Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເມື່ອວິສະວະກອນຕ້ອງການແຮງຖືສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງໃນຮອຍຕີນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ພວກເຂົາຫັນໄປຫາວັດສະດຸສະເພາະ. ການຈັດອັນດັບ N52 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ມີໃນການຄ້າໃນມື້ນີ້.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພຽງແຕ່ການລະບຸຊັ້ນຮຽນສູງສຸດໃນແຜນຜັງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນທາງເລືອກວິສະວະກໍາທີ່ສະຫລາດທີ່ສຸດ. ຜູ້ອອກແບບມັກຈະຕົກຢູ່ໃນຈັ່ນຈັບຂອງການຜະລິດວິສະວະກໍາຫຼາຍເກີນໄປ. ພວກເຂົາຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພທີ່ສູງຊັນສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງອັນບໍລິສຸດໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສົນໃຈກັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນແລະການຄ້າໂຄງສ້າງ.
ໃນຄູ່ມືດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ພວກເຮົາຈະທໍາລາຍວິທະຍາສາດທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງມາດຕະຖານ N52. ພວກເຮົາຍ້າຍຜ່ານປ້າຍ 'ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ' ງ່າຍໆເພື່ອຄົ້ນຫາຕົວວັດແທກການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວິທີການຖອດລະຫັດການຈໍາກັດພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ, ຈຸດການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ສະຫນອງການປອມແປງໂດຍໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງ BH, ແລະກໍານົດວ່າແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ເຫມາະສົມກັບໂຄງການຂອງທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ການສະກົດຈິດ N52 ເປັນເອກະລັກ, ພວກເຮົາທໍາອິດຕ້ອງທໍາລາຍສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຊື່ອຸດສາຫະກໍາ. 'N' ຫຍໍ້ມາຈາກ Neodymium. ມັນກໍານົດໂລຫະປະສົມພື້ນຖານຂອງ Neodymium, ທາດເຫຼັກ, ແລະ Boron (NdFeB). ຕົວເລກ '52' ສະແດງເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ. ພວກເຮົາວັດແທກມູນຄ່ານີ້ໃນ Mega-Gauss Oersteds (MGOe).
ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ, ຫຼື $BH_{max}$, ເປັນຕົວຊີ້ບອກສູງສຸດຂອງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ. ມັນວັດແທກຄວາມແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດບັນຈຸເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍງານສະເພາະຂອງປະລິມານ. ການໃຫ້ຄະແນນ 52 MGOe ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງງານພາຍໃນອັນມະຫາສານ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແບບສາມາດບັນລຸພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ປະລິມານທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອຕາບອດກັບປ້າຍຜູ້ສະໜອງເພື່ອຢັ້ງຢືນສະຖານະ N52. ວິສະວະກອນຕ້ອງອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງ BH Hysteresis ຂອງແມ່ເຫຼັກ. ເສັ້ນສະແດງດ້ານວິຊາການນີ້ວາງແຜນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກຕໍ່ກັບພາກສະຫນາມ demagnetizing. ເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນສີ່ຫລ່ຽມທີສອງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງນີ້. ເກຣດ N52 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈະສະແດງເສັ້ນລຽບ, ຄາດເດົາໄດ້. ຖ້າທ່ານເຫັນ 'dip' ຫຼື 'ຫົວເຂົ່າ' ຢູ່ໃນເສັ້ນໂຄ້ງຢ່າງກະທັນຫັນ, ທ່ານຄວນປະຕິເສດ batch. ການຈຸ່ມນີ້ສົ່ງສັນຍານຢ່າງແຮງຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະອາດຂອງໂລຫະປະສົມລາຄາຖືກ ຫຼືຂະບວນການ sintering ໂຮງງານບໍ່ດີ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ສໍາຄັນອີກສອງອັນກໍານົດແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້. Remanence (Br) ວັດແທກ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອໃນເວລາທີ່ທ່ານເອົາພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ. Coercivity (Hc) ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸຕໍ່ການ demagnetization. ຂອງແທ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ເຫຼັກ N52 ມີຄ່າ Br ລະຫວ່າງ 14.2 ຫາ 14.8 KGs. ພວກເຂົາຍັງຮັກສາການບີບບັງຄັບສູງ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຖືເອົາຄ່າໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງຖາວອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ.
ປະໂຫຍດຫຼັກຂອງ neodymium ຊັ້ນສູງແມ່ນຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ຂະຫນາດຂອງມັນ. ເມື່ອວິເຄາະຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງ, ຄວາມແຕກຕ່າງຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນທັນທີ. ແຜ່ນ N52 ຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຖືແຜ່ນເຫຼັກໜັກໄດ້ຄືກັບແຜ່ນ N35 ຂະໜາດໃຫຍ່. ທ່ານສາມາດຫົດທໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ການຮັກສາພະລັງງານຖືຄືກັນແນ່ນອນ. ການປັບແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍນີ້ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຮາດແວທີ່ທັນສະໄຫມ.
ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງວິທີການທີ່ຊັ້ນຮຽນເຫຼົ່ານີ້ stack up ກັບກັນແລະກັນໃນພາກປະຕິບັດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການກະໂດດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນພະລັງງານສະນະແມ່ເຫຼັກໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລື່ອນລະດັບ. ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ
| Grade Magnet | ($BH_{max}$) | Relative Strength ເພີ່ມຂຶ້ນທຽບກັບ N35 | ປົກກະຕິ Application Focus |
|---|---|---|---|
| N35 | 35 MGOe | ພື້ນຖານ (0%) | ຫັດຖະກໍາພື້ນຖານ, ເຊັນເຊີຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຕັກໂນໂລຢີງົບປະມານ |
| N42 | 42 MGOe | ເພີ່ມຂຶ້ນ 20%. | ມໍເຕີມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ |
| N45 | 45 MGOe | ເພີ່ມຂຶ້ນ 28%. | ສຽງລະດັບສູງ, ກົນໄກການເພີ່ມປະສິດທິພາບ |
| N52 | 52 MGOe | ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%. | MRI, ຈຸນລະພາກມໍເຕີ, ອົງປະກອບຂອງອາວະກາດ |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກຫຼາຍບໍ່ເທົ່າກັບການຕັດສິນໃຈວິສະວະກໍາທີ່ດີກວ່າອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ວັດສະດຸ N52 ມີລະດັບສູງຂອງ neodymium ບໍລິສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມແຕກຫັກເປັນພິເສດ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຈະ chip, ແຕກ, ຫຼືແຕກຫັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເມື່ອຜົນກະທົບຫນັກ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກທີ່ຮຸນແຮງຫຼືການປະທະກັນເລື້ອຍໆ, ຊັ້ນຮຽນທີ່ຕ່ໍາຈະປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ. ແມ່ເຫຼັກ N35 ສະຫນອງຄວາມທົນທານທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເຫນືອກວ່າແລະຈະຢູ່ລອດຜົນກະທົບທີ່ຈະທໍາລາຍແຜ່ນ N52.
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງປະລິມານມັກຈະກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນຂອງວັດສະດຸທີ່ມີພະລັງງານສູງ. ເມື່ອພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນຊັບສິນລາຄາແພງທີ່ສຸດຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ພວກເຮົາເຫັນຫຼັກການນີ້ຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີສູງຈໍານວນຫນຶ່ງ:
ມໍເຕີໄຟຟ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກຜະລິດຕະພັນພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ. ໂດຍການຍົກລະດັບແມ່ເຫຼັກ rotor ເປັນ N52, ວິສະວະກອນສາມາດບັນລຸຜົນຜະລິດແຮງບິດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ພວກເຂົາຍັງເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຊັນເຊີ. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຂະ ໜາດ ຂອງກອບມໍເຕີໂດຍລວມ. ອັນນີ້ພິສູດໄດ້ວ່າສຳຄັນສຳລັບການຜະລິດ drone ແລະຫຸ່ນຍົນທີ່ກ້າວໜ້າ.
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະສານເຄມີແມ່ນອີງໃສ່ການເຂົ້າຫາແມ່ເຫຼັກໃນພື້ນທີ່ເລິກ. ພວກເຂົາຕ້ອງດຶງສານປົນເປື້ອນຂອງໂລຫະກ້ອງຈຸລະທັດອອກຈາກສາຍນ້ໍາຜະລິດຕະພັນຫນາ. ແມ່ເຫຼັກ N52 ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຂອງແຫຼວທີ່ໄຫຼຫຼືຜົງ. ນີ້ຮັບປະກັນມາດຕະຖານຄວາມບໍລິສຸດທີ່ສູງຂຶ້ນແລະປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີລາຄາແພງ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະຈ່າຍເງິນໂດລາສູງສຸດ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນວິສະວະກອນລະບຸ N52 ເມື່ອພື້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດ. ຖ້າເຮືອນມໍເຕີຂອງເຈົ້າມີຫ້ອງພິເສດຫຼາຍ, ເຈົ້າສາມາດບັນລຸແຮງບິດດຽວກັນໂດຍໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ N45 ຫຼື N48 ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ທ່ານຈະປະຫຍັດເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະໄດ້ຮັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງທີ່ດີກວ່າ. ຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ (ROI) ຂອງທ່ານສະເຫມີກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ອຸນຫະພູມທໍາລາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄວກວ່າສິ່ງອື່ນ. ການໃຫ້ຄະແນນມາດຕະຖານ N52 ມີຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກໜັກຢູ່ທີ່ 80°C (176°F). ເມື່ອທ່ານເກີນລະດັບຄວາມຮ້ອນນີ້, ແມ່ເຫຼັກເລີ່ມສູນເສຍ flux. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຫຼຸດລົງຊົ່ວຄາວ. ຄວາມເສຍຫາຍເຮັດໃຫ້ demagnetization irreversible. ເມື່ອອຸປະກອນເຢັນລົງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕົ້ນສະບັບຈະບໍ່ກັບຄືນມາ.
ວິສະວະກອນແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮ້ອນສູງໂດຍໃຊ້ suffixes ຄວາມຮ້ອນ. ເຈົ້າມັກຈະເຫັນຕົວໜັງສືຕໍ່ທ້າຍກັບຊັ້ນຮຽນເຊັ່ນ N42SH. ຕົວອັກສອນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນພິເສດ.
ການສ້າງ $BH_{max}$ ທີ່ສູງທີ່ສຸດຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເພີ່ມອົງປະກອບທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ Dysprosium. ເພາະສະນັ້ນ, ຕົວແປ N52 ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງແມ່ນຫາຍາກຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແລະມີລາຄາແພງ. ໃນບລັອກເຄື່ອງຈັກ 150 ອົງສາ C, ແມ່ເຫຼັກ 'ອ່ອນກວ່າ' N42SH ແມ່ນສູງກ່ວາມາດຕະຖານ N52. N52 ຈະຕາຍຢ່າງໄວວາໃນຄວາມຮ້ອນນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ N42SH ຈະຄົງທີ່.
ໂລຫະປະສົມ NdFeB ປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກດິບຈໍານວນຫລາຍ. ພວກມັນຈະເປັນ rust ເກືອບທັນທີຖ້າຖືກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການເຄືອບປ້ອງກັນ. ຜູ້ຜະລິດປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ແຜ່ນ Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel) ສາມຊັ້ນ. ບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ niche ໃຊ້ epoxy ສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີຫຼືຄໍາສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມທາງການແພດ. ໂດຍບໍ່ມີການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້, ການຜຸພັງຈະຂະຫຍາຍວັດສະດຸຢ່າງໄວວາແລະທໍາລາຍແມ່ເຫຼັກ.
ຖ້າທ່ານປົກປ້ອງພວກມັນຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ການກະທົບທາງຮ່າງກາຍ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຈະຢູ່ຕະຫຼອດຊີວິດ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ, ໂລຫະປະສົມ N52 ມີອັດຕາການທໍາລາຍຊ້າຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າການສູນເສຍ flux ຖາວອນພຽງແຕ່ປະມານ 1% ຕໍ່ທົດສະວັດ. ພວກມັນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຖາວອນສຳລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ຄວາມບໍລິສຸດຂອງວັດຖຸດິບເຮັດໃຫ້ລາຄາຕະຫຼາດ. ການສ້າງຜະລິດຕະພັນ 52 MGOe ທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງການອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກອັນບໍລິສຸດ. ຂະບວນການຜະລິດຍັງໃຫ້ຜົນຜະລິດອັດຕາການປະຕິເສດທີ່ສູງກວ່າໃນໂຮງງານຜະລິດ. ເນື່ອງຈາກຄວາມສັບສົນເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຄວນຄາດຫວັງວ່າຈະຈ່າຍລາຄາ 2x ຫາ 3x ທຽບກັບວັດສະດຸ N35 ມາດຕະຖານ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້ານີ້ຕ້ອງຖືກສົມເຫດສົມຜົນໂດຍມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງຊັ້ນຮຽນໄດ້ plagues ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກ. ຜູ້ຂາຍທີ່ບໍ່ສະຫຼາດຫຼາຍຄົນຈະຕິດປ້າຍແມ່ເຫຼັກ N48 ຫຼື N50 ເປັນ N52 ເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດ້ວຍຕາເປົ່າ, ພວກເຂົາເບິ່ງຄືກັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດກວດສອບຄະແນນໄດ້ໂດຍການດຶງພວກມັນອອກຈາກກັນດ້ວຍມື. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງອີງໃສ່ການທົດສອບ gauss meter ຂອງພາກສ່ວນທີສາມແລະການຮັບຮອງເສັ້ນໂຄ້ງ BH hysteresis. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂາເຂົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດແມ່ນບັງຄັບ.
ແຫຼ່ງຂອງໂລຫະປະສົມຂອງເຈົ້າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງໃຊ້ໂລຫະປະສົມ NdFeB ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ໂຮງງານທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດມັກຈະຂ້າມກົດຫມາຍສິດທິບັດທົ່ວໂລກເພື່ອສະເຫນີລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂລຫະປະສົມທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດມັກຈະຂາດສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີ. ພວກມັນຊຸດໂຊມໄວຂຶ້ນຕາມເວລາ. ການຊື້ວັດສະດຸທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມສິດທິບັດສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກຂອງທ່ານແລະຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແມ່ເຫຼັກໃນໄລຍະຍາວ.
ພະລັງງານນໍາການເຈັບຫົວ logistical ຮ້າຍແຮງ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຮຸນແຮງມີອັນຕະລາຍ 'pinch' ຮ້າຍແຮງ. ແຜ່ນໃຫຍ່ສອງແຜ່ນທີ່ຈັບເຂົ້າກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ກະດູກຫັກ ຫຼືຕັດນິ້ວມືໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງການແຊກແຊງທາງອີເລັກໂທຣນິກຂະຫນາດໃຫຍ່. ທ່ານບໍ່ສາມາດຖິ້ມພວກມັນໃສ່ກ່ອງຂົນສົ່ງມາດຕະຖານໄດ້. ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີທາດເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນພິເສດ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແຊກແຊງກັບລະບົບນໍາທາງໃນຍົນ. ນີ້ເພີ່ມນ້ໍາຫນັກທີ່ສໍາຄັນແລະຄ່າຂົນສົ່ງ.
ກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼຸບບັນຊີລາຍການເອກະສານຂອງທ່ານ, ດໍາເນີນການໂຄງການຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານລາຍການກວດສອບການປະເມີນຜົນລະບົບນີ້.
N52 ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາພິເສດທີ່ຫມາຍເຖິງການອອກແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ມັນບໍ່ເຄີຍເປັນການແກ້ໄຂວິສະວະກໍາ 'ຂະໜາດດຽວພໍດີໄດ້ທັງໝົດ'. ໃນຂະນະທີ່ມັນສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ມີຢູ່, ມັນນໍາເອົາການຄ້າທີ່ຮຸນແຮງໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະ brittleness. ທ່ານຄວນລະບຸເກຣດພຣີມຽມນີ້ພຽງແຕ່ເມື່ອປະລິມານທາງກາຍະພາບເປັນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ແພງທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານມີພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມໃນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງໄປຫາຊັ້ນຮຽນ N45 ຫຼື N48. ພວກເຂົາຈະສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ປັບປຸງຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະຜົນຕອບແທນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການລົງທຶນສໍາລັບສາຍການຜະລິດຂອງທ່ານ.
A: ມັນເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ມີການຄ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດຊື້ສໍາລັບການຜະລິດທົ່ວໄປ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນຫ້ອງທົດລອງຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະແມ່ເຫຼັກ superconducting super-cooled ພິເສດສາມາດຜະລິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖາວອນ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ມີການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມເທົ່ານັ້ນ. ໂລຫະປະສົມ NdFeB ດິບ rusts ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການເຄືອບທີ່ເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນ: ຊັ້ນສອງຊັ້ນຂອງ epoxy ຫຼືຢາງຢາງທີ່ທົນທານ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຢູ່ລອດກາງແຈ້ງໃນໄລຍະຍາວ.
A: ການທົດສອບດຶງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນມັກຈະເປັນຫົວຂໍ້ເກີນໄປທີ່ຈະຢືນຢັນຊັ້ນຮຽນສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງການການວັດແທກທາງວິທະຍາສາດທີ່ເຫມາະສົມ. ທ່ານຄວນໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກ Gauss ທີ່ຖືກປັບເພື່ອວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພື້ນຜິວ, ຫຼືດີກວ່າ, ຂໍໃຫ້ການທົດສອບເສັ້ນໂຄ້ງ BH ຂອງໂຮງງານເພື່ອກວດສອບການຈັດອັນດັບ MGOe ທີ່ແນ່ນອນ.
A: ໄລຍະຫ່າງແມ່ນການປົກປ້ອງຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ໄດຣຟ໌ລັດແຂງ (SSD) ທີ່ທັນສະໄຫມໃນແລັບທັອບຕ້ານກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ຮາດດິດກົນຈັກເກົ່າສາມາດເສຍຫາຍຂໍ້ມູນ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງຍັງສາມາດລົບກວນເຊັນເຊີເຂັມທິດ ຫຼື ສະຖຽນລະພາບຮູບພາບທາງແສງຢູ່ໃນກ້ອງສະມາດໂຟນໄດ້ຊົ່ວຄາວ.
A: ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງຜລຶກອັນບໍລິສຸດຂອງ Neodymium, ທາດເຫຼັກ, ແລະ Boron. ການຊຸກດັນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານເຖິງ 52 MGOe ເຮັດໃຫ້ມີຫ້ອງຫນ້ອຍຫຼາຍໃນໂລຫະປະສົມສໍາລັບຕົວຍຶດໂຄງສ້າງຫຼືອົງປະກອບທີ່ສະຖຽນລະພາບ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ເຮັດດ້ວຍໄຟສຸດທ້າຍມີຄວາມອ່ອນແອ.