Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນວິສະວະກໍາອຸດສາຫະກໍາ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກດິບແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍພຽງພໍ. Brittleness ແລະສາຍ flux multidirectional ມັກຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ. ພວກເຂົາຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຖືຄອງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ວິສະວະກອນຕໍ່ສູ້ກັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ. ວັດສະດຸທີ່ຫາຍາກມາດຕະຖານມາດຕະຖານດີເລີດໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງແຕ່ລົ້ມເຫລວໃນຄວາມທົນທານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຊກແຊງໂຄງສ້າງເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດການລ່ວງລະເມີດອຸດສາຫະກໍາປະຈໍາວັນ.
ການໃສ່ແມ່ເຫຼັກ Neodymium Iron Boron (NdFeB) ໃນຊ່ອງເຫຼັກຫຼືຈອກໃຫ້ປະໂຫຍດທາງກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທໍ່ເຫລໍກຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກໄປສູ່ຫນ້າດຽວທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງນີ້ multiplies ຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນຍັງປົກປ້ອງວັດຖຸທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ອ່ອນເພຍຈາກຜົນກະທົບທາງຮ່າງກາຍ. ທ່ານໄດ້ຮັບພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງສຸດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ບົດຄວາມນີ້ສະຫນອງການປະເມີນຜົນໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງບ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ a ທົນທານ NdFeB Cup Magnet . ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມເປັນຈິງການປະຕິບັດແລະຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ພວກເຮົາຍັງຈະກໍານົດເງື່ອນໄຂການກໍານົດພື້ນຖານສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
ແມ່ເຫຼັກ NdFeB sintered ມາດຕະຖານແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການ chipping ແລະ cracking. ພວກເຂົາເຈົ້າ corrode ຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ harsh. ຄວາມອ່ອນແອເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການປົນເປື້ອນອັນຕະລາຍຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຖືຄອງຢ່າງກະທັນຫັນ. Sintered neodymium ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເປັນວັດສະດຸເຊລາມິກຜົງ. ມັນຂາດຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ແລະ shatters ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຕາມຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ.
ຖ້ວຍເຫຼັກປ່ຽນແປງພື້ນຖານຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວນໍາ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ຈອກມີປະສິດຕິຜົນໄດ້ສຸມໃສ່ທັງສອງຂົ້ວແມ່ເຫຼັກໃສ່ໃບຫນ້າ mounting ເປີດ. ແມ່ເຫຼັກເປົ່າມາດຕະຖານປ່ອຍພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໃນທຸກທິດທາງ. ແຜ່ນເຫຼັກຕັນທາງຫລັງແລະດ້ານຂ້າງ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດລົງໄປຫາວັດສະດຸເປົ້າໝາຍ.
ວິສະວະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ແປໂດຍກົງກັບຜົນໄດ້ຮັບຄວາມທົນທານຂະຫນາດໃຫຍ່. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານບັນລຸສອງຫາສີ່ເທົ່າຂອງແຮງດຶງໂດຍກົງຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີເຮືອນທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ເປືອກເຫຼັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ມັນປົກປ້ອງຫຼັກພາຍໃນທີ່ອ່ອນແອໃນລະຫວ່າງການຍຶດຊໍ້າ. ມັນຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ mounting ກົນຈັກຮຸກຮານ.
ການຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກ payload ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ plague ວິສະວະກອນອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງເວລາຮອບວຽນຈຳກັດຢ່າງໜັກໜ່ວງສາຍການປະກອບທີ່ທັນສະໄໝ. ທຸກໆກຣາມພິເສດໃສ່ແຂນຫຸ່ນຍົນຈະຫຼຸດຄວາມໄວເລັ່ງສູງສຸດ. Grippers ກົນຈັກຫນັກເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຊ້າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ວິສະວະກອນປະສົມປະສານແມ່ເຫຼັກຈອກທີ່ມີຮູບຊົງຕ່ໍາເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລົມຫຼືທໍ່ໄຟຟ້າ. ພວກເຂົາໃຊ້ພວກມັນສໍາລັບການເກັບຊິ້ນສ່ວນ ferrous ຢ່າງໄວວາ. ຂະໜາດທີ່ກະທັດຮັດເຮັດໃຫ້ຫຸ່ນຍົນສາມາດແລ່ນຜ່ານພື້ນທີ່ທີ່ແໜ້ນໜາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັບແຜ່ນເຫຼັກຫນັກທັນທີເມື່ອຕິດຕໍ່.
