+86-797-4626688/+86- 17870054044
ဘလော့ဂ်များ
အိမ် » ဘလော့များ » ဗဟုသုတ » N40 အမြဲတမ်းသံလိုက်များကို လက်တွေ့အသုံးချနည်းလမ်းညွှန်

N40 အမြဲတမ်းသံလိုက်များ၏လက်တွေ့အသုံးချနည်းလမ်းညွှန်

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-05-19 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

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။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • Optimized Energy-to-Cost Ratio- N40 သည် 40 MGOe ၏ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ထုတ်ကုန် (BHmax) ကို ပေးဆောင်ပြီး 80°C အောက်ရှိ အာရုံခံကိရိယာများ၊ မော်တာများနှင့် သံလိုက်အချိတ်အဆက်များအတွက် အလွန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အခြေခံလိုင်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။
  • Counter-Intuitive Thermal Performance- 60°C နှင့် 80°C အကြား လည်ပတ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် N40 သို့မဟုတ် N42 (အထူးသဖြင့် ပါးလွှာသော အချပ်ပြားပုံစံ) ကဲ့သို့သော အလယ်အလတ်တန်းစား သံလိုက်သည် အပူအား ဖယ်ထုတ်ခြင်းအား သာလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် N52 ကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည် ။
  • အရေးပါသောလိုက်နာမှုအန္တရာယ်များ- အတည်မပြုရသေးသော နီအိုဒီယမ်သံလိုက်များကို ရင်းမြစ်ရယူခြင်းသည် US/EU စျေးကွက်များတွင် ချက်ချင်းလက်ငင်းမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအန္တရာယ်များကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး အမှုန့်သတ္တုဗေဒနှင့် အပေါ်ယံအလွှာဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုတို့ကို အာမခံပါသည်။
  • Macro-Market အစစ်အမှန်များ- မြင့်မားသော crustal ပေါများသော်လည်း၊ ရှုပ်ထွေးသောဒြပ်စင်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းသည် N40 ထုတ်လုပ်မှုကို အလွန်ဗဟိုချုပ်ကိုင်စေသည်။ EV နှင့် လေအား တာဘိုင်ဝယ်လိုအား များလာသဖြင့်၊ ဗျူဟာမြောက် အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းနှင့် 1% အောက် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှုန်းကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

1. N40 အမြဲတမ်း Magnet ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိပ္ပံနှင့် အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ

N40 Nomenclature နှင့် Grade Spectrum ကို ပုံဖော်ခြင်း။

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။

အခြေခံ စွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ်များ (N40 ဒေတာစာရွက်)

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

2. နည်းပညာအကဲဖြတ်ခြင်း- N40 နှင့် အစားထိုးအဆင့်များနှင့် ပစ္စည်းများ

N40 နှင့် N52 (အဆင့်မြင့်ထောင်ချောက်)

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။

NdFeB နှင့် အမွေအနှစ်များနှင့် အပူချိန်မြင့်သော အစားထိုးများ

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။

3. N40 အမြဲတမ်းသံလိုက်များ၏ လက်တွေ့အသုံးချမှုများအတွက် မူဘောင်

လျှပ်စစ်မှစက်မှုစွမ်းအင်သို့ကူးပြောင်းခြင်း။

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။

စက်မှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း။

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။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ် (ဆွဲဆောင်မှု/ တွန်းလှန်ခြင်း)

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။

အီလက်ထရွန် နှင့် အိုင်းယွန်း အလင်းတန်း ထိန်းချုပ်မှု (အဆင့်မြင့် အပလီကေးရှင်းများ)

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။

သီးသန့်အသုံးပြုမှုကိစ္စများအတွက် ပုံသဏ္ဍာန်ရွေးချယ်ခြင်း။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂျီသြမေတြီသည် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ပရောဂျက်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေသည်။ သင်ရည်ရွယ်ထားသော အကွက်လမ်းကြောင်းနှင့် ဂျီသြမေတြီကို ချိန်ညှိရပါမည်။

