Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-05 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໂຄງການວິສະວະກໍາໃນປີ 2026 ປະເຊີນກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວຂະແຫນງທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ. ທ່າອ່ຽງເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ລົດຍົນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານທີ່ມີການໂຫຼດສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນທີ່ຮຸນແຮງ. ຜູ້ອອກແບບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍູ້ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ NdFeB ທົນທຸກການ demagnetization irreversible ເມື່ອອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ 80 ° C. ວິສະວະກອນຕ້ອງການພື້ນທີ່ກາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ພວກເຂົາຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງການປະຕິບັດລະຫວ່າງໂລຫະປະສົມ neodymium ມາດຕະຖານແລະທາງເລືອກ Samarium Cobalt ທີ່ມີລາຄາແພງສູງ. ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການແບ່ງແຍກດ້ານວິຊາການຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາໃນປະຈຸບັນສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນການຈໍາກັດການດໍາເນີນງານທີ່ຊັດເຈນໃນການອອກແບບມໍເຕີຫຼືເຊັນເຊີຂອງທ່ານເອງ. ພວກເຮົາຍັງກວມເອົາວິທີການແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກຢ່າງກະທັນຫັນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈເຖິງເກນຄວາມຮ້ອນ ແລະເລຂາຄະນິດໂຄງສ້າງ, ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ທັງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມທົນທານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ທ້າທາຍ.
ວິສະວະກອນມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຊື່ແມ່ເຫຼັກ. ພວກເຮົາຕ້ອງທໍາລາຍຄວາມຫມາຍທີ່ແນ່ນອນຢູ່ຫລັງຊັ້ນຮຽນ. 'N' ກໍານົດວັດສະດຸພື້ນຖານ Neodymium. '35' ເປັນຕົວແທນຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax). ມູນຄ່າສະເພາະນີ້ກວມເອົາປະມານ 35 MGOe. ມັນຮັບປະກັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. 'SH' ຫຍໍ້ມາຈາກ Super High. ຜູ້ຜະລິດເສີມສ້າງໂລຫະປະສົມສະເພາະນີ້ໂດຍໃຊ້ອົງປະກອບໂລກຫາຍາກໜັກ ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນປະສົມ Dysprosium (Dy) ຫຼື Terbium (Tb) ເຂົ້າໄປໃນສ່ວນປະສົມພື້ນຖານ. ສານເສີມທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍເພີ່ມການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj) ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Hcj ສາມາດບັນລຸ 20 kOe ຫຼືສູງກວ່າ. ການປັບປຸງນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຝາໂດເມນແມ່ເຫຼັກເລື່ອນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ.
ພວກເຮົາຕ້ອງຊີ້ແຈງຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້. ຜູ້ອອກແບບຫຼາຍຄົນສັບສົນອຸນຫະພູມ Curie ແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດ. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ. ອຸນຫະພູມ Curie ປະມານ 340 ອົງສາ C. ໃນເວລານີ້, ວັດສະດຸສູນເສຍການສະກົດຈິດທັງຫມົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການທໍາງານຈະສິ້ນສຸດລົງກ່ອນຫນ້ານີ້. ການສູນເສຍ flux ທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຖ້າທ່ານຍູ້ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເກີນ 150 ອົງສາ. ຄວາມແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດນີ້. ກອບວິສະວະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ເພດານປະຕິບັດງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ເລຂາຄະນິດປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນການອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ. ພວກເຮົາບອກຢ່າງໂປ່ງໃສຢູ່ທີ່ນີ້: ແມ່ເຫຼັກບາງໆ demagnetize ໄວກວ່າອັນຫນາ. ແຜ່ນແມ່ເຫຼັກບາງໆຈະລົ້ມເຫລວໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບກະບອກສູບທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ລະດັບ 150°C ຖືເປັນປັດໄຈຮູບຮ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ວິສະວະກອນເອີ້ນອັນນີ້ວ່າ Permeance Coefficient (Pc). ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ຕໍ່າຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສາຍການໂຫຼດປະຕິບັດການຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຖ້າການອອກແບບຂອງທ່ານມີລັກສະນະເປັນແມ່ເຫຼັກຮາບພຽງຫຼາຍ, ເພດານຄວາມຮ້ອນຕົວຈິງຫຼຸດລົງ. ມັນອາດຈະລົ້ມເຫລວຢູ່ທີ່ 130 ° C ແທນທີ່ຈະ 150 ° C.