ທ່ານໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນການຖືຕໍ່ນ້ໍາຫນັກທີ່ສູງພິເສດ. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນມະຫາຊົນ EOAT ໂດຍລວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລະບົບສູນຍາກາດທີ່ສັບສົນ. ຖ້ວຍສູນຍາກາດຍັງຕ້ອງການຄວາມກົດດັນອາກາດຄົງທີ່. ແມ່ເຫຼັກຖືພາກສ່ວນຕ່າງໆຢ່າງປອດໄພເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງກະທັນຫັນ.
ການຍຶດກົນຈັກທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງຊັກຊ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມລ່າຊ້າເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ ຫຼືທໍ່ການຜະລິດຊ້າລົງ. ຜູ້ປະກອບການເສຍນາທີທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການບີບຕົວຍຶດຄູ່ມື. ການຕິດຕັ້ງທີ່ຊັບຊ້ອນຍັງຂັດຂວາງເສັ້ນທາງເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການ CNC.
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຝັງແມ່ເຫຼັກຈອກເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນການເຮັດວຽກທີ່ກໍາຫນົດເອງຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະມີຮູ countersunk ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ screw ງ່າຍດາຍ. ອົງປະກອບຝັງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຖືລົງຊົ່ວຄາວ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສໍາລັບ workpieces ferrous. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການຈັບຊິ້ນສ່ວນເຂົ້າໄປໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ສົມບູນແບບທັນທີ.
ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. neodymium ມາດຕະຖານສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງໄວວາຢູ່ໃກ້ກັບເຂດການເຊື່ອມໂລຫະຮ້ອນ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸເກຣດ NdFeB ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຊັ່ນ SH ຫຼື UH. ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ demagnetization ຖາວອນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນ fabrication ສຸມ.
ການເຈາະເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ I-beams ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງອາຄານຫຼຸດລົງ. ການດັດແປງເຄື່ອງຈັກຫນັກໂດຍກົງມັກຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດລາຄາແພງ. ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ຕ້ອງການວິທີການທີ່ບໍ່ມີການທໍາລາຍເພື່ອຍົກລະດັບອຸປະກອນທີ່ເປັນມໍລະດົກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການ mounting ທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍບໍ່ມີການເຈາະຖາວອນ.
ນັກວິຊາການໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຈອກ threaded-stud ເພື່ອຕິດຮາດແວ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບປະກັນເຊັນເຊີ IoT, ລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ຫຼືອຸປະກອນການກວດກາໂດຍກົງກັບໂຄງເຫຼັກ. ກະທູ້ທີ່ມີກະທູ້ຊ່ວຍໃຫ້ປ່ຽນເຊັນເຊີໄດ້ໄວ. ພື້ນຖານແມ່ເຫຼັກຮັບປະກັນການຍຶດແຫນ້ນ, ເຄິ່ງຖາວອນ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມທົນທານຂອງການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງລະມັດລະວັງໃນການຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້. ຖ້ວຍເຫຼັກປົກປ້ອງແມ່ເຫຼັກຈາກການແຕກປະສົມກົມກຽວທີ່ເກີດຈາກມໍເຕີຫນັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear. ແຜ່ນຢາງຢາງພາລາປ້ອງກັນການເລື່ອນລົງເທິງພື້ນຜິວໂລຫະແນວຕັ້ງ.
ການເລື່ອນ ແລະ ການຈັດລຽງຂອງອົງປະກອບຂອງທາດເຫລັກທີ່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດການຜະລິດເສຍຫາຍ. ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆປ່ຽນແປງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຢ່າງໄວວາຕາມສາຍການຜະລິດ. ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສະຖຽນລະພາບມັກຈະຕິດຂັດເຄື່ອງຈັກຈັດຮຽງຄວາມໄວສູງ. ທ່ານຕ້ອງການວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອສະຖຽນລະພາບພາກສ່ວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ວິສະວະກອນຕິດແມ່ເຫຼັກຈອກຢູ່ລຸ່ມສາຍແອວລໍາລຽງເຄື່ອນທີ່ໄວ. ພວກເຂົາຍັງຕິດຕັ້ງພວກມັນຕາມທາງລົດໄຟຄູ່ມືໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. arrays ເຫຼົ່ານີ້ສະຖຽນລະພາບພາກສ່ວນໂລຫະໂດຍຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍແກນສະລັບສັບຊ້ອນ. ພວກມັນຮັກສາສິ່ງຂອງຢ່າງແໜ້ນໜາຕໍ່ກັບສາຍແອວເຄື່ອນທີ່.
ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ສໍາລັບຄວາມເລິກ flux ສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ສອດຄ່ອງ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຄວາມຫນາສະເພາະຂອງສາຍແອວ conveyor ໄດ້. ວັດສະດຸສາຍແອວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ 'ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ.' ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ exponentially ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຖືທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ການສ້າງເສັ້ນທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຖາວອນຍັງຄົງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ໂຮງງານໄດ້ມີການປ່ຽນຮູບແບບເລື້ອຍໆເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບສາຍການຜະລິດໃໝ່. ທໍ່ສາຍແຂງ ແລະ ວົງເລັບຖາວອນເຮັດໃຫ້ການຍົກລະດັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈຳເປັນເຫຼົ່ານີ້ຊ້າລົງ. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນໃໝ່ກາຍເປັນການເຈັບຫົວດ້ານການຂົນສົ່ງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.
ທີມງານບໍາລຸງຮັກສານໍາໃຊ້ hook ຫຼື eye-bolt ຈອກແມ່ເຫຼັກຢູ່ສະເຫມີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໂຈະສາຍ pneumatic ຫນັກໂດຍກົງຈາກເພດານສາງເຫຼັກກ້າ. ພວກມັນປ່ຽນສາຍສາຍທີ່ສັບສົນ ຫຼືວາງສາຍໄຟຊົ່ວຄາວພາຍໃນນາທີ. hooks ແມ່ເຫຼັກອະນຸຍາດໃຫ້ປັບຕົວທັນທີທຸກຄັ້ງທີ່ຮູບແບບພື້ນເຮືອນມີການປ່ຽນແປງ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຢ່າງເຂັ້ມງວດການຈັດອັນດັບການໂຫຼດແລະການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພ. ການໂຫຼດເທິງຫົວຫ້ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບປັດໃຈຄວາມປອດໄພຂອງກົນຈັກທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິສະວະກອນນຳໃຊ້ຂອບຄວາມປອດໄພ 3:1 ຫຼື 4:1 ຕໍ່ກັບຂີດຈຳກັດການດຶງທີ່ລະບຸໄວ້.
ການເລືອກອຸປະກອນສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງການປະກອບອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານ. ວິສະວະກອນມັກຈະຊັ່ງນໍ້າຫນັກ neodymium ຕໍ່ກັບ ferrite ຫຼື samarium cobalt. ແຕ່ລະວັດສະດຸມີຄຸນລັກສະນະຄວາມຮ້ອນ ແລະສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາຈະທໍາລາຍການປຽບທຽບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊີ້ແຈງຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ຂອງທ່ານ.
