ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-06 မူရင်း- ဆိုက်
ပုံမှန် နီအိုဒီယမ်သံလိုက်များသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် အစွမ်းသတ္တိကို ပေးစွမ်းသော်လည်း အပူချိန် 80°C အထက်တွင် ပြန်မလှည့်နိုင်သော flux ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားနေကြရသည်။ ဤအပူကန့်သတ်ချက်သည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူရှိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်များသည် ကပ်ဘေးစနစ်ကျရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စံအဖြေအဖြစ် N35SH အဆင့်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသောအပူတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ အလယ်အလတ်သံလိုက်စွမ်းအားလိုအပ်သော application များကိုကိုင်တွယ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ဝယ်ယူရေးမန်နေဂျာများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် လက်တွေ့ကျသော နည်းပညာအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အကဲဖြတ်နည်းကို သင်လေ့လာပါမည်။ အပူချိန်မြင့် N35SH သံလိုက် ။ မော်တာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်ကိရိယာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ ခြားနားချက်များကို ထုပ်ပိုးထားပါသည်။ ဤသံလိုက် Excel သည် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိပြီး အခြားရွေးချယ်စရာအဆင့်များက ပို၍အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။ permeance coefficients နှင့် demagnetization မျဉ်းကွေးများကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ အများအားဖြင့် ဒီဇိုင်းပျက်ကွက်မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ယနေ့ သင်၏နောက်ထပ်တောင်းဆိုနေသော ပရောဂျက်အတွက် မှန်ကန်သောပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ပါ။
အင်ဂျင်နီယာများသည် N35SH အဆင့်ကို သတ်မှတ်သည့် တိကျသော ကိန်းဂဏာန်းအဆင့်များကို နားလည်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စံပြုတိုင်းတာမှုများဖြင့် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ ဤမက်ထရစ်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်နှင့် အပူဖိအားအောက်တွင် သံလိုက်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ပုံကို ဆုံးဖြတ်သည်။ အောက်တွင် N35SH neodymium သံလိုက်များအတွက် ပုံမှန်အကွာအဝေးများကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားသော အသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်။
| Specification Category | Parameter | Typical Range / Value | Engineering အစရှိတာတွေ |
|---|---|---|---|
| သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ | Remanence (တောင်ယာ) | 11.7 – 12.2 kGs (1.17 – 1.22 T) | အများဆုံးအခြေခံသံလိုက်စီးဆင်းမှုသိပ်သည်းဆကိုညွှန်ပြသည်။ |
| Coercivity (Hcb) | ≥ 10.9 kOe (≥ 868 kA/m) | ပြင်ပ demagnetizing အင်အားစုများကို ခုခံမှုကို တိုင်းတာသည်။ | |
| Intrinsic Coercivity (Hcj) | ≥ 20.0 kOe (≥ 1592 kA/m) | SH သတ်မှတ်ချက်နှင့် အပူတည်ငြိမ်မှုအတွက် အရေးကြီးသော မက်ထရစ်။ | |
| Max Energy ထုတ်ကုန် (BHmax) | ၃၃ – ၃၆ MGOe | အလုံးစုံ ခွန်အားနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ကိုယ်စားပြုသည်။ | |
| အပူပိုင်းလက္ခဏာများ | အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်အပူချိန် (Tw) | ~150°C (302°F) | အမြဲတမ်းဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်မီ စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုအတွက် အထက်ကန့်သတ်ချက်။ |
| Curie အပူချိန် (Tc) | ~340°C (644°F) | ပစ္စည်းသည် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ ဆုံးရှုံးသွားသည့် အမှတ်။ | |
| Rev. Temp Coefficient of Br (α) | အနီးစပ်ဆုံး -0.12%/°C | အပူဒီဂရီတစ်ခုလျှင် ယာယီ flux ဆုံးရှုံးမှုကို တွက်ချက်သည်။ |
