ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-02 မူရင်း- ဆိုက်
N52 နီအိုဒမီယမ်သည် စီးပွားရေးအရရရှိနိုင်သော သံလိုက်စွမ်းအား၏ အကြွင်းမဲ့အထွတ်အထိပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သို့ရာတွင်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤသတ်မှတ်ချက်ကို လောင်းကြေးကြီးမြင့်သော တွက်ချက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ရပါမည်။ ၎င်းသည် ပုံသေအဆင့်မြှင့်တင်မှု ဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါ။ တုံးတိအတင်းဖြေရှင်းချက်များထက် ဤအစိတ်အပိုင်းများကို တိကျသောတူရိယာများအဖြစ် သဘောထားရပါမည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် အလွန်အမင်းသေးငယ်ပြီး စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအတွက် ပြင်းထန်သောဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဤတောင်းဆိုမှုသည် အဆင့်မြင့် နီအိုဒီယမ်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစစ်အမှန်များနှင့် တိုက်ရိုက် ဆန့်ကျင်နေပါသည်။ အပူကန့်သတ်ချက်များ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြွပ်ဆတ်မှုနှင့် မတ်စောက်သော ကုန်ကျစရိတ် ပရီမီယံများသည် ဒီဇိုင်းတိုင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်ကုန်များကို လိုချင်ပါက ဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို လျစ်လျူရှု၍မရပါ။
ဤလမ်းညွှန်သည် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် တင်းကျပ်သောစက်မှုကန့်သတ်ချက်များအတွင်း တန်းမြင့် NdFeB အကဲဖြတ်ပုံကို စူးစမ်းသည်။ ခိုင်မာမှုမှ တည်ငြိမ်သော အပေးအယူများကို ထိထိရောက်ရောက် လမ်းညွှန်ရန် သင်သည် သင်ယူရလိမ့်မည်။ တိကျသော သံလိုက်ပရိုဖိုင်များနှင့် တိကျသော အက်ပ်လီကေးရှင်းများနှင့် မည်သို့ကိုက်ညီရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ထုတ်ပါမည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရောဂျက်စုစုပေါင်းအောင်မြင်ကြောင်းသေချာစေရန် ပုံတူပုံစံဖော်ခြင်း၊ လိုက်နာမှုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဘေးကင်းသော စုဝေးမှုစတင်ခြင်းအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သောအဆင့်များကို ပေးပါသည်။
အဓိက အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်အားလုံးတွင် ဒီဇိုင်းနေရာများ လျင်မြန်စွာ လျော့နည်းလာသည်။ အားနည်းသော သံလိုက်များနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ထုတ်ကုန်အိမ်ရာကို အမြဲတမ်းချဲ့၍မရပါ။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် အဆင့်နိမ့်သံလိုက်များကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။ အင်ဂျင်နီယာများသည် တင်းကျပ်သော Dimension ကန့်သတ်ချက်များကို ရင်ဆိုင်ရသောအခါ သေးငယ်သော ထုထည်အတွင်း သံလိုက်စက်ကွင်းကို ချဲ့ထွင်ရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သံလိုက်အတက်အကျတိုင်းကို ထုတ်ယူရပါမည်။
အကဲဖြတ်ခြင်း။ N25-N52 Magnet spectrum သည် core performance metrics များကို နက်နဲစွာကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည်။ Remanence (Br) သည် ကျန်ရှိသော သံလိုက်လှိုင်းသိပ်သည်းဆကို တိုင်းတာသည်။ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ထုတ်ကုန် (BHmax) သည် သံလိုက်သိပ်သည်းဆကို တိုင်းတာသည်။ N52 အဆင့်သည် တောင်ယာကို အကြမ်းဖျင်း 14.3 မှ 14.8 ကီလိုဂရမ်အထိ ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်း၏ BHmax သည် 52 MGOe တွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အောက်တန်းအဆင့်များသည် ဤကိန်းဂဏန်းများထက် အဆပေါင်းများစွာ နည်းပါးသည်။ ရလဒ် N52 ၏ ကွင်းဆင်းသိပ်သည်းဆသည် ကုဗမီလီမီတာလျှင် ပြိုင်ဘက်မရှိ ကိုင်ဆောင်ထားသော တွန်းအားနှင့် torque ထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဤပစ္စည်းကို မရွေးချယ်မီ ကုန်ကျစရိတ်မှ ရလဒ်အချိုးကို ဂရုတစိုက် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရပါမည်။ N52 ၏ကုန်ကျစရိတ်ပရီမီယံသည် သီးခြားအခြေအနေများအောက်တွင်သာ အသားတင်အပြုသဘောဆောင်သော ROI ကိုထုတ်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာကာသဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များသည် အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ N52 ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် စုစုပေါင်း ဝန်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေပြီး လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို တိုက်ရိုက်လျော့ကျစေသည်။ မော်တာဒီဇိုင်းတွင် အထွတ်အထိပ် အားကောင်းသည့် သံလိုက်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများအား stator များတွင် ကြေးနီအကွေ့အကောက်လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချနိုင်စေပါသည်။ ဤလျှော့ချမှုသည် မော်တာ၏ အာရုံခံအားကို လျော့ကျစေပြီး တက်ကြွသော တုံ့ပြန်မှုအချိန်များကို တိုးတက်စေသည်။ ရှေ့ထွက်ပစ္စည်း ကုန်ကျစရိတ်သည် သာလွန်သော စနစ်အဆင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ပေးချေသည်။
MGOe စွမ်းဆောင်ရည် နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား
| Magnet Grade Remanence (Br) | kGs | Max Energy Product (BHmax) ရှိ | Typical Application Focus ရှိ |
|---|---|---|---|
| N35 | ၁၁.၇ - ၁၂.၁ | ၃၃ - ၃၅ | ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ |
| N42 | ၁၂.၈ - ၁၃.၂ | ၄၀ - ၄၂ | ဟန်ချက်ညီသော ခွန်အားနှင့် တည်ငြိမ်မှု |
| N52 | ၁၄.၃ - ၁၄.၈ | ၄၉ - ၅၂ | အလွန်အမင်း သေးငယ်ခြင်း၊ အထွတ်အထိပ် စီးဆင်းခြင်း |
အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ၏ လွန်ကဲသောအစွန်းတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဤကဏ္ဍများသည် သံလိုက်ဓာတ်အား အလျှော့အတင်း မလုပ်နိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအောင်မြင်ရန် ၎င်းတို့သည် N52 ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် လုံးလုံးအားကိုးသည်။
အထူးသတိဖြင့် N52 ကို သတ်မှတ်ပါ။ Peak strength သည် ပြင်းထန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပူပိုင်း အားနည်းချက်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ စနစ်ကျရှုံးမှုကို တားဆီးရန် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် အဆိုပါကန့်သတ်ချက်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။
အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်သည် မွေးစားခြင်းအတွက် အဓိကအတားအဆီးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Standard N52 တွင် ပြင်းထန်သော အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်မှု အပူချိန်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 80°C (176°F) တွင် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သော အပူချိန်သို့ ပစ္စည်းကို ထိတွေ့ခြင်းသည် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော သံလိုက်ဓာတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အအေးခံလိုက်သောအခါ သံလိုက်သည် ၎င်း၏ ခွန်အားအပြည့် ပြန်လည်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ N52M သို့မဟုတ် N52H ကဲ့သို့သော မွမ်းမံထားသော အပူချိန်မြင့်မျိုးကွဲများကို သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤမျိုးကွဲများသည် ကွဲပြားသော အပေးအယူများ လိုအပ်ပါသည်။ မြင့်မားသောအပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်အတွက် ဖော်မြူလာပြုလုပ်ခြင်းသည် မကြာခဏဆိုသလို ရရှိနိုင်သော စုစုပေါင်း Br ကို အနည်းငယ်လျော့စေပြီး၊ သင့်အား အခန်းအပူချိန်တွင် စံ N50 သို့မဟုတ် N48 စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်များသို့ ပြန်တွန်းပို့ပါသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြွပ်ဆတ်မှုသည် စက်ရုံကြမ်းပြင်တွင် ကြီးမားသော ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ NdFeB သည် sintered, intermetallic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရိုးရာသတ္တုထက် ကြွေထည်နှင့် ပိုတူသည်။ အရည်အသွေးမြင့် မျိုးကွဲများသည် ကွဲထွက်ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ ကြီးမားပါသည်။ N52 သံလိုက်နှစ်ခုသည် အကွာအဝေးမှ တွဲသွားပါက၊ တိုက်မိသည့်အလျင်သည် အပိုင်းပိုင်းနှစ်ခုလုံးကို ချွန်ထက်သော အခွံများအဖြစ်သို့ ကွဲကြေသွားဖွယ်ရှိသည်။ ဤကြွပ်ဆတ်မှုသည် အလိုအလျောက် စက်ရုပ်တပ်ဆင်မှုနှင့် လက်စွဲစက်ရုံ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။
