກຕາມແກນມີເສົາຢູ່ໜ້າປາຍຮາບພຽງ. ທ່ານສາມາດທົດສອບນີ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ເຂັມທິດງ່າຍໆ.

ຖາມ: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຊິບແມ່ເຫຼັກ arc ຂອງຂ້ອຍແຕກ?

A: ການເຄືອບທີ່ມີຮອຍແຕກເຮັດໃຫ້ສານໂບຣອນທາດເຫຼັກ neodymium ດິບພາຍໃນ. ວັດສະດຸພາຍໃນນີ້ oxidizes ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບອາກາດ. ມັນ​ຈະ​ເລີ່ມ​ເກີດ​ຂີ້​ໝັນ, ບວມ, ແລະ ແຕກ. ທ່ານ​ຄວນ​ປະ​ທັບ​ຕາ​ຊິບ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢາ​ທາ​ເລັບ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ຫຼື epoxy​. ຢ່າລືມໃສ່ແວ່ນຕານິລະໄພໃນເວລາທີ່ຈັບ shards ທີ່ແຕກຫັກ.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ arc ປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງປະດັບ?

A: ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ. ຕ່ອນມາດຕະຖານໃຊ້ແຜ່ນ nickel-copper-nickel. Nickel ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ຜິວຫນັງສໍາລັບຄົນຈໍານວນຫຼາຍ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ພວກມັນສໍາລັບເຄື່ອງປະດັບທີ່ໃສ່ໄດ້, ຊື້ຕົວແປທີ່ເຄືອບ epoxy ຫຼືທອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕືອນຜູ້ສວມໃສ່ສະເໝີກ່ຽວກັບການແຊກແຊງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຈັງຫວະ.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ

ຜະລິດຕະພັນແບບສຸ່ມ

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍມາເປັນນັກອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ນຳໃນການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ແລະອຸດສາຫະກຳທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກ.

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