Intrinsic Coercivity (Hcj) သည် သံလိုက်ဒိုမိန်း ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်မှန်သော အတားအဆီးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Standard N35 သံလိုက်များသည် Hcj အကြမ်းဖျင်း 12.0 kOe ကို ပေးဆောင်သည်။ SH အဆင့်သည် ဤတန်ဖိုးကို အနည်းဆုံး 20.0 kOe သို့ တွန်းပို့သည်။ ဤကြီးမားသောတိုးမြင့်မှုသည် အပူချိန်မြင့်မားမှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ IEC 60404 စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများအရ ဓာတ်ခွဲခန်းအစီရင်ခံစာများကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ၊ သင်သည် ဤတိကျသောမက်ထရစ်ကို အတည်ပြုရပါမည်။ မြင့်မားသော Br တန်ဖိုးသည် Hcj 20.0 kOe အောက်တွင် ကျဆင်းပါက ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။
N35SH သံလိုက်တိုင်းသည် 150°C ကို ခြွင်းချက်မရှိ ရှင်သန်နိုင်သည်ဟု အင်ဂျင်နီယာများစွာ မှားယွင်းစွာ ယူဆကြသည်။ ဒါက အန္တရာယ်များတဲ့ အမှားတစ်ခုပါ။ အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်သည် သံလိုက်၏ဂျီသြမေတြီပေါ်တွင် လုံး၀မှီခိုနေပါသည်။ ၎င်းကို permeance coefficient (Pc) ဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။ ပါးလွှာသော သံလိုက်များသည် နိမ့်သော Pc ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် 150°C အောက်တွင် ကောင်းစွာ မဖြုတ်နိုင်ပါ။ ဖယ်ရှားပစ်သည့် ဆားကစ်တွင် လည်ပတ်နေသော သံလိုက်များသည် အလားတူ အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပစ္စည်းအဆင့်ကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ သင်၏တပ်ဆင်မှု၏ တိကျသော permeance coefficient ကို တွက်ချက်ရပါမည်။ သင်၏ပစ်မှတ်အပူချိန်တွင် သင်၏ ဝန်လိုင်းကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းမျဉ်းကွေးနှင့် အမြဲဆွဲချပါ။
သံလိုက်စနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် နည်းပညာပိုင်းချို့ယွင်းမှုနှင့် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များကို ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း ပါဝင်သည်။ အဆင့်တွေကို မျက်စိစုံမှိတ် လဲလှယ်လို့ မရပါဘူး။ ဤအကူးအပြောင်းကို မောင်းနှင်သည့် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရပါမည်။
80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်စံ N35 သံလိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စနစ်အားဆိုးရွားစွာပျက်စီးစေသည်။ မော်တာအပလီကေးရှင်းများသည် အမြဲတမ်း torque ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားနေကြရသည်။ အာရုံခံကိရိယာများသည် ချိန်ညှိမှု ချို့ယွင်းခြင်းနှင့် အချက်ပြမှု ပျံ့လွင့်ခြင်းတို့ကို တွေ့ကြုံခံစားရသည်။ ပုံမှန်သံလိုက်တစ်ခုသည် ၎င်း၏အပူသတ်မှတ်ချက်ကို ဖြတ်ကျော်သွားသည်နှင့်၊ flux ဆုံးရှုံးမှုသည် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်တော့ပေ။ စနစ်အား အအေးခံထားရုံဖြင့် ဆုံးရှုံးသွားသော သံလိုက်ဓာတ်ကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ စည်းဝေးပွဲသည် ပြီးပြည့်စုံသော remagnetization သို့မဟုတ် အစားထိုးမှု လိုအပ်သည်။ ဤပြောင်းလဲ၍မရသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် SH အဆင့်သို့ တင်းကြပ်စွာ အဆင့်မြှင့်ပါသည်။
N35SH သည် သာလွန်သော အပူဒဏ်ကို မည်သို့ရရှိသနည်း။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အတွင်းပိုင်းအသေးစားဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲသည်။ ၎င်းတို့သည် စပါးနယ်နိမိတ်ဖြန့်ကျက်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်သတ္တုစပ်ခြင်းကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် Dysprosium (Dy) သို့မဟုတ် Terbium (Tb) ကဲ့သို့သော ရှားပါးမြေကြီးဒြပ်စင်များကို NdFeB matrix သို့ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤဒြပ်စင်များသည် သံလိုက်အစေ့အဆန်များ ပတ်လည်တွင် ရစ်ပတ်ထားသည်။ မာကျောသော အခွံကို ဖန်တီးကြသည်။ ဤအခွံသည် အပူ သို့မဟုတ် ပြင်ပဆန့်ကျင်ဘက်နယ်ပယ်များနှင့် ထိတွေ့သောအခါ သံလိုက်ဒိုမိန်းများကို လှန်မရအောင် တားဆီးပေးသည်။ ကောက်နှံနယ်နိမိတ်ဖြန့်ကျက်ခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်အတိုးတက်ဆုံးနည်းလမ်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။
