+86-797-4626688/+86- 17870054044
ဘလော့ဂ်များ
အိမ် » ဘလော့များ » ဗဟုသုတ » N35SH သံလိုက်များကို အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ

မြင့်မားသောအပူချိန်ဆက်တင်များတွင် N35SH သံလိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-07 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

အပူပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အမြဲတမ်းသံလိုက်များကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် သံလိုက်စွမ်းအား၊ အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အလုံးစုံထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကို ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ ခေတ်မီ အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်များတွင် အင်ဂျင်နီယာများသည် ရှုပ်ထွေးသော အပူဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို အမြဲရင်ဆိုင်နေရသည်။ စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရှေ့သို့မောင်းနှင်ရန် ခိုင်မာသော သံလိုက်စက်ကွင်းများ လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အပူလွန်ကဲခြင်းသည် အသုံးအများဆုံး သံလိုက်သတ္တုစပ်များကို လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းစေပြီး၊ ရုတ်တရက် စနစ်ကျရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ N35SH neodymium သံလိုက်ကို ထည့်ပါ။ ၎င်းသည် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အကောင်းဆုံး အလယ်အလတ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ 150°C (302°F) အနီးရှိ အက်ပ်လီကေးရှင်းများတွင် ၎င်းကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားဆန်းပြားသောသတ္တုစပ်များ၏ ပြင်းထန်သောကန့်သတ်ချက်များကို ရှောင်ရှားနေစဉ် မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ပေးဆောင်သည်။ ဤပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချက်သည် ရည်မှန်းချက်၊ ဒေတာကျောထောက်နောက်ခံပြု အကဲဖြတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဘယ်နေရာကို အတိအကျ စူးစမ်းတယ်။ High-Temperature Resistant N35SH Magnet အောင်မြင်သည်။ ပြင်းထန်သော အပူဖိစီးမှုအောက်တွင် ပျက်ကွက်သည့်နေရာကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သတ်မှတ်ရမည့်အချိန်ကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ SmCo သို့မဟုတ် UH-grade NdFeB ကဲ့သို့သော အခြားရွေးချယ်စရာများထံ လှည့်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လည်း ရှင်းပြပါသည်။ သင်၏နောက်လာမည့် မော်တာ သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာ ဒီဇိုင်းပရောဂျက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို မျှော်လင့်ပါ။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • အပူခံမျက်နှာကျက်- 'SH' (Super High) သတ်မှတ်ချက်သည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 150°C တွင် ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုကို ဘေးကင်းစွာ ထိန်းထားနိုင်ပြီး၊ ဤသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
  • ကုန်ကျစရိတ်မှ စွမ်းဆောင်ရည်- N35SH သည် Samarium Cobalt (SmCo) နှင့် UH/EH နီအိုဒမီယမ်အဆင့်များထက် ခိုင်မာသောစီးပွားရေးအားသာချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲနိုင်မှုများကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
  • အန္တရာယ်အချက်များ- အပူစက်ဘီးစီးခြင်း၊ အထွတ်အထိပ်အပူချိန်တက်ခြင်းနှင့် Br (remanence) ၏အပူချိန်ကို ကနဦးမော်တာ သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမည်။
  • စံပြအသုံးပြုမှုကိစ္စများ- အပူချိန်မြင့်သော်လည်း ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များရှိသည့် စက်မှုဆာဗာမော်တာများ၊ မော်တော်ကားအာရုံခံကိရိယာများနှင့် သံလိုက်အချိတ်အဆက်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။

