ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-01 မူရင်း- ဆိုက်
ရှားပါးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရာတွင် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူရေးမန်နေဂျာများသည် သိမ်မွေ့သော ဟန်ချက်ညီသည့်လုပ်ရပ်ကို အမြဲရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ တိကျသော စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရှင်းလင်းသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များ နှင့် ခိုင်မာသောကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးခံစားခွင့်အချိုး လိုအပ်ပါသည်။ ဤမက်ထရစ်များကို ဆုပ်ကိုင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဆိုးရွားသော ကျရှုံးမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားတတ်သည်။
ဟိ စက်မှု N40 Neodymium Magnet (NdFeB) သည် အလွန်ထိရောက်သော အလယ်အလတ်အဆင့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သော သံလိုက်စီးဆင်းမှု သိပ်သည်းဆကို အရွယ်အစား ကြီးမားသော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ဖြင့် အပြည့်အဝ ချိန်ညှိပေးသည်။ သို့တိုင်၊ N52 အဆင့်သို့ ပုံသေသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ကျော်လွန်သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပရောဂျက်ဘတ်ဂျက်များကို ဆိုးရွားစွာ ဖြုန်းတီးစေသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ သင့်အဆင့်သတ်မှတ်မှုနည်းပါးခြင်းသည် နယ်ပယ်တွင် ရုတ်တရက်၊ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်းအတွက် အန္တရာယ်များသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် N40 အဆင့်၏ အရေးပါသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စီးပွားဖြစ် အသုံးချပရိုဂရမ်များကို စူးစမ်းလေ့လာပါမည်။ အပူဒဏ်ကို အကဲဖြတ်နည်းနှင့် တာရှည်ခံ အကာအကွယ်အပေါ်ယံပိုင်းကို ရွေးချယ်နည်းကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်၏နောက်ထပ် အင်ဂျင်နီယာပရောဂျက်အတွက် လိုအပ်သော တင်းကျပ်သော ဝယ်ယူရေးစံနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ပါမည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် ကနဦးအစိတ်အပိုင်းဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် ခက်ခဲသောအကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် သီအိုရီအရ ဆွဲငင်အား တွက်ချက်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ သံလိုက်အဆင့်များကို ပုံမှန်ရွေးချယ်သည်။ ဤအထီးကျန်မက်ထရစ်သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များကဲ့သို့သော အရေးကြီးသောအချက်များကို လျစ်လျူရှုထားသည်။ သတ်မှတ်ချက်လွန်ကဲခြင်းသည် ပရောဂျက်ဘတ်ဂျက်များကို လုံးဝပျက်စီးစေတတ်သည်။ မျှတသော၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
အခြေခံ N35 နှင့် N38 အဆင့်များကို N40 အဆင့်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ တစ်ခု စက်မှု N40 Neodymium Magnet သည် ပုံမှန်အားဖြင့် သံလိုက်အထွက်နှုန်း 10-15% ပိုပေးသည်။ မြေရှားပါးကုန်ကြမ်းစရိတ်များ အချိုးကျ ခုန်တက်သွားခြင်းမရှိဘဲ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျစ်လစ်သောနေရာများအတွက် သင်သည် သိသိသာသာ ပိုအားကောင်းသော flux သိပ်သည်းဆကို ရရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ထုတ်လုပ်မှုဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