  1. အလွန်အာရုံစိုက်သော သံလိုက်ဝင်ရိုးများအတွက် ဆလင်ဒါများ သို့မဟုတ် ချောင်းများကို သတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းတို့ကို အကွာအဝေးတွင် Hall effect အာရုံခံကိရိယာများ ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် သံလိုက်လှုံ့ဆော်မှုဘားများကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
  2. အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော မော်တာဒီဇိုင်းများအတွက် Rings ကို သတ်မှတ်ပါ။ အခေါင်းပေါက်သည် အသံကွိုင်များ သို့မဟုတ် လှည့်နေသောရိုးတံများကို ဗဟိုသံလိုက်စက်ကွင်းမှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည်။
  3. အနိမ့်ပိုင်း ကိုင်ဆောင်ထားသည့် အင်အားများအတွက် Discs ကို သတ်မှတ်ပါ။ Disc များသည် ၎င်းတို့၏ အထူနှင့် ဆက်စပ်၍ ကြီးမားသော ဝါးလုံး မျက်နှာပြင် ဧရိယာကို ပံ့ပိုးပေးကာ စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်း၊ ထုပ်ပိုးမှု ပိတ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း ကွင်းပိတ်များအတွက် အများဆုံး တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မှု ပွတ်တိုက်မှုကို ပေးဆောင်သည်။
  4. မျဉ်းဖြောင့်ခြေရာခံစနစ်များနှင့် သံလိုက်ခွဲခြာရေးဆန်ခါများအတွက် အကွက်များကို သတ်မှတ်ပါ

4. အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်း- အဖျက်စွမ်းအား ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် Load တွက်ချက်မှုများ

BH Demagnetization Curve ကိုဖတ်ခြင်း။

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။

ပုံတူရိုက်ခြင်းတွင် Gauss နှင့် Pull Force

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။

  1. Tesla တွင် ဤတန်ဖိုးကို တိုင်းတာပြီး သံလိုက်၏ တိုက်ရိုက်မျက်နှာပြင်ရှိ သံလိုက် flux သိပ်သည်းဆ (B) ကို သတ်မှတ်ပါ (1 Tesla သည် 10,000 Gauss နှင့် ညီမျှသည်)။
  2. သံလိုက်သည် သံမဏိပစ်မှတ်ကိုထိသည့် အဆက်အသွယ်ဧရိယာအတိအကျ (A) ကို တွက်ချက်ပြီး ဤဧရိယာကို စတုရန်းမီတာဖြင့် တိုင်းတာသည်။
  3. Maxwell ၏ ဆွဲငင်အားညီမျှခြင်း- F = (B² × A) / (2 × μ₀)၊ μ₀သည် လေဟာနယ်တစ်ခု၏ သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှု (4π × 10⁻⁷ T·m/A) ဖြစ်သည်။
  4. သင်၏ အများဆုံး ဝန်အဆင့်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် နယူတန်မှ ရရှိလာသော တွန်းအား (F) ကို ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ် ပေါင်သို့ ပြောင်းပါ။
  5. သုတ်ဆေး၊ သံချေး၊ သို့မဟုတ် ပွန်းပဲ့အလွှာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လေဝင်ပေါက်များကို တွက်ချက်ပြီး ဘေးကင်းသော လုပ်ငန်းကန့်သတ်ချက်ကို ချမှတ်ရန် ဤတွက်ချက်ထားသော အင်အား၏ အနည်းဆုံး 50 ရာခိုင်နှုန်းကို နုတ်ယူပါ။

ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးခြင်းနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်း အကြောင်းရင်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

အမြဲတမ်း သံလိုက်ဆိုတာ လုံးဝမတည်မြဲပါဘူး။ ဒီဇိုင်နာများ လျော့ပါးသွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဓိက အားနည်းချက် သုံးခုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်သည်။