| ພາຣາມິເຕີມາດ | ຕະຖານ N35 ເກຣດ | N35SH | ຜົນກະທົບດ້ານວິສະວະກໍາຫຼັກ |
|---|---|---|---|
| ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) | 33-36 MGOe | 33-36 MGOe | ສະຫນອງແຮງດຶງພື້ນຖານທີ່ຄືກັນ ແລະຜົນຜະລິດແຮງບິດ. |
| ການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj) | ≥ 12 kOe | ≥ 20 kOe | ປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຝາຂອງໂດເມນໃນລະຫວ່າງການຮັບຄວາມຮ້ອນສູງ. |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດ | 80°C (176°F) | 150°C (302°F) | ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດການທໍາງານທີ່ປອດໄພຢ່າງແທ້ຈິງກ່ອນທີ່ຈະສູນເສຍຖາວອນ. |
| ອຸນຫະພູມ Curie | ~310°C | ~340°C | ຫມາຍຈຸດຂອງການ depolarization ໂຄງສ້າງທີ່ສົມບູນ. |
ພູມສັນຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນອີງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ບາງຂະແຫນງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນແອັບພລິເຄຊັ່ນດ້ານການຄ້າສີ່ອັນທີ່ຄອບງຳຕະຫຼາດປີ 2026.
ວິສະວະກອນຕ້ອງປະເມີນວັດສະດຸໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຈຸດປະສົງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານແລະຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ແທ້ຈິງກໍານົດທາງເລືອກສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຕ້ອງປຽບທຽບຊັ້ນຮຽນທີ SH ຕໍ່ກັບທາງເລືອກຊັ້ນສູງ. ເກຣດ UH ຈັດການສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງໄດ້ເຖິງ 180°C. ເກຣດ EH ສາມາດຢູ່ລອດການສໍາຜັດໄດ້ດົນເຖິງ 200°C. ພວກມັນມີປະລິມານ Dysprosium ທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ພິເສດສະເພາະຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກນີ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຜະລິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫ້າມໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປສະເພາະການອອກແບບຂອງທ່ານ arbitrarily. ຖ້າເພດານລະບົບຂອງເຈົ້ານັ່ງຢູ່ທີ່ 130 ° C, ຊັ້ນ SH ແມ່ນດີເລີດ. ການຍົກລະດັບເປັນ EH ຈະເສຍຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ.
ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນຕາຕະລາງການປະຕິບັດ. ເທກໂນໂລຍີ NdFeB ສະຫນອງການດຶງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະແຮງບິດຫມຸນ. SmCo ດີເລີດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕສູງກວ່າ 250 ອົງສາ C ໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍເຫື່ອ. ມັນຍັງສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທໍາມະຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, SmCo ໂດຍສະເພາະແມ່ນ brittle. ມັນຊິບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປະກອບອັດຕະໂນມັດ. ເລືອກເກຣດ SH ສໍາລັບອັດຕາສ່ວນແຮງບິດຕໍ່ຂະໜາດທີ່ເໜືອກວ່າ. ມັນເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ. ເລືອກ SmCo ພຽງແຕ່ຖ້າແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານປະເຊີນກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜຸພັງສູງພ້ອມກັນ.
