Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການກໍານົດວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຫຼືການຄ້າເຮັດໃຫ້ສອງລັດລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປ. ທ່ານອາດຈະຈ່າຍເກີນສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ອີກທາງເລືອກ, ເຈົ້າສາມາດປະເຊີນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກທີ່ຮ້າຍແຮງຍ້ອນການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ອຸປະກອນທີ່ເປັນມໍລະດົກເຊັ່ນ Ferrite ແລະ Alnico ມີສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາ. ທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເຊັ່ນ SmCo ຍັງຕື່ມໃສ່ບົດບາດພິເສດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Neodymium Iron Boron (NdFeB) ຄອບງໍາວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ການປະເມີນວັດສະດຸເປົ່າຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ສະພາແຫ່ງກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົວຈິງຂອງທ່ານ.
ຄູ່ມືນີ້ທໍາລາຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຈຸດປະສົງລະຫວ່າງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ. ພວກເຮົາອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການຕັ້ງຄ່າພວກມັນເຂົ້າໄປໃນສະພາແຫ່ງສະເພາະແມ່ນມັກຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວິທີການເພີ່ມກໍາລັງການຖືໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການປວດຫົວແລະການເຊື່ອມໂຍງ. ພວກເຮົາສະຫນອງຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດສໍາລັບການປະເມີນສະພາບຫນ້າດິນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ຂອງທ່ານ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດຂອງວັດຖຸດິບກ່ອນທີ່ຈະອອກແບບການປະກອບ. ທ່ານບໍ່ສາມາດທົດແທນວັດຖຸສະນະແມ່ເຫຼັກຫນຶ່ງສໍາລັບການອື່ນໆໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງພື້ນຖານຮອຍຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. ແຕ່ລະວັດສະດຸນໍາສະເຫນີພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນ, ແລະຈຸດອ່ອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກເຮົາປະເມີນພວກມັນໃນທົ່ວ Remanence (Br) ແລະ Coercivity (Hc). Remanence ກໍານົດ flux ແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. ການບີບບັງຄັບວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການ demagnetization.
Neodymium ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງສໍາລັບພະລັງງານດິບ. ມັນສະແດງ Remanence ແລະ Coercivity ສູງສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ທ່ານເລືອກ NdFeB ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການແຮງດຶງສູງສຸດໃນປະລິມານຕໍາ່ສຸດທີ່. ມັນຖືນ້ໍາຫນັກທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທຽບກັບຂະຫນາດຂອງມັນ. ຫຸ່ນຍົນທີ່ທັນສະໄຫມ, ມໍເຕີ EV, ແລະອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກທີ່ຫນາແຫນ້ນແມ່ນອີງໃສ່ Neodymium ທັງຫມົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, NdFeB ເປົ່າຍັງອ່ອນເພຍ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜ່ນປ້ອງກັນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງບັນຍາກາດ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານຢ່າງລະມັດລະວັງ.
SmCo ເປັນທາງເລືອກທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ໍາກວ່າ NdFeB ເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມພິເສດ. ມັນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພເຖິງ 300°C ຫຼືສູງກວ່າ ຂຶ້ນກັບລະດັບສະເພາະ. ມັນຍັງມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຢ່າງເຂັ້ມງວດໃສ່ແຜ່ນປ້ອງກັນສໍາລັບ SmCo. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການບິນແລະການທະຫານມັກຈະລະບຸ SmCo. ທ່ານຈະຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບມັນ. ມັນຍັງຄົງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການລະມັດລະວັງໃນລະຫວ່າງການປະກອບ.
