ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-05-19 မူရင်း- ဆိုက်
အီလက်ထရွန်းနစ် ဒီဇိုင်းတွင်၊ သတ်မှတ်သံလိုက်အား လွန်ကဲခြင်းသည် ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို မြင့်တက်စေပြီး သတ်မှတ်မှု နည်းပါးပါက သံလိုက်ဓာတ်ဖြင့် ကွင်းဆင်းမှု ချို့ယွင်းမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များသည် အပူကျဆင်းခြင်းအတွက် မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းမရှိဘဲ အမြင့်ဆုံးရနိုင်သောအဆင့်များသို့ ပုံသေသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို လျစ်လျူရှုပြီး နီအိုဒမီယမ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် မက်ခရိုစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲများကို လျစ်လျူရှုခြင်းဖြင့် ပြင်းထန်သော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်မှုများကိုလည်း စွန့်စားနိုင်သည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းစံ အလယ်အလတ်တန်းစားသံလိုက်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များ၊ လက်တွေ့ကမ္ဘာအသုံးချပရိုဂရမ်ဘောင်များနှင့် စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် (TCO) ယာဉ်မောင်းများကို ပိုင်းခြားထားသည်။ ခေတ်မီအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်တွင် အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းသည် မြင့်မားသောသံလိုက်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို အပူတည်ငြိမ်မှုဖြင့် ချိန်ညှိပေးသည်။ ဤသတ်သတ်မှတ်မှတ်အဆင့်သည် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အခြေခံလိုင်းကို မည်သို့ဖန်တီးသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်း၏တိကျသော demagnetization မျဉ်းကွေးများနှင့် လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ မလိုအပ်သော ပစ္စည်းအသုံးစရိတ်များကို ခွင့်ပြုခြင်းမပြုဘဲ အမြင့်ဆုံးစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို သင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သံလိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို နားလည်ခြင်းသည် စံအမည်စာရင်းဖြင့် စတင်သည်။ ရှေ့ဆက် 'N' သည် Neodymium ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ အထူးသဖြင့် Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) သတ္တုစပ်မိသားစုကိုရည်ညွှန်းသည်။ နံပါတ် '40' သည် Megagauss-Oersteds (MGOe) ဖြင့် တိုင်းတာသည့် အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ပစ္စည်းမှ သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး ထုတ်လွှတ်နိုင်သော အမြင့်ဆုံးသံလိုက်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ညွှန်ပြသည်။ စီးပွားဖြစ် NdFeB ရောင်စဉ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် N35 အခြေခံလိုင်းမှ အလွန်အမင်း N55 အဆင့်အထိ ကွာပါသည်။ N35 မှ N40 သို့ တက်လာခြင်းသည် ကိုင်ဆောင်နိုင်စွမ်းအား 14 ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးလာပါသည်။ ဤအဆင့်မြှင့်တင်မှုသည် N50 နှင့်အထက်တွင် ဆက်စပ်နေသော ထပ်ကိန်းကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်ခြင်းမရှိဘဲ သိသာထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်သည်။
အဏုကြည့်အဆင့်တွင်၊ ဤသံလိုက်များသည် Nd 2Fe 14B အဖြစ် ဖော်စပ်ထားသည့် တိကျသော microcrystalline ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပေါ်တွင် အားကိုးပါသည်။ သန့်စင်သော နီအိုဒမီယမ်သတ္တုသည် အထူးသဖြင့် -254.2°C ဝန်းကျင်တွင် လွန်ကဲသော သုညအပူချိန်တွင် ၎င်း၏ ferromagnetism ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သောစက်မှုသံလိုက်တစ်ခုဖန်တီးရန်၊ ပုံမှန်အခန်းအပူချိန်များထက် Curie အပူချိန်ကို မြင့်မားစေရန် သံကို ပေါင်းထည့်သည်။ Boron သည် လိုအပ်သော covalent binder အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်းအား တိုက်ရိုက်မပါဝင်ဘဲ ကြည်လင်သော ရာဇမတ်ကွက်များကို တည်ငြိမ်စေပြီး ပစ္စည်းအား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားအောက်တွင် တည်ဆောက်ပုံနှင့် သံလိုက်သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေပါသည်။ ဤရာဇမတ်ကွက်များ၏ ပုံဆောင်ခဲ anisotropy သည် နှိပ်သည့်အဆင့်တွင် စက်ရုံများ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော သံလိုက်၏ နှစ်သက်ရာ သံလိုက်မှုလမ်းကြောင်းကို ညွှန်ပြသည်။
