+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ NdFeB Cup Magnets ທີ່​ທົນ​ທານ​ໄດ້

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບອາຍຸຍືນຂອງ NdFeB Cup Magnets ທີ່ທົນທານ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-05 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ແມ່ເຫຼັກ Neodymium (NdFeB) ໃຫ້ຜົນຜະລິດແມ່ເຫຼັກສູງສຸດຕໍ່ຊັງຕີແມັດກ້ອນທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວັດຖຸດິບ NdFeB ຍັງຄົງເປັນ brittle ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ, mounting, ຫຼືຫນ້າທີ່ຫນັກຫນ່ວງ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງແມ່ເຫຼັກກ່ອນໄວອັນຄວນນໍາໄປສູ່ການ downtime ທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແລະອັນຕະລາຍການດໍາເນີນງານຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງການການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້.

ການໃສ່ແມ່ເຫຼັກດິບໃນຖ້ວຍເຫລັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຈະປ່ຽນອົງປະກອບທີ່ອ່ອນເພຍໄປສູ່ການປະກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຄູ່​ມື​ນີ້​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ດົນ​ປານ​ໃດ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຈິງ​ພາຍ​ໃຕ້​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງປະເມີນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດວົງຈອນຊີວິດສູງສຸດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນ, ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການເຄືອບປ້ອງກັນໂດຍກົງກໍານົດອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet.

Key Takeaways

  • ແມ່ເຫຼັກຈອກ NdFeB ທີ່ທົນທານຈະຮັກສາ 99% ຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນໃນໄລຍະ 10 ປີ, ສະຫນອງໃຫ້ມັນດໍາເນີນການຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕົນ.
  • ຈອກເຫຼັກເຮັດຫຼາຍກ່ວາປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ; ມັນປ່ຽນເສັ້ນທາງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ເພີ່ມກໍາລັງການຖືຢູ່ຂ້າງຫນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນໂລຫະປະສົມ NdFeB brittle.
  • ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊີວິດແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຍ້ອນການທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກທໍາມະຊາດ; ພວກມັນເກືອບແມ່ນເກີດມາຈາກການ demagnetization ຄວາມຮ້ອນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງເຄືອບ (corrosion), ຫຼືຊ໊ອກກົນຈັກຫຼາຍເກີນໄປ.
  • ການເລືອກລະດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: N35 ທຽບກັບ N35SH) ແລະແຜ່ນປ້ອງກັນ (ເຊັ່ນ: Ni-Cu-Ni ທຽບກັບ Epoxy) ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນດຽວໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງການປະຕິບັດ.

ການສະກົດຈິດຂອງ NdFeB Cup Magnet ທີ່ທົນທານ: ເປັນຫຍັງສະພາຈຶ່ງສໍາຄັນ

ເພື່ອເຂົ້າໃຈອາຍຸຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ກ່ອນອື່ນ ໝົດ ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງການກໍ່ສ້າງຂອງມັນ. ແມ່ເຫຼັກ neodymium ເປົ່າແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍເມື່ອຖືກກະທົບ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ການປະກອບວິສະວະກໍາຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອປ້ອງກັນການທໍາລາຍນີ້.

ຈອກເຫຼັກອ່ອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍ. ມັນຫໍ່ຮອບດ້ານແລະດ້ານຫລັງຂອງໂລຫະປະສົມ neodymium brittle. ເມື່ອການປະກອບເປັນພື້ນຜິວແຂງ, ເຮືອນເຫຼັກດູດຊຶມພະລັງງານ kinetic. ທໍ່ໂລຫະປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງກົນຈັກໂດຍກົງຈາກການ chipping ຫຼື fracturing ຂອງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ. ສິ່ງກີດຂວາງທາງກາຍະພາບນີ້ຮັບປະກັນວັດສະດຸຫຼັກຍັງຄົງມີໂຄງສ້າງທີ່ດີໃນລະຫວ່າງວຽກງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ຊ້ໍາກັນ.