  • အပူဆုံးရှုံးမှု- ၎င်းတို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ဇုန်အတွင်း၌ပင်၊ NdFeB သံလိုက်များသည် နောက်ပြန်လှည့်၍မရသော အပူဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားရသည်။ သံလိုက်သည် အပူချိန် 1°C တက်လာတိုင်း ၎င်း၏ သံလိုက်စွမ်းအား၏ ခန့်မှန်းခြေ 0.1 ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးသည်။ ပစ္စည်း အေးသွားသောအခါ ဤသံလိုက်ဓာတ်သည် ပြန်တက်လာသော်လည်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ခံနိုင်ရည်များသည် ယာယီကျဆင်းသွားခြင်းအတွက် တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်သည်။
  • အချိန်နှင့် တွားသွားခြင်း- ပုံမှန်လေထုအခြေအနေနှင့် ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှ ဝေးကွာသော N40 သံလိုက်သည် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တွားသွားခြင်းကို ခံစားရပါသည်။ ၎င်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ၎င်း၏ အခြေခံသံလိုက်စွမ်းအား၏ 1 ရာခိုင်နှုန်းအောက် ဆုံးရှုံးသည်၊၊ ဟာ့ဒ်ဝဲဘဝစက်ဝန်းအားလုံးနီးပါးအတွက် လက်ခံနိုင်သော ပြိုကွဲမှုနှုန်း။
  • ပြင်ပအင်အားစုများ- သုညသို့ ဖြည်းညင်းစွာလျှော့ချပေးသော အစားထိုးလက်ရှိ (AC) အကွက်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သို့မဟုတ် မရည်ရွယ်ဘဲ ထိတွေ့ခြင်းက N40 အစိတ်အပိုင်းများကို လျင်မြန်စွာ အားနည်းသွားစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ လေးလံသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသည် ညှိထားသော သံလိုက်ဒိုမိန်းများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ရောထွေးစေသည်။ N40 သံလိုက်ကို သံတူဖြင့် ရိုက်ခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍာန် မကျန်သေးသော်လည်း ၎င်း၏ သံလိုက်အထွက်ကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။

5. TCO၊ ဝယ်ယူရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် လိုက်နာမှု

ကုန်ကြမ်းစီးပွားရေးနှင့် Macro-Market လိုအပ်ချက်များ

'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။

အမှုန့် သတ္တုဗေဒနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး ကွဲပြားမှုများ

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။

  1. စက်ရုံများသည် ဓာတ်တိုးမှုကို တားဆီးရန် ဖုန်စုပ်စက်အရည်ပျော်ခြင်းဖြင့် ကုန်ကြမ်းသတ္တုစပ်များကို အရည်ပျော်သည်။
  2. ဒြပ်စင်သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကျဆင်းခြင်းနှင့် ဂျက်ကြိတ်ခြင်းတို့ကို ခံယူပြီး သတ္တုကို အလွန်ကောင်းမွန်သော 3-မိုက်ခရိုအမှုန့်အဖြစ် လျှော့ချသည်။
  3. စက်များသည် အမှုန့်ကို အခြေခံပုံသဏ္ဍာန်များအဖြစ် ဖိကာ အားကောင်းသော သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုသို့ ထိတွေ့စေပြီး ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကို ချိန်ညှိပေးသည်။
  4. အမှုန်အမွှားများကို ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် 1100°C ခန့်တွင် လေဟာနယ်မီးဖိုတွင် ဖိထားသောတုံးများကို ရောနှောပြီး ရောမွှေထားသည်။
  5. ကုန်ကြမ်းတုံးများသည် နောက်ဆုံးသံလိုက်မလိုက်မီတွင် တင်းကျပ်သော အင်ဂျင်နီယာခံနိုင်ရည်များ ပြည့်မီစေရန် တိကျစွာ ပြုပြင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သည်။

တနည်းအားဖြင့် Pressure Bonding သည် NdFeB အမှုန့်ကို ပေါ်လီမာ binders များဖြင့် ရောနှောသည်။ ၎င်းသည် ဆင့်ပွားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို လုံးဝကျော်ဖြတ်ကာ ပုံစံခွက်အတွင်းမှ ရှုပ်ထွေးသော စိတ်ကြိုက်ပုံစံများရရှိရန် ကုန်ကြမ်းသံလိုက်စွမ်းအားကို စွန့်လွှတ်ပေးသည်။

မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်၊ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် B2B အရင်းအမြစ်များ အန္တရာယ်များ

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။

6. အကောင်အထည်ဖော်မှုအန္တရာယ်များ- ဘေးကင်းရေး၊ စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း။

Coating Integrity နှင့် Corrosion Vulnerability

၎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။

Post-Sintering Machining ကို တားမြစ်ခြင်း။

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။

ဇီဝဗေဒနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ

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။

နိဂုံး

  1. N40 အဆင့်သည် သင်၏လည်ပတ်မှုအမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွင် demagnetization မျဉ်းကွေးဒူးခေါင်းအထက်တွင် ဘေးကင်းစွာရှိနေမည်ကို အတည်ပြုရန် သင်၏ သီးခြားဂျီသြမေတြီအတွက် လိုအပ်သော permeance coefficient ကို တွက်ချက်ပါ။
  2. လျင်မြန်သောလေထုဓာတ်တိုးခြင်းကို တားဆီးရန် သင့်အင်ဂျင်နီယာပုံများပေါ်တွင် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ပလပ်စတစ်အလွှာများ ( Ni-Cu-Ni သို့မဟုတ် Epoxy ကဲ့သို့) ကို သတ်မှတ်ပါ။
  3. US နှင့် EU စျေးကွက်များတွင် မမျှော်လင့်ထားသော အကောက်ခွန်သိမ်းမှုနှင့် မူပိုင်ခွင့်တရားစွဲဆိုမှုများကို ရှောင်ရှားရန် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော နီအိုဒီယမ် မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်များကို အတည်ပြုရန် သင်၏ပေးသွင်းသူထံမှ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းကို တောင်းဆိုပါ။
  4. စီစဉ်ထားသော လေကွာဟချက်၊ မျက်နှာပြင်ဆေးများ၊ သို့မဟုတ် အကာအကွယ်အကာအရံများမှတဆင့် အတိအကျဆွဲယူအားကို တိုင်းတာရန် ဝန်စကေးကို အသုံးပြု၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှေ့ပြေးပုံစံ စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- N35 နှင့် N40 အမြဲတမ်းသံလိုက် ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

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။

မေး- N40 သံလိုက်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ သံလိုက်ဓာတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသလား။

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။

မေး- N40 သံလိုက်က ဘယ်အပူချိန်မှာပျက်တာလဲ။

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။

မေး- N40 နီအိုဒမီယမ်သံလိုက်ကို ဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် တူးရန် ဘေးကင်းပါသလား။

နံပါတ်- စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည် အကာအကွယ်အပေါ်ယံပိုင်းကို ပျက်စီးစေပြီး အလိုအလျောက်လောင်ကျွမ်းနိုင်သော အလွန်ကောင်းမွန်သော မီးလောင်လွယ်သော၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော နီအိုဒီယမ်ဖုန်မှုန့်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ တူးဖော်ခြင်းမှ ပြင်းထန်သော ပွတ်တိုက်မှု အပူသည် ဒေသအလိုက်၊ ပြောင်းပြန်လှန်၍မရသော သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

မေး- နီအိုဒီယမ်သံလိုက်သည် အဘယ်ကြောင့် နီကယ် သို့မဟုတ် epoxy coating လိုအပ်သနည်း။

A- Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) သတ္တုစပ်တွင် သံပမာဏ မြင့်မားစွာပါရှိသည်။ အကာအကွယ်အတားအဆီးမပါဘဲ လေနှင့်အစိုဓာတ်နှင့်ထိတွေ့ပါက၊ microcrystalline တည်ဆောက်ပုံသည် လျှင်မြန်စွာ ဓာတ်ပြုပြီး သံချေးတက်သွားကာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကွဲခြင်းနှင့် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးသွားစေသည်။

မေး- ရှားပါးမြေကြီးသံလိုက်တွေက တကယ်ရှားပါးသလား။

နံပါတ်- နီအိုဒီယမ်သည် ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာတွင် အလွန်ပေါများပြီး အကြမ်းအားဖြင့် ကြေးနီနှင့် ညီမျှသည်။ 'ရှားပါး' သတ်မှတ်ခြင်းသည် အလွန်မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်၊ ကြီးမားသော စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များနှင့် သတ္တုရိုင်းများ ရောစပ်ထားသော ဒြပ်စင်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲတို့ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

အကြောင်းအရာစာရင်း

လတ်တလော ဆောင်းပါးများ

ကျပန်းထုတ်ကုန်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့ရှားပါးကမ္ဘာ့အမြဲတမ်းသံလိုက်အပလီကေးရှင်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဒီဇိုင်နာ၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန် ကတိပြုပါသည်။

အမြန်လင့်များ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

 +86- 797-4626688
 +86- 17870054044
  catherinezhu@yuecimagnet.com
  +86 17870054044
  No.1 Jiangkoutang လမ်း၊ Ganzhou အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဇုန်၊ Ganxian ခရိုင်၊ Ganzhou မြို့၊ Jiangxi ပြည်နယ်၊ China။
အမှာစကားထားခဲ့ပါ
ကျွန်တော်တို့ကို Message တစ်စောင်ပို့ပါ။
မူပိုင်ခွင့် © 2024 Jiangxi Yueci Magnetic Material Technology Co., Ltd. All rights reserved. | ဆိုက်မြေပုံ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