အကဲဖြတ်ခြင်း။ N40 အမြဲတမ်း Magnet သည် ၎င်း၏ ပင်မဒေတာစာရွက် ကန့်သတ်ချက်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် လိုအပ်သည်။ Remanence (Br) သည် အပိတ်ပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် သံလိုက်မှထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးသံလိုက် flux သိပ်သည်းဆကို တိုင်းတာသည်။ N40 အတွက်၊ ၎င်းသည် 12.6 နှင့် 12.9 kG ကြားရှိသည်။ Coercivity (Hc)၊ အရာဝတ္ထု၏ မက်ဂယက်ရိုက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်အား စမ်းသပ်ခြင်း၊ 11.4 kOe ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ Intrinsic Coercivity (Hcj) သည် ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းသံလိုက်ချိန်ညှိမှုကို ဆုံးရှုံးရန် ပစ္စည်း၏မွေးရာပါခံနိုင်ရည်အား တိုင်းတာပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် စံအဆင့်အတွက် 12.0 kOe တွင် တည်ရှိသည်။ ဤမက်ထရစ်များသည် သံလိုက်၏လည်ပတ်မှုအားကောင်းပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်သံလိုက်စက်ကွင်းများ မည်မျှကောင်းစွာရှင်သန်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။
အပူကန့်သတ်ချက်သည် အရေးကြီးဆုံးသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်အဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ Standard N40 တွင် အများဆုံးလည်ပတ်နိုင်သောအပူချိန် (Tmax) သည် 80°C နှင့် Curie Temperature သည် 350°C ရှိပြီး၊ နောက်ပြန်မလှည့်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်တိုးမြင့်ရန် Dysprosium နှင့် Terbium ကဲ့သို့သော ရှားပါးမြေကြီးဒြပ်စင်များဖြင့် အခြေခံ NdFeB ဖော်မြူလာကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ကြသည်။ ဤစျေးကြီးသောထပ်တိုးမှုများသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ဒိုမိန်းနံရံရွေ့လျားမှုကိုကန့်သတ်စေပြီး Hcj ကိုတိုးစေသည်။ ဤမွမ်းမံမှုများကို စံသတ်မှတ်ထားသော အပူချိန် နောက်ဆက်တွဲများဖြင့် ညွှန်ပြပါသည်။
| Suffix Designation | Maximum Operating Temperature (Tmax) | Min Intrinsic Coercivity (Hcj) | ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်း |
|---|---|---|---|
| စံ (နောက်ဆက်မပါ) | 80°C | 12.0 kOe | လူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ စံအာရုံခံကိရိယာများ |
| M (အလတ်စား) | 100°C | 14.0 kOe | သေးငယ်သော စက်သုံးမော်တာများ၊ ပွတ်တိုက်မှုများ |
| H (မြင့်) | 120°C | 17.0 kOe | စက်မှုဇုံ၊ အသံချဲ့စက်များ |
| SH (စူပါမြင့်) | 150°C | 20.0 kOe | မော်တော်ကား အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပါဝါကိရိယာများ |
| UH (အလွန်မြင့်မား) | 180°C | 25.0 kOe | စက်ယန္တရားကြီးများ၊ မီးစက်ရဟတ်များ |
| EH (အလွန်မြင့်မားသော) | 200°C | 30.0 kOe | စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် servo မော်တာများ |
အင်ဂျင်နီယာများသည် အခြေခံအားဖြင့် ပိုမြင့်သောအဆင့်သည် အခြေအနေအားလုံးတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ညီမျှသည်ဟု မကြာခဏယူဆကြသည်။ အခန်းအပူချိန်တွင်၊ N52 သံလိုက်တစ်ခုသည် N40 ၏ အကြမ်းဖျင်း 13,200 Gauss နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခန့်မှန်းခြေ 14,800 Gauss ကို ထုတ်ပေးပြီး ပိုမိုအားကောင်းသော အကွက်ကို ထုတ်ပေးသည်။ သို့သော်၊ စနစ်တပ်ဆင်မှုအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အပူတက်လာခြင်းကြောင့် ဤအားသာချက်သည် လျင်မြန်စွာလျော့ပါးသွားပါသည်။
