+86-797-4626688/+86- 17870054044
ဘလော့ဂ်များ
အိမ် » ဘလော့များ » ဗဟုသုတ » အပူချိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် N35SH သံလိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ

အပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် N35SH သံလိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-03 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

သံလိုက်စွမ်းအားနှင့် အပူတည်ငြိမ်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်မှုဒီဇိုင်းများသည် အလွန်အမင်းအခြေအနေများအောက်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို လိုအပ်သည်။ 'SH' (Super High) သတ်မှတ်ချက်သည် ခိုင်ခံ့သော အပူခံနိုင်ရည်ကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော်၊ လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ဖြန့်ကျက်မှုသည် တင်းကျပ်သော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို အမြဲလိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့၏ 150°C ကန့်သတ်ချက်အနီးတွင် လုပ်ဆောင်နေသော Neodymium (NdFeB) သံလိုက်များသည် ပြင်းထန်သော အန္တရာယ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သံလိုက်လှိုင်းများ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုသည် မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အာရုံခံကိရိယာ၏တိကျမှုကို ပြင်းထန်စွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အခြေခံ သတ်မှတ်ချက်စာရွက်များကို ရိုးရှင်းစွာ အားကိုး၍မရပါ။ ဤအစိတ်အပိုင်းများကို မှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်ရန် အလွန်ခိုင်မာသော၊ သက်သေအခြေခံမူဘောင်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ စမ်းသပ်ပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နည်းကို သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။ အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွင်း မမျှော်လင့်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သင်ယူပါမည်။ နယ်ပယ်တွင် ငွေကုန်ကြေးကျများသော စုဝေးမှု ချို့ယွင်းချက်များကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါမည်။ ပင်မသံလိုက်ကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏စနစ်တည်ဆောက်ပုံတစ်ခုလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Neodymium သံလိုက်များ၏ အခြေခံအပူနယ်နိမိတ်များကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • ဂျီသြမေတြီသည် ကန့်သတ်ချက်များကို ညွှန်ကြားသည်- 150°C အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်သည် အကြွင်းမဲ့မဟုတ်ပါ။ သံလိုက်တစ်ခု၏ Permeance Coefficient (Pc) သည် ၎င်း၏စစ်မှန်သော အပူပမာဏကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုမီ ဆုံးဖြတ်သည်။
  • Flux ဆုံးရှုံးမှုကို အမျိုးအစားခွဲထားသည်- အင်ဂျင်နီယာများသည် နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုများ (အအေးခံချိန်တွင် ပြန်လည်ရရှိသည်) နှင့် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ရန် (ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်သည်) ကို အင်ဂျင်နီယာများက ဒီဇိုင်းဆွဲရပါမည်။
  • စနစ်အဆင့် ချို့ယွင်းချက်အချက်များ- အပူချိန်မြင့်မားသော စည်းဝေးပွဲများတွင်၊ သံလိုက်၏ ပင်ကိုယ်အားကို မချိုးဖောက်မီ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကော်နှင့် အကာအကွယ်အလွှာများ မကြာခဏပျက်ကွက်ပါသည်။
  • ဗျူဟာမြောက် အခြားရွေးချယ်စရာများ- N35SH ကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အပူအန္တရာယ်နှင့် ညီမျှစေရန် ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို အပူအန္တရာယ်နှင့် ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် UH/EH Neodymium အဆင့်များနှင့် Samarium Cobalt (SmCo) တို့ကို စံသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။

1. N35SH ၏ Thermal Reality- Flux Degradation ကို နားလည်ခြင်း။

အင်ဂျင်နီယာများသည် သီအိုရီအရ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များကို မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးစေသည်။ သင့်အပူအခြေခံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ရပါမည်။ SH အဆင့်များအတွက် Curie အပူချိန်သည် 310°C မှ 340°C အတွင်းရှိသည်။ ဤအချိန်အတိအကျတွင်၊ ပစ္စည်းသည် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိအားလုံးကို ဆုံးရှုံးသည်။ သို့သော်လည်း Maximum Operating Temperature သည် များစွာနိမ့်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 150°C တွင် ထိပ်ထွက်လေ့ရှိသည်။ Curie အမှတ်အနီးတွင် သင်သည် ဘေးကင်းစွာ မလည်ပတ်နိုင်ပါ။