သံချေးတက်နိုင်ခြေက တင်းကျပ်သော အပြီးသတ်လိုအပ်ချက်များကို ညွှန်ပြသည်။ နီအိုဒီယမ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အစိုဓာတ်နှင့် ထိတွေ့သောအခါ ချက်ချင်းနီးပါး ဓာတ်တိုးစေသည်။ ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုအန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ တင်းကျပ်သော ပလပ်စတစ်လိုအပ်ချက်များသည် ညှိနှိုင်း၍မရပါ။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်တွင်းကာကွယ်ရေးအတွက် Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel) သုံးထပ်အလွှာကို သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ စိုထိုင်းဆမြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထူထဲသော Epoxy များကို လိုအပ်နိုင်သည်။ အထူးပြုကော်များပါ ၀ င်သောလျှောက်လွှာများသည် မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ဇင့်ပလပ်စတစ်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
တိကျသော သံလိုက်ပရိုဖိုင်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်၀န်းကျင်ကို ရုပ်ဝတ္ထုသိပ္ပံ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် တိုက်ရိုက် မြေပုံဆွဲရပါမည်။ ဤဂရုတစိုက်မြေပုံထုတ်ခြင်းသည် အကွက်ထဲတွင် အရွယ်မတိုင်မီ အစိတ်အပိုင်းများ ချို့ယွင်းမှုကို တားဆီးပေးသည်။
လည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင် matrix သည် ဤရွေးချယ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ လည်ပတ်မှု အထွတ်အထိပ် အပူချိန် မြင့်တက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိတွေ့မှု အဆင့်များကို မှတ်တမ်းတင်ရပါမည်။ မော်တာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 70°C တွင်လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း လေးလံသောဝန်အောက်တွင် 95°C အထိတိုးသွားနိုင်သည်။ အဆိုပါ တိုးမြင့်မှုသည် စံ N52 ကို ချက်ခြင်း အကျုံးဝင်စေပါသည်။ ပျမ်းမျှမဟုတ်ဘဲ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အတွက် အမြဲတမ်း ဒီဇိုင်းဆွဲရပါမည်။
လည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆင့် သင့်လျော်မှု Matrix
| Peak Operating Temp | Environmental Exposure | အကြံပြုထားသော အဆင့်အဆင့် | အကြံပြုထားသော ပလပ်ခြင်း |
|---|---|---|---|
| 80°C အောက် | စံအိမ်တွင်း၊ စိုထိုင်းဆနည်း | N50 - N52 | နီကူ-နီ |
| 80°C မှ 100°C | အလယ်အလတ် စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် ဓာတုအငွေ့များ | N45M - N52M | Epoxy သို့မဟုတ် PTFE |
| 100°C မှ 150°C | မြင့်မားသောဖိအား၊ အလုံပိတ်မော်တာအိမ်ရာ | N42SH - N48SH | နီကူ-နီ |
ဂျီသြမေတြီနှင့် ရွေးချယ်ထားသော သံလိုက်ဝင်ရိုးသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု ကြီးမားသည်။ စိတ်ကြိုက်ပုံသဏ္ဍာန်များသည် သံလိုက်စက်ကွင်းကို မည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲစေသနည်း။ Arcs သည် မော်တာစတေတာများတွင် flux ကူးပြောင်းမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သည်။ Countersunk rings များသည် လုံခြုံသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွယ်ကပ်မှုကို ခွင့်ပြုသော်လည်း ဗဟိုမှ အရေးကြီးသော သံလိုက်ဒြပ်ထုကို ဖယ်ရှားသည်။ Breadloaf ပုံစံများသည် linear actuators များတွင် flux ကို ထိရောက်စွာ အာရုံစိုက်သည်။ diametrical နှင့် axial magnetization တို့ကိုလည်း သတ်မှတ်ရပါမည်။ သံလိုက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သံဓာတ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တုံ့ပြန်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ နယ်ပယ်၏ဦးတည်ချက်သည် အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေသည်။