လည်ပတ်မှုအပူချိန်များသည် 60°C မှ 80°C အဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်အမျှ စံ N52 အဆင့်များသည် လျင်မြန်ပြီး ပြင်းထန်သော သံလိုက်ဓာတ်ပြိုကွဲမှုကို ခံစားရပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ N40 နှင့် N42 အဆင့်များသည် ဤမြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်ဒိုမိန်းများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိန်းထားသည်။ ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ၎င်းတို့၏ အပူချိန်ကိန်းဂဏန်းများသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်၊ 75°C တွင် လုပ်ဆောင်နေသော N40 သံလိုက်သည် တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိ N52 ထက် ပိုမိုအားကောင်းသော လုပ်ဆောင်နိုင်သော သံလိုက်စက်ကွင်းကို မကြာခဏ ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် permeance coefficient နည်းပါးသော ပါးလွှာသော discs များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ပူနွေးသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် N52 ကို သတ်မှတ်ခြင်းထက် ဘတ်ဂျက်ကို ဖြုန်းတီးပြီး စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အလျှော့ပေးသည်။
N40 သည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော သံလိုက်သတ္တုစပ်များကြားတွင် ထိုင်နေသည့်နေရာကို နားလည်ခြင်းက လိုအပ်ချက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် တိကျသောပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကို အတည်ပြုသည်။ သတ္တုစပ်မိသားစုတစ်ခုစီသည် မတူညီသော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အပူခံနိုင်ရည်နှင့် ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်တို့ကို ကွဲပြားစွာ ပေးဆောင်သည်။
| Material Class | Max Energy Product (BHmax) | Max Operating Temp (Tmax) | Relative Cost | Corrosion Resistance |
|---|---|---|---|---|
| NdFeB (N40) | 40 MGOe | 80°C | လတ် | ညံ့ဖျင်းခြင်း (Coating လိုအပ်သည်) |
| Samarium Cobalt (SmCo) | 20 - 32 MGOe | 300°C - 350°C | မြင့်သည်။ | မြတ်သော |
| Alnico | 5 - 9 MGOe | 540°C | လတ် | ကောင်းတယ်။ |
| Ferrite (ကြွေထည်) | 1 - 5 MGOe | 250°C | နိမ့်သည်။ | မြတ်သော |
Samarium Cobalt (SmCo) သည် ထူးခြားသော အပူတည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး အပူချိန် 350 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ သိသိသာသာ ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ ရှင်သန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် NdFeB ထက် အဆ 40 အထိ ဓါတ်ရောင်ခြည် ခံနိုင်ရည် မြင့်မားပြီး အာကာသ နှင့် ဂြိုလ်တု ဖြန့်ကျက်ခြင်း အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်၊ N40 သည် သိသိသာသာမြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် ထုထည်အချိုးကို ပေးစွမ်းပြီး စျေးသက်သာသော ကုန်ကြမ်းများစွာ လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကုန်းမြေအသုံးချမှုများအတွက် မူရင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
အလူမီနီယမ်၊ နီကယ်၊ နှင့် ကိုဘော့တို့ ပါဝင်သည့် Alnico သည် အလွန်အမင်း အပူဒဏ် 540°C အထိ ရှင်သန်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ နှောင့်ယှက်မှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများအား ရေဒါစနစ်များနှင့် ဂစ်တာပစ်ကပ်များအတွက် စံပြဖြစ်သည့် ၎င်း၏ သံလိုက်လိုက်ခြင်းကို အလွယ်တကူ ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်စေပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဤတူညီသော နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် နိမ့်ကျမှုသည် Alnico အား ပြောင်းပြန်သံလိုက်စက်ကွင်းများမှ မတော်တဆ သံလိုက်စက်ကွင်းများမှ မတော်တဆ demagnetization ကို မြင့်မားစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်၊ အားနည်းချက် N40 သည် အဓိကအားဖြင့် ရှောင်ရှားသည်။ Ferrite သံလိုက်များသည် အလွန်စျေးသက်သာပြီး၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ရရှိနိုင်ပြီး စံချိန်စံညွှန်း သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ N40 သံလိုက်သည် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ferrite အပိုင်းတစ်ခုထက် အကြမ်းဖျင်း ဆယ်ဆ ပိုကုန်ကျသော်လည်း N40 သည် တူညီသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲငင်အားနှင့် ကိုက်ညီရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုထည်၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံသာ လိုအပ်သည်။ ဤ volumetric ထိရောက်မှုသည် N40 သည် ခေတ်မီပြီး ကျစ်လစ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းကို လွှမ်းမိုးထားသည်။
N40 သံလိုက်များသည် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရာတွင် ထူးချွန်သည်။ ၎င်းတို့ကို servo motors များ၊ linear actuators နှင့် industrial relays များတွင် ကြီးကြီးမားမား အသုံးပြုကြသည်။ အလွန်ကျစ်လစ်သော ခြေရာများတွင် ပြင်းထန်သော သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် N40 သည် အင်ဂျင်နီယာများအား ရဟတ်ထုထည်ကို လျှော့ချနိုင်စေပါသည်။ အောက်ပိုင်းရဟတ်ဒြပ်ထုသည် လည်ပတ်မှုအားလျော့စေပြီး မော်တာများကို စတင်ရန်၊ ရပ်တန့်ရန်နှင့် ရွေ့လျားမှုအား မြင့်မားသော torque သိပ်သည်းဆကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ချက်ချင်း ဦးတည်စေပါသည်။ ခိုင်မာသော အသံချဲ့စက် ယာဉ်မောင်းများသည် အသံကွိုင်များကို လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားရန် N40 rings များကို အားကိုးပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွန်အကျွံ များပြားခြင်းမရှိဘဲ တိကျသော အသံကြိမ်နှုန်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
N40 သံလိုက်ကို လျှပ်ကူးကွိုင်များမှတဆင့် ရွှေ့ခြင်းသည် ခိုင်မာသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤနိယာမသည် ခေတ်မီလေအားတာဘိုင်ဂျင်နရေတာများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မော်တော်ယာဥ်ပြောင်းစက်များကို မောင်းနှင်ပေးပါသည်။ N40 ၏မြင့်မားသော remanence သည်နိမ့်သောလည်ပတ်အမြန်နှုန်းတွင်အမြင့်ဆုံးဗို့အားထုတ်လုပ်ခြင်းကိုသေချာစေသည်။ အခြားသော အပလီကေးရှင်းများတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ရွေ့လျားမှုကို လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်အဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးကာ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအတွက် ချောမွေ့ပြီး ပွတ်တိုက်မှုမရှိသော ရပ်တန့်ခြင်းပါဝါကို ပေးစွမ်းသည့် အခြားအပလီကေးရှင်းများတွင် တက်ကြွသောမိုက်ခရိုဖုန်းများနှင့် eddy-လက်ရှိဘရိတ်များ ပါဝင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုနှင့် တွန်းလှန်ခြင်းတို့သည် မြင်သာဆုံးသော အသုံးပြုမှုကိစ္စများအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ စက်မှုအပလီကေးရှင်းများသည် မြန်နှုန်းမြင့်တာဘိုင်များနှင့် flywheelsများအတွက် သံလိုက်ဝက်ဝံများဖန်တီးရန်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် N40 အကွက်များကို အသုံးချသည်။ သံလိုက်ခွဲထုတ်သည့်ကိရိယာသည် အစားအစာပြုပြင်ခြင်းလိုင်းများနှင့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများမှ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း ညစ်ညမ်းသောအညစ်အကြေးများကို ထုတ်ယူရန် N40 အခင်းအကျင်းများကို အားကိုးအားထားပြုသည်။ CNC machining လုပ်နေစဉ်အတွင်း အကြီးစားစတီးလ်များ တပ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို သီးသန့် N40 ပုံသဏ္ဍာန်များကို အသုံးပြု၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကလစ်များ မလိုအပ်ဘဲ သော့ခတ်ပါ။
အထူးပြုထားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် N40 အစိတ်အပိုင်းများ၏ သိပ်သည်းသော သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် အက်တမ်အမှုန်များကို စီမံခန့်ခွဲသည်။ ၎င်းတို့သည် အမွေအနှစ် cathode ဓာတ်မှန်ပြွန်များနှင့် ခေတ်မီခရီးသွားလှိုင်းပြွန်များ (TWTs) တွင် အားသွင်းထားသော အီလက်ထရွန်နှင့် အိုင်းယွန်းအလင်းတန်းများကို အာရုံစိုက်ကာ လမ်းညွှန်ပေးသည်။ ရေဒါခင်းကျင်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်များတွင် Magnetron များသည် သံလိုက်နှင့်လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများကိုဖြတ်ကျော်ရန် N40 သံလိုက်များကိုအသုံးပြုကာ စွမ်းအားမြင့်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများကိုထုတ်ပေးသည်။ အလွန်မြင့်မားသော လေဟာနယ်အိုင်းယွန်းပန့်များသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများတွင် ကျန်ရှိသောဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများကို ထောင်ဖမ်းရန် တိကျသောအမြဲတမ်းသံလိုက်အခင်းအကျင်းများကို အားကိုးသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂျီသြမေတြီသည် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ပရောဂျက်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေသည်။ သင်ရည်ရွယ်ထားသော အကွက်လမ်းကြောင်းနှင့် ဂျီသြမေတြီကို ချိန်ညှိရပါမည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် ဖိနှိပ်မှုအောက်တွင် သံလိုက်အပြုအမူကို ခန့်မှန်းရန် BH မျဉ်းကွေးကို အားကိုးသည်။ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းမှာ demagnetization curve ဟု တိုက်ရိုက်သိသော hysteresis loop ၏ ဒုတိယ quadrant ဖြစ်သည်။ X-axis သည် ပစ္စည်းကို သံလိုက်ဓာတ် ပြတ်တောက်ရန် ကြိုးစားသည့် ပြင်ပအားဖြစ်သည့် အသုံးချသံလိုက်စက်ကွင်း (H) ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Y-axis သည် သံလိုက်၏ ကျန်ရှိနေသော အတွင်းအားအား Induced Magnetic Field (B) ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အောက်သို့မဆင်းမီ X-axis တစ်လျှောက် ဘယ်ဘက်မျဉ်းကွေးသည် N40 ပစ္စည်းကို သံလိုက်ဓာတ်ပြုရန် ခက်ခဲလေဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏လည်ပတ်မှုအမှတ်သည် ဤမျဉ်းကွေး၏ 'ဒူး' အောက်တွင် ကျရောက်ပါက၊ သံလိုက်သည် နောက်ပြန်လှည့်၍မရသော အကွက်ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စမ်းသပ်မှုမက်ထရစ်များကို နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသည် ပုံတူရိုက်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ Gauss နှင့် Pull Force သည် မတူညီသော လည်ပတ်မှုဖြစ်ရပ်မှန်များကို တိုင်းတာသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် လေထုအတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထားသော အကွာအဝေးများတွင် သံလိုက်စီးဆင်းမှု သိပ်သည်းဆကို တိုင်းတာရန် Gauss မီတာကို အသုံးပြုသည်။ Reed switches အတွက် အစပျိုးအကွာအဝေးကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ဤတိုင်းတာမှုသည် လိုအပ်ပါသည်။ သံလိုက်၏ အလေးချိန်မည်မျှ တက်လာနိုင်သည်ကို အတိအကျ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း မရှိပါ။ သံမဏိပြားများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်မှုအား တွက်ချက်ရန်၊ ဆွဲအားကို အတိအကျ တွက်ချက်ရပါမည်။
အမြဲတမ်း သံလိုက်ဆိုတာ လုံးဝမတည်မြဲပါဘူး။ ဒီဇိုင်နာများ လျော့ပါးသွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဓိက အားနည်းချက် သုံးခုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်သည်။