အခြေခံသတ်မှတ်ခြင်း- N35SH ကို အဘယ်အရာက 'အပူချိန်မြင့်' အဆင့်ဖြစ်စေသနည်း။

Spec ကို ကုဒ်ဆွဲခြင်း။

အင်ဂျင်နီယာများသည် အခြေခံသံလိုက်ကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ရန် စံသတ်မှတ်ထားသော အမည်စာရင်းကို အားကိုးသည်။ 'N35' အပိုင်းသည် အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ထုတ်ကုန် (BHmax) ကို ညွှန်ပြသည်။ ဤတိကျသောတန်ဖိုးသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 35 MGOe တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အလုပ်အတွက်ရရှိနိုင်သော အလုံးစုံသော သံလိုက်စွမ်းအားနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို သတ်မှတ်သည်။ 'SH' သည် Super High ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် 20 kOe သို့မဟုတ် ထို့ထက်ကြီးသော Intrinsic Coercivity (Hcj) ကို ညွှန်ပြသည်။ မြင့်မားသော ပင်ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်မှုသည် ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံအား ပြင်းထန်သောဖိစီးမှုအောက်တွင် demagnetization ကို ခုခံနိုင်စေပါသည်။ Standard N၊ M၊ သို့မဟုတ် H အဆင့်များသည် အပူစက်ဝန်းတွင် သံလိုက်အတက်အကျများစွာ စောပြီး ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ SH ပစ္စည်းများမှ ပိုမိုပြင်းထန်သော အပူပရိုဖိုင်ကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤခိုင်မာသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အပူဓာတ်ပြိုကွဲခြင်းမှ မမြင်နိုင်သော အကာအကွယ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ လိုအပ်ချက်ရှိသော စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံပါသည်။

လည်ပတ်မှုအဆင့်များ

ကပ်ဆိုးကျရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ရန် ခက်ခဲသော ကန့်သတ်ချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ရပါမည်။ အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်သည် 150°C တွင် တင်းကြပ်စွာ ရပ်နေပါသည်။ ထာဝရပျက်စီးမှုကို အန္တရာယ်မရှိဘဲ သင်သည် ဤစဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်၍မရပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ Curie အပူချိန်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် 340°C ဝန်းကျင်တွင် ပို၍မြင့်မားသည်။ Curie အမှတ်တွင်၊ သတ္တုသတ္တုစပ်သည် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိအားလုံးကို လုံးဝဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် ဤအရေးကြီးသောကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုကို မရောထွေးပါနှင့်။ လည်ပတ်မှုအများဆုံးသည် သင်၏လက်တွေ့ အင်ဂျင်နီယာမျက်နှာကျက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Curie အပူချိန်သည် သီအိုရီအရ အကြွင်းမဲ့ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ Curie အမှတ်အနီး မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် NdFeB သတ္တုစပ်များအတွက် ချက်ချင်းပျက်ကွက်မှုကို အာမခံပါသည်။

အောင်မြင်မှုစံနှုန်း

အောင်မြင်သော အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် တင်းကျပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ သင်သည် အချိန်တိုင်း 150°C သတ်မှတ်ချက်အောက်၌ လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို ဘေးကင်းစွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ ကွက်တိကွက်ကြားဖြစ်နေသော လက်ရှိအပူပေးခြင်းသည် သင့်စနစ်သို့ လျှို့ဝှက်အပူပေးမှုများကို ပေါင်းထည့်သည်။ လျင်မြန်သော ကူးပြောင်းခြင်းကြိမ်နှုန်းများသည် ရဟတ်အတွင်း သိသာထင်ရှားသော အတွင်းအပူကို ဖန်တီးပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤအတွင်းပိုင်းဆုံးရှုံးမှုများကို ဂရုတစိုက်တွက်ချက်ရပါမည်။ အရေးကြီးသော အပူချောက်ကမ်းပါးအောက်တွင် အတွင်းအူတိုင်ကို ထားရှိခြင်းသည် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည်။ အဆင့်မြင့်အအေးခံအကျီများ သို့မဟုတ် လေဝင်လေထွက်ကောင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း သက်သေပြလေ့ရှိသည်။ သင့်လျော်သော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုသည် သံလိုက်ပတ်လမ်းသည် အတုယူထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း အာမခံပါသည်။

မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော N35SH သံလိုက်

High-Temperature Resistant N35SH Magnet ကို ရွေးချယ်ခြင်း၏ အားသာချက်များ

150°C Window တွင် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှု

ဤတိကျသောအဆင့်သည် အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် ခိုင်မာသော စီးပွားရေးအားသာချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ SH အဆင့်ရရှိရန် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ရာတွင် လေးလံသောရှားပါးမြေဒြပ်စင်များ အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် UH၊ EH သို့မဟုတ် AH အဆင့်များ၏ လေးလံသောရှားပါးသောမြေ (HRE) မှီခိုမှုကို ရှောင်ရှားသည်။ Dysprosium နှင့် Terbium တို့သည် နာမည်ဆိုးဖြင့် ရှားပါးနေပြီး စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ Samarium Cobalt (SmCo) သည် အလွန်တင်းကျပ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များနှင့် ငွေကုန်ကြေးကျများသော သန့်စင်ရေးနည်းလမ်းများကို မှီခိုအားထားနေရပါသည်။ SH neodymium အစား SH neodymium ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သိသာထင်ရှားသော ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များကို သင် သိမ်းဆည်းပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးသည် 150°C လည်ပတ်မှုပြတင်းပေါက်အနီးတွင် အပြည့်အဝ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို ကျေနပ်စေပြီး ပရောဂျက်ဘတ်ဂျက်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

သာလွန်သောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် အမွေအနှစ် အစားထိုးများ

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများသည် နီအိုဒီယမ်သတ္တုစပ်များကို နှစ်သက်ကြပြီး ထုထည်ကြီးမားသော ခွန်အားကို ရရှိကြသည်။ ၎င်းသည် ရှေးယခင်နည်းပညာများထက် ကုဗစင်တီမီတာတွင် သံလိုက်အထွက်နှုန်း သိသိသာသာ မြင့်မားသည်။ အမွေအနှစ် Alnico နှင့် Ferrite ပစ္စည်းများသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆထက် များစွာနောက်ကျကျန်နေပါသည်။ သင်၏ ဒီဇိုင်းသစ်များတွင် အလွန်ပြင်းထန်သော သေးငယ်သော အသွင်ပြောင်းမှုကို သင် ရရှိနိုင်သည်။ သေးငယ်သော ရဟတ်များသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အလေးချိန်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတည်ငြိမ်မှုကို တိုက်ရိုက် လျှော့ချပေးသည်။ Actuator ဒီဇိုင်းများသည် အချက်ပြမှုများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ပိုမိုကျစ်လျစ်သော၊ ထိရောက်ပြီး အလွန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာသည်။ သင်သည် အကြွင်းမဲ့ အနိမ့်ဆုံး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြေရာမှ အများဆုံး ကိုင်ဆောင်ထားသော ရုန်းအားကို ထုတ်ယူသည်။ ဤသိပ်သည်းမှုအားသာချက်သည် ပေါ့ပါးပြီး ခေတ်မီစက်ရုပ်အဆစ်များနှင့် ပေါ့ပါးသွက်လက်သော မော်တော်ကားအာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော Supply Chain

ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားကို သော့ခတ်ထားသည့်အခါ ထုတ်လုပ်မှုရရှိနိုင်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ N35SH သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော စက်မှုသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများသည် ၎င်းကို ကြီးမားသော ကုန်သွယ်မှုပမာဏဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဤကျယ်ပြန့်သော စျေးကွက်ရရှိနိုင်မှုသည် ကုန်ကြမ်းခဲချိန်ကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။ ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များသည် ထူးခြားဆန်းပြားသော အာကာသသတ္တုစပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေး ပိတ်ဆို့မှုများ နည်းပါးသည်။ ကနဦး နမူနာပုံစံ လည်ပတ်မှုမှ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအထိ ချောမွေ့စွာ အတိုင်းအတာကို သင်လုပ်နိုင်သည် ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော ပို့ဆောင်မှုအချိန်ဇယားများသည် ငွေကုန်ကြေးကျများသောအနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ စက်ရုံစည်းဝေးပွဲလိုင်းများကို ရွေ့လျားစေသည်။