မြင့်မားသော အပူချိန်များသည် သံလိုက်အထွက်အား ကွဲပြားသော နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ပထမဦးစွာ သင်သည် နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုကို သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သံလိုက် အပူတက်လာသည်နှင့်အမျှ ယာယီအတက်အကျ လျော့ကျသွားပါသည်။ စနစ်အေးသွားသည်နှင့်၊ သံလိုက်စွမ်းအားအပြည့်သည် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ဒုတိယအနေနဲ့၊ ပြန်မလှည့်နိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ရပါမယ်။ အပူချိန်များသည် အရေးကြီးသော သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သည့်အခါ ဤအမြဲတမ်းဒိုမိန်းပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ သံလိုက်သည် demagnetization မျဉ်းကွေး၏ ဒူးဆစ်ကို ဖြတ်သွားသည်။ ၎င်း၏မူလခွန်အားကို သဘာဝအတိုင်း ဘယ်တော့မှ ပြန်လည်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းအား လုံးလုံးလျားလျား ပြန်လည်ပုံသွင်းရပါမည်။

ကျရှုံးမှုကို ကာကွယ်ရန် Intrinsic Coercivity (Hcj) ကို နားလည်ရပါမည်။ Standard N35 အဆင့်များတွင် Hcj အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ နည်းပါးသည်။ ၎င်းတို့သည် အပူအောက်တွင် လျင်မြန်စွာ သတ္တုဓာတ်ကို ဖယ်ထုတ်သည်။ N35SH အဆင့်သည် ပိုမိုမြင့်မားသော Hcj အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 20 kOe သို့မဟုတ် အထက်တွင် တိုင်းတာသည်။ ဤမြင့်မားသောခံနိုင်ရည်သည်အပူအကာအကွယ်တစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် တောင်းဆိုသောအပလီကေးရှင်းများတွင် thermal demagnetization ကိုခုခံရန်အတွက် အရေးကြီးသောမက်ထရစ်ဖြစ်လာသည်။

2. သင့်လျှောက်လွှာအတွက် အပူချိန်မြင့်သော N35SH Magnet ကို အကဲဖြတ်ခြင်း။

သင်၏ သံလိုက်၏ ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်သည် ၎င်း၏ အပူခံနိုင်ရည်အား ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးပါသည်။ ဤဆက်ဆံရေးကို Permeance Coefficient (Pc) ဟုခေါ်သည်။ လည်ပတ်နေသောဝန်လိုင်းသည် သံလိုက်၏အပူမည်မျှရှင်သန်နိုင်သည်ကို ညွှန်ပြသည်။ ပါးလွှာပြီး ပြားချပ်ချပ်သံလိုက်များသည် အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် ပြန်၍မရနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားနေကြရသည်။ အထူ၊ ဆလင်ဒါသံလိုက်များသည် demagnetization ကို ခုခံနိုင်စွမ်း ပိုကောင်းသည်။ သင်၏ဒီဇိုင်းကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ သင်သည် PC ကို တွက်ချက်ရပါမည်။

