Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-27 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນການຈັດຊື້ທົ່ວໄປໃນວິສະວະກໍາແລະການຜະລິດແມ່ນວ່າການເລືອກຊັ້ນແມ່ເຫຼັກການຄ້າທີ່ສູງທີ່ສຸດຮັບປະກັນການປະຕິບັດລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ທີມງານຈັດຊື້ ແລະນັກອອກແບບມັກຈະສົມມຸດວ່າແຮງແມ່ເຫຼັກຫຼາຍເທົ່າກັບອົງປະກອບທີ່ເໜືອກວ່າທົ່ວໄປ. ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ສ້າງຄວາມສັບສົນທາງລຸ່ມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ທັນສະໄຫມ.
ເລີ່ມຕົ້ນເປັນ N52 ການສະກົດຈິດ Neodymium ໂດຍບໍ່ມີການປະເມີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເສື່ອມຂອງກົນຈັກ, ແລະການສໍ້ໂກງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນວິສະວະກໍາ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບໄພພິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ຫຼືອັດຕາເງິນເຟີ້ BOM (Bill of Materials). ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ການສະກົດຈິດລະດັບສູງທີ່ຖືກກໍານົດບໍ່ເຫມາະສົມປະເຊີນກັບການເຊື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາ. ໃນການຜະລິດທາງການຄ້າ, ການຮຽກຮ້ອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດຂອບເຂດທີ່ເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ຈໍາເປັນ inflates ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໂດຍລວມ.
ຄູ່ມືນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກອບການປະເມີນຜົນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະການຄ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ມີນໍ້າໜັກຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດ (TCO). ໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ອອກທາງເລືອກການປະຕິບັດເຊັ່ນ N35, N45, ຫຼືຊັ້ນຮຽນທີອຸນຫະພູມສູງພິເສດເຊັ່ນ N42SH, ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ N52 ແລະປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງຂໍ້ກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈການຈັດປະເພດແມ່ເຫຼັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທໍາລາຍສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຊື່ທີ່ເປັນຕົວອັກສອນແລະຕົວເລກ. 'N' ຫຍໍ້ມາຈາກ Neodymium Iron Boron (NdFeB). ໂລຫະປະສົມ crystalline ສະເພາະນີ້ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕົ້ນຕໍປະມານສິບເທົ່າທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາທາງເລືອກ ceramic ຫຼື ferrite ມາດຕະຖານ. ວັດສະດຸ Neodymium ໃນປັດຈຸບັນເປັນຕົວແທນຂອງຊັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ມີຢູ່ໃນວິສະວະກໍາການຄ້າ.
ຕົວເລກ '52' ສະແດງເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ, ໝາຍເຖິງ (BH)Max. ວິສະວະກອນວັດແທກຄ່ານີ້ໃນ Mega-Gauss Oersteds (MGOe). ມັນປະເມີນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງສຸດທີ່ເກັບໄວ້ພາຍໃນວັດສະດຸທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຂະຫນາດການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທາງການຄ້າສໍາລັບ neodymium ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 33 MGOe ໃນລະດັບເຂົ້າເຖິງ 55 MGOe ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງແທ້ຈິງ. ການຈັດອັນດັບຂອງ 52 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທາງທິດສະດີທີ່ໃກ້ຄຽງສູງສຸດສໍາລັບປະລິມານທີ່ໃຫ້ຂອງວັດສະດຸ NdFeB.
ໃນຂະນະທີ່ (BH)Max ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕົ້ນຕໍຂອງທີມງານຈັດຊື້, ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມແມ່ນອີງໃສ່ສອງຕົວວັດແທກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນເອກະສານສະເພາະດ້ານເຕັກນິກຂອງວັດສະດຸ: Br ແລະ Hc.
Br ໝາຍ ເຖິງ Remanence, ຫຼືການສະກົດຈິດທີ່ເຫຼືອ. ຕົວແປນີ້ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນວັດສະດຸຫຼັງຈາກພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກໂດຍຜູ້ຜະລິດ. ມັນກໍານົດປະສິດທິພາບການຖືວັດຖຸດິບຫຼືແຮງດຶງຂອງແມ່ເຫຼັກໃນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກປິດ.