ခန့်မှန်းနိုင်သော စက်ပစ္စည်းစွမ်းရည်

ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင် သံလိုက်အလွိုင်းအစိမ်းကို လှီးဖြတ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်းနှင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ Standard NdFeB သတ္တုစပ်များသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားနည်းပညာများကို ခန့်မှန်းချေတုံ့ပြန်သည်။ ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများအဖြစ်သို့ လှီးဖြတ်၍ ကြိတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရပါသည်။ SmCo ချစ်ပ်ပြား၊ flake သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်စဉ်အတွင်း အလွယ်တကူ ကျိုးကြေလွယ်သော SmCo ချစ်ပ်ကဲ့သို့သော အခြားအစားထိုးပစ္စည်းများ။ ခန့်မှန်းနိုင်သော စက်ယန္တရားဂုဏ်သတ္တိများသည် ငွေကုန်ကြေးကျများသော စက်ရုံမှ အပိုင်းအစနှုန်းများကို တိုက်ရိုက်လျှော့ချပေးသည်။ Coating adhesion လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဤပြင်ဆင်ထားသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် တသမတ်တည်း ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံး မော်တာ တပ်ဆင်ခြင်း အဆင့်များအတွင်း သင်သည် မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှု အထွက်နှုန်းကို ရရှိသည်။

Thermal Applications များတွင် အားနည်းချက်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ

တင်းကျပ်သော 150°C Demagnetization Cliff

ပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်များကို တွန်းလှန်ခြင်းသည် တက်ကြွသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သော အပူချိန်ကို ထိတွေ့ခြင်းသည် ချက်ချင်း၊ သိုဝှက်ထားသော အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ပစ္စည်းသည် မိုက်ခရိုစကုပ်အဆင့်တွင် ပြန်မလှည့်နိုင်သော flux ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားရသည်။ အခန်းအပူချိန်သို့ ပြန်အေးသွားသည်နှင့် ၎င်း၏မူလအားကို ပြန်လည်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအသံတိတ်ချို့ယွင်းချက်သည် ပြီးပြည့်စုံသော တပ်ဆင်မှုကို ပြန်လည် Magnetization သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း အစားထိုးမှု လိုအပ်သည်။ အဆင့်မြင့်အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အတွင်းပိုင်းအပူရှိန်အထွတ်အထိပ်များကို ဂရုတစိုက် မြေပုံဆွဲရပါမည်။ ပြင်းထန်သော အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုသည် စနစ်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် တည်နေရာတိကျမှုကို လုံးဝပျက်စီးစေသည်။

Remanence ၏ အနုတ်လက္ခဏာ အပူချိန် ကိန်းဂဏန်း (α)

စနစ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အပူတက်လာခြင်းကြောင့် သံလိုက်စက်ကွင်းအား ခေတ္တလျော့နည်းသွားသည်။ ဤရွေ့ပြောင်းနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုသည် 150°C အမှတ်အသားအောက်တွင်ပင် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤယာယီပြိုကျပျက်စီးမှုကို တွက်ချက်ရန် Temperature Coefficient (α) ကို အသုံးပြုသည်။ အခန်းအပူချိန်တွင် သံလိုက်၏ အစွမ်းသတ္တိကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျော်လွန်နေရပါမည်။ ပိုအားကောင်းသော ကနဦးစက်ကွင်းသည် အမြင့်ဆုံးအပူတွင် လုံလောက်သော torque ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အာမခံပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် အပူချိန်မြင့်သော အာရုံခံကိရိယာများကို အားနည်းစေပြီး တုံ့ပြန်မှုမဖြစ်စေပါ။ လည်ပတ်နေသော အပူချိန်တွင် အချက်ပြအထွက်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ထိန်းထားနိုင်မှု လျော့နည်းစေရန် အမြဲစီစဉ်ပါ။

