Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-05 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium (NdFeB) ໃຫ້ຜົນຜະລິດແມ່ເຫຼັກສູງສຸດຕໍ່ຊັງຕີແມັດກ້ອນທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວັດຖຸດິບ NdFeB ຍັງຄົງເປັນ brittle ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ, mounting, ຫຼືຫນ້າທີ່ຫນັກຫນ່ວງ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງແມ່ເຫຼັກກ່ອນໄວອັນຄວນນໍາໄປສູ່ການ downtime ທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແລະອັນຕະລາຍການດໍາເນີນງານຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງການການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້.
ການໃສ່ແມ່ເຫຼັກດິບໃນຖ້ວຍເຫລັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຈະປ່ຽນອົງປະກອບທີ່ອ່ອນເພຍໄປສູ່ການປະກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຄູ່ມືນີ້ປະເມີນຜົນດົນປານໃດສະພາແຫ່ງສະເພາະກິດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈິງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງປະເມີນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດວົງຈອນຊີວິດສູງສຸດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນ, ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການເຄືອບປ້ອງກັນໂດຍກົງກໍານົດອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງ ທົນທານ NdFeB Cup Magnet.
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:
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.
| 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.
ເນື່ອງຈາກການທໍາລາຍທໍາມະຊາດແມ່ນຫນ້ອຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍສາມຢ່າງເປັນປົກກະຕິທໍາລາຍການຊຸມນຸມເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນພາກສະຫນາມ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຂະຫນາດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້.
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.
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. ຖ້າຫາກທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ A ທົນທານ NdFeB Cup Magnet ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, Ni-Cu-Ni ຈະລົ້ມເຫລວ. ທ່ານຕ້ອງຍົກລະດັບການເຄືອບສິ່ງແວດລ້ອມພິເສດ. ຢາງ Epoxy ຫຼືຈອກຢາງທີ່ເຄືອບຢ່າງເຕັມສ່ວນໃຫ້ອຸປະສັກທີ່ເຫນືອກວ່າຕໍ່ກັບເກືອແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງຫນັກ.
ໃນຂະນະທີ່ຈອກເຫຼັກປົກປ້ອງດ້ານຂ້າງແລະດ້ານຫລັງ, ໃບຫນ້າແມ່ເຫຼັກທີ່ເປີດເຜີຍຍັງຄົງມີຄວາມສ່ຽງ. ວັດສະດຸຫຼັກຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການບີບບັງຄັບ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ການປະກອບມີການຊ້ໍາເຂົ້າໄປໃນເປົ້າຫມາຍເຫຼັກແຂງ, neodymium ທີ່ເປີດເຜີຍຈະ chip. ກະດູກຫັກຈຸນລະພາກຈະແຜ່ລາມຜ່ານຫຼັກ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເປັນໄພພິບັດ.
ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນ smart ແລະການອອກແບບ. ອອກແບບກົນໄກການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຄວບຄຸມຄວາມໄວປິດເພື່ອໃຫ້ແມ່ເຫຼັກບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຄ່ອຍໆ ແທນທີ່ຈະຖືກງັບເຂົ້າໃສ່ຢ່າງຮຸນແຮງ. ອີກທາງເລືອກ, ນໍາໃຊ້ການຕິດຕັ້ງ recessed. ໂດຍການປິດແມ່ເຫຼັກລົງລຸ່ມເລັກນ້ອຍຂອງແຜ່ນຍຶດຕິດຂອງທ່ານ, ທ່ານປ້ອງກັນຜົນກະທົບຈາກໂລຫະຕໍ່ກັບໂລຫະ. ຕັນ mounting ໃຊ້ເວລາຊ໊ອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສືບຕໍ່ຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງອາກາດເລັກນ້ອຍ.
ການບັນລຸອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ແລະຄາດຫວັງວ່າມັນຈະຢູ່ລອດ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຫຼາຍປັດໃຈວິສະວະກໍາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ດຸ່ນດ່ຽງຊັ້ນຮຽນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸນຫະພູມ. ຊັ້ນຮຽນທີອຸນຫະພູມສູງການຄ້າເປັນຈໍານວນເລັກນ້ອຍຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກໂດຍລວມສໍາລັບການບີບບັງຄັບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ການບີບບັງຄັບວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການ demagnetization. ແມ່ເຫຼັກ N35SH ຈະມີແຮງດຶງເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່າກວ່າແມ່ເຫຼັກ N52 ເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, N35SH ຈະລອດພົ້ນຈາກອຸນຫະພູມສູງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ນໍາພາການຕັດສິນໃຈຊື້ຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແທນທີ່ຈະດໍາເນີນການກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງທິດສະດີສູງສຸດ.
ອັນທີສອງ, ຈັບຄູ່ການເຄືອບຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ. ພວກເຮົາໃຊ້ matrix ມາດຕະຖານສໍາລັບຂະບວນການຄັດເລືອກນີ້:
ສຸດທ້າຍ, ປະເມີນປັດໄຈແບບຟອມແລະຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ. ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກຮູ countersunk, studs threaded, ແລະ variants ແປ. ຮູ Countersunk ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງ flush ດ້ວຍ screws flathead. ກະທູ້ທີ່ມີກະທູ້ເຮັດໃຫ້ການຍຶດຕິດກັບວົງເລັບໄດ້ງ່າຍ. ຕົວແປແບນເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຍຶດຕິດ. ເລືອກປັດໄຈຮູບແບບໂດຍອີງໃສ່ທັງຫມົດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການປະກອບການເຮັດວຽກວ່າງພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນ.
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. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ຜົນບັງຄັບໃຊ້ sideways, ຫນ່ວຍບໍລິການຈະເລື່ອນລົງຝາເຫຼັກ. ທ່ານຕ້ອງແນະນໍາວັດສະດຸ friction ເພື່ອຕ້ານການນີ້. ການເພີ່ມແຜ່ນຢາງຫຼືການນໍາໃຊ້ຕົວແປທີ່ເຄືອບຢາງພາລາຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕັດ.
ເຈົ້າຍັງຕ້ອງການການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສ້າງຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຖືພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າສົມມຸດວ່າແມ່ເຫຼັກຕ້ອງການການກວດສອບສູນ. ນັກວິຊາການຄວນກວດສອບການປະກອບປະຈໍາເດືອນ. ຊອກຫາຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວ, ດອກເບັ້ຍສະນິມຕົ້ນ, ຫຼືພັນທະບັດທີ່ຢູ່ອາໄສວ່າງ. ການກໍານົດການເຄືອບທີ່ມີຮອຍແຕກໃນຕອນຕົ້ນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນເຄື່ອງໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຫຼຸດລົງການໂຫຼດຫນັກ.
ການສະກົດຈິດຈອກ NdFeB ທີ່ທົນທານສະຫນອງການແກ້ໄຂການຖືໄລຍະຍາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນພຽງແຕ່ບັນລຸອາຍຸຍືນຂອງສິບປີໃນເວລາທີ່ທ່ານກົງກັບຊັ້ນຮຽນທີສະເພາະແລະການເຄືອບຢ່າງແນ່ນອນກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ. ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຜົນກະທົບເປັນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ແທ້ຈິງຂອງອາຍຸຍືນ, ບໍ່ແມ່ນການທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກທໍາມະຊາດ. ທ່ານຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານສູງໂດຍການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການອອກແບບປ້ອງກັນຫຼາຍກວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດຖຸດິບຢ່າງດຽວ.
ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະລະດັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ຄິດໄລ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍສູງສຸດຂອງທ່ານແລະຄວາມຕ້ອງການຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear. ເມື່ອທ່ານລວບລວມຕົວວັດແທກການປະຕິບັດການເຫຼົ່ານີ້, ຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການແລະຮູບແບບການຈໍາລອງແມ່ເຫຼັກຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ການທົດສອບຕົວຢ່າງຕົ້ນແບບໃນສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງຂອງທ່ານຍັງຄົງເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອກວດສອບຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ.
A: ພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບກັບການສູນເສຍທໍາມະຊາດຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຕໍ່ທົດສະວັດ. ການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນທໍາມະຊາດ. ມັນຖືກກະຕຸ້ນເກືອບສະເພາະໂດຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຫຼືການກັດກ່ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ.
A: ຖ້າຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍລິສຸດແລະຢູ່ຕ່ໍາກວ່າລະດັບ Curie, ບາງຄັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດ remagnetize ມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຖືກທໍາລາຍໂດຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ການແຕກ, ຫຼື rust, ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນຫນ່ວຍງານທັງຫມົດ.
A: ຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕາມແນວຕັ້ງໂດຍກົງຕໍ່ກັບການດຶງ perpendicular. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານເລື່ອນລົງຈາກຝາ. ໂດຍທົ່ວໄປຄວາມອາດສາມາດຂອງ shear ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 15-25% ຂອງແຮງດຶງທີ່ລະບຸໄວ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານດັດແປງການປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸ friction.
A: ຕົວແປທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ N35 ຫຼື N35 ຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າມັກຈະທົນທານແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງ. ແມ່ເຫຼັກ N52 ທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດແຕ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການເສື່ອມສະພາບຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຊ໊ອກທາງກາຍະພາບ.
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