Hc ຫມາຍເຖິງການບີບບັງຄັບ. ປັດໃຈນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຕໍ່ demagnetization. ການບີບບັງຄັບສູງ ໝາຍ ຄວາມວ່າແມ່ເຫຼັກສາມາດທົນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ກົງກັນຂ້າມ, ການຊ໊ອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ແລະການແຊກແຊງໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມັນ. ການອອກແບບກົນຈັກທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງ Br ສູງຂອງການຈັດອັນດັບ 52 MGOe ກັບ Hc ທີ່ພຽງພໍເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນ.
ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດວັດສະດຸໄດ້ສໍາເລັດການຄິດໄລ່ແລະສັງເຄາະ matrices neodymium ເຖິງ N64. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊັ້ນຮຽນທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນທິດສະດີຫຼືຖືກຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີການຄວບຄຸມສູງ. ພວກເຂົາຂາດຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະການຕໍ່ຕ້ານການຜຸພັງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະຈຸບັນ, N52 ແມ່ນລະດັບການຜະລິດສູງສຸດ, ທາງດ້ານການຄ້າທີ່ມີຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກ. ເມື່ອຜູ້ສະຫນອງອ້າງວ່າສະເຫນີສິນຄ້າຄົງຄັງຂະຫນາດໃຫຍ່ມາດຕະຖານຂ້າງເທິງການຈັດອັນດັບນີ້, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນໂລຫະໃນທັນທີແລະກວ້າງຂວາງ.
ແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ຫາຍາກແບບຖາວອນຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເມື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ດັດຊະນີການເສື່ອມໂຊມພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິແມ່ນຕໍ່າຢ່າງໂດດເດັ່ນ. ແມ່ເຫຼັກ neodymium N52 ຈະສູນເສຍພຽງແຕ່ປະມານ 1% ຂອງແມ່ເຫຼັກຂອງມັນທຸກໆ 10 ປີ. ໃນອັດຕາສະຫມໍ່າສະເຫມີຂອງການເຊື່ອມໂຊມທໍາມະຊາດນີ້, ມັນໃຊ້ເວລາເກືອບຫນຶ່ງສະຕະວັດສໍາລັບການສູນເສຍ flux ກາຍເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຫຼືເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບກົນຈັກມາດຕະຖານ.
ເພື່ອປະເມີນພະລັງງານຕົວຈິງຂອງການຈັດອັນດັບ 52 MGOe, ພວກເຮົາປະເມີນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາພື້ນຖານ. N42 ດໍາເນີນງານເປັນຊັ້ນມາດຕະຖານສໍາລັບສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກຂອງສະຫະລັດ, ດຸ່ນດ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍທີ່ຍອມຮັບດ້ວຍການຖືທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. N35 ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານລະດັບເຂົ້າສໍາລັບວັດສະດຸ neodymium ທັງຫມົດ, ສະເຫນີມູນຄ່າສູງສໍາລັບອົງປະກອບຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ບໍ່ມີການຈໍາກັດ.
ຕາມກົດລະບຽບມາດຕະຖານ, N52 ແມ່ນປະມານ 20% ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ N42. ເມື່ອປຽບທຽບກັບ N35 ພື້ນຖານ, ມັນສະຫນອງແຮງດຶງວັດຖຸດິບຫຼາຍກວ່າ 50%. ການກ້າວກະໂດດອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປ່ຽນແປງວິທີທີ່ວິສະວະກອນກົນຈັກເຂົ້າຫາແລະອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ.
ເປີເຊັນທາງທິດສະດີແປໂດຍກົງເປັນອໍານາດການຖືຄອງທີ່ຊັດເຈນ. ຈຸດຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ເນັ້ນເຖິງແຮງດຶງໂດຍກົງ (ວັດແທກເປັນກິໂລກຣາມ-ແຮງ, ຫຼື kgf) ຂອງຮູບຊົງທີ່ມີມິຕິດຽວກັນທີ່ທົດສອບກັບແຜ່ນເຫຼັກຄາບອນຕໍ່າທີ່ມີຄວາມໜາ 10 ມມ ພາຍໃຕ້ສະພາບຫ້ອງທົດລອງທີ່ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ.