အပူစက်ဘီးစီးခြင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။

ကြမ်းတမ်းသောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များသည် လုံးဝတည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို ထိန်းထားခဲသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါ၊ လျင်မြန်သော အပြောင်းအလဲများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ပေါင်းစပ်စေသည်။ အေးခဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှ လည်ပတ်မှုအပူရှိန်အမြင့်မားဆုံးသို့ လျင်မြန်စွာရွှေ့ခြင်းသည် အပြင်မျက်နှာပြင်ကို ထိခိုက်စေသည်။ Ni-Cu-Ni ကဲ့သို့သော အကာအကွယ်သတ္တုအလွှာများသည် အတွင်းအူတိုင်ထက် မတူညီသောနှုန်းဖြင့် ချဲ့ထွင်သည်။ ဤအပူအားချဲ့ထွင်မှုမတူညီပါက အဏုကြည့်မျက်နှာပြင်ကွဲအက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မိုက်ခရိုအက်ကွဲများသည် လေထု၏အစိုဓာတ်ကို အားနည်းချက်ရှိသော NdFeB အူတိုင်သို့ အလွယ်တကူရောက်ရှိစေပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ လျင်မြန်သော ဓာတ်တိုးမှုသည် ပင်မပစ္စည်းကို ဆုတ်ယုတ်စေပြီး အစုအဝေးတစ်ခုလုံးကို အားနည်းစေသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏ အားနည်းချက်

လွန်ကဲသောအပူသည် သတ္တုစပ်၏ ပင်ကိုယ်စိတ်အားကို အလွန်အမင်း အလျှော့ပေးသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်၊ ပစ္စည်းသည် ပြင်ပ demagnetizing အကွက်များကို ဆန့်ကျင်သည်။ ပြင်းထန်သော မော်တာလည်ပတ်မှုအတွင်း လျှပ်စစ် stator ကွိုင်များသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ပြင်းထန်သော ဆန့်ကျင်ဘက်များကို ထုတ်ပေးသည်။ မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းအပူသည် ဤပြင်ပနယ်ပယ်များသို့ သံလိုက်၏အခြေခံခံနိုင်ရည်အား သိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ အခန်းတွင်း အပူချိန် သတ်မှတ်ချက်စာရွက်များသည် အတွေ့အကြုံမရှိသော ဒီဇိုင်နာများအတွက် လှည့်ဖြားပြီး ဘေးကင်းကြောင်း တွေ့ရတတ်သည်။ ဤဆန့်ကျင်ဘက်လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများကို အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူဖြင့် တုပရပါမည်။ ဤရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကို မမြင်ခြင်းက မမျှော်လင့်ထားသောမော်တာရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းပါဝါဆုံးရှုံးခြင်းဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။

ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် လော့ဂျစ်- N35SH နှင့် SmCo နှင့် UH/EH အဆင့်များ

N35SH ကို ဘယ်အချိန်မှာ ကပ်ရမလဲ

အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် ဤအခြေခံအဆင့်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရွေးချယ်သင့်သည်-

  • သင့်အပလီကေးရှင်းသည် 120°C နှင့် 140°C အကြားတွင် အမြဲရှိနေပါသည်။
  • သင့်တွင် ခိုင်မာပြီး တက်ကြွသော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ သည် စည်းဝေးပွဲအား တက်ကြွစွာ အအေးပေးပါသည်။
  • တင်းကျပ်သော စီးပွားရေးကန့်သတ်ချက်များသည် ပရီမီယံ၊ ထူးခြားဆန်းပြားသောပစ္စည်းများကို လုံးဝ တားမြစ်သည်။
  • Volumetric miniaturization သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းအတွက် အရေးပါသော ဦးစားပေးတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
  • ပတ်ဝန်းကျင်သည် အစိတ်အပိုင်းများကို အလွန်အဆိပ်သင့်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် မထိတွေ့ပါ။

N35UH သို့မဟုတ် N35EH သို့ မည်သည့်အချိန်တွင် အဆင့်မြှင့်မည်နည်း။

တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ စံ 'SH' အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ဘေးကင်းရေး အနားသတ်များနှင့်သာ ကျရောက်သည်။ ပိုမိုပြင်းထန်၍ မတည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အဆင့်မြှင့်ရပါမည်။

  • လည်ပတ်မှု အပူချိန်သည် 180°C (UH အဆင့်) သို့မဟုတ် 200°C (EH အဆင့်) သို့ မကြာခဏ တိုးတတ်ပါသည်။
  • သင့်မော်တာစနစ်သည် အတွင်းပိုင်း eddy လက်ရှိအပူပေးခြင်းအတွက် ခံနိုင်ရည်ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။
  • လုံးဝခြားနားသော သတ္တုစပ်မိသားစုသို့ မကူးပြောင်းဘဲ ဘေးကင်းသောအနားသတ်များကို မြှင့်တင်လိုပါသည်။
  • မြင့်မားသော အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူ အခြေခံစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ မြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။
  • ကြိမ်နှုန်းမြင့်ပြောင်းခြင်းသည် ကြီးမားသော အတွင်းပိုင်း အပူဝန်များကို မောင်းနှင်စေသည်။