demagnetization မျဉ်းကွေးများကို ဖတ်ရာတွင် ဂရုတစိုက် အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ စျေးသည်များသည် အမျိုးမျိုးသော အပူချိန်ကြားကာလများတွင် BH မျဉ်းကွေးများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤမျဉ်းကွေးများကို 100°C၊ 120°C နှင့် 150°C တွင် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသင့်သည်။ မျဉ်းကွေး၏ ဒူးခေါင်းကို အနီးကပ်ကြည့်ပါ။ သင်၏ လည်ပတ်မှုအမှတ်သည် ဤဒူးခေါင်းအောက် ကျသွားပါက၊ သင်သည် အမြဲတမ်း သံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဤအပူချိန် သီးသန့်ဇယားများကို အသုံးပြု၍ စွမ်းဆောင်ရည် အရေးဆိုမှုများကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများသည် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို သိသိသာသာ ရှုပ်ထွေးစေသည်။ အပူသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လုပ်ငန်းများတွင် တစ်ယောက်တည်း လုပ်ဆောင်ခဲသည်။ ပြင်ပမှ သံလိုက်ဓာတ်လိုက်သော အကွက်များသည် သင်၏ အပူဖိစီးမှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ စံ BLDC မော်တာ stator ကိုစဉ်းစားပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် ရဟတ်သံလိုက်များကို တွန်းပို့သည်။ အကဲဖြတ်တဲ့အခါ High-Temperature Resistant N35SH Magnet ၊ ဤပေါင်းစပ်စွမ်းအားများအတွက် သင်ထည့်သွင်းရပါမည်။ ၎င်းတို့သည် သံလိုက်အား ၎င်း၏သီအိုရီဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သည်။

သံလိုက်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ

  • သင်၏တိကျသောဂျီသြမေတြီအတွက် Permeance Coefficient (Pc) ကို အမြဲတွက်ချက်ပါ။
  • သင်၏အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုကိုယ်စားပြုသည့် BH မျဉ်းကွေးများကို တောင်းဆိုပါ။
  • သင့်မော်တာ သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာ တပ်ဆင်မှုတွင် ပြင်ပဆန့်ကျင်ဘက်အကွက်များကို မြေပုံဆွဲပါ။
  • သင်၏အမြင့်ဆုံးတွက်ချက်ထားသော အပူဝန်ကို 10% ဘေးကင်းရေးအနားသတ်ကို အသုံးချပါ။
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော N35SH သံလိုက်

3. အကောင်အထည်ဖော်မှု အန္တရာယ်များနှင့် စနစ်အဆင့် အားနည်းချက်များ

လျင်မြန်သော အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများသည် ပြင်းထန်သော အပူရှော့ခ်ကို ဖြစ်စေသည်။ NdFeB သံလိုက်များကို အမြန်အပူပေးကာ အအေးခံသည့် စက်ဝန်းများတွင် တွယ်ကပ်ခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ပစ္စည်းအတွင်းပိုင်း တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ မိုက်ခရိုအက်ကွဲအက်ခြင်းကို သင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။ ဤမမြင်နိုင်သော အက်ကြောင်းများသည် အလုံးစုံ သံလိုက်အထွက်အား ပြင်းထန်စွာ အားနည်းစေသည်။ အပူဒဏ်ကြောင့် မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံအလွှာများ ကျိုးကြေစေပါသည်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင် ချဉ်းကပ်လမ်းနှုန်းကို ဂရုတစိုက် ထိန်းချုပ်ရမည်။

150°C ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုအတွင်း ပုံမှန်မျက်နှာပြင်ကုသမှုများသည် ခက်ခဲသည်။ NiCuNi၊ Zinc နှင့် Epoxy coatings အားလုံးသည် ပြင်းထန်သော အပူဒဏ်ကို ကွဲပြားစွာ တုံ့ပြန်ကြသည်။ Epoxy သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျော့ပြောင်းလာနိုင်သည်။ အပူပိုင်းချဲ့ထွင်မှုကြောင့် နီကယ်အလွှာများသည် မိုက်ခရိုအက်ကွဲခြင်းကို ခံစားရနိုင်သည်။ အပေါ်ယံ မိုက်ခရိုအက်ကွဲပါက အောက်ဆီဂျင်သည် မျက်နှာပြင်အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားပါသည်။ ဤထိတွေ့မှုသည် အတွင်းဓာတ်တိုးခြင်း၏ ကြီးမားသောအန္တရာယ်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သံချေးတက်နေသော Neodymium သံလိုက်သည် ဒြပ်ထုနှင့် သံလိုက်စွမ်းအားကို လျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးစေသည်။

သံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုထက် တပ်ဆင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် စနစ်များစွာ ပျက်ကွက်သည်။ အပူချိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်များသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကော်များကို အလွယ်တကူ ဖျက်ဆီးသည်။ အိုးထဲတွင် ကွန်ပေါင်းများ မကြာခဏ အရည်ပျော်နေတတ်သည်။ N35SH သံလိုက်သည် 150°C ထိတွေ့မှုကို ကောင်းစွာ ရှင်သန်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း တပ်ဆင်ထားသော ကော်သည် ၎င်း၏ ဆန့်နိုင်အား ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ထို့နောက် သံလိုက်သည် ရဟတ် သို့မဟုတ် အိမ်ရာမှ ဖယ်ထုတ်သည်။ အနည်းဆုံး 180°C စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုအတွက် စက်မှုကော်တီများကို သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။

4. ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် လော့ဂျစ်- N35SH နှင့် အစားထိုးပစ္စည်းများ

တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ N35SH သည် လုံလောက်သော အပူဘေးကင်းမှုကို မပေးနိုင်ပါ။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုအား မျှတစေရန် မည်သည့်အချိန်တွင် သိထားရပါမည်။ N35UH (Ultra High) သည် 180°C ကန့်သတ်ချက် ပေးသည်။ N35EH (အလွန်မြင့်မားသော) သည် ဤနယ်နိမိတ်ကို 200°C သို့ တွန်းပို့သည်။ UH သို့မဟုတ် EH အဆင့်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဘေးကင်းမှုအနားသတ်ကို ပေးသည်။ အကယ်၍ သင့်မော်တာသည် မမျှော်လင့်ထားသော အပူရှိန်တက်ခြင်းကို ကြုံတွေ့ရပါက၊ ဤအနားသတ်သည် ကပ်ဆိုးကြီးမှ သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။

NdFeB ကို Samarium Cobalt (SmCo) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရပါမည်။ 150°C မှ 180°C အနီးတွင် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ရှင်းလင်းသော crossover point ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤရေရှည်တည်တံ့သောအပူချိန်တွင် SmCo သည် ပိုမိုလုံခြုံသောရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် 150°C တွင် လုံးဝပြန်၍မရနိုင်သောဆုံးရှုံးမှုကိုပြသသည်။ သို့သော် SmCo သည် ကွဲပြားသော အားနည်းချက်များကို ယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ကြွပ်ဆတ်ပြီး ကွဲထွက်လွယ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိုတင်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ပေးဆောင်သည်။

အင်ဂျင်နီယာများသည် တိကျသော ကုန်ကျစရိတ်-အန္တရာယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အပူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် သင့်တွင် အဓိကလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိသည်။ တက်ကြွသော အအေးပေးစနစ်အား အင်ဂျင်နီယာအား ကျော်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်သည် အဆင့်မြင့် ရှားပါးမြေကြီးပစ္စည်းများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ ရှုံးနိမ့်မှုအန္တရာယ်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လေ၀င်ပေါက်သည် EH အဆင့်များအတွက် လိုအပ်မှုကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား

ရုပ်ဝတ္ထုအဆင့် Max Operating Temp Curie Temperature Intrinsic Coercivity (Hcj) Thermal Shock Resistance
Standard N35 80°C 310°C ≥ 12 kOe တော်ရုံတန်ရုံ
N35SH 150°C 340°C ≥ 20 kOe ကောင်းတယ်။
N35UH 180°C 350°C ≥ 25 kOe ကောင်းတယ်။
SmCo (2:17) 300°C - 350°C 800°C+ ≥ 25 kOe ညံ့ (ဆတ်)