'ရှားပါးမြေ' ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် တည်မြဲသော ဈေးကွက်ဒဏ္ဍာရီကို ဖန်တီးပေးသည်။ နီအိုဒီယမ်သည် ကမ္ဘာမြေအပေါ်ယံလွှာတွင် အလွန်ပေါများပြီး တစ်သန်းလျှင် 28 မှ 38 အပိုင်းအထိ ကြေးနီ သို့မဟုတ် ဇင့်နှင့်ညီမျှသည်။ တားမြစ်ထားသော ကုန်ကျစရိတ်သည် စွမ်းအင်သုံး ဒြပ်စင်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းမှ အရင်းခံပါသည်။ သတ္တုရိုင်းရိုင်းများကို သန့်စင်သော နီအိုဒီယမ်အဖြစ် သန့်စင်ခြင်းသည် ကြီးမားသော ပါဝါသုံးစွဲမှု လိုအပ်ပြီး အက်စစ်ဓာတ်နှင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု လွန်ကဲသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင် လျော့ပါးစေရေး စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု မြင့်မားစေသည်။
မက်ခရိုစျေးကွက်ဝယ်လိုအားသည် လက်ရှိတွင် ဤဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကို တင်းမာစေသည်။ ခေတ်မီလျှပ်စစ်ယာဉ်ဆွဲအားမော်တာတစ်ခုသည် NdFeB 1 နှင့် 3 ကီလိုဂရမ်ကြား လိုအပ်သည်။ စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံများအထိ ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် 10 မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ကမ်းလွန်လေရဟတ်တာဘိုင်တစ်ခု လည်ပတ်ရန်အတွက် ရှားပါးမြေကြီးသံလိုက် 2 တန်မှ 7 တန် လိုအပ်သည်။ ဤကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိသော်လည်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဒရိုက်များမှ နီအိုဒီယမ်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်လည်အသုံးပြုနှုန်းသည် 1 ရာခိုင်နှုန်းအောက်၌ရှိနေပါသည်။ လတ်ဆတ်သော သန့်စင်မှုအပေါ် အားကိုးခြင်းသည် ရေရှည်ဝယ်ယူမှု မတည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
N40 ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ကုန်ကျစရိတ် ကွဲလွဲမှုတစ်ခု ရှိပါသည်။ ရှားပါးမြေကြီးဒြပ်စင်များသည် သံလိုက်၏ရုပ်ထုထုထည်၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် နောက်ဆုံးကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်၏ 70 မှ 90 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်။ စက်ရုံမှ ဤအမှုန့်ကို ကိုင်တွယ်ပုံသည် နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ညွှန်ပြသည်။ ရိုးရာကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် စံနမူနာထုတ်နည်းများကို အသုံးပြုသည်။
တနည်းအားဖြင့် Pressure Bonding သည် NdFeB အမှုန့်ကို ပေါ်လီမာ binders များဖြင့် ရောနှောသည်။ ၎င်းသည် ဆင့်ပွားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို လုံးဝကျော်ဖြတ်ကာ ပုံစံခွက်အတွင်းမှ ရှုပ်ထွေးသော စိတ်ကြိုက်ပုံစံများရရှိရန် ကုန်ကြမ်းသံလိုက်စွမ်းအားကို စွန့်လွှတ်ပေးသည်။
စီးပွားဖြစ် NdFeB ဖော်မြူလာကို General Motors နှင့် Sumitomo Special Metals တို့မှ ပူးပေါင်းတီထွင်ခဲ့ပြီး SmCo ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာခြင်းကို အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုအဖြစ် 1984 ခုနှစ်တွင် တီထွင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်၊ တင်းကျပ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော သတ္တုဗေဒဖော်မြူလာများကို ထိန်းချုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စက်ရုံများကို လိုင်စင်ရနှင့် လိုင်စင်မဲ့ ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ခွဲခြားထားသည်။
လိုင်စင်မဲ့ N40 သံလိုက်များကို ဝယ်ယူခြင်းသည် အနောက်တိုင်းဝယ်သူများကို တရားဝင်အန္တရာယ်များထံ ဖော်ထုတ်စေသည်။ လိုင်စင်မဲ့သံလိုက်များပါရှိသော ဟာ့ဒ်ဝဲများကို တင်သွင်းစဉ် အကောက်ခွန်မှ သိမ်းဆည်းရမိနိုင်ပြီး တင်သွင်းသည့်အမှတ်တံဆိပ်သည် ပြင်းထန်သော မူပိုင်ခွင့်တရားစွဲဆိုမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထို့အပြင်၊ လိုင်စင်မဲ့စက်ရုံများသည် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန် အမှုန့်အချိုးအစားများကို ပုံမှန်ပြောင်းလဲစေပြီး မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသော မက်ဂနက်လိုင်းကွေးကွေးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ B2B ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော NdFeB မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်များကို အတည်ပြုရန်အတွက် ပေးသွင်းသူများကို စာရင်းစစ်ပြီး ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ RoHS (အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်) နှင့် REACH ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာ့စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။