Samarium Cobalt (SmCo) ကို ဘယ်အချိန်မှာ လှည့်ရမလဲ။

အချို့သောအစွန်းရောက်များသည် ဘေးကင်းမှုကိုအာမခံရန် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော ပညာရပ်များကို တောင်းဆိုသည်-

  • အဆက်မပြတ် လေးလံသော လုပ်ဆောင်ချက်သည် 200°C ကျော်လွန်ပြီး 350°C အထိ လွယ်ကူစွာ တွန်းပို့နိုင်သည်။
  • အကြွင်းမဲ့ချေးခံနိုင်ရည်သည် မဖြစ်မနေ၊ ညှိနှိုင်း၍မရသော လိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သည်။
  • သင်၏ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်သည် ချထားသောအစိတ်အပိုင်းများအသုံးပြုခြင်းကို တားဆီးသည်။ SmCo တွင် ဓာတ်ပြုသံမပါဝင်ပါ။
  • ထိလွယ်ရှလွယ်သော အာကာသယာဉ် သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည် ထူးခြားသော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု လိုအပ်သည်။
  • ဓာတ်ရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပုံမှန် နီအိုဒမီယမ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။

ပစ္စည်း နှိုင်းယှဉ်မှု အကျဉ်းချုပ် ဇယား

ရုပ်ထွက်အဆင့် Max Operating Temp (°C) Relative Energy Density Corrosion Resistance
N35SH 150 အရမ်းမြင့်တယ်။ နိမ့်သည် (Coating လိုအပ်သည်)
N35UH / EH ၁၈၀ - ၂၀၀ အရမ်းမြင့်တယ်။ နိမ့်သည် (Coating လိုအပ်သည်)
Samarium Cobalt (SmCo) ၃၀၀ - ၃၅၀ တော်ရုံတန်ရုံ အထူးကောင်းမွန်သော (သံမပါ)
Ferrite 250 နိမ့်သည်။ မြတ်သော

ဝယ်ယူရေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်မှု စစ်ဆေးရေးစာရင်း

ပေါင်းစပ်ခြင်း High-Temperature Resistant N35SH Magnet သည် ဝယ်ယူရေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ နှစ်ခုလုံးမှ ခိုင်မာသော တရားဝင်အတည်ပြုချက်ကို တောင်းဆိုပါသည်။ အောင်မြင်မှုအာမခံချက်ရရှိရန် တင်းကျပ်သောအစီအစဥ်ကို လိုက်နာရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