ရှားပါးမြေကြီးဒြပ်စင်များ ရှားပါးသည်။ ၎င်းတို့၏ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်သည် သိသာထင်ရှားသော ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုကို ကြုံတွေ့နေရသည်။ ထို့ကြောင့် N35SH သည် ပုံမှန် N35 ထက် ပစ္စည်းပရီမီယံကို သယ်ဆောင်သည်။ ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် သင်သည် ဤပရီမီယံကို အကြောင်းပြရပါမည်။ ရိုးရှင်းသော မူဘောင်တစ်ခုကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ စုဝေးရာနေရာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပါသလား။ တခါတရံ ပိုထူသော standard-grade magnet ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် တွက်ခြေကိုက်သည်။ ပိုထူသော ဂျီသြမေတြီသည် permeance coefficient ကို တိုးစေသည်။ ၎င်းသည် စျေးသက်သာသောအဆင့်၏ အပူဒဏ်ကို အတုယူ၍ မြှင့်တင်ပေးသည်။ သို့သော်၊ နေရာအလွန်ကန့်သတ်ထားပါက SH ပရီမီယံကို ပေးဆောင်ခြင်းသည် သင့်အတွက် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။
မှန်ကန်သော သံလိုက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပစ္စည်းပရိုဖိုင်ကို သီးခြားပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ N35SH သည် ထူးခြားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ထားသည်။ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပူခံနိုင်ရည်ဖြင့် အလယ်အလတ် ပါဝါထွက်ရှိမှုကို မျှတစေသည်။
တောင်းဆိုနေသော စက်မှုကဏ္ဍအများအပြားတွင် ဤသတ်မှတ်ထားသောအဆင့်ကို ဖြန့်ကျက်ထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ အပူပျံ့ရန်ခက်ခဲသော အလုံပိတ်နေရာများတွင် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
N35SH သည် universal solution မဟုတ်ပါ။ အချို့သော လွန်ကဲသော ပတ်ဝန်းကျင်များက ဤအရာအား ၎င်း၏ ဖောက်ထွင်းအမှတ်ထက် ကျော်လွန်စေသည်။ SH အဆင့်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် စွန့်လွှတ်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အောက်ပါယုတ္တိကို အသုံးပြုပါ။
အပူတည်ငြိမ်မှုသည် အင်ဂျင်နီယာညီမျှခြင်း၏ ထက်ဝက်မျှသာ ဖြေရှင်းပေးသည်။ အပူချိန်မြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အစိုဓာတ်၊ ဆီနှင့် ပြင်းထန်သော ဓာတုပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ပေးလေ့ရှိသည်။ NdFeB ပစ္စည်းများသည် ဓာတ်တိုးခြင်းကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မွမ်းမံထားသော အပူချိန်မြင့်မားသော သံလိုက်သည် သံချေးတက်ကာ ပုံမှန်အဆင့်ကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ ကွဲအက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
NdFeB matrix အတွင်းရှိ သံဓာတ်သည် စိုထိုင်းဆနှင့် ထိတွေ့သောအခါ လျင်မြန်စွာ ဓာတ်ပြုပါသည်။ အပူသည် ဤဓာတုတုံ့ပြန်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ သံချေးတက်ခြင်းသည် သံလိုက်၏ထုထည်ကို ချဲ့ထွင်သည်။ ဤချဲ့ထွင်မှုသည် တင်းကျပ်သော မော်တာကွာဟချက်ကို ချေမှုန်းစေပြီး တပ်ဆင်မှုကို ဖျက်ဆီးစေသည်။ အကာအကွယ်အလွှာများသည် လုံးဝမဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 150°C ပတ်၀န်းကျင်တွင် ရှင်သန်နိုင်သော အပေါ်ယံအလွှာများကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် စံအကာအကွယ်အချောထည်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အပူဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
| Coating Type | Visual Appearance | Primary Benefit | Thermal Consideration |
|---|---|---|---|
| Ni-Cu-Ni (နီကယ်) | တောက်ပသောသတ္တု | လေထုအစိုဓာတ်ကို စံပြု၍ ခိုင်ခံ့သောကာကွယ်မှု။ | သံလိုက်၏ core အပူကန့်သတ်ချက်အထိ ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသမာဓိ။ |