| ຂະໜາດແມ່ເຫຼັກ (ຮູບຮ່າງ) | N35 ແຮງດຶງ (ປະມານ) | N42 ແຮງດຶງ (ປະມານ) | N52 ແຮງດຶງ (ປະມານ) | ຜົນກໍາໄລສຸດທິ (N35 ຫາ N52) |
|---|---|---|---|---|
| Ø10 × 2 ມມ (ແຜ່ນ) | 1.0 kgf | 1.3 ກິໂລກຣາມ | 1.7 kgf | +70% |
| Ø20 × 5 ມມ (ແຜ່ນ) | 7.0 ກກ | 9.2 ກິໂລກຣາມ | 12.0 ກິໂລກຣາມ | +71% |
| 20 × 10 × 5 ມມ (ບລັອກ) | 5.5 kgf | 7.5 ກິໂລກຣາມ | 9.5 kgf | +72% |
| 50 × 50 × 25 ມມ (ຕັນ) | 85.0 ກິໂລກຣາມ | 105.0 ກິໂລກຣາມ | 130.0 ກິໂລກຣາມ | +53% |
ມູນຄ່າວິສະວະກໍາຫຼັກຂອງຊັ້ນຮຽນທີ່ສູງທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ບັນລຸຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງຫຼາຍ. ປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນການບັນລຸຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຖືແບບດຽວກັນໂດຍໃຊ້ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮອຍຕີນທີ່ຕ້ອງການໂດຍ N35. ຜູ້ອອກແບບໃຊ້ອັດຕາສ່ວນປະລິມານຕໍ່ແຮງດັນສູງນີ້ເພື່ອຫຼຸດສ່ວນປະກອບນ້ອຍລົງ. ຖ້າຕົວສະຕິກໂຫຼດ drone ຕ້ອງການ 5.5 kgf ເພື່ອປິດຢ່າງປອດໄພຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ, ຜູ້ອອກແບບສາມາດໃຊ້ທ່ອນໄມ້ N35 20x10x5 ມມ, ຫຼືພວກເຂົາສາມາດບັນລຸຜົນບັງຄັບໃຊ້ latching ດຽວກັນໂດຍນໍາໃຊ້ທຽບເທົ່າ N52 ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານພື້ນທີ່ນີ້ຍັງຄົງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງການຮັບຮອງເອົາ neodymium ຊັ້ນສູງໃນອາວະກາດແລະເອເລັກໂຕຣນິກມືຖື.
ກ່ອນທີ່ຈະກະໂດດຊື່ຈາກພື້ນຖານລະດັບເຂົ້າໄປຫາເພດານການປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ຜູ້ອອກແບບອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍເປົ້າຫມາຍ N45. ລະດັບປານກາງນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນລະດັບກາງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ຜູ້ອອກແບບມັກຈະໃຊ້ N45 ເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ລະຫວ່າງການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະງົບປະມານການຈັດຊື້. ມັນສະຫນອງພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາ N35 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການແນະນໍາລາຄາທີ່ຮຸນແຮງແລະການ brittleness ກົນຈັກສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດອັນດັບ 52 MGOe. ທີມງານວິສະວະກໍາທີ່ມີປະສົບການສະຫງວນ N52 ຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ, ການນໍາໃຊ້ N45 ສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຖືໂຄງສ້າງມາດຕະຖານ.
ຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງ 'ເກຣດສູງສຸດແມ່ນດີທີ່ສຸດສະເໝີ' ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຢ່າງຫ້າວຫັນ. ການດຶງແມ່ເຫຼັກຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນການອອກແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈແລະຮ້າຍແຮງ. ຖ້າການປິດສະນະແມ່ເຫຼັກໃນກໍລະນີແທັບເລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເກີນໄປ, ຜູ້ໃຊ້ພະຍາຍາມແຍກອົງປະກອບ, ເຮັດໃຫ້ເກີດປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ດີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກພາຍໃນທີ່ແຂງແຮງເກີນໄປຈະແຊກແຊງອົງປະກອບທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຈັງຫວະ, ເຊັນເຊີຜົນກະທົບຫ້ອງໂຖງ, ເຂັມທິດນໍາທາງ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂມງກົນຈັກທີ່ດີ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງເຄົາລົບຄວາມສໍາພັນທາງກົງກັນຂ້າມທີ່ເຄັ່ງຄັດລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກແລະຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງ. ການຈັດອັນດັບ MGOe ທີ່ສູງຂຶ້ນຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ neodymium ບໍລິສຸດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມຂອງໂລຫະປະສົມໂດຍກົງ. ວັດສະດຸຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຕ່ໍາເປັນພິເສດ. ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການແຕກ, ແຕກ, ແລະການແຕກລາຍດ້ວຍຄວາມໄວສູງຢ່າງໄວວາ.