5. N35SH Rollouts အတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များ

စည်းဝေးပွဲအချိန်သည် ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်မှုကို အခြေခံအားဖြင့် ညွှန်ပြသည်။ သင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သံလိုက်ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ အကဲဖြတ်ရပါမည်။ သံလိုက်ဓာတ်ပြုပြီးနောက် အပူဓာတ်လွန်ကဲသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကြီးမားသောအန္တရာယ်ရှိသည်။ လှိုင်းဂဟေနှင့် အပူပေးထားသော ကော်များသည် အားအပြည့်သွင်းထားသော သံလိုက်များကို အလွန်အမင်း အပူဖိစီးစေသည် ။ ကွန်ပြူတာများတွင် ဖိထားသော ပူနေသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ပစ္စည်းကို ချက်ချင်း ဖြုတ်နိုင်သည် ။ ကုန်ကြမ်း၊ သံလိုက်မရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဦးစွာ စုစည်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ထို့နောက် သင်သည် ပြီးပြည့်စုံသော စည်းဝေးပွဲတစ်ခုလုံးကို လုံခြုံစွာ သံလိုက်လုပ်နိုင်သည်။

Thermal expansion tolerances သည် တိကျသော တွက်ချက်မှု လိုအပ်သည်။ NdFeB တွင် ထူးထူးခြားခြား အပူချိန်ချဲ့ထွင်မှု (CTE) ပါရှိသည်။ ပစ္စည်းသည် သံလိုက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားစွာ ကျယ်ပြန့်သည်။ အပူချိန် 150 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ မြင့်တက်လာသောအခါ သံလိုက်သည် ပုံသဏ္ဍာန် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ သံလိုက်ကို သံမဏိရဟတ်တစ်ခုသို့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖိထားပါက ချဲ့ထွင်မှုအင်အားများ များပြားလာသည်။ ဤကြီးမားသောဖိအားသည် အာရုံခံအိမ်များကို အက်ကွဲစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် သံလိုက်ကို သူ့အလိုလို ကွဲအက်စေနိုင်သည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချဲ့ထွင်မှုကို စုပ်ယူရန် တွက်ချက်ထားသော သည်းခံနိုင်မှု ကွာဟချက်ကို ချန်ထားရပါမည်။

တိကျသေချာသော တရားဝင်စစ်ဆေးမှုသည် နယ်ပယ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု အဆင့်များကို မကျော်ပါနှင့်။ ထုထည်ထုတ်လုပ်မှုကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ တိကျသော အရည်အသွေးအာမခံပရိုတိုကောများကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။

လိုအပ်သော Validation QA Protocols

  1. Thermal Aging Tests- သံလိုက်များကို 150°C တွင် နာရီ 500 ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခန်းတွင် ဖုတ်ပါ။ အခြေခံလိုင်းနှင့် နောက်ဆုံးထွက်ရှိမှုကို တိုင်းတာပါ။
  2. Helmholtz Coil Flux တိုင်းတာချက်များ- အပူစက်ဝန်းများ မတိုင်မီနှင့် ပြီးနောက် စုစုပေါင်း အဖွင့်-ပတ်လမ်း သံလိုက်ဓာတ်အား မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ဤအရာသည် ပြန်၍မရသော ဆုံးရှုံးမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ထုတ်သည်။
  3. Accelerated Lifecycle Testing- အပူရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်ဝန်အောက်၌ သင်၏ တပ်ဆင်ထားသော မော်တာ သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာကို လုပ်ဆောင်ပါ။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကို စောင့်ကြည့်ပါ။
  4. Adhesive Shear Testing- 150°C တွင် တည်ရှိနေပြီး တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို အတည်ပြုရန် သံလိုက်အား ဘေးထွက်အားကို အသုံးပြုပါ။