Ferrite ນໍາພາອຸດສາຫະກໍາໃນເສດຖະກິດການຜະລິດ. ມັນໃຫ້ຜົນບັງຄັບໃຊ້ສະນະແມ່ເຫຼັກຕ່ໍາຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບ NdFeB. ທ່ານຕ້ອງການທ່ອນໄມ້ Ferrite ຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບແຮງດຶງຂອງແຜ່ນ Neodymium ຂະຫນາດນ້ອຍ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງນີ້, ມັນຍັງຄົງທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ຜູ້ຜະລິດຜະລິດມັນໃນລາຄາຖືກໂດຍນໍາໃຊ້ oxides ທາດເຫຼັກທີ່ມີຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ທ່ານໃຊ້ມັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜູ້ບໍລິໂພກຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ. ແມ່ເຫຼັກຕູ້ເຢັນ, ເຄື່ອງມືກວາດຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະແຫວນລໍາໂພງພື້ນຖານໃຊ້ Ferrite.
Alnico ເປັນຕົວແທນຂອງການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ເປັນມໍລະດົກ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ດີເລີດ, ລອດໄດ້ເຖິງ 500 ° C. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ມັນຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການ demagnetization. ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ໍາຫຼາຍ. ການເປີດເຜີຍ Alnico ກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ກົງກັນຂ້າມຈະລົບລ້າງການສະກົດຈິດຂອງມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ຫາຍາກໄດ້ທົດແທນມັນສ່ວນໃຫຍ່. ທ່ານພຽງແຕ່ເຫັນມັນໃນມື້ນີ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສູງສະເພາະຫຼືເຄື່ອງມືການສຶກສາເກົ່າແກ່.
ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບວັດສະດຸ
| ວັດສະດຸປະເພດ | Relative Strength (Br) | Demagnetization Resistance (Hc) | Max Operating Temp | Resistance Resistance Corrosion |
|---|---|---|---|---|
| ນີໂອດີເມຍ (NdFeB) | ສູງສຸດ | ສູງຫຼາຍ | 80°C - 200°C (ຂຶ້ນກັບເກຣດ) | ຕ່ຳ (ຕ້ອງການການເຄືອບ) |
| Samarium Cobalt (SmCo) | ສູງ | ສູງ | 250°C - 350°C | ເລີດ |
| ເຊລາມິກ (Ferrite) | ຕໍ່າ | ຂະຫນາດກາງ | 250°C | ເລີດ |
| ອານິໂກ | ຂະຫນາດກາງ | ຕໍ່າ | 500°C+ | ດີ |
ການປະເມີນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກເປົ່າໃຫ້ພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຮູບ. ທີ່ຢູ່ອາໃສທາງດ້ານຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທັງຄວາມທົນທານແລະປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກເປົ່ານໍາສະເຫນີຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ. ພວກມັນຊິບ, ແຕກ, ແລະເຊື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກ. ວິສະວະກໍາການປະກອບທີ່ເຫມາະສົມຫຼຸດຜ່ອນຈຸດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດ.
NdFeB ແມ່ນ brittle ໂດຍປົກກະຕິ. ຂະບວນການຜະລິດປະກອບດ້ວຍ sintering ໂລຫະຜົງ. ນີ້ສ້າງໂຄງສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄ້າຍຄືເຊລາມິກ. ທ່ານເອົາແມ່ເຫຼັກເປົ່າເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບການຕິດຕັ້ງແບບຊໍ້າໆ, ການຍຶດ, ຫຼືການຍົກ. ແມ່ເຫຼັກເປົ່າຈະແຕກ ຫຼື ແຕກຕາມຜົນກະທົບ. ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ອຍໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ທີ່ເຂັ້ມແຂງສອງອັນຮ່ວມກັນຢ່າງເສລີກໍ່ມັກຈະທໍາລາຍພວກມັນ. ນີ້ສ້າງ shrapnel ອັນຕະລາຍ. ມັນຍັງທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນທັນທີ.
ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກຈອກແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອນີ້ຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຫຸ້ມແຜ່ນ NdFeB ພາຍໃນຊ່ອງເຫຼັກຫຼືຈອກ. ການເຊື່ອມໂຍງແບບງ່າຍດາຍນີ້ແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນຖານສອງຢ່າງພ້ອມໆກັນ. ຫນ້າທໍາອິດ, ຄວາມທົນທານປັບປຸງທັນທີ. ຖ້ວຍເຫຼັກດູດເອົາຜົນກະທົບກົນຈັກພາຍນອກ. ມັນປົກປ້ອງແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອພາຍໃນຈາກການໂຈມຕີໂດຍກົງ. ອັນທີສອງ, ການປ່ຽນເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກເກີດຂື້ນ. ເຫຼັກປ່ຽນແປງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທໍາມະຊາດ. ການສະກົດຈິດມາດຕະຖານແຜ່ນເປົ່າປ່ອຍ flux ຈາກທັງຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະໃຕ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ຈອກເຫຼັກກ້າໄຫຼອອກຈາກເສົາທີ່ເຊື່ອງໄວ້ອ້ອມຂອບ. ມັນບັງຄັບເສົາທັງສອງໄປຫາໃບຫນ້າເປີດຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ການປ່ຽນເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກນີ້ສ້າງການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຖືກໍາລັງ. ອັນ NdFeB Cup Magnet ສາມາດສ້າງໄດ້ເຖິງສີ່ເທົ່າຂອງກໍາລັງຖືໂດຍກົງຂອງແມ່ເຫຼັກ Neodymium ເປົ່າ. ທ່ານບັນລຸນີ້ໂດຍໃຊ້ປະລິມານວັດສະດຸດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຈະຍຶດໃສ່ພື້ນຜິວທີ່ເປັນເຫຼັກຢ່າງແຮງ. ທ່ານຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຮອຍຕີນຂອງວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ mounting ຫນັກ. ປະສິດທິພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການຍົກເທິງຫົວ, ການຍຶດຕິດ, ແລະຕົວກະຕຸ້ນຫຸ່ນຍົນທີ່ທົນທານ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະເຫມີຈັດການສະພາແຫ່ງດຶງສູງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໃຊ້ shims ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກລະຫວ່າງໃບຫນ້າທີ່ໃຊ້ວຽກແລະຫນ້າດິນເກັບຮັກສາເຫຼັກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນິ້ວມື pinched ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ຢ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະເຄື່ອງຫຼືເຈາະການປະກອບແມ່ເຫຼັກຈອກສໍາເລັດຮູບ. ທ່ານຈະສ້າງຂີ້ຝຸ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ຕິດໄຟແລະທໍາລາຍແຜ່ນປ້ອງກັນ.
ການເລືອກການປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງແຜນທີ່ຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານກັບຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນການ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຂໍ້ຈໍາກັດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ແລະວິທີການປະສົມປະສານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການສັ່ງຊື້. ຄວາມເຂົ້າໃຈ matrices ເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດຕົວແບບ.
ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພື້ນທີ່ກໍານົດການເລືອກວັດສະດຸເກືອບສະເພາະໃນວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ຖ້າການອອກແບບຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກ 50 lbs ພາຍໃນເສັ້ນຜ່າກາງ 1 ນິ້ວ, NdFeB ແມ່ນທາງເລືອກດຽວເທົ່ານັ້ນ. Ferrite ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະກອບຂະຫນາດໃຫຍ່ເກືອບສີ່ເທົ່າເພື່ອບັນລຸຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງດຽວກັນ. ຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍໂຕນີ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນເຄື່ອງມືຫຸ່ນຍົນ, ເຊັນເຊີລົດຍົນ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ.
ເມື່ອທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນ, ທ່ານຍັງຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ການປະກອບຂະຫນາດນ້ອຍຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງຫນ້ອຍ. ທ່ານປ່ອຍອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ມີຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບອົງປະກອບອື່ນໆ. ວິສະວະກອນອີງໃສ່ການປະກອບ NdFeB ເພື່ອຫຍໍ້ສາຍຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຫຼືເພີ່ມຕົວກໍານົດການປະຕິບັດ.