ເມື່ອແມ່ເຫຼັກ 52 MGOe ສອງຕົວຈັບກັນຈາກໄລຍະໄກ, ກໍາລັງເລັ່ງແມ່ນມະຫາສານ. ເມື່ອມີຜົນກະທົບ, ໂລຫະປະສົມທີ່ຄ້າຍຄືເຊລາມິກທີ່ແຕກຫັກສາມາດລະເບີດໄດ້, ສົ່ງແກະໂລຫະແຫຼມອອກສູ່ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຮງບີບອັດທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກະທົບກະເທືອນທີ່ຮ້າຍແຮງໃນລະຫວ່າງການປະກອບໂຮງງານ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, N35 ເກຣດຕ່ໍາຕົວຈິງແລ້ວຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນທາງກາຍະພາບທາງກົນຈັກແລະຜົນກະທົບປານກາງຊ້ໍາຊ້ອນແມ່ນດີກວ່າເນື່ອງຈາກຕາຕະລາງອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບທີ່ທົນທານຕໍ່ເລັກນ້ອຍ.
ການຊື້ 'ເປົ່າ' N52 ໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບໂຄງການ DIY ແລະໂຄງການອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍ. ຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງເປັນສັດຕູທໍາມະຊາດຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ. ເກຣດມາດຕະຖານທີ່ຂາດຕົວຕໍ່ທ້າຍອຸນຫະພູມມີຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກສູງສຸດທີ່ເຂັ້ມງວດປະມານ 80°C (176°F). ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ flux irreversible.
ເພື່ອຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຜູ້ຜະລິດປ່ຽນແປງໂລຫະປະສົມພື້ນຖານໂດຍການນໍາສະເຫນີອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກເຊັ່ນ Dysprosium (Dy) ຫຼື Terbium (Tb). ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການບີບບັງຄັບພາຍໃນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ. ອຸດສາຫະກໍາສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນນີ້ໂດຍຜ່ານລະບົບ suffix ມາດຕະຖານ dictating ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດ:
| Letter Suffix | ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານສູງສຸດການນໍາ | ໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| ບໍ່ມີ (ມາດຕະຖານ) | 80°C (176°F) | ສິນຄ້າອຸປະໂພກ, ວາງສະແດງສິນຄ້າໃນຮົ່ມ |
| M (ປານກາງ) | 100°C (212°F) | ມໍເຕີໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊັນເຊີລົດຍົນພື້ນຖານ |
| H (ສູງ) | 120°C (248°F) | ເຄື່ອງກະຕຸ້ນກົນຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ລໍາໂພງສຽງ |
| SH (ສູງຫຼາຍ) | 150°C (302°F) | rotors ປະສິດທິພາບສູງ, ອົງປະກອບທາງອາກາດ |
| UH (ສູງສຸດ) | 180°C (356°F) | ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຈັກປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກໍາຫນັກ |
| EH (ສູງພິເສດ) | 200°C (392°F) | ອຸປະກອນເຈາະ downhole, EV drivetrains |
| AH (ສູງຜິດປົກກະຕິ) | 220°C (428°F) | turbines aerospace ຮ້າຍ, ຮາດແວທາງທະຫານ |
ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດກໍານົດການທໍາງານປະຈໍາວັນທີ່ປອດໄພ, ການຍູ້ອຸປະກອນທີ່ໃກ້ຊິດກັບອຸນຫະພູມ Curie ຂອງຕົນເຮັດໃຫ້ທັງຫມົດ, demagnetization ຖາວອນ. ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດການປົກກະຕິເຖິງ 150 ° C, ມາດຕະຖານ N52 ເປົ່າຈະທົນທຸກການ demagnetization ຖາວອນແລະລົ້ມເຫລວທັງຫມົດ. ວິສະວະກອນບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຊື້ 'N52SH' ເພາະວ່າການເພີ່ມອົງປະກອບທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທາງຄະນິດສາດຫຼຸດລົງທ່າແຮງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານໂດຍລວມຂອງ matrix. ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ວິສະວະກອນຕ້ອງຫຼຸດລະດັບຄວາມແຂງແຮງຂອງພື້ນຖານແລະເລືອກ N42SH. ໃນສະຖານະການທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ໂລຫະປະສົມພິເສດຊັ້ນຕ່ໍາໂດຍພື້ນເມືອງດີກວ່າໂລຫະປະສົມມາດຕະຖານຊັ້ນສູງທີ່ສຸດ.