ນອກເຫນືອຈາກການປົກປ້ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຖ້ວຍເຫຼັກຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກດິບປ່ອຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ symmetrically ຈາກທັງສອງຂົ້ວ. ເປືອກເຫຼັກປ່ຽນເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກຈາກເສົາທີ່ປິດລ້ອມ. ມັນສົ່ງພະລັງງານນີ້ໄປສູ່ໃບຫນ້າເປີດຂອງສະພາແຫ່ງ. ການປ່ຽນເສັ້ນທາງນີ້ທະວີຄູນກໍາລັງການຖືຄອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນແຮງດຶງເພີ່ມຂຶ້ນສາມຫາສີ່ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກເປົ່າຂອງປະລິມານດຽວກັນ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຖືທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຂະນະທີ່ພ້ອມກັນປົກປ້ອງອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ຊັດເຈນ. ການປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດສະເພາະ:

  • ການຜູກມັດແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່: ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໃຊ້ກາວອຸດສາຫະກໍາທີ່ນິຍົມເພື່ອຮັບປະກັນແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຖ້ວຍ.
  • ສູນຊ່ອງຫວ່າງຈຸນລະພາກ: ຂະບວນການຜູກມັດຕ້ອງບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຖ້ວຍໂລຫະແລະແກນແມ່ເຫຼັກ.
  • ການຍົກເວັ້ນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ: ຊ່ອງຫວ່າງຈຸນລະພາກເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນສະນຸກເກີ. ນ້ໍາປະສົມເລີ່ມຕົ້ນການກັດກ່ອນ galvanic ພາຍໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໃນທີ່ສຸດທໍາລາຍຫນ່ວຍງານຈາກພາຍໃນອອກ.
ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ

ພື້ນຖານການມີຊີວິດຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ: ຕົວຈິງແລ້ວພວກມັນຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດ?

ວິສະວະກອນມັກຈະຖາມກ່ຽວກັບອັດຕາການທໍາລາຍພື້ນຖານຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ. ຟີຊິກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂລຫະປະສົມ neodymium ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ຈະສູນເສຍຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ຂອງມັນທຸກໆ 10 ປີ. ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນຂອງ Nd2Fe14B lock ໂດເມນແມ່ເຫຼັກແຫນ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພະລັງງານພາຍນອກຂັດຂວາງໂດເມນເຫຼົ່ານີ້, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຍັງຄົງຢູ່ຖາວອນ.

ພວກເຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂ myth ຂອງແມ່ເຫຼັກ 'ຕະຫຼອດໄປ' ໄດ້. ຜູ້ຊື້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆມັກຈະສັບສົນເຄິ່ງຊີວິດທາງທິດສະດີກັບອາຍຸອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ໃນທາງທິດສະດີ, ແມ່ເຫຼັກທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຈະຮັກສາຄ່າຂອງມັນເປັນເວລາຫຼາຍສະຕະວັດ. ໃນການເຮັດວຽກ, ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາແນະນໍາຕົວແປທີ່ຮຸນແຮງ. ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງແມ່ເຫຼັກຈະສິ້ນສຸດເມື່ອມັນບໍ່ສາມາດຖືພາລະທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້ມັກຈະມາຈາກການເສື່ອມໂຊມຂອງໂຄງສ້າງຫຼາຍກວ່າການທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກທໍາມະຊາດ.

ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງນີ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ສົມບູນແບບ, ພິຈາລະນາໄລຍະເວລາການທໍາລາຍທໍາມະຊາດຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ: ການເສື່ອມສະຈາກແມ່ເຫຼັກທໍາມະຊາດຕາມເວລາ (ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ)

ເວລາທີ່ຜ່ານໄປ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແມ່ເຫຼັກ Flux ຜົນກະທົບປະສິດທິພາບ
1 ປີ 99.9% ການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໃນການຖືຄອງ.
5 ປີ 99.5% ປະຕິບັດຫນ້າຢ່າງສົມບູນພາຍໃນຂອບຄວາມປອດໄພ.
10 ປີ 99.0% ການສູນເສຍຫນ້ອຍ; ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
50 ປີ 95.0% ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງວັດສະດຸທີ່ຍັງຄົງຢູ່. ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງການຊຸມນຸມຈາກການຂົ່ມຂູ່ຈາກພາຍນອກ. ຫນ່ວຍງານທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເຄືອບຈະສາມາດບັນລຸຊີວິດການເຮັດວຽກຫຼາຍທົດສະວັດໃນພາກສະຫນາມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

3 ໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍຕໍ່ NdFeB Lifespan (ຂະຫນາດການປະເມີນຜົນ)

ເນື່ອງຈາກການທໍາລາຍທໍາມະຊາດແມ່ນຫນ້ອຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍສາມຢ່າງເປັນປົກກະຕິທໍາລາຍການຊຸມນຸມເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນພາກສະຫນາມ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຂະຫນາດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້.

1. ການເສື່ອມຄວາມຮ້ອນ (ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ)

ຄວາມຮ້ອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທັນທີທັນໃດທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ. ເກີນອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍ flux irreversible. ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ໂດເມນແມ່ເຫຼັກ, ພວກມັນສູນເສຍຄວາມສອດຄ່ອງ. ຖ້າອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ, ແມ່ເຫຼັກຈະບໍ່ຟື້ນຕົວຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສູນເສຍໄປນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເກີນອຸນຫະພູມ Curie ເຮັດໃຫ້ເກີດການ demagnetization ຢ່າງສົມບູນ. ໃນຈຸດນີ້, ແມ່ເຫຼັກກາຍເປັນໂລຫະ inert ຫມົດ.

ທ່ານຕ້ອງປະເມີນລະດັບສູງສຸດຂອງແອັບພລິເຄຊັນຂອງເຈົ້າ ແລະອຸນຫະພູມຕິດຕໍ່. ຈັບຄູ່ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ກັບຄຳຕໍ່ທ້າຍແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເກຣດມາດຕະຖານສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມໄດ້ເຖິງ 80°C. ຖ້າເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຮ້ອນຂຶ້ນ, ທ່ານຕ້ອງລະບຸຕົວແປທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຄໍາຕໍ່ທ້າຍ M, H, SH, UH, ແລະ EH ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ຄຳຕໍ່ທ້າຍ 'SH' ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພເຖິງ 150°C. ການກວດສອບອຸນຫະພູມຢ່າງລະມັດລະວັງປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຖືຢ່າງກະທັນຫັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ.

2. ການກັດກ່ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ການປະນີປະນອມການເຄືອບ)

ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມີທາດເຫຼັກປະມານ 65%. ປະລິມານທາດເຫຼັກສູງນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກມັນ oxidize ຢ່າງໄວວາ. ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເກືອ, ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດເຮັດໃຫ້ເກີດ rust ຮຸກຮານ. ເມື່ອ rust ພັດທະນາ, ແມ່ເຫຼັກຈະໃຄ່ບວມ. ການຂະຫຍາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນປ້ອງກັນແລະທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ໃນທີ່ສຸດ, ຫຼັກຈະສູນເສຍມະຫາຊົນແລະແຕກຫັກ.

ການປະເມີນຊັ້ນປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍປ້ອງກັນການທໍາລາຍນີ້. ປະເມີນຄວາມສົມບູນຂອງການເຄືອບໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ແຜ່ນສາມຫຼ່ຽມມາດຕະຖານໃຊ້ Nickel-Copper-Nickel (Ni-Cu-Ni). ນີ້ສະຫນອງການປົກປ້ອງພາຍໃນທີ່ດີເລີດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຊົ່ວໂມງທົດສອບການສີດເກືອສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ຮຸນແຮງ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້ A ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, Ni-Cu-Ni ຈະລົ້ມເຫລວ. ທ່ານຕ້ອງຍົກລະດັບການເຄືອບສິ່ງແວດລ້ອມພິເສດ. ຢາງ Epoxy ຫຼືຈອກຢາງທີ່ເຄືອບຢ່າງເຕັມສ່ວນໃຫ້ອຸປະສັກທີ່ເຫນືອກວ່າຕໍ່ກັບເກືອແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງຫນັກ.