  1. Thermal Profiling ကိုစစ်ဆေးပါ- အမြင့်ဆုံးဒေသခံအပူပေးရန်အတွက် မော်တာဒီဇိုင်းအကောင့်တစ်ခုလုံးကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် လည်ပတ်မှု အပူချိန်ကို တိုင်းတာခြင်းသည် အပူ၏ ဇာတ်လမ်းတစ်ဝက်ကို ပြောပြသည်။ အတွင်းပိုင်း ဟော့စပေါ့များကို အပူပိုင်းပုံရိပ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် မြှုပ်သွင်းထားသည့် သာမိုအချိတ်များကို အသုံးပြု၍ တိကျစွာ မြေပုံဆွဲပါ။ သံလိုက် အစိတ်အပိုင်းများမှ အပူများ မည်ကဲ့သို့ စီးဆင်းသည်ကို အတိအကျ နားလည်ပါ။
  2. Coating Requirements ကို သတ်မှတ်ပါ- ပြင်ပ ပလပ်စတစ်ကို သင့်ပတ်ဝန်းကျင် ခြိမ်းခြောက်မှု အတိအကျနှင့် အတိအကျ ကိုက်ညီပါ။ အပူချိန်မြင့်သော epoxy၊ လေးလံသော ဇင့် သို့မဟုတ် အထူးပြု နီကယ်-ကြေးနီ-နီကယ် အလွှာများကို အသုံးပြုပါ။ ရွေးချယ်ထားသော အပေါ်ယံလွှာသည် ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အလွန်အမင်း အပူချဲ့နှုန်းများကို ကိုင်တွယ်ရပါမည်။ လေထုအစိုဓာတ်နှင့် ဓာတုထိတွေ့မှုကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ခုခံနိုင်ရမည်။
  3. Thermal Aging Test Data တောင်းခံခြင်း- ပေးသွင်းသူအားလုံးထံမှ စေ့စေ့စပ်စပ် ပြန်မလှည့်နိုင်သော flux ဆုံးရှုံးမှု စမ်းသပ်ခြင်းဒေတာကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် 150°C တွင် နမူနာများကို နာရီပေါင်း 1,000 ဆက်တိုက် စမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤပြင်းထန်သောလုပ်ငန်းစဉ်သည် စစ်မှန်သော SH အဆင့်စစ်မှန်မှုကို အတည်ပြုသည်။ မစမ်းသပ်ရသေးသော အတွဲများ သို့မဟုတ် ယေဘုယျသတ်မှတ်ချက်စာရွက်များကို လက်မခံပါနှင့်။
  4. Working Point (Permeance Coefficient) ကို တွက်ချက်ပါ- သင်၏ သံလိုက်ဝန်လိုင်းကို အလွန်ဂရုတစိုက် ဆုံးဖြတ်ပါ။ Physical magnet geometry သည် အပူရှင်သန်မှုအတွက် ကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ပါးလွှာပြီး ပြားချပ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများသည် အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်တွင် သံလိုက်ဓာတ် ကျဆင်းစေသည်။ တူညီသောအဆင့်၏ ထူထပ်သော အစိတ်အပိုင်းများသည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ရှင်သန်နိုင်သည်။ အလုပ်ပွိုင့်ကို ပိုမြင့်လာစေရန်အတွက် သင့်အလျားနှင့် အချင်းအချိုးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။

အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ- ရှုပ်ထွေးသော သံလိုက်ဆားကစ်များပေါ်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကန့်အသတ်ရှိသော ဒြပ်စင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (FEA) ကို အမြဲလုပ်ဆောင်ပါ။ အားနည်းချက်များကိုထောက်လှမ်းရန် သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်သရုပ်ပြမှုတွင် ပြင်းထန်သောအပူသွင်းအားများကို ထည့်သွင်းပါ။

အဖြစ်များသောအမှားများ- load line ကို လုံးဝလျစ်လျူရှုခြင်း။ အလွန်ညံ့ဖျင်းသော permeance coefficient သည် ပကတိအကောင်းဆုံး SH-grade ပစ္စည်းကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအောက်တွင် ချက်ချင်းပင် ပျက်စီးစေသည်။

နိဂုံး

နောက်ဆုံးစီရင်ချက်

N35SH သတ်မှတ်ချက်သည် အလွန်စွမ်းဆောင်နိုင်သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အပေးအယူကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလွန်အမင်း စက်မှုအပူရှိန်ကြား ခက်ခဲသောကွာဟချက်ကို အောင်မြင်စွာ တံတားထိုးပေးသည်။ သင်သည် အတိုင်းအတာအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်သော အကောင်းဆုံး၊ မြင့်မားသော စီးပွားဖြစ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ စနစ်အင်ဂျင်နီယာများသည် 150°C စဉ်ဆက်မပြတ် ကန့်သတ်ချက်ကို တင်းကြပ်စွာ လေးစားသောအခါတွင် ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ခေတ်မီ automation နှင့် စက်ရုပ်များအတွက် လိုအပ်သော တိကျသော torque သိပ်သည်းဆကို ပေးသည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားဆန်းပြားသော အစားထိုးသတ္တုစပ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပြင်းထန်သော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အန္တရာယ်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှောင်ရှားသည်။