N50 နှင့် N52 ကဲ့သို့သော ပရီမီယံအဆင့်များသည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော ထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုကို တင်ပြသည်။ ဤထိပ်တန်းပစ္စည်းများသည် အဆမတန်၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သော ကုန်ကျစရိတ်မျဉ်းကို လိုက်နာသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စုစည်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကြွပ်ဆတ်မှု တိုးလာကြောင်း ပြသသည်။ ထုထည်မြင့်မားသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများသည် လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တသမတ်တည်း ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ N40 သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် N52 အမျိုးအစားများထက် ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ကွဲအက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
သင်၏ ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် ပြတ်သားသော အောင်မြင်မှုစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပါ။ Spatial ကန့်သတ်ချက်များသည် ခိုင်မာသောနယ်ပယ်တစ်ခုကို တောင်းဆိုသောအခါ N40 သည် စံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျစ်လျစ်သော လျှပ်စစ်-စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းဝေးပွဲများသည် မြင့်မားသော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ လိုအပ်သည်။ သို့သော်၊ ပုံမှန်စီးပွားရေးဘတ်ဂျက်များသည် ထိပ်တန်းအာကာသယာဉ်အဆင့်များကို လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်ပါ။ N40 သည် နည်းပညာစွမ်းရည်နှင့် ငွေကြေးဖြစ်နိုင်ခြေကြားရှိ ဤကွာဟချက်ကို ထိရောက်စွာ တံတားထိုးပေးသည်။
စံပြုအကဲဖြတ်သည့်အတိုင်းအတာများသည် သင့်လျော်သောပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသော တိုင်းတာမှုလေးခုကို သေချာစွာ နားလည်ထားရပါမည်။ ဤတန်ဖိုးများသည် ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက်များကို မောင်းနှင်စေပြီး ရှုပ်ထွေးသော CAD သရုပ်ဖော်မှုများကို အတည်ပြုသည်။ မှန်ကန်သော သံလိုက်ပုံစံပြုလုပ်ခြင်းတွင် အလွန်တိကျသော ပစ္စည်းထည့်သွင်းမှုများ လိုအပ်သည်။
အရင်ဆုံး Remanence (Br) ကို တိုင်းတာပါတယ်။ ဤမက်ထရစ်သည် ကနဦး သံလိုက်ဓာတ်ပြုပြီးနောက် သံလိုက်စက်ကွင်း မည်မျှကျန်သည်ကို ညွှန်ပြသည်။ 12.5 မှ 12.8 kGs တင်းကျပ်သောအကွာအဝေးကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဒုတိယ၊ Coercivity (Hcb) သည် demagnetization ကို မွေးရာပါ ခုခံမှုကို ညွှန်ပြသည်။ N40 သည် Hcb ≥ 11.4 kOe လိုအပ်သည်။ တတိယ၊ Intrinsic Coercivity (Hcj) ≥ 12.0 kOe တွင် တည်ရှိသည်။ ပြင်ပသံလိုက်စက်ကွင်းများကို ဆန့်ကျင်ရန်အတွက် ဤတိကျသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ အများဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်ကုန် (BHmax) သည် အလုံးစုံပါဝါမက်ထရစ်ကို သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် 38 နှင့် 41 MGOe အကြားတင်းကြပ်စွာအကွာအဝေးရှိသည်။ ဤနံပါတ်သည် ပစ္စည်းထုထည်အတွင်း သိမ်းဆည်းထားသော အများဆုံးသံလိုက်စွမ်းအင်ကို အခြေခံအားဖြင့် တွက်ချက်သည်။ မြင့်မားသော BHmax သည် အင်ဂျင်နီယာများအား ပိုမိုသေးငယ်၍ ထိရောက်သော သံလိုက်ဆားကစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်စေပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများသည်လည်း သင်၏ရရှိနိုင်သော စုဝေးမှုနည်းလမ်းများကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြသည်။ ပစ္စည်းသိပ်သည်းဆသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 7.4 မှ 7.5 g/cm³ Vickers မာကျောမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ပြင်းထန်သော မွေးရာပါ ကြွပ်ဆတ်မှုကို အတည်ပြုသည်။ စက်နဲ့တူးဖို့ ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားပါနဲ့။ စက်မှု N40 Neodymium Magnet လွန်သံလိုက်မှု။ သမားရိုးကျ စက်ယန္တရားသည် ပစ္စည်းကို ချက်ချင်း ကွဲကြေစေပါသည်။ သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းမစမီ သင်သည် အတိုင်းအတာအားလုံးကို အပြီးသတ်ရပါမည်။