ຕາຕະລາງ 1: ການປຽບທຽບວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກສໍາລັບວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ອຸດສາຫະກໍາ
| ວັດສະດຸປະເພດ | ຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກ (MGOe) | Max Operating Temp | Corrosion Resistance | Relative Cost |
|---|---|---|---|---|
| ມາດຕະຖານ NdFeB | 35 – 52 | 80°C | ຕ່ຳ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) | ປານກາງ |
| ອຸນຫະພູມສູງ NdFeB | 35 – 45 | 150°C - 200°C | ຕ່ຳ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) | ສູງ |
| ເຟີຣີດ (ເຊລາມິກ) | 1 - 4 | 250°C | ສູງຫຼາຍ | ຕໍ່າ |
| Samarium Cobalt (SmCo) | ໑໖ - ໓໒ | 300°C - 350°C | ສູງ | ສູງຫຼາຍ |
NdFeB ສະຫນອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ (MGOe) ສູງກວ່າອຸປະກອນທີ່ແຂ່ງຂັນ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີຮອຍຕີນການປະກອບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. Ferrite ແມ່ນຕ້ອງການພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານທີ່ສຸດ. ທ່ານອາດຈະເລືອກ ferrite ຖ້າອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 250 ° C ແລະຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງສົມບູນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, NdFeB ຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການຖືຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງປະເມີນ NdFeB ຕໍ່ກັບ Samarium Cobalt (SmCo). ທັງສອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ປະເພດທີ່ຫາຍາກ. SmCo ແມ່ນທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສູງ. ມັນຍັງຄົງທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຄືອບດ້ານພິເສດ. ປະເມີນແມ່ເຫຼັກຈອກ NdFeB ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງວັດຖຸດິບທີ່ດີກວ່າຂອງພວກເຂົາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ່ວຍຕ່ໍາ. NdFeB ຊະນະຢ່າງຕັດສິນໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 150°C ແລະຫຼີກເວັ້ນການສະພາບອາຊິດສູງ.
ສະເຫມີວິເຄາະອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ເຄັ່ງຄັດກ່ອນທີ່ຈະຊື້. NdFeB ມີຄ່ານິຍົມເບື້ອງຕົ້ນສູງກວ່າແມ່ເຫຼັກເຊລາມິກແບບງ່າຍດາຍ. ກອບຄ່າປະກັນໄພເບື້ອງຕົ້ນນີ້ເປັນການຊົດເຊີຍຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວິສະວະກໍາອື່ນໆ. ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຮ່ອງຮອຍຂອງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການ EOAT ທີ່ອ່ອນກວ່າ. ທ່ານຍັງປະເຊີນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາເນື່ອງຈາກເຮືອນເຫຼັກທົນທານທີ່ປົກປ້ອງຫຼັກ.
ວິສະວະກອນມັກຈະຄິດໄລ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂລກຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຫ້ອງທົດລອງທີ່ເຫມາະສົມບໍ່ຄ່ອຍຈະກົງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຂີ້ຮ້າຍ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າກຳລັງຕັດ, ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະອຸນຫະພູມຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດ. ໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງຂໍ້ແນະນໍາສະເພາະທີ່ສໍາຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ.
ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ Shear Force vs. Direct Pull. ນີ້ສະແດງເຖິງການກວດກາດ້ານວິສະວະກໍາທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີແຮງດຶງໂດຍກົງ 100lb ອາດຈະລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເລັກນ້ອຍ. ມັນອາດຈະເລື່ອນລົງຝາພາຍໃຕ້ພຽງແຕ່ 20-30lbs ຂອງແຮງ shear. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງຂະຫນານກັບຫນ້າດິນ mounting.
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນໄລຍະການອອກແບບ. ກ ການ ສະກົດຈິດເຕະບານ NdFeB ທົນທານ ເຮັດໃຫ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕື້ນ, ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ. ການແຍກທາງກາຍະພາບໃດໆລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກແລະໂລຫະເປົ້າໝາຍຈະຫຼຸດຜ່ອນການຍຶດຖືເປັນເລກກຳລັງ. ຊັ້ນສີ, ຂັດຜິວ, ຫຼືໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊ່ອງຫວ່າງຂອງສອງມີລີແມັດສາມາດຕັດຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຖືຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງ.
ທ່ານຕ້ອງເລືອກລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ. NdFeB ມາດຕະຖານ N-grade ເລີ່ມສູນເສຍການສະກົດຈິດຢ່າງໄວວາຂ້າງເທິງ 80°C. ລາຍລະອຽດສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດຄໍາສັ່ງໃດໆ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຊັ້ນຮຽນໂລຫະທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້:
ຢ່າລະເລີຍຄວາມສ່ຽງຂອງການເຄືອບແລະການກັດກ່ອນ. ຈອກເຫຼັກກ້າທີ່ແຂງແຮງໃຫ້ການປົກປ້ອງກົນຈັກທີ່ດີເລີດຕໍ່ກັບຜົນກະທົບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃບຫນ້າ NdFeB ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຍັງຄົງມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜ່ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫນາແຫນ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງຢ່າງໄວວາ. ລະບຸ Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel) ສໍາລັບມາດຕະຖານການນໍາໃຊ້ໂຮງງານພາຍໃນ. ເລືອກສໍາລັບການຊຸບສັງກະສີໃນສະຖານທີ່ corrosive ເລັກນ້ອຍ. ເລືອກການເຄືອບ Epoxy ຫນາສໍາລັບພື້ນທີ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຫຼືຖືກລ້າງເລື້ອຍໆ.