3. ກົນຈັກ Shock ແລະ vibration

ໃນຂະນະທີ່ຈອກເຫຼັກປົກປ້ອງດ້ານຂ້າງແລະດ້ານຫລັງ, ໃບຫນ້າແມ່ເຫຼັກທີ່ເປີດເຜີຍຍັງຄົງມີຄວາມສ່ຽງ. ວັດສະດຸຫຼັກຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການບີບບັງຄັບ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ປະ​ກອບ​ມີ​ການ​ຊ​້​ໍາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ເຫຼັກ​ແຂງ​, neodymium ທີ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ຈະ chip​. ກະດູກຫັກຈຸນລະພາກຈະແຜ່ລາມຜ່ານຫຼັກ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເປັນໄພພິບັດ.

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ນີ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ smart ແລະ​ການ​ອອກ​ແບບ​. ອອກແບບກົນໄກການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຄວບຄຸມຄວາມໄວປິດເພື່ອໃຫ້ແມ່ເຫຼັກບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຄ່ອຍໆ ແທນທີ່ຈະຖືກງັບເຂົ້າໃສ່ຢ່າງຮຸນແຮງ. ອີກທາງເລືອກ, ນໍາໃຊ້ການຕິດຕັ້ງ recessed. ໂດຍການປິດແມ່ເຫຼັກລົງລຸ່ມເລັກນ້ອຍຂອງແຜ່ນຍຶດຕິດຂອງທ່ານ, ທ່ານປ້ອງກັນຜົນກະທົບຈາກໂລຫະຕໍ່ກັບໂລຫະ. ຕັນ mounting ໃຊ້ເວລາຊ໊ອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສືບຕໍ່ຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງອາກາດເລັກນ້ອຍ.

ການ​ເລືອກ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຍາວ​ສູງ​ສຸດ​

ການບັນລຸອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ແລະຄາດຫວັງວ່າມັນຈະຢູ່ລອດ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຫຼາຍປັດໃຈວິສະວະກໍາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ດຸ່ນດ່ຽງຊັ້ນຮຽນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸນຫະພູມ. ຊັ້ນຮຽນທີອຸນຫະພູມສູງການຄ້າເປັນຈໍານວນເລັກນ້ອຍຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກໂດຍລວມສໍາລັບການບີບບັງຄັບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ການບີບບັງຄັບວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການ demagnetization. ແມ່ເຫຼັກ N35SH ຈະມີແຮງດຶງເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່າກວ່າແມ່ເຫຼັກ N52 ເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, N35SH ຈະລອດພົ້ນຈາກອຸນຫະພູມສູງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ນໍາພາການຕັດສິນໃຈຊື້ຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແທນທີ່ຈະດໍາເນີນການກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງທິດສະດີສູງສຸດ.

ອັນທີສອງ, ຈັບຄູ່ການເຄືອບຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ. ພວກເຮົາໃຊ້ matrix ມາດຕະຖານສໍາລັບຂະບວນການຄັດເລືອກນີ້:

  1. ມາດຕະຖານໃນສະພາບແວດລ້ອມ / ແຫ້ງແລ້ງ: ນໍາໃຊ້ແຜ່ນ Ni-Cu-Ni. ມັນສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານຮອຍຂີດຂ່ວນທີ່ດີເລີດແລະການປົກປ້ອງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນພຽງພໍສໍາລັບສະຖານທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດ.
  2. ສະພາບແວດລ້ອມການລ້າງຄວາມຊຸ່ມ / ແສງສະຫວ່າງ: ເລືອກການເຄືອບສັງກະສີຫຼື Epoxy. Epoxy ສະຫນອງສິ່ງກີດຂວາງ impermeable ຕໍ່ກັບການໄດ້ຮັບສານເຄມີປານກາງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະພາບແວດລ້ອມ.
  3. ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ / ຂັດ: ເລືອກແມ່ເຫຼັກຈອກຢາງທີ່ມີຝາອັດແໜ້ນ. ເສື້ອຢືດຢາງກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື້ນທັງໝົດ ແລະເພີ່ມຄວາມສຽດສີໃນການເລື່ອນ.

ສຸດທ້າຍ, ປະເມີນປັດໄຈແບບຟອມແລະຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ. ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກຮູ countersunk, studs threaded, ແລະ variants ແປ. ຮູ Countersunk ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງ flush ດ້ວຍ screws flathead. ກະທູ້ທີ່ມີກະທູ້ເຮັດໃຫ້ການຍຶດຕິດກັບວົງເລັບໄດ້ງ່າຍ. ຕົວແປແບນເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຍຶດຕິດ. ເລືອກ​ປັດ​ໄຈ​ຮູບ​ແບບ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ທັງ​ຫມົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ແລະ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ​. ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການປະກອບການເຮັດວຽກວ່າງພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະອະນຸສັນຍາການບຳລຸງຮັກສາ

ເຖິງແມ່ນວ່າການປະກອບທີ່ທົນທານທີ່ສຸດກໍ່ສາມາດລົ້ມເຫລວໄດ້ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ້ຽງດູຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບມູນຄ່າສູງສຸດຈາກຮາດແວຂອງທ່ານ.

ຄວາມທົນທານໃນການຕິດຕັ້ງນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ. ເມື່ອຮັບປະກັນແມ່ເຫຼັກຈອກ countersunk, ຜູ້ປະກອບການມັກຈະໃຊ້ແຮງບິດຫຼາຍເກີນໄປ. ແຮງບິດເກີນຂອງສະກູຍຶດຈະແຕກຫັກຂອງວັດສະດຸ NdFeB ພາຍໃນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຮືອນເຫຼັກໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຫົວ screw tapered ເຮັດເປັນ wedge. ມັນອອກແຮງກົດດັນພາຍນອກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຫຼັກທີ່ແຕກຫັກ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ screwdrivers ຈໍາກັດ torque ແລະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.

ການບໍ່ຄິດໄລ່ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງດັນ ແລະ ແຮງຕັດແມ່ນສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ້ຽງລູກໃຫຍ່ອີກອັນໜຶ່ງ. ສະພາແຫ່ງເຫຼົ່ານີ້ດີເລີດທີ່ຜົນບັງຄັບໃຊ້ການດຶງ perpendicular ໂດຍກົງ. ຫນ່ວຍທີ່ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 100 ປອນຈະຖື 100 ປອນຫ້ອຍໂດຍກົງລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າເລື່ອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ shear. ເນື່ອງຈາກວ່າຫນ້າໂລຫະສະຫນອງ friction ຕ່ໍາ, ຄວາມອາດສາມາດ shear ປົກກະຕິແລ້ວສູງສຸດພຽງແຕ່ 15% ຫາ 25% ຂອງແຮງດຶງທີ່ລະບຸໄວ້. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ນໍາ​ໃຊ້​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ sideways​, ຫນ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ຈະ​ເລື່ອນ​ລົງ​ຝາ​ເຫຼັກ​. ທ່ານຕ້ອງແນະນໍາວັດສະດຸ friction ເພື່ອຕ້ານການນີ້. ການເພີ່ມແຜ່ນຢາງຫຼືການນໍາໃຊ້ຕົວແປທີ່ເຄືອບຢາງພາລາຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕັດ.