၎င်း၏ အထူးမြင့်မားသော သံဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့်၊ ကုန်ကြမ်း N40 ပစ္စည်းသည် လျင်မြန်သော သံချေးတက်မှုကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပုံမှန်လေထုစိုစွတ်သောနေရာတွင် မဖုံးလွှမ်းထားဘဲ သီတင်းပတ်များအတွင်း သံချေးတက်ခြင်း၊ ကျယ်လာပြီး သံလိုက်မဟုတ်သော အမှုန့်အဖြစ်သို့ ကွဲသွားလိမ့်မည်။ ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ယံလွှာများတွင် နီကယ်-ကြေးနီ-နီကယ် (Ni-Cu-Ni) အလွှာပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 15 မှ 30 မိုက်ခရိုအထူခန့်ရှိကာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သောဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။ အလွန်စိုစွတ်သော သို့မဟုတ် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ထုတ်လုပ်သူသည် ထူထဲသော Epoxy ကို အသုံးပြုသည်။
အပေါ်ယံ ခိုင်မာမှု က အဓိကပါ။ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်သန်းစဉ်အတွင်း ပလပ်စတစ်ပြားများသည် လေထုအစိုဓာတ်သည် ထိတွေ့နေသော မိုက်ခရိုစရစ်စတယ်လိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို စိမ့်ဝင်သွားစေသည်။ ပလပ်စတစ်အောက်ရှိ အောက်ဆီဂျင်ပျံ့နှံ့သွားကာ အဆောက်အဦဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုနှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းအား လုံးလုံးလျားလျားဆုံးရှုံးသွားစေသည်။
အင်ဂျင်နီယာများနှင့် နည်းပညာရှင်များအား တူးဖော်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် sintered neodymium ဖြတ်တောက်ခြင်းအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုထားသည်။ အချောထည် N40 သံလိုက်ကို စက်ဖြင့်ကြိုးစားခြင်းသည် အကာအကွယ်အပေါ်ယံပိုင်းကို ပျက်စီးစေသည်။ ပို၍အန္တရာယ်ကြီးသည်မှာ စက်ယန္တရားလုပ်ငန်းစဉ်သည် မီးလောင်လွယ်သော အလွန်ကောင်းမွန်သော နီအိုဒီယမ်ဖုန်မှုန့်များကို ထုတ်ပေးသည်။ လေထုအောက်ဆီဂျင်နှင့် စမ်းချောင်းတစ်ခုမှ အပူများနှင့် ထိတွေ့သောအခါ၊ ဤဖုန်မှုန့်များသည် အလိုလိုလောင်ကျွမ်းနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သောစက်မှုလုပ်ငန်းမီးလောင်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများမှ ထုတ်ပေးသည့် ဒေသအလိုက်အပူသည် 350°C Curie အပူချိန်ထက် မကြာခဏ ကျော်လွန်နေသောကြောင့် ဖြတ်သည့်နေရာ၌ ချက်ချင်းနှင့် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော သံလိုက်ဒိုမိန်းပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
N40 သံလိုက်၏ အစွမ်းထက်သော စွမ်းအားသည် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ်များကို ပေးစွမ်းသည်။ အချင်း 1 လက်မထက် ပိုကြီးသော N40 အပိုင်းများသည် လက်ချောင်းများကို ချေမှုန်းရန်နှင့် ဆွဲဆောင်နိုင်သော သံလိုက်နှစ်ခုကြားတွင် ဖမ်းမိပါက လက်ချောင်းငယ်များ ကွဲအက်ရန် လုံလောက်သော ဆွဲငင်အားပါရှိသည်။ ယာဉ်တိုက်မှုဒဏ်ကို ကာကွယ်ရန် လက်ဖြင့် စည်းထားသော လိုင်းများသည် အထူးပြု သစ်သား သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ဂျစ်များ လိုအပ်သည်။