နိဂုံး

N35SH အဆင့်သည် မြင့်မားသောအပူချိန်အတွက် မြင့်မားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သည်။ ၎င်းသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသက်ရှင်နေချိန်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော သံလိုက်စွမ်းအားကို ပေးစွမ်းသည်။ သို့သော် ၎င်း၏အောင်မြင်မှုသည် တင်းကျပ်သော သံလိုက်ပတ်လမ်းဒီဇိုင်းပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်သည်။ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားရန် ဝန်လိုင်းကို တိကျစွာ တွက်ချက်ရပါမည်။ 150°C အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားတိုင်းအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု ဘယ်တော့မှ မယူဆပါ။

စံသတ်မှတ်ချက်စာရွက်များပေါ်တွင်သာ အားကိုးမနေပါနှင့်။ သင်၏ လည်ပတ်မှု အပူချိန်တွင် ပစ်မှတ်ထားသော အဆင့်-သတ်မှတ်ထားသော BH demagnetization မျဉ်းကွေးများကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။ ဤဒေတာသည် မမျှော်လင့်ထားသော ကျရှုံးမှုများကို သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ခုခံကာကွယ်ပေးပါသည်။

နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့်၊ အမှန်တကယ် Permeance Coefficient (Pc) ကိုရှာဖွေရန် သင်၏တိကျသော ဂျီသြမေတြီကို ပုံစံထုတ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်ထားသော သံလိုက်များ၏ ရှေ့ပြေးပုံစံအသုတ်များကို ချက်ချင်းမှာယူပါ။ ဤနမူနာများကို ပြင်းထန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပူ-စက်ဝန်း စမ်းသပ်ခြင်းတွင် ထည့်သွင်းပါ။ ထုထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသို့မရွှေ့မီ သင်၏ကော်နှင့်အပေါ်ယံပိုင်းကို စစ်ဆေးပါ။ ဤတက်ကြွသော အင်ဂျင်နီယာအဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကို အာမခံပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- N35SH သံလိုက်သည် 150°C အတိအကျ လည်ပတ်နိုင်ပါသလား။

A: အာမခံချက်မရှိပါ။ ၎င်းသည် သံလိုက်၏ ပုံသဏ္ဍာန် (Permeance Coefficient) နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် သံလိုက်စက်ကွင်းများ ရှိနေခြင်းအပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ 150°C သည် ပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးအတွက် ဘေးကင်းသော စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု အခြေခံမျဉ်းမဟုတ်ပေ။

မေး- ကျွန်ုပ်၏ N35SH သံလိုက်သည် 150°C ခေတ္တကျော်နေပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

A- ၎င်းသည် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော flux ဆုံးရှုံးမှုကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အေးသွားသောအခါတွင် ၎င်း၏မူလသံလိုက်စွမ်းအားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ပါဝါအပြည့်ပြန်ယူရန် ပြီးပြည့်စုံသော remagnetization လိုအပ်ပါမည်။

မေး- မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံလွှာသည် N35SH သံလိုက်၏ အပူခံနိုင်ရည်ကို တိုးတက်စေပါသလား။

A- နံပါတ်၊ နီကယ် သို့မဟုတ် Epoxy ကဲ့သို့သော အပေါ်ယံအလွှာများသည် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝတ်ဆင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ပတ်၀န်းကျင်အပူရှိန်ပြည့်ဝမှုမှ သံလိုက်အား အကာအကွယ်မပေးပါ။ ၎င်းတို့သည် ၎င်း၏ ပင်ကိုယ်သံလိုက် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များကို မပြောင်းလဲနိုင်ပေ။

မေး- N35SH သည် အပူချိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် N52 နှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။

A- N52 သည် အခန်းအပူချိန်တွင် ပိုမိုအားကောင်းနေသော်လည်း၊ ၎င်းသည် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ပိုနည်းသည် (ပုံမှန်အားဖြင့် 80°C) ရှိသည်။ 120°C မှ 150°C ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ N35SH သည် ပို၍ပို၍ သံလိုက်ဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး N52 ထက် သိသိသာသာ စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

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