နောက်အဆင့်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် အသေးစိတ်သံလိုက်ပုံသဏ္ဍာန် (FEA) ကို ဦးစွာတောင်းဆိုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သံမဏိမဖြတ်မီတွင် သင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းဘောင်များအားလုံးကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။ အပူ-စမ်းသပ်ထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနမူနာများအတွက် သင့်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကို မေးမြန်းပါ။ အထွတ်အထိပ်စက်မှုဝန်အောက်တွင် သင်၏ တကယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုအတွင်း ဤတိကျသောနမူနာများကို စမ်းသပ်ပါ။ အပူစက်ဝန်းပြည့်ပြီးနောက် အမှန်တကယ် ပြန်မလှည့်နိုင်သော flux ဆုံးရှုံးမှုကို ဂရုတစိုက်တိုင်းတာပါ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကို မလုပ်ဆောင်မီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်တည်ငြိမ်မှုကို လုံးလုံးအတည်ပြုပါ။ တက်ကြွသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ခြင်းများသည် နောက်ပိုင်းတွင် အလွန်စျေးကြီးသော အကွက်ကျရှုံးမှုများကို တားဆီးပေးပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- N35SH သံလိုက်သည် 160°C ကို အချိန်တိုအတွင်း ရောက်သွားပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

A- 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကို ကျော်လွန်သွားခြင်းသည် နောက်ပြန်လှည့်၍မရသော သံလိုက်ဓာတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပစ္စည်းသည် သံလိုက်ဓာတ်အား အမြဲတမ်း ဆုံးရှုံးနေရသည်။ အအေးခံပြီးသည်နှင့် နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော flux ဆုံးရှုံးမှုသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသော်လည်း၊ ပြန်မလှည့်နိုင်သောအပိုင်းသည် ပြန်မလာပါ။ အစိတ်အပိုင်းကို လုံးလုံးလျားလျား ပြန်ထည့်ရမည် သို့မဟုတ် အစားထိုးရမည်။ အတိုအထွာများသည် အတွင်းသံလိုက်ညှိခြင်းကို အလွန်အမင်း ပျက်စီးစေသည်။

မေး- N35SH သံလိုက်ပုံသဏ္ဍာန်သည် ၎င်း၏အပူချိန်ခံနိုင်ရည်အား သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

A: ဟုတ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျီသြမေတြီသည် ဝန်လိုင်းဟုလည်း ခေါ်သော Permeance Coefficient (Pc) ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ ပါးလွှာသောပုံစံများသည် အပူအောက်တွင် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဖြာထွက်နိုင်သည်။ ပိုထူသော ပုံသဏ္ဍာန်များသည် ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း ချိန်ညှိမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အပူခံနိုင်ရည်အား အမြင့်ဆုံးရရှိရန် အလျား-အချင်း အချိုးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါမည်။

မေး- N35SH သည် မြင့်မားသောအပူချိန်အတွက် N52 ထက် ပိုကောင်းပါသလား။

A: ဟုတ်ပါတယ်။ N52 သည် အခန်းအပူချိန်တွင် အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း အပူတည်ငြိမ်မှု အားနည်းသည်။ Standard N52 သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 80°C ဝန်းကျင်တွင် လုံခြုံသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ပူပြင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လျှင်မြန်စွာပျက်ကွက်လိမ့်မည်။ SH grade သည် 150°C အထိ ဆက်တိုက်ထိတွေ့မှုကို ရှင်သန်နိုင်စေရန် အခြေခံအင်အားအချို့ကို စွန့်လွှတ်ပေးသည်။

မေး- အပူချိန်မြင့် N35SH သံလိုက်များသည် အထူးအလွှာများ လိုအပ်ပါသလား။

A- NdFeB သတ္တုစပ်များကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းတို့သည် ဓာတ်တိုးမှုကို လျင်မြန်စွာကာကွယ်ရန် အကာအကွယ်အလွှာများ လိုအပ်ပါသည်။ အပေါ်ယံပိုင်းသည် အစိုဓာတ်ကို ပိတ်ဆို့သည်ထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ အပူချဲ့ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ ယေဘူယျရွေးချယ်မှုများတွင် အထူးပြု Ni-Cu-Ni ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် အပူစက်ဘီးစီးရန်အတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော အပူချိန်မြင့် epoxies များ ပါဝင်သည်။

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 အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဇုန်၊ 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