| ດຸວັດສະດຸເກຣດ | ສູງສຸດໃນການເຮັດວຽກອຸນຫະພູມ | ທີ່ສົມສ່ວນ ຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ | ຕ້ານທານຕໍ່ການກັດ | ກ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|---|
| ມາດຕະຖານ N35 | 80°C | ສູງ | ບໍ່ດີ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) | ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ. |
| N35SH | 150°C | ສູງ | ບໍ່ດີ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) | ມໍເຕີເຊີໂວ, ເຊັນເຊີ EV, ປັ໊ມອຸດສາຫະກໍາ. |
| N35EH | 200°C | ສູງ | ບໍ່ດີ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) | ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, ເຈາະນ້ໍາມັນເລິກ. |
| SmCo (Sm2Co17) | 300°C+ | ປານກາງ | ດີເລີດ (ບໍ່ມີການເຄືອບ) | ຍານອາວະກາດ, ການທະຫານ, ການສໍາຜັດກັບສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ. |
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮັບຮອງເອົາຢ່າງຈິງຈັງໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຊື້. ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ແຜ່ນ spec ພື້ນຖານນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວໂດຍກົງ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປົກປ້ອງການອອກແບບວິສະວະກໍາຂອງທ່ານ.
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເສັ້ນໂຄ້ງ Demagnetization Curves ອຸນຫະພູມສູງຈາກຜູ້ສະຫນອງໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເສັ້ນໂຄ້ງ BH ທີ່ມີແຜນທີ່ສະເພາະຢູ່ທີ່ 100°C, 120°C, ແລະ 150°C. ເຮັດແນວນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກລາຍຊື່ຜູ້ຂາຍໃດໆ. ທ່ານຕ້ອງການຫຼັກຖານທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ຂອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນສູງ. ກວດເບິ່ງສີ່ຫລ່ຽມທີສອງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ BH ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຊອກຫາເສັ້ນຊື່ກ່ອນຈຸດ 'ຫົວເຂົ່າ' ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ເສັ້ນໂຄ້ງກ່ອນໄວອັນຄວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການບີບບັງຄັບພາຍໃນທີ່ບໍ່ດີ.
ອຸປະກອນການ NdFeB ຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຜຸພັງທີ່ຮຸກຮານ. ຄວາມຮ້ອນເລັ່ງຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນການເຄືອບປ້ອງກັນຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຄືອບທີ່ເລືອກຂອງທ່ານທົນທານຕໍ່ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນສູງຢ່າງປອດໄພ. ຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ການເຄືອບມີຮອຍແຕກຕາມເວລາ. ການເຄືອບທີ່ມີຮອຍແຕກເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຼັກເຮັດໃຫ້ເກີດການຜຸພັງທັນທີ.
ຄະແນນ SH ແມ່ນຂຶ້ນກັບອົງປະກອບໂລກທີ່ຫາຍາກສະເພາະ. Dysprosium (Dy) ແລະ Terbium (Tb) ປະສົບກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດເລື້ອຍໆ. ຂໍ້ຈໍາກັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການສະຫນອງຢ່າງກະທັນຫັນ. ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງເພື່ອຮັບປະກັນສັນຍາປະລິມານໃນໄລຍະຍາວ. ຍຸດທະສາດທີ່ຕັ້ງໜ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຫົວໜ່ວຍມີສະຖຽນລະພາບໃນໄລຍະການຂະຫຍາຍການຜະລິດ. ສົນທະນາທາງເລືອກການເກັບຮັກສາຍຸດທະສາດກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ທ່ານເລືອກ.
ປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາການສ້າງຕົວແບບຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງສົມບູນ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການທົດສອບຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ດໍາເນີນການທົດສອບຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຊຸດຕົວຢ່າງຂະຫນາດນ້ອຍກ່ອນ. ຍົກຕົວຢ່າງຂຶ້ນເປັນ 150 ອົງສາ C ເປັນເວລາ 100 ຊົ່ວໂມງ. ວັດແທກ flux ຂອງວົງຈອນເປີດກ່ອນແລະຫຼັງຈາກການທົດສອບ. ທ່ານຄວນສັງເກດເບິ່ງການສູນເສຍ flux irreversible ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ເຮັດສຳເລັດຂັ້ນຕອນການກວດສອບອັນສຳຄັນນີ້ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຍງການປະກອບຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.