Neodymium ປະກອບດ້ວຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລຫະປະສົມ NdFeB, ແຕ່ທາດເຫຼັກ (Fe) ຍັງມີຢູ່ໃນປະສົມຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກການແຕ່ງຫນ້າໂລຫະທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍ 52 MGOe, ວັດຖຸດິບແມ່ນ reactive ຫຼາຍ. ຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ພື້ນຜິວແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຜຸພັງຢ່າງໄວວາແລະການກັດກ່ອນຂອງໂຄງສ້າງເລິກ. ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພື້ນຖານຂອງບັນຍາກາດເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກເກີດເປັນສະໝຸນໄພ, ຮອຍແຕກ, ແລະສູນເສຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງໄວວາພ້ອມກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. neodymium ເປົ່າຍັງຄົງບໍ່ມີປະໂຍດຢູ່ນອກຫ້ອງສູນຍາກາດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້.
ການເລືອກການປິ່ນປົວພື້ນຜິວທີ່ຖືກຕ້ອງຖືຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນໃນການເລືອກການຈັດອັນດັບ MGOe ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະສັກປ້ອງກັນສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸການທົດສະວັດຂອງອົງປະກອບ.
| ປະເພດການເຄືອບ | ລັກສະນະຕົ້ນຕໍ | ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ |
|---|---|---|
| Ni-Cu-Ni (ນິໂກ້-ທອງແດງ-ນິເກລ) | ແຜ່ນສາມຊັ້ນມາດຕະຖານ. ເຫຼື້ອມ, ແຂງ, ແລະລາຄາບໍ່ແພງ. | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພາຍໃນ, ການປະກອບກົນຈັກທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ່ໍາ, ມາດຕະຖານເອເລັກໂຕຣນິກ. |
| Epoxy ສີດໍາ | ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ເຫນືອກວ່າຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ທົນທານຕໍ່ເລັກນ້ອຍ. | ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກາງແຈ້ງ, ການຕັ້ງຄ່າທະເລ. ຊ່ວຍດູດຊຶມຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍ. |
| ສັງກະສີ (Zn) | ການເຄືອບເຄື່ອງບູຊາທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ດີຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດພື້ນຖານ. | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ລະອຽດອ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນທີ່ຢູ່ອາໄສໂຄງສ້າງ. ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. |
| ຄໍາ (Au) / ເກຣດທາງການແພດ | ຊັ້ນ inert ສູງຖືກນໍາໃຊ້ເທິງພື້ນຖານ nickel. ເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບ. | ອຸປະກອນການແພດ, implantables, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ສຽງທີ່ສູງສຸດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສູນການຜຸພັງ. |
| Teflon (PTFE) | ສະຫນອງເປືອກນອກທົນທານດ້ວຍຄຸນສົມບັດ friction ຕ່ໍາສຸດ. | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິສະວະກໍາອັດຕະໂນມັດຄວາມໄວສູງທີ່ຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກເພື່ອເລື່ອນໄດ້ຢ່າງເສລີຕໍ່ກັບອົງປະກອບ. |
ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງລາຄາຂອງວັດຖຸດິບໂດຍກົງ. ການບັນລຸຜະລິດຕະພັນພະລັງງານຂອງ 52 MGOe ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ neodymium ບໍລິສຸດທີ່ສູງກວ່າ, ຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ, ແລະອະນຸສັນຍາການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງການ sintering. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັ້ນເພດານມີລາຄາທີ່ເຂັ້ມງວດ 30% ຫາ 60% ຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກພື້ນຖານ.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການວິເຄາະລາຄາ B2B ມາດຕະຖານໃນປະລິມານ 10,000 ຫນ່ວຍ, ຕັນ 20 × 10 × 5 ມມຂອງ N52 ໂດຍທົ່ວໄປມີລາຄາປະມານ $ 0.61 ຕໍ່ຫົວຫນ່ວຍ. ຕັນຂະໜາດດຽວກັນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນ N35 ມີລາຄາປະມານ $0.42. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 45% markup ທັນທີໃນ BOM ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບອົງປະກອບພາຍໃນດຽວ. ເມື່ອຄູນໃນຫຼາຍລ້ານຫົວຫນ່ວຍການຜະລິດ, ຄ່ານິຍົມນີ້ປ່ຽນແປງຜົນກໍາໄລຂອງໂຄງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫົວຫນ່ວຍສູງ, ການຮັບຮອງເອົາຊັ້ນທີ່ນິຍົມມັກຈະອີງໃສ່ເຫດຜົນການຊື້ B2B ທີ່ກົງກັນຂ້າມ. ການຊື້ N52 ລາຄາແພງກວ່າສາມາດຫຼຸດລົງ BOM ໂດຍລວມຖ້າມັນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນອ້ອມຂ້າງຫຼຸດລົງ. ຖ້າການຍົກລະດັບອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານວິສະວະກໍາຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງແມ່ເຫຼັກໂດຍ 40%, ຕໍ່ມາພວກເຂົາສາມາດຫົດຕົວຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຂອງເຮືອນພາດສະຕິກສີດແມ່ພິມ, ທໍ່ໂລຫະປະທັບຕາ, ກະດານວົງຈອນພາຍໃນ, ແລະການຫຸ້ມຫໍ່ການຂົນສົ່ງພາຍນອກໂດຍ 30% nets ປະຫຍັດລົງນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ແມ່ເຫຼັກພິເສດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການກໍ່ສ້າງ, ປະກອບ, ແລະການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ.