ເຈົ້າຍັງຕ້ອງການການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສ້າງຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຖືພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າສົມມຸດວ່າແມ່ເຫຼັກຕ້ອງການການກວດສອບສູນ. ນັກວິຊາການຄວນກວດສອບການປະກອບປະຈໍາເດືອນ. ຊອກຫາຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວ, ດອກເບັ້ຍສະນິມຕົ້ນ, ຫຼືພັນທະບັດທີ່ຢູ່ອາໄສວ່າງ. ການກໍານົດການເຄືອບທີ່ມີຮອຍແຕກໃນຕອນຕົ້ນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນເຄື່ອງໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຫຼຸດລົງການໂຫຼດຫນັກ.

ສະຫຼຸບ

ການສະກົດຈິດຈອກ NdFeB ທີ່ທົນທານສະຫນອງການແກ້ໄຂການຖືໄລຍະຍາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນພຽງແຕ່ບັນລຸອາຍຸຍືນຂອງສິບປີໃນເວລາທີ່ທ່ານກົງກັບຊັ້ນຮຽນທີສະເພາະແລະການເຄືອບຢ່າງແນ່ນອນກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ. ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຜົນກະທົບເປັນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ແທ້ຈິງຂອງອາຍຸຍືນ, ບໍ່ແມ່ນການທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກທໍາມະຊາດ. ທ່ານຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານສູງໂດຍການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການອອກແບບປ້ອງກັນຫຼາຍກວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດຖຸດິບຢ່າງດຽວ.

ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະລະດັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ shear​. ເມື່ອທ່ານລວບລວມຕົວວັດແທກການປະຕິບັດການເຫຼົ່ານີ້, ຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການແລະຮູບແບບການຈໍາລອງແມ່ເຫຼັກຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ການທົດສອບຕົວຢ່າງຕົ້ນແບບໃນສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງຂອງທ່ານຍັງຄົງເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອກວດສອບຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ.

FAQ

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກຈອກ NdFeB ສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະເວລາບໍ?

A: ພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບກັບການສູນເສຍທໍາມະຊາດຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຕໍ່ທົດສະວັດ. ການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນທໍາມະຊາດ. ມັນຖືກກະຕຸ້ນເກືອບສະເພາະໂດຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຫຼືການກັດກ່ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ຖາມ: ການສະກົດຈິດ neodymium ທີ່ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນສາມາດ remagnetized ໄດ້?

A: ຖ້າຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍລິສຸດແລະຢູ່ຕ່ໍາກວ່າລະດັບ Curie, ບາງຄັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດ remagnetize ມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຖືກທໍາລາຍໂດຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ການແຕກ, ຫຼື rust, ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນຫນ່ວຍງານທັງຫມົດ.

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງແຮງດຶງແລະແຮງ shear ໃນແມ່ເຫຼັກຈອກແມ່ນຫຍັງ?

A: ຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕາມແນວຕັ້ງໂດຍກົງຕໍ່ກັບການດຶງ perpendicular. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານເລື່ອນລົງຈາກຝາ. ໂດຍທົ່ວໄປຄວາມອາດສາມາດຂອງ shear ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 15-25% ຂອງແຮງດຶງທີ່ລະບຸໄວ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານດັດແປງການປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸ friction.

ຖາມ: ມັນດີກວ່າທີ່ຈະໃຊ້ເກຣດທີ່ແຂງແຮງກວ່າ (ເຊັ່ນ: N52) ຫຼືແມ່ເຫຼັກຈອກ N35 ຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າສໍາລັບອາຍຸຍືນ?

A: ຕົວແປທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ N35 ຫຼື N35 ຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າມັກຈະທົນທານແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງ. ແມ່ເຫຼັກ N52 ທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດແຕ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການເສື່ອມສະພາບຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຊ໊ອກທາງກາຍະພາບ.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ

ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ

ຜະລິດຕະພັນແບບສຸ່ມ

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍມາເປັນນັກອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ນຳໃນການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນຂອງໂລກຫາຍາກຂອງໂລກ ແລະອຸດສາຫະກຳ.

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