Pull Force Scalability Matrix
| Assembly Type | Relative Size Required for 50lb Pull Force | Ideal Application Profile |
|---|---|---|
| NdFeB Cup Assembly | 1x (ຮອຍຕີນນ້ອຍທີ່ສຸດ) | ຫຸ່ນຍົນ, ການຕິດຕັ້ງພື້ນທີ່ໃກ້ຊິດ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ |
| ແຜ່ນ NdFeB ເປົ່າ | ~2.5x | ກົນໄກພາຍໃນພາຍໃນ, ເຊັນເຊີຝັງຕົວ |
| Ferrite Cup Assembly | ~4x | ປະຕູຮົ້ວພາຍນອກທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ເຄື່ອງມືກວາດລ້າທີ່ມີລາຄາຖືກ |
ການຕິດແມ່ເຫຼັກເປົ່າໃສ່ໃນເຮືອນແມ່ນແນະນໍາຈຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ກາວເສື່ອມສະພາບຕາມເວລາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ shear ຫຼືການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ. ຈອກແມ່ເຫຼັກທີ່ປະກອບມາຈາກໂຮງງານກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງນີ້. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນມາພ້ອມກັບລັກສະນະເຄື່ອງຈັກກ່ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກົງໃນເຮືອນເຫຼັກ. ທ່ານສາມາດກໍານົດຮູ countersunk, studs protruding threaded, ຫຼື threading ພາຍໃນ.
ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາຍປະກອບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວງ່າຍຂຶ້ນ. ທ່ານ bolt ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ໂດຍໃຊ້ fasteners ມາດຕະຖານ. ທ່ານຫຼີກເວັ້ນການຕ້ອງການກາວທີ່ກໍານົດເອງ, ເວລາປິ່ນປົວ, ຫຼືການຕິດຕັ້ງລະບາຍອາກາດພິເສດ. modularity ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອທົດແທນ fixtures worn ໃນວິນາທີແທນທີ່ຈະກ່ວາຊົ່ວໂມງ.
ທຸກໆການແກ້ໄຂດ້ານວິສະວະກໍາມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ການສະແດງຄວາມຊ່ຽວຊານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂເຂດແດນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໂປ່ງໃສ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປະກອບ NdFeB ຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມທີ່ຄາດໄວ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຕັ້ງໄວ້. ການບໍ່ສົນໃຈຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງການຖືຄອງ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະເຫມີໃຫ້ເກີນກໍານົດແຮງດຶງຢ່າງຫນ້ອຍ 2x ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລື່ອນ (shear) ແທນທີ່ຈະດຶງແນວຕັ້ງໂດຍກົງ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ການອີງໃສ່ທາງທິດສະດີສູງສຸດກໍາລັງດຶງໂດຍບໍ່ມີການທົດສອບກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ທາສີຫຼືໂຄງສ້າງຕົວຈິງທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທິດສະດີໄປສູ່ການຈັດຊື້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການເປັນລະບົບ. ການຄາດເດົາຄວາມຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກນໍາໄປສູ່ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຫຼືງົບປະມານເສຍເງິນ. ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນສະເພາະນີ້ເພື່ອເລືອກລາຍຊື່ສະພາຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຖືອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ fixturing, NdFeB ຍັງບໍ່ກົງກັນ. ມັນສະຫນອງພະລັງງານສູງສຸດໃນຮອຍຕີນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງວັດສະດຸເປົ່າອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດເລືອກການອອກແບບທີ່ສະຫລາດກວ່າ. ທ່ານຕ້ອງປົກປ້ອງວັດສະດຸທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຜົນກະທົບກົນຈັກເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸຍືນ.