ຜູ້ຊື້ວິສາຫະກິດທີ່ອອກແບບລະບົບກົນຈັກທີ່ຊັບຊ້ອນຄວນໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມຊັ້ນ. ແທນທີ່ຈະລະບຸລະດັບລາຄາແພງທີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວເຄື່ອງຈັກທັງຫມົດ, ຜູ້ອອກແບບປະສົມແລະຈັບຄູ່ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຊື້ວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບການປະສົມຊັ້ນຮຽນໃນລະບົບດຽວ - ການນໍາໃຊ້ N35 ລາຄາຖືກກວ່າສໍາລັບການຖືໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍ, ປະຕູຕູ້ພື້ນຖານ, ແລະການຈັດຕໍາແຫນ່ງ chassis. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫງວນ N52 ລາຄາແພງຢ່າງດຽວສໍາລັບຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຈໍາກັດທາງກວ້າງຂອງພື້ນ, ທໍ່ສຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ຫຼືມໍເຕີຂັບຕົ້ນຕໍ. ວິທີການປະສົມນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສູງສຸດທີ່ຊັດເຈນບ່ອນທີ່ມັນຕ້ອງການກົນຈັກໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງງົບປະມານໂຄງການໂດຍລວມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຄວາມເປັນຈິງທີ່ຖືກປົກປ້ອງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນພາຍໃນການຜະລິດທີ່ມີປະລິມານສູງແມ່ນການເພິ່ງພາອາໄສການທົດແທນພາຍໃນ. ເປີດເຜີຍວ່າໂຮງງານຜະລິດປະລິມານສູງຫຼາຍແຫ່ງຢ່າງລັບໆອີງໃສ່ N48 ຫຼື N50 ເປັນ 'ເຄື່ອງທົດແທນ stealth' ເພາະວ່າພວກເຂົາສົ່ງ ~ 90% ຂອງການປະຕິບັດຂອງ N52 ໂດຍບໍ່ມີລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະອັດຕາການປະຕິເສດສູງ. ການຊຸກຍູ້ສາຍຂອງໂຮງງານເພື່ອຜະລິດ 52 MGOe ທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ຜົນຜະລິດອັດຕາການຂູດທີ່ສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການ brittleness ເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຊິບແລະຮອຍແຕກໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອງຈັກສຸດທ້າຍ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າແອັບພລິເຄຊັນຈະດໍາເນີນການຢ່າງເຂັ້ມງວດພາຍໃນຍານອາວະກາດຫຼືສະຖານທີ່ທາງການແພດ, N50 ປົກກະຕິຜ່ານການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງແຮງດຶງພາຍໃນເປັນການທົດແທນທີ່ຍອມຮັບແລະມີກໍາໄລສູງສໍາລັບຜູ້ຜະລິດ.