| Epoxy Resin | Matte အနက်ရောင်/မီးခိုးရောင် | ဆားဖြန်းဆေးနှင့် အဆိပ်သင့်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများကို သာလွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | အပူချိန်မြင့်သော epoxy ဖော်မြူလာများကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ ပုံမှန် epoxy သည် 150°C အောက် ကျဆင်းသည်။ |
| Phosphating / Passivation | မီးခိုးရောင် | သယ်ယူမှုနှင့် တပ်ဆင်မှုအတွင်း ချက်ခြင်း ဖလက်ရှ်သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ | ရေရှည်ကာကွယ်မှု လုံးဝမရှိပါ။ ရဟတ်တွင် သံလိုက်များကို အပြည့်အ၀ အလုံပိတ်ထားမှသာ အသုံးပြုသည်။ |
အင်ဂျင်နီယာများသည် အပူချဲ့ထွင်မှု လိုက်ဖက်ညီမှုကို မကြာခဏ မေ့နေတတ်ကြသည်။ သံလိုက်များ၊ သတ္တုအပေါ်ယံလွှာများနှင့် စက်မှုကော်ပတ်များသည် မတူညီသောနှုန်းဖြင့် ချဲ့ထွင်သည်။ မော်တာတစ်ခုသည် 150°C သို့ရောက်သောအခါ၊ ဤကွဲပြားသော အပူချဲ့ကိန်းများသည် ကြီးမားသော ရှတ်ဖိစီးမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤဖိစီးမှုသည် အပေါ်ယံအလွှာကို ပျက်စီးစေသည်။ မြန်နှုန်းမြင့် ရဟတ် ကွာဟချက်အတွင်း တောက်လောင်နေသော နီကယ်အလွှာသည် ဆိုးရွားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသော ကော်နှင့် အပေါ်ယံအရောအနှောကို တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုသေချာစေရန် ပြင်းထန်သော အပူစက်ဘီးစီးခြင်းအောက်တွင် စမ်းသပ်ရပါမည်။
သံလိုက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူခြင်းသည် တိကျသော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု အန္တရာယ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ပုံမှန် N35 သံလိုက်၏ အမြင်အာရုံသည် N35SH သံလိုက်နှင့် တူညီသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် အဆင့်ကို သင်စစ်ဆေး၍မရပါ။ တိကျခိုင်မာသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် စမ်းသပ်မှု ပရိုတိုကောများသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
မရိုးသားသောထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏အမြတ်အစွန်းများကို မြှင့်တင်ရန် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အောက်တန်းအဆင့်များကို အစားထိုးသည်။ သင်သည် N35H (120°C အတွက် သတ်မှတ်ထားသည်) သို့မဟုတ် N35M (100°C အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်သည်) ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ 150°C အပလီကေးရှင်းတွင် အသုံးပြုပါက၊ အဆိုပါအစားထိုးပစ္စည်းများ ချက်ချင်းပျက်ကွက်မည်ဖြစ်သည်။ တင်းကျပ်သော စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချမှတ်ပါ။ မော်တော်ယာဥ်အသုံးပြုမှုများအတွက် ISO 9001 နှင့် IATF 16949 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ လိုအပ်ပါသည်။
သင်၏ Quotation အတွက် တောင်းဆိုမှု (RFQ) တွင် တိကျသော နည်းပညာဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များ ပါဝင်ရပါမည်။ မရေမတွက်နိုင်သော တောင်းဆိုချက်များသည် အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သင့်ဝယ်ယူမှုအမှာစာများတွင် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းပါ-
ဒေတာစာရွက်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုသို့ တိုက်ရိုက်မရွှေ့ပါနှင့်။ ရှေ့ပြေးပုံစံ အသုတ်ငယ်ကို မှာယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပြင်းထန်သော အပူစက်ဘီးစီးခြင်း စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါ။ Gauss meter သို့မဟုတ် Helmholtz coil ကိုအသုံးပြု၍ ကနဦးအဖွင့်-ဆားကစ် flux ကို တိုင်းပါ။ သင့်လျှောက်လွှာတွင် သံလိုက်များကို ထည့်သွင်းပါ။ ဝန်အပြည့်ဖြင့် စနစ်ကို 150°C အထိ အပူပေးပါ။ ပရိဘောဂကို အခန်းအပူချိန်သို့ ပြန်အေးစေပါ။ flux ကို ထပ်မံတိုင်းတာပါ။ တိုင်းတာနိုင်သော ကျဆင်းမှုတိုင်းသည် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုကို ညွှန်ပြပြီး ပစ္စည်းသည် စစ်မှန်သော SH အဆင့်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြသည်။