သတ်မှတ်ချက်လွန်ကဲသော ထောင်ချောက်များကို သတိထားပါ။ ပကတိအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တိကျသေချာသော အင်ဂျင်နီယာအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူရှိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဤချို့ယွင်းချက်ကို ချက်ချင်းဖော်ထုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် N52 သံလိုက်ကို 110°C ပတ်၀န်းကျင်တွင်ထားပါက၊ ၎င်းသည် ကြီးမားသော flux ပမာဏကို အပြီးအပိုင်ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ N42SH သည် အလွန်သာလွန်ကောင်းမွန်သော ရေရှည်ယုံကြည်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း။ N25-N52 Magnet spectrum သည် သင်၏ သီးခြားအပူဓာတ်မှန်နှင့် အတင်းအကျပ် တွန်းအားနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် CAD မော်ဒယ်မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုသို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် တင်းကျပ်သော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်သည်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် အစုလိုက်ညီညွတ်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုသေချာစေရန် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ချို့ယွင်းချက်မရှိ ဆက်သွယ်ရပါမည်။
ရေစိုခံတောင်းဆိုမှု (RFQ) ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည် သင်၏ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။ မရှင်းလင်းခြင်းသည် ငြင်းပယ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။
အရည်အသွေး အာမခံမှုနှင့် စမ်းသပ်မှု ပရိုတိုကောများသည် သင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ပို့ဆောင်မှုများကို လက်ခံခြင်းမပြုမီ ပေးသွင်းသူ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို သင် ပေးဆောင်ရမည်။ မျက်နှာပြင်အကွက် ကြံ့ခိုင်မှုကို စစ်ဆေးရန် Gaussmeter ဖတ်ရှုခြင်းများကို တောင်းဆိုသည်။ စုစုပေါင်း magnetic dipole အခိုက်အတန့်ကိုတိုင်းတာရန် Helmholtz coil flux testing လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် စုစုပေါင်းသံလိုက်ပမာဏ တက်ကြွနေကြောင်း အတည်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၊ ပလပ်စတစ်အလွှာ၏ သမာဓိရှိမှုကို စစ်ဆေးရန် ဆားမှုတ်မှုစမ်းသပ်ချက် လက်မှတ်များကို တောင်းဆိုပါ။ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းတစ်ခုတည်းကို အားမကိုးပါနှင့်။
ဘေးကင်းစွာ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း စတင်ခြင်းတွင် သီးခြားစက်ရုံကြမ်းပြင် ပရိုတိုကောများ လိုအပ်သည်။ အဆင့်မြင့် နီအိုဒမီယမ်ကို ကိုင်တွယ်သောအခါတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားသော ဝန်ထမ်းများသည် ပြင်းထန်သော အန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ သီးသန့် tooling ကို တည်ထောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကြေးဝါ၊ အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် 3D ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော သံမဏိဂျစ်များဖြင့် တပ်ဆင်ရေးစခန်းများကို တပ်ဆင်ရပါမည်။ တင်းကျပ်သော ဘေးကင်းရေး သင်တန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ အလုပ်သမားများသည် သံလိုက်များကို တိုက်ရိုက်ဆွဲခြင်းထက် မည်ကဲ့သို့ ဘေးကင်းစွာ လျှောချနည်းကို နားလည်ရပါမည်။ လေးလံသောလက်အိတ်များနှင့် အကွဲအပြဲခံနိုင်ရည်ရှိသော မျက်လုံးအကာအကွယ်များ အပါအဝင် သင့်လျော်သော PPE သည် တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
N52 neodymium သည် အထူးပြု အင်ဂျင်နီယာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သံလိုက်အပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် အလုံးစုံအဆင့်မြှင့်တင်မှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင် ပေးစွမ်းနိုင်သော မယုံနိုင်လောက်အောင် ခိုင်ခံ့မှုသည် ပြင်းထန်သော အပူကန့်သတ်ချက်၊ ကြွပ်ဆတ်မှု မြင့်မားခြင်းနှင့် မတ်စောက်သော ကိုင်တွယ်မှု လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်သည်။
ဤပစ္စည်းကို အောင်မြင်စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ရန်၊ ၎င်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်များကို လေးစားရပါမည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သော နောက်အဆင့်များတွင်-