ເມື່ອຕ້ອງການພະລັງງານແລະຄວາມທົນທານທີ່ບໍລິສຸດ, ການໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ປະກອບມາຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸ. ມັນວິສະວະກອນອອກຈຸດອ່ອນຕົ້ນຕໍຂອງການ brittleness. ທ່ານໄດ້ຮັບ modularity, ຄວາມປອດໄພ, ແລະກໍາລັງຖືເລກກໍາລັງ. ສະເຫມີປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະພາບພື້ນຜິວຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການອອກແບບ.
ຊີ້ນໍາທີມການຊື້ແລະວິສະວະກໍາຂອງທ່ານເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຜະລິດພິເສດສໍາລັບການປຶກສາຫາລືການປະກອບດ້ວຍຕົນເອງ. ຮ້ອງຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານສະເພາະຂອງທ່ານ. ສັ່ງຕົວຢ່າງຕົ້ນແບບໃນມື້ນີ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບພາຍໃນຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະກວດສອບການອອກແບບສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.
A: ແກະເຫຼັກປ່ຽນເສັ້ນທາງຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກເປົ່າປ່ອຍກະແສໄຟອອກຈາກເສົາທັງສອງຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ຖ້ວຍເຫຼັກຈັບເອົາ flux ຈາກເສົາທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະສົ່ງມັນໄປຫາໃບຫນ້າທີ່ເປີດ. ນີ້ສຸມໃສ່ພະລັງງານສະນະແມ່ເຫຼັກ, ຄູນແຮງດຶງໂດຍກົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ດ້ານດຽວທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງການການໃສ່ແຜ່ນປ້ອງກັນທີ່ຫນັກແຫນ້ນ. ການເຄືອບ nickel ມາດຕະຖານຈະລົ້ມເຫລວໃນທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ການສໍາຜັດກັບສະພາບອາກາດເປັນເວລາດົນນານ. ແກນເຫລໍກຈະຂັດ, ບວມ, ແລະທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກ. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນອກ, ລະບຸການເຄືອບ epoxy ຫນາ, encapsulation ຢາງ, ຫຼືເຮືອນສະແຕນເລດເພື່ອປ້ອງກັນການຊຶມເສົ້າຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງສົມບູນ.
A: ຕົວເລກທີ່ສູງຂຶ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານແມ່ເຫຼັກຫຼາຍ (MGOe), ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ N52 ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກ່ວາ N35 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສະກົດຈິດ N52 ປົກກະຕິແລ້ວມີລາຄາຖືກກວ່າແລະມັກຈະມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດປະຕິບັດງານ. ເລືອກ N52 ເມື່ອພື້ນທີ່ຈຳກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເລືອກ N35 ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີງົບປະມານຫຼາຍຂຶ້ນບ່ອນທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຮອຍຕີນມີຢູ່.
A: ຄໍາວ່າ 'ດີກວ່າ' ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດ. NdFeB ແມ່ນແຂງແຮງກວ່າ ແລະນ້ອຍກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Ferrite ແມ່ນລາຄາຖືກກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ມີການ plating. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ສຸດຂອງການບັງຄັບໃຊ້ໃນຊ່ອງຂະຫນາດນ້ອຍ, ໂລກທີ່ຫາຍາກແມ່ນດີກວ່າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງຂູດຂີ້ເຫຍື້ອຂະຫນາດໃຫຍ່, ລາຄາຖືກ, ທົນທານຕໍ່ rust, Ferrite ຊະນະ.
ແອັບພລິເຄຊັນຍອດນິຍົມສໍາລັບ NdFeB Cup Magnets ໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາ
ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຄາດຫວັງໃນເວລາຊື້ NdFeB Cup Magnets
N35SH Magnet Case Studies: ເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດຈາກອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ
ວິທີການເລືອກແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ
ການປຽບທຽບ N35SH Magnets: ປະເພດໃດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານ?
ການປຽບທຽບ N25 vs N52 Magnets: ອັນໃດທີ່ເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ?
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກຂອງ N52 ການສະກົດຈິດໃນອຸດສາຫະກໍາແລະວິສະວະກໍາ