ເມື່ອທ່ານຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ, ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສົມບູນແບບ. ການຮ້ອງຂໍທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຮວມເອົາຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້:
ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາກັບວິສະວະກອນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສົບການ. ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາມີການທົບທວນຕົວຄູນ Permeance ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃຫ້ພວກເຂົາມີເລຂາຄະນິດໂຄງສ້າງສະເພາະຂອງທ່ານ. ເຮັດແນວນີ້ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ. ການກວດສອບເລຂາຄະນິດທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນການ demagnetization ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການກວດສອບຄວາມປອດໄພສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.
ເກຣດ N35SH ຍັງຄົງເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນໃນສະພາບຕະຫຼາດປີ 2026. ມັນເຫມາະກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາຄວາມຮ້ອນປານກາງເຖິງສູງຢ່າງສົມບູນ. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຊັ້ນຮຽນທີມາດຕະຖານທີ່ອ່ອນແອ ແລະທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ທ່ານຕ້ອງຈື່ຈໍາເອົາບາງອັນທີ່ສໍາຄັນ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດແມ່ນອີງໃສ່ການອອກແບບເລຂາຄະນິດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຕ້ອງຈັດລຽງປັດໄຈຮູບຮ່າງຂອງທ່ານກັບເພດານຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ອັນທີສອງ, ຢ່າສົມມຸດວ່າແມ່ເຫຼັກຢູ່ລອດ 150 ອົງສາ C ເພາະວ່າປ້າຍຊື່ເວົ້າວ່າ 'SH'. ຕ້ອງການເສັ້ນໂຄ້ງ BH ສະເພາະຂອງອຸນຫະພູມຈາກຜູ້ສະໜອງຂອງທ່ານສະເໝີ.
ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນມື້ນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງທ່ານ. ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍດ້ານວິຊາການຫຼືສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາທັນທີ. ກໍານົດເວລາການທົບທວນຄືນໂຄງການແບບກໍານົດເອງເພື່ອກວດສອບຕົວກໍານົດການອອກແບບຂອງທ່ານ. ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຈະຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ຮອດ 160 ອົງສາ C ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ flux ທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້. ການຜ່ານເກນ 150°C ທຳລາຍການຈັດຮຽງໂດເມນແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຢ່າງຖາວອນ. ແມ່ເຫຼັກຈະບໍ່ຟື້ນຕົວເຕັມທີ່ເມື່ອຄວາມເຢັນ. ທ່ານຕ້ອງ remagnetize ມັນຢ່າງສົມບູນເພື່ອຟື້ນຟູການປະຕິບັດພື້ນຖານ.
A: ຮູບຮ່າງມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ຄ່າສຳປະສິດການເຊື່ອມຕົວຕ່ຳຈະຫຼຸດເກນສຳລັບການເສື່ອມຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ແຜ່ນບາງໆ demagnetizes ໄວກ່ວາກະບອກຫນາ. ທ່ານຕ້ອງປະກອບເລຂາຄະນິດເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງທ່ານ.
A: ບໍ່. ຄວາມຮ້ອນເລັ່ງການຜຸພັງໃນວັດສະດຸ neodymium ຢ່າງໄວວາ. ການເຄືອບທີ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນບັງຄັບຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາການໃສ່ແຜ່ນ Nickel-Copper-Nickel ມາດຕະຖານຫຼື epoxy ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການເກີດ rusting ພາຍໃນ.
A: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມແມ່ນມາຈາກອົງປະກອບ Heavy Rare Earth ໂດຍກົງ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງເພີ່ມ Dysprosium ຫຼື Terbium ທີ່ມີລາຄາແພງເຂົ້າໄປໃນໂລຫະປະສົມ. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມການບີບບັງຄັບພາຍໃນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະ 35 MGOe ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N40 Magnets
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສຸດທ້າຍເພື່ອ Custom N52 Magnets ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສໍາລັບການສະກົດຈິດ N40 Custom: ລາຄາ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະຄຸນນະພາບ
Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກເປົ່າທຽບກັບຕັນປົກກະຕິ: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບທ່ານ?
Custom N52 Magnets ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໆ: ອັນໃດເໝາະສົມສຳລັບເຈົ້າ?
Top 5 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການຫວ່າງເປົ່າ Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກໃນອຸດສາຫະກໍາ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N52 Magnets