ກ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ fastener ທົ່ວໄປ. ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ, ວິສະວະກໍາ. ມັນເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາສ່ວນການຖືພື້ນທີ່ຂອງທ່ານໃຫ້ສູງສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ທໍ່ເຫຼັກປ້ອງກັນປ່ຽນວັດສະດຸທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ເສື່ອມໂຊມໄປສູ່ການແກ້ໄຂການຍຶດຕິດລະດັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມທົນທານ.
ອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຈັດຊື້ສຸດທ້າຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອເລືອກລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ເຫມາະສົມ. ນຳໃຊ້ຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ຈຳເປັນສະເໝີຕໍ່ກັບຈຸດແຮງດຶງທີ່ໂຄສະນາ. ລະມັດລະວັງວິເຄາະທິດທາງສະເພາະຂອງການໂຫຼດ. ຈໍາແນກຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການດຶງໂດຍກົງແລະຈຸດອ່ອນດ້ານຂ້າງ.
ພວກເຮົາຂໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສະວະກອນຂອງທ່ານສ້າງຕົວແບບຢ່າງຫ້າວຫັນ. ທົດສອບຂະຫນາດແລະລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເຄື່ອງຈັກຕົວຈິງຂອງທ່ານ. ປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຜະລິດກ່ຽວກັບທາງເລືອກກະທູ້ທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເຄືອບ friction ສະເພາະກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການປະສົມປະສານມະຫາຊົນໃນທົ່ວສາຍປະກອບຂອງທ່ານ.
A: ຖ້ວຍເຫຼັກເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວນໍາ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ມັນປ່ຽນເສັ້ນທາງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈາກດ້ານຫລັງແລະດ້ານຂ້າງຂອງແມ່ເຫຼັກໄປຫາໃບຫນ້າເປີດ. ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນນີ້ຄູນແຮງດຶງໂດຍກົງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ມັນເຂັ້ມແຂງກວ່າແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສອງຫາສີ່ເທົ່າ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງການການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະ. ແກນ neodymium ທີ່ເປີດເຜີຍແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຜຸພັງຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸແຜ່ນສະເພາະເຊັ່ນ epoxy ຫນາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້ວຍເຫຼັກນອກສາມາດເປັນ rust ໄດ້, ສະນັ້ນການເຄືອບ weatherproof ຫຼືທາງເລືອກຈອກສະແຕນເລດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນອກໃນໄລຍະຍາວ.
A: ວິສະວະກອນແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ 3: 1 ຫຼື 4: 1. ແຮງດຶງໂຄສະນາສະແດງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດຢູ່ເທິງເຫຼັກໜາ, ຮາບພຽງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວຂ້ອງກັບການທາສີ, ພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ, ແລະຄວາມຫນາຂອງໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສາມາດຖືຕົວຈິງຂອງແມ່ເຫຼັກ.
A: ຢ່າພະຍາຍາມດຶງແມ່ເຫຼັກໂດຍກົງອອກຈາກພື້ນຜິວ. ການດຶງໂດຍກົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມັກຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ບັງຄັບ. ແທນທີ່ຈະ, ໃຫ້ໃຊ້ແຮງດັນກົນຈັກເພື່ອເລື່ອນແມ່ເຫຼັກໄປທາງຂ້າງໄປຫາຂອບຂອງຫນ້າດິນ. ເມື່ອມັນລະເມີດຂອບ, ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຈະແຕກ, ຊ່ວຍໃຫ້ການໂຍກຍ້າຍທີ່ປອດໄພແລະງ່າຍດາຍ.
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