ကုန်ကြမ်းသံလိုက်ပါဝါကို ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်မှန်များနှင့် ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် ပကတိထုတ်ကုန်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အရည်အသွေးမြင့် နီအိုဒမီယမ်၏ စစ်မှန်သောအလားအလာကို ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
A- တူညီသော ဂျီသြမေတြီများဟု ယူဆရသည့် တိုက်ရိုက်ဆွဲအားတွင် အကြမ်းဖျင်း 20% လက်တွေ့ကျသော ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ N52 သည် အလွန်သိပ်သည်းသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား အလေးချိန်ကန့်သတ်ထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက် အရေးပါသော ပိုကြီးသော N42 ကဲ့သို့ တူညီသောကိုင်ဆောင်မှုစွမ်းအားကိုရရှိရန် 20% ပိုသေးငယ်သော N52 သံလိုက်ကို အသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။
A- Standard N52 သည် 80°C ထက် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားသည်။ ၎င်းကို 100°C နှင့်အထက်အသုံးပြုခြင်းသည် ပြင်းထန်ပြီး နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော သံလိုက်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ 100°C ထက်ကျော်လွန်သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊ N52H (120°C အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်) ကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့်မားသောမျိုးကွဲများကို သတ်မှတ်ပေးရမည် သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကိုပေးဆောင်သည့် SH၊ UH သို့မဟုတ် EH အဆင့်များသို့ ကျဆင်းသွားရပါမည်။
A- Visual inspection သည် သံလိုက်အဆင့်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ အတိအကျသံလိုက်ဒိုင်ပိုလီအခိုက်အတန့်ကိုတိုင်းတာရန် Helmholtz coil testing လိုအပ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ မျက်နှာပြင် flux သိပ်သည်းဆကို တိုင်းတာရန်နှင့် ပေးသွင်းသူ၏ ဖော်ပြထားသော Br တန်ဖိုးများနှင့် သင့်အတွင်းပိုင်း အခြေခံရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့် ဆန့်ကျင်သော ဖတ်ရှုချက်များကို ဖြတ်ကျော်ကိုးကားရန်အတွက် ချိန်ညှိထားသော Gaussmeter ကို အသုံးပြုပါ။
A: အထူ Epoxy coating သည် ပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန် Ni-Cu-Ni ပလပ်စတစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆားရေနှင့် စိုထိုင်းဆမြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်အား ပေးစွမ်းပါသည်။ အလွန်ပြင်းထန်သော ပင်လယ်ရေအောက် အသုံးချမှုများအတွက်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် အရည်များ ထိတွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဂဟေဆော်ထားသော တိုက်တေနီယမ် သို့မဟုတ် သံမဏိအိမ်အတွင်း သံလိုက်ကို အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်ထားလေ့ရှိသည်။
စက်မှုဆက်တင်များတွင် NdFeB Cup Magnets အတွက် ထိပ်တန်းအက်ပ်များ
ကုန်ကျစရိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- NdFeB Cup Magnets ကိုဝယ်ယူသောအခါသင်မျှော်လင့်ထားသင့်သောအရာ
NdFeB နှင့် အခြားသော Magnet အမျိုးအစားများကြား ကွာခြားချက်များကို နားလည်ခြင်း။
မှန်ကန်သော NdFeB Cup Magnet ကိုရွေးချယ်ခြင်း- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဝယ်သူ၏လမ်းညွှန်
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် N35SH သံလိုက်များ၏လက်တွေ့အသုံးချမှုများ
N35SH သံလိုက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုနားလည်ခြင်း- ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်
N35SH Magnet Case Studies- အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှ အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်းများ
သင်၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်ကန်သော N35SH Magnet ကိုမည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
N35SH သံလိုက်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း- သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်အမျိုးအစားက အကောင်းဆုံးလဲ။
N25 နှင့် N52 သံလိုက်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း- မည်သည့်အရာသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသနည်း။