အားကောင်းသော သံလိုက်များသည် အဝေးမှ ခုန်ကူးရန် ခွင့်ပြုသောအခါ မြင့်မားသော အလျင်ဖြင့် တိုက်မိကြသည်။ sintered NdFeB သည် မူလအားဖြင့် ကြွပ်ဆတ်သောကြောင့်၊ အရှိန်မြင့်သောသက်ရောက်မှုများသည် ကပ်ဆိုးကြီး ဆတ်ဆတ်ကျိုးသွားစေသည်။ ကျိုးသွားသော မိုက်ခရိုစရစ်စတယ်လိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် မမြင်နိုင်သော၊ ဘလိတ်ချွန်ထက်သော သေးငယ်သောအပိုင်းအစများကို ပြင်းထန်စွာ ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤအမြန်နှုန်းမြင့် ကျည်ဆန်များသည် မျက်လုံးနှင့် အရေပြားကို ထိုးဖောက်ခြင်းအန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေသည်။ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည့် ပရိုတိုကောအားလုံးတွင် ဝန်ထမ်းများသည် ပြင်းထန်သော သံလိုက်စက်ကွင်းများထဲသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ နှလုံးခုန်နှုန်းထိန်းကိရိယာများ၊ အင်ဆူလင်ပန့်များနှင့် အခြားအထိခိုက်မခံသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစားထိုးပစ္စည်းများ ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ ပါဝင်သည်။
A- ဂဏန်းတန်ဖိုးသည် Megagauss-Oersteds ရှိ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်ကုန် (BHmax) ကို ညွှန်ပြသည်။ N35 မှ N40 အဆင့်သို့ ရွှေ့ခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုထည်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တူသည်ဟု ယူဆကာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် ထုတ်ကုန်နှင့် တိုက်ရိုက် ကိုင်ဆောင်ထားသော ပါဝါ 14 ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပါသည်။
A- ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအောက်တွင်၊ N40 သံလိုက်သည် တစ်နှစ်လျှင် ၎င်း၏သံလိုက်စွမ်းအား၏ 1 ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ သို့သော်လည်း အားပြင်းသော လျှို့ဝှက်လျှပ်စီးကြောင်း (AC) အကွက်များ၊ အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများနှင့် ထိတွေ့သောအခါ သံလိုက်ဓာတ် လျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
A- Standard N40 သံလိုက်များသည် 80°C အထက်တွင် နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော အပူဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားရပြီး 1°C တိုးလာလျှင် အင်အား 0.1 ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းသွားပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော၊ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု (demagnetization) ဟုခေါ်သော အရာသည် ၎င်း၏ Curie အပူချိန် 350°C သို့ရောက်ရှိသောအခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။
နံပါတ်- စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည် အကာအကွယ်အပေါ်ယံပိုင်းကို ပျက်စီးစေပြီး အလိုအလျောက်လောင်ကျွမ်းနိုင်သော အလွန်ကောင်းမွန်သော မီးလောင်လွယ်သော၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော နီအိုဒီယမ်ဖုန်မှုန့်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ တူးဖော်ခြင်းမှ ပြင်းထန်သော ပွတ်တိုက်မှု အပူသည် ဒေသအလိုက်၊ ပြောင်းပြန်လှန်၍မရသော သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
A- Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) သတ္တုစပ်တွင် သံပမာဏ မြင့်မားစွာပါရှိသည်။ အကာအကွယ်အတားအဆီးမပါဘဲ လေနှင့်အစိုဓာတ်နှင့်ထိတွေ့ပါက၊ microcrystalline တည်ဆောက်ပုံသည် လျှင်မြန်စွာ ဓာတ်ပြုပြီး သံချေးတက်သွားကာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကွဲခြင်းနှင့် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးသွားစေသည်။
နံပါတ်- နီအိုဒီယမ်သည် ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာတွင် အလွန်ပေါများပြီး အကြမ်းအားဖြင့် ကြေးနီနှင့် ညီမျှသည်။ 'ရှားပါး' သတ်မှတ်ခြင်းသည် အလွန်မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်၊ ကြီးမားသော စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များနှင့် သတ္တုရိုင်းများ ရောစပ်ထားသော ဒြပ်စင်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲတို့ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
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