| အဆင့် | Remanence (Br) | Coercivity (Hcb) | Intrinsic Coercivity (Hcj) | Max Energy (BHmax) |
|---|---|---|---|---|
| N35 | 11.7 - 12.1 kGs | ≥ 10.9 kOe | ≥ 12.0 kOe | 33 - 35 MGOe |
| N40 | 12.5 - 12.8 kGs | ≥ 11.4 kOe | ≥ 12.0 kOe | ၃၈ - ၄၁ MGOe |
| N52 | 14.3 - 14.8 kGs | ≥ 10.5 kOe | ≥ 11.0 kOe | 49.5 - 52 MGOe |
အပူဓာတ်ပြိုကွဲခြင်းသည် ရှားပါးသတ္တုများအတွက် ပြင်းထန်သော သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်းအန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေသည်။ နီအိုဒမီယမ်ပစ္စည်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုံးဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Curie အပူချိန်နှင့် အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (Max OpTemp) ကို ခြေရာခံပါသည်။ ဤအပူသတ်မှတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ခြင်းသည် အမြဲတမ်း၊ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော flux ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။
တိကျသော နောက်ဆက်တွဲများကို ကုဒ်ဆွဲခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များကို လက်တွေ့ရလဒ်များအဖြစ် ဘာသာပြန်သည်။ စံ N40 သည် Max OpTemp 80°C ကို ကိုင်တွယ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် IoT အာရုံခံကိရိယာများ၊ လူသုံးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းကိုင်ဆောင်ထားသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အထူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ N40M (အလတ်စား) မူကွဲသည် ကန့်သတ်ချက်ကို 100°C သို့ လုံခြုံစွာတွန်းပို့သည်။ ဤထူးခြားသောလက္ခဏာသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး actuators နှင့် stepper motor များအတွက် အလွန်သင့်လျော်စေသည်။
လေးလံသောပတ်ဝန်းကျင်များသည် N40H (High) သတ်မှတ်ချက်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တောင်းဆိုပါသည်။ ၎င်းသည် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို 120°C အထိ တသမတ်တည်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။ မော်တော်ယာဥ်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် အလုံပိတ်စက်အကြီးစားပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဤတိကျသောအဆင့်ကို သင်လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် N40SH (Super High) နှင့် N40UH မျိုးကွဲများသည် 150°C မှ 180°C ပတ်၀န်းကျင်တွင် ရှင်သန်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် RPM မြင့်မားသော brushless DC (BLDC) မော်တာများနှင့် သံလိုက်အချိတ်အဆက်များအတွက် လုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် တိကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်းအကြံဉာဏ်ကို လိုက်နာရပါမည်။ သင်၏စည်းဝေးပွဲအတွင်း အမြင့်ဆုံးဒေသခံသတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ကို တွက်ချက်ပါ။ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင် လည်ပတ်မှု အပူချိန်အပေါ် မှီခိုမနေပါနှင့်။ ပွတ်တိုက်မှုနှင့် အလုံပိတ်ကြေးနီကွိုင်များသည် ပြင်းထန်သော ဒေသအလိုက် အပူရှိန်များကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤတိကျသော အပူရှိန်တက်ခြင်းကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် ရုတ်တရက် သံလိုက်ဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
| သတ်မှတ်ချက် | အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်မှုအပူချိန် (°C) | Curie အပူချိန် (°C) | စံပြအသုံးချမှု |
|---|---|---|---|
| Standard N40 (နောက်ဆက်မပါ) | 80°C (176°F) | 310°C | လူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံကိရိယာများ |
| N40M (အလတ်စား) | 100°C (212°F) | 340°C | Actuators၊ standard stepper မော်တာများ |
| N40H (မြင့်) | 120°C (248°F) | 340°C | မော်တော်ကားအာရုံခံကိရိယာများ၊ စက်ယန္တရားများ |
| N40SH (စူပါမြင့်) | 150°C (302°F) | 340°C | RPM မြင့်သော BLDC မော်တာများ |
လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် အတွေ့အကြုံမရှိသော အစိတ်အပိုင်း ဒီဇိုင်းပညာရှင်များကို မကြာခဏ အံ့သြစေပါသည်။ ကုန်ကြမ်း NdFeB တွင် သံဓာတ်ပါဝင်မှု အထူးမြင့်မားစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ဤဓာတုမိတ်ကပ်သည် အကာအကွယ်မရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်း N40 သည် ဓာတ်တိုးမှုကို လျင်မြန်စွာ ခံရနိုင်ချေရှိသည်။ မျက်နှာပြင် သံချေးတက်ခြင်းကို လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပျက်ယွင်းမှု အမြဲရှိသည်။ ပစ္စည်းသည် သံလိုက်ဓာတ်လွန်ကဲသော အမှုန့်အဖြစ်သို့ အမှန်တကယ် ပြိုပျက်သွားလိမ့်မည်။
အထူးပြု coating solutions များကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် ရေရှည်လုပ်ငန်းဆောင်တာ အောင်မြင်မှုကို အာမခံပါသည်။ Ni-Cu-Ni (Nickel-Copper-Nickel) သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စက်မှုလုပ်ငန်းစံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားသောကြာရှည်ခံမှုကို ပေးစွမ်းပြီး လျှပ်ကူးနိုင်မှုမြင့်မားသည်။ CAD မော်ဒယ်လ်တွင် ၎င်း၏ အတိအကျ အတိုင်းအတာသက်ရောက်မှုကို သတိပြုပါ။ ဤ tri-layer coating သည် ယေဘုယျအားဖြင့် structural geometry သို့ အကြမ်းဖျင်း 10-20 microns ပေါင်းထည့်သည်။
Epoxy coatings များသည် မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြမ်းတမ်းသောကဏ္ဍများအတွက် အဆုံးစွန်သောကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ ပင်လယ်ရေ၊ ဓာတုဗေဒ သို့မဟုတ် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ၎င်းတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုပါ။ ၎င်းတို့သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆားမှုတ်မှုဒဏ်ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း epoxy မျက်နှာပြင်များသည် အတော်လေး ပျော့ပျောင်းပြီး ခြစ်ရာများ အလွယ်တကူ ခြစ်မိကြသည်။ ဇင့်သည် စိုထိုင်းဆနည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အစားထိုးရွေးချယ်မှုကို ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အနည်းငယ်နိမ့်သော လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ကို မှတ်သားထားပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် လိုက်နာမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ပစ္စည်းအားလုံးကို ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးရန် သင်၏ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များကို သတိပေးပါ။ အပေါ်ယံနှင့် အခြေခံသတ္တုများသည် တင်းကျပ်သော RoHS နှင့် REACH လိုက်နာမှု လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ အထူးသဖြင့် ဥရောပဖြန့်ချီရေးဈေးကွက်များအတွက် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစာရွက်စာတမ်းသည် လုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
N40 သည် စီးပွားရေးအရ ထူးချွန်သည့်နေရာကို အတိအကျ သက်သေပြထားသော အသုံးပြုမှုကိစ္စများ။ သံလိုက်ခွဲထုတ်သည့်ကိရိယာသည် ဤသတ်မှတ်အဆင့်ပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမားမှီခိုနေပါသည်။ အစားအစာနှင့် ဓာတုဗေဒ ပြုပြင်ရေး စက်ရုံများသည် သံဓာတ်ကို ဖမ်းယူရန် အလွန်အားကောင်းသော နယ်ပယ်များ လိုအပ်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လျှပ်စစ်မော်တာများနှင့် ဂျင်နရေတာများသည် အခြားသော ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကြီးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လေအားