Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-30 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ແມ່ເຫຼັກ neodymium ມາດຕະຖານທົນທຸກການສູນເສຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທໍາລາຍຄວາມເສຍຫາຍໃນມໍເຕີໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວິສະວະກອນຕໍ່ສູ້ກັບການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານກົນຈັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ.
ໄດ້ ການສະກົດຈິດທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ N35SH ປະກົດວ່າເປັນການປະນີປະນອມດ້ານວິສະວະກໍາສະເພາະສູງ. ມັນມີຄວາມສົມດູນຢ່າງລະມັດລະວັງຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກປານກາງຕໍ່ກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນພິເສດ. ການດຸ່ນດ່ຽງນີ້ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັນທີ່ມາດຕະຖານສະນະແມ່ເຫຼັກລົ້ມເຫລວຢ່າງສົມບູນ.
ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນແລະຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ນໍາທາງໃນການຄັດເລືອກວັດສະດຸທີ່ສັບສົນ. ທ່ານຈະກໍານົດວ່າຊັ້ນ N35SH ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະແຮງບິດທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາກວມເອົາທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ມູນສະເພາະທາງດ້ານວິຊາການຫຼັກໆຈົນເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງເຂົ້າໃຈສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຊື່ທີ່ຊັດເຈນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແມ່ເຫຼັກ neodymium. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ລະບົບຕົວອັກສອນທີ່ເປັນຕົວເລກມາດຕະຖານເພື່ອສື່ສານຕົວຊີ້ບອກປະສິດທິພາບ ພວກເຮົາສາມາດແຍກຊື່ N35SH ອອກເປັນສາມຕົວລະບຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທຳອິດ, ຕົວອັກສອນ 'N' ໝາຍເຖິງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ NdFeB (Neodymium Iron Boron). ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມພື້ນຖານ. ອັນທີສອງ, ຕົວເລກ '35' ເປັນຕົວແທນຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax). ຄ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ 33 ແລະ 36 MGOe (MegaGauss-Oersteds). ມັນກໍານົດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແມ່ເຫຼັກແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມໂດຍລວມ. ສຸດທ້າຍ, ຄຳຕໍ່ທ້າຍ 'SH' ໝາຍເຖິງລະດັບອຸນຫະພູມສູງສຸດ. ນັກວິສະວະກອນໂລຫະປະສົມນີ້ໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງ 150 ° C.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກຫຼັກສາມຢ່າງເພື່ອສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.
ຄ່າ Hcj ວັດແທກ ≥ 20 kOe. ນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ານທານ metric dictating ທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການ demagnetization. ແມ່ເຫຼັກປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນສູງແລະສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມ. ການບີບບັງຄັບພາຍໃນສູງຮັບປະກັນແມ່ເຫຼັກຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງພາຍໃນຂອງມັນ. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ແຍກຊັ້ນຮຽນມາດຕະຖານຈາກຕົວແປທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງພິເສດ.
Remanence ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະແສແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫຼືອ. ສໍາລັບ N35SH, Br ຕົກຢູ່ລະຫວ່າງ 11.7 ແລະ 12.1 kGs (kiloGauss). ນີ້ສະຫນອງການດຶງແມ່ເຫຼັກພຽງພໍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ motor ສ່ວນໃຫຍ່. ມັນສະຫນອງຜົນຜະລິດແຮງບິດທີ່ສົມດູນໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບ overwhelming. ສູງ Br ປົກກະຕິແລ້ວຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ.
ອຸນຫະພູມ Curie ສູງເຖິງ 340 ອົງສາ C. ພວກເຮົາຕ້ອງຊີ້ແຈງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້. ອຸນຫະພູມ Curie ແມ່ນຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດຫາຍໄປ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລະດັບການເຮັດວຽກສູງສຸດ 150°C ເປັນຈຸດທີ່ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ທ່ານບໍ່ຄວນຍູ້ແມ່ເຫຼັກ N35SH ຢູ່ໃກ້ກັບອຸນຫະພູມ Curie ຂອງມັນ. ສຸມໃສ່ການຈໍາກັດການດໍາເນີນງານ 150 ° C ທັງຫມົດໃນໄລຍະການອອກແບບຂອງທ່ານ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງພາຍໃນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄາດຄະເນການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວ. ການສະກົດຈິດ NdFeB ອີງໃສ່ເສັ້ນດ່າງຜລຶກທີ່ອ່ອນໂຍນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຈະລົບກວນການຈັດວາງນີ້ຕາມທໍາມະຊາດ.
ແມ່ເຫຼັກ neodymium ມາດຕະຖານຈະສູນເສຍການ flux ຂອງມັນຢ່າງໄວວາຂ້າງເທິງ 80 ° C. ຜູ້ຜະລິດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາອົງປະກອບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກຫນັກເຂົ້າໄປໃນມາຕຣິກເບື້ອງໂລຫະປະສົມ. ອົງປະກອບເຊັ່ນ: Dysprosium (Dy) ຫຼື Terbium (Tb) ທົດແທນບາງອະຕອມ neodymium. ການທົດແທນນີ້ pins ຝາໂດເມນແມ່ເຫຼັກຢ່າງປອດໄພໃນສະຖານທີ່. ມັນປ້ອງກັນການສູນເສຍ flux ຢູ່ 150 ° C. ອົງປະກອບທີ່ເພີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການບີບບັງຄັບພາຍໃນ.
Bare NdFeB oxidizes ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບ. ທາດເຫຼັກເຮັດໃຫ້ເຖິງອັດຕາສ່ວນຫຼາຍຂອງໂລຫະປະສົມ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນທາງເລືອກຂອງແຜ່ນມາດຕະຖານໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານສະເພາະຂອງທ່ານ. ການເຄືອບທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຕໍ່ອາຍຸແລະຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການສໍາລັບການເລືອກການເຄືອບ:
| ປະເພດການເຄືອບ | Corrosion Resistance | Max Operating Temp | ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|
| Ni-Cu-Ni | ປານກາງ/ສູງ | >200°C | ມໍເຕີໄຟຟ້າທີ່ຖືກປິດລ້ອມ |
| Epoxy | ສູງ | ~150°C | ຈັກສູບປຸງແຕ່ງເຄມີ |
| ສັງກະສີ | ຕໍ່າ/ປານກາງ | ~120°C | ແຫ້ງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ |
ພວກເຮົາຕ້ອງປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ NdFeB sintered. ຂະບວນການ sintering ສ້າງວັດສະດຸຄ້າຍຄືເຊລາມິກແຂງແຕ່ brittle ທີ່ສຸດ. ມັນ chips ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບກົນຈັກ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມທົນທານທີ່ຊັດເຈນກ່ອນໄວອັນຄວນ. ວິສະວະກອນຄວນສະຫຼຸບທຸກຂະຫນາດໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການຜະລິດ. ການດັດແປງຫຼັງການເຜົາຜະໜັງ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການແຕກຫັກ. ການຂຸດເຈາະຫຼື threading ໃດອາດຈະທໍາລາຍອົງປະກອບ.
ສະເຫມີອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສເພື່ອປົກປ້ອງແມ່ເຫຼັກຈາກຜົນກະທົບກົນຈັກໂດຍກົງ. ສະພານທີ່ພໍດີຕ້ອງໃຊ້ການຄວບຄຸມຂະໜາດທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກ.
ຢ່າພະຍາຍາມເຄື່ອງຈັກອົງປະກອບ N35SH ທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການ demagnetization ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະຂີ້ຝຸ່ນແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໄຟໄຫມ້ຮ້າຍແຮງ.
ການເລືອກຊັ້ນຮຽນທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປຽບທຽບຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນກັບຜົນຜະລິດສະນະແມ່ເຫຼັກ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນວິສະວະກອນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍເກີນໄປ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງປຽບທຽບທີ່ລາຍລະອຽດວິທີການ N35SH stacks ຂຶ້ນກັບທາງເລືອກ. ຕາ
| ຕະ | ລະດັບ | ຄວາມເຂັ້ມຂອງແມ່ເຫຼັກສູງສຸດ (Br) | ຂໍ້ມູນລາຄາ |
|---|---|---|---|
| N52 (ມາດຕະຖານ) | 80°C | ສູງຫຼາຍ | ຕ່ໍາ / ພື້ນຖານ |
| N35H | 120°C | ປານກາງ | ຕ່ຳ/ກາງ |
| N35SH | 150°C | ປານກາງ | ຂະຫນາດກາງ |
| N35UH | 180°C | ປານກາງ | ສູງ |
| SmCo (Samarium Cobalt) | 300°C+ | ປານກາງ / ສູງ | ສູງຫຼາຍ |
ເກຣດ N35H ຍັງມີລາຄາຖືກກວ່າລຸ້ນ SH. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາເມື່ອອຸນຫະພູມພາຍໃນຜ່ານ 120 ° C. ທ່ານຄວນໃຊ້ N35H ພຽງແຕ່ຖ້າຂອບຄວາມປອດໄພດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດອະນຸຍາດໃຫ້ມັນ. ໃນທາງກັບກັນ, N35UH ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພເຖິງ 180°C. ປະສິດທິພາບນີ້ມາພ້ອມກັບລາຄາພິເສດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ເກຣດ UH ຕ້ອງການປະລິມານໂລຫະທີ່ຫາຍາກຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ສູງຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ຄວນລະບຸ UH ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 150 ອົງສາ C.
ວິສະວະກອນມັກຈະປຽບທຽບການຄ້າລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດຖຸດິບແລະຄວາມຢູ່ລອດຄວາມຮ້ອນ. ເກຣດມາດຕະຖານ N52 ສະຫນອງການດຶງແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, N52 ລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາແລະຖາວອນສູງກວ່າ 80 ° C. ຢູ່ທີ່ 120 ອົງສາ C, ແມ່ເຫຼັກ N35SH ຕົວຈິງແລ້ວຈະສົ່ງຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຫຼາຍກວ່າແມ່ເຫຼັກ N52. N35SH ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງພາກສະຫນາມຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນ.
ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າໃນເວລາທີ່ຈະຫັນຫ່າງຈາກ neodymium ທັງຫມົດ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເກີນ 200 ° C, SmCo ກາຍເປັນສິ່ງບັງຄັບ. ແມ່ເຫຼັກ SmCo ໂດຍປົກກະຕິຕ້ານຄວາມຮ້ອນແລະການກັດກ່ອນ. ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການການເຄືອບປ້ອງກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, SmCo ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາແພງກວ່າແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ, ທາງເລືອກ. ໃຊ້ SmCo ພຽງແຕ່ເມື່ອ NdFeB ບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດສະພາບແວດລ້ອມໄດ້.
ອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ leverage ຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນໃນວິທີການເປັນເອກະລັກ. ພວກເຮົາເບິ່ງ ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນທົ່ວຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ການຈັບຄູ່ຊັ້ນຮຽນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວຂອງການດໍາເນີນງານ.
ເຄື່ອງຈັກລົດໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຫນັກສ້າງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Rotor ປະເຊີນກັບການໂຫຼດຫນັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກພາຍໃນມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເລັ່ງ ຫຼືການໃຊ້ເວລາດົນນານ. ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານຈະສູນເສຍ flux, ຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບມໍເຕີ. ຊັ້ນ SH ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດແຮງບິດທີ່ສອດຄ່ອງ. ມັນປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງມໍເຕີຢ່າງຖາວອນໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ.
ສະພາບແວດລ້ອມການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີແມ່ນອີງໃສ່ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ຮົ່ວ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໂອນ torque ຜ່ານອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍແຂງ. ການຫມຸນຄວາມໄວສູງສ້າງຄວາມຮ້ອນ friction ຂັ້ນສອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເກຣດ N35SH ດີເລີດຢູ່ທີ່ນີ້. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກພຽງພໍທີ່ຈະໂອນການໂຫຼດແຮງບິດຫນັກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມັນທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ແຜ່ລາມມາຈາກ friction ຂອງນ້ໍາພາຍໃນເຮືອນປັ໊ມ.
ເຊັນເຊີຄວາມແມ່ນຍໍາປະຕິບັດການລົງໂທດສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ໃກ້ກັບຕັນຂອງເຄື່ອງຈັກ. ເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall-effect ແລະ actuators ຕ້ອງການພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຫມັ້ນຄົງຢ່າງສົມບູນ. ພວກເຂົາຕ້ອງອ່ານຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງໃນທົ່ວຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ເໜັງຕີງຫຼາຍ. ການຫຼຸດລົງຂອງກະແສແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງການປັບຕົວເຊັນເຊີ. N35SH ສະຫນອງການຜະລິດສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ freezing ກັບສະພາບເຄື່ອງຈັກຮ້ອນ. ມັນຮັບປະກັນຫນ່ວຍຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກົນຈັກທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ການຈັດຫາວັດຖຸດິບທີ່ຫາຍາກທີ່ກ້າວໜ້າ ນຳສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສະເພາະ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງຈັດການຕົວແປທີ່ແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
ໂລຫະທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກໜັກເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງຊັ້ນຮຽນ 'SH'. Dysprosium ແລະ Terbium ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງໃນທົ່ວໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາການມີວັດຖຸດິບ. ທ່ານຄວນຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍການຕິດຕາມດັດຊະນີຕະຫຼາດໂລກທີ່ຫາຍາກ. ການຮັບປະກັນສັນຍາວັດສະດຸໄລຍະຍາວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນງົບປະມານຄົງທີ່ສໍາລັບການດໍາເນີນງານການຜະລິດ.
ຮູບຮ່າງທີ່ກໍາຫນົດເອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕໍາແຫນ່ງແມ່ເຫຼັກໂດຍກົງ. ທ່ອນໄມ້ຂັ້ນໄດ, ກະບອກກະບອກທີ່ມີຝາບາງໆ, ແລະສ່ວນໂຄ້ງທີ່ແຫນ້ນຫນາເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍໃນການຜະລິດ. ຮູບຮ່າງທີ່ຊັບຊ້ອນເພີ່ມຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໂປຼໄຟລ໌ບາງໆສຸມໃສ່ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການກະດູກຫັກຈຸນລະພາກ. ທ່ານຄວນປຶກສາຜູ້ຜະລິດກ່ອນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລຂາຄະນິດທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານບໍ່ປະນີປະນອມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸ N35SH.
ທ່ານຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າຜູ້ສະໜອງແມ່ນໄດ້ສົ່ງວັດສະດຸ N35SH ແທ້ຈິງ. ການກວດສອບສາຍຕາບໍ່ສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກ N35 ແລະ N35SH ໄດ້. ການທົດສອບການດຶງອຸນຫະພູມຫ້ອງພິສູດວ່າບໍ່ພຽງພໍ. ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂປໂຕຄອນການຢັ້ງຢືນທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ເກຣດ N35SH ເປັນຈຸດ crossover ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ມັນສະຫນອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງທີ່ປັບແຕ່ງໂດຍສະເພາະສໍາລັບປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານ 100 ° C ຫາ 150 ° C. ວິສະວະກອນຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຂອງແຮງບິດທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປໃນວັດສະດຸທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
ທີມງານຈັດຊື້ແລະຜູ້ອອກແບບຕ້ອງຈັດວາງຕົວກໍານົດການຂອງພວກເຂົາກ່ອນໄວອັນຄວນ. ທໍາອິດ, ວາງແຜນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນທີ່ແນ່ນອນຂອງເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຕ້ອງບັນທຶກອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານໂດຍສະເລ່ຍພ້ອມກັບລະດັບຄວາມຮ້ອນສູງສຸດທີ່ມີທ່າແຮງ. ອັນທີສອງ, ຮ້ອງຂໍຕາຕະລາງເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານທີ່ທົດສອບຢູ່ທີ່ 150 ° C. ສຸດທ້າຍ, ສະເຫມີສັ່ງຊຸດຕົວຢ່າງຕົວແທນ. ເອົາຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ການທົດສອບການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງເຈົ້າເອງກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ.
A: ບໍ່. ເກີນ 150°C ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການ demagnetization irreversible. ໂຄງສ້າງຜລຶກພາຍໃນແຕກອອກພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ. ເມື່ອເຢັນກັບຄືນສູ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ແມ່ເຫຼັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກເດີມ. ທ່ານຕ້ອງອັບເກຣດ UH ຫຼື SmCo ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນ.
A: ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, N52 ແມ່ນເຂັ້ມແຂງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະສະຫນອງແຮງດຶງດິບຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມເກີນ 100 ° C, N52 ຈະສູນເສຍອັດຕາສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ. ໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເຫຼົ່ານີ້, N35SH ກາຍເປັນຕົວຈິງທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ.
A: ວັດສະດຸ NdFeB ພື້ນຖານຍັງຕ້ອງການທາງເລືອກການເຄືອບມາດຕະຖານເຊັ່ນ Ni-Cu-Ni, ສັງກະສີ, ຫຼື Epoxy ເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງຢ່າງໄວວາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຄືອບທີ່ເລືອກຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄວາມຮ້ອນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດການສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 150 ° C ໂດຍບໍ່ມີການ blistering, cracking, ຫຼື flaking ອອກຈາກຫນ້າແມ່ເຫຼັກ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N40 Magnets
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສຸດທ້າຍເພື່ອ Custom N52 Magnets ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ເພື່ອ Custom N40 Magnets: ລາຄາ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະຄຸນນະພາບ
Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກເປົ່າທຽບກັບຕັນປົກກະຕິ: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບທ່ານ?
Custom N52 Magnets ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໆ: ອັນໃດເໝາະສົມສຳລັບເຈົ້າ?
Top 5 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການຫວ່າງເປົ່າ Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກໃນອຸດສາຫະກໍາ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N52 Magnets