N35SH အဆင့်သည် ကုန်ကြမ်းသံလိုက်ပါဝါနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တာရှည်ခံမှုကြား ကွာဟချက်ကို အောင်မြင်စွာ တံတားထိုးပေးသည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ နီအိုဒီယမ်၏ အခြေခံသံလိုက်စွမ်းအားကို ပေးစွမ်းသော်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မော်တော်ယာဥ်အသုံးပြုမှုများအတွက် လိုအပ်သော အရေးကြီးသော အပူတည်ငြိမ်မှုကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် မော်တာများတွင် ဆိုးရွားသော torque ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အာရုံခံ ချိန်ညှိမှုကို သေချာစေသည်။
သင်၏နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းအဆင့်အတွက် အောက်ပါလုပ်ဆောင်နိုင်သောအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ-
A: ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သံလိုက်သည် အလွန်ပါးလွှာလျှင် (နိမ့်သော permeance coefficient ပါ၀င်သည်) သည် 150°C အထက် သို့မဟုတ် 150°C အောက်တွင်ပင် ထိတွေ့မှုအား ရပ်တန့်၍မရသော သံလိုက်ဓာတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ သံလိုက်ဒိုမိန်းများသည် ၎င်းတို့၏ ချိန်ညှိမှုကို ဆုံးရှုံးစေပြီး အမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စီးဆင်းမှု ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
A- ကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားချက်သည် Dysprosium (Dy) သို့မဟုတ် Terbium (Tb) ပေါင်းစပ်မှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ဤအရာများသည် ပင်ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်မှု (Hcj) ကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် ရှားပါးပြီး စျေးကြီးသောဒြပ်စင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အပူခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် အသေးစားဖွဲ့စည်းပုံအား ပြောင်းလဲကာ ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် ထုတ်ကုန်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပါ။ N35SH သည် 26-30 MGOe တွင် ပုံမှန် SmCo နှင့် ~35 MGOe ကို ပေးသည်။ သို့သော်၊ SmCo သည် 300°C သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍လည်ပတ်နိုင်သော အလွန်သာလွန်ကောင်းမွန်သော အပူတည်ငြိမ်မှုကို ပေးပါသည်။ SmCo သည် ပြင်ပအကာအကွယ်အပေါ်ယံလွှာများမလိုအပ်ဘဲ အလွန်အမင်းချေးခံနိုင်ရည်ကိုလည်းပေးပါသည်။
A- အခန်းအပူချိန်တွင် Gauss meter သို့မဟုတ် Helmholtz coil ကို အသုံးပြု၍ open-circuit flux ကို တိုင်းပါ။ သံလိုက်အား လည်ပတ်မှုအပူချိန်တွင် အပူပေးပြီး အခန်းအပူချိန်သို့ လုံးဝပြန်အေးသွားပါစေ။ flux ကို ထပ်မံတိုင်းတာပါ။ မည်သည့်အစက်မှ ပြန်မလှည့်နိုင်သော အပူဒဏ်ကို ညွှန်ပြသည်။
စိတ်ကြိုက် N40 သံလိုက်များနှင့် Standard Neodymium- ဘယ်ကိုရွေးချယ်မလဲ။
စိတ်ကြိုက် N40 သံလိုက်များကိုရွေးချယ်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ထိပ်တန်းသတ်မှတ်ချက်များ
သင့်ပရောဂျက်များအတွက် စိတ်ကြိုက် N52 သံလိုက်များအတွက် Ultimate Buyer's Guide
စိတ်ကြိုက် N40 သံလိုက်များအတွက် ဝယ်သူ၏လမ်းညွှန်- ဈေးနှုန်း၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့် အရည်အသွေး
Magnetic Cube Blanks vs Regular Blocks- ဘယ်ဟာက သင့်အတွက် ပိုကောင်းလဲ။
စိတ်ကြိုက် N52 သံလိုက်များနှင့် အခြားအဆင့်များ- မည်သည့်အရာသည် သင့်အတွက် သင့်လျော်သနည်း။
စက်မှုလုပ်ငန်းရှိ Magnetic Cube Blanks အတွက် ထိပ်တန်း Application 5 ခု
စက်မှုဖြေရှင်းချက်များတွင် Custom N52 Magnets ၏အသုံးချမှုများ
Magnetic Cube ကွက်လပ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်း သင်သိလိုသည်များ
စိတ်ကြိုက် N52 သံလိုက်များကိုရွေးချယ်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ထိပ်တန်းသတ်မှတ်ချက်များ