ຄ່ານິຍົມທີ່ມີລາຍໄດ້ທີ່ຕິດຢູ່ກັບເກຣດສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ສູງທີ່ສຸດດຶງດູດການສໍ້ໂກງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ສໍາຄັນ ແລະການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຕ່າງປະເທດ ຫຼືຜູ້ສະໜອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດມັກຈະຕັດຕົ້ນທຶນການຜະລິດໂດຍການນໍາສະເໜີສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂລຫະປະສົມລາຄາຖືກ, ເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກດິບເກີນ ຫຼື ເຄື່ອງເຕີມດິນທີ່ຫາຍາກລະດັບຕໍ່າກວ່າ. ເຂົາເຈົ້າເຮັດການສະກົດຈິດເກີນຂະໜາດຂອງທ່ອນໄມ້ທີ່ເສື່ອມເສີຍເຫຼົ່ານີ້, ການຂາຍສຳເລັດຜົນ 'N52' ທີ່ສົ່ງແຮງດຶງເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການໃນມື້ໜຶ່ງແຕ່ຂາດແຮງບີບບັງຄັບໃນໄລຍະຍາວ.
ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງການດໍາເນີນງານຕາມປົກກະຕິ, ການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມເລັກນ້ອຍ, ຫຼືການສໍາຜັດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມພາຍໃນມໍເຕີ, ຕັນປອມເຫຼົ່ານີ້ຈະລຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ພວກມັນເສຍຄ່າບໍລິການໄວກວ່າເກຣດທີ່ບໍລິສຸດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ.
ອີງໃສ່ການທົດສອບແຮງດຶງພື້ນຖານທີ່ມີຂະຫນາດຂອງມືຖືແລະແຜ່ນເຫຼັກຍັງຄົງບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການຢັ້ງຢືນວິສາຫະກິດ. ການກວດສອບໂລຫະທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແລ່ນອຸປະກອນທີ່ສົງໃສໂດຍຜ່ານ permeameter ຫ້ອງທົດລອງທີ່ອຸທິດຕົນຫຼື hysteresisgraph. ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຊື້ຊອກຫາຕົວຊີ້ວັດສາຍຕາສະເພາະໃນບົດລາຍງານການທົດສອບທີ່ສ້າງຂຶ້ນ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງກວດເບິ່ງສີ່ຫລ່ຽມທີສອງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ BH (Demagnetization). ໂລຫະປະສົມ 52 MGOe ທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍລິສຸດຈະສະແດງເສັ້ນລຽບ, ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ເປັນເສັ້ນຊື່ ຫຼືເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ອ່ອນໂຍນລົງໄປຫາຈຸດບີບບັງຄັບພາຍໃນຂອງມັນ. ໂລຫະປະສົມປອມ ຫຼື ເຈືອຈາງຫຼາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນການຜິດປົກກະຕິຂອງ 'dip' ຫຼື 'ຫົວເຂົ່າ' ໃນລະຫວ່າງທາງໂຄ້ງນີ້. ການລຸດລົງທາງເລຂາຄະນິດນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນອຸປະກອນດັ່ງກ່າວເປັນການປະຕິບັດທີ່ທຽບເທົ່າ N33 ເມື່ອວາງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດຕົວຈິງ. ທ່ານຕ້ອງມອບຫມາຍບົດລາຍງານເສັ້ນໂຄ້ງ BH ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຈໍານວນ batch ສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ.
ເມື່ອໃດທີ່ຕ້ອງການການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນຢ່າງແທ້ຈິງ? ລະດັບການຄ້າທີ່ສູງທີ່ສຸດແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມພິເສດທີ່ຕ້ອງການອັດຕາສ່ວນການບັງຄັບຕໍ່ນ້ໍາຫນັກທີ່ສຸດຫຼືການຫຼຸດຜ່ອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ກ່ອນທີ່ຈະປິດ BOM ຫຼືສໍາເລັດຄໍາສັ່ງຈັດຊື້, ເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນລະບົບນີ້:
ມີກົດລະບຽບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ມັກຈະຖືກມອງຂ້າມໂດຍບຸກຄະລາກອນການຈັດຊື້ມາດຕະຖານ: ຄວາມຫນາຂອງເລຂາຄະນິດສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານທໍາມະຊາດຕໍ່ການ demagnetization ຈາກພາກສະຫນາມພາຍນອກຫຼືຄວາມຮ້ອນ. ຮູບຮ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງແມ່ເຫຼັກກໍານົດຄ່າສໍາປະສິດ Permeance (Pc). ແຜ່ນເຈ້ຍບາງໆຂອງໂລຫະປະສົມ 52 MGOe ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກວ່າມັນຂາດມະຫາຊົນພາຍໃນ. ຕົວຈິງແລ້ວ N45 ໜາກວ່າອາດຈະໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ N52 ເຈ້ຍບາງໆໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງເລຂາຄະນິດທີ່ຫນາກວ່າທີ່ມີຊັ້ນຕ່ໍາ, ວິສະວະກອນບັນລຸຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວທີ່ເຫນືອກວ່າແລະ buffer ອົງປະກອບຕ້ານການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ.
ການສະກົດຈິດ neodymium N52 ເປັນທາງເລືອກທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງສຸດແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງສຸດ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ, ບໍ່ແມ່ນການຍົກລະດັບທົ່ວໄປ. ມັນສະຫນອງແຮງດຶງທີ່ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ພາຍໃນຮ່ອງຮອຍກ້ອງຈຸລະທັດ, ການຂັບລົດນະວັດກໍາໃນທົ່ວອາວະກາດ, ເຕັກໂນໂລຢີທາງການແພດ, ແລະເອເລັກໂຕຣນິກມືຖື. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມເສື່ອມຂອງກົນຈັກ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຜູ້ຊື້ຄວນເລີ່ມຕົ້ນເປັນ N35 ຫຼື N42 ສໍາລັບໂຄງການປະລິມານທີ່ຄົງທີ່, ບໍ່ຈໍາກັດເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມງົບປະມານແລະຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ. ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາ N45 ສໍາລັບພື້ນທີ່ກາງທີ່ທົນທານໃນເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ແລະພຽງແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ N52 ເມື່ອພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫມົດຫມົດ.
ເພື່ອສໍາເລັດການຄັດເລືອກອົງປະກອບຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປເຫຼົ່ານີ້:
A: ມັນເປັນລະດັບ neodymium ທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນການຄ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນຮຽນທິດສະດີທີ່ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ N64 ມີຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງ, ພວກມັນຂາດສະຖຽນລະພາບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນຍັງຄົງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່າທາງເລືອກເຊລາມິກມາດຕະຖານປະມານ 10 ເທົ່າ.
A: ເມື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມ, ພວກມັນສູນເສຍພຽງແຕ່ປະມານ 1% ຂອງແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາທຸກໆ 10 ປີ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ເຫມາະສົມ, ມັນໃຊ້ເວລາເກືອບຫນຶ່ງສະຕະວັດສໍາລັບການເຊື່ອມໂຊມທີ່ຈະແຈ້ງ.
A: ສະບັບມາດຕະຖານມີອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງ 80 ° C (176 ° F). ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການ demagnetization irreversible. ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຕ້ອງການໂລຫະປະສົມລະດັບຕ່ໍາພິເສດທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍຕົວຕໍ່ທ້າຍອຸນຫະພູມເຊັ່ນ N42SH ຫຼື N30AH.
A: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບສະເພາະທີ່ເຮັດໃຫ້ການ brittleness ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງວັດສະດຸເພີ່ມຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນສ້າງແຮງດຶງອັນມະຫາສານ, ພວກມັນຈັບກັນຢ່າງໄວວາໃນທົ່ວໄລຍະທາງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລຫະປະສົມແຕກໄດ້ງ່າຍ.
A: ຕາມກົດລະບຽບທົ່ວໄປ, ອົງປະກອບ N52 ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 30% ຫາ 60% ຫຼາຍກ່ວາອົງປະກອບ N35 ທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນ. ລາຄາພິເສດທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້ແມ່ນມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງໂລຫະປະສົມ neodymium ທີ່ບໍລິສຸດທີ່ສູງກວ່າແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ການຜະລິດທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
A: ການທົດສອບການດຶງພື້ນຖານແມ່ນການຈັດການໄດ້ງ່າຍ. ການຢັ້ງຢືນທີ່ແນ່ນອນພຽງແຕ່ຕ້ອງການການທົດສອບເສັ້ນໂຄ້ງ BH Demagnetization ຂອງວັດສະດຸໂດຍໃຊ້ permeameter ຫ້ອງທົດລອງ. ໂລຫະປະສົມປອມ ຫຼື ເຈືອຈາງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ 'dip' ຫຼື 'ຫົວເຂົ່າ' ໃນເສັ້ນໂຄ້ງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັ້ນທຽບເທົ່າຕ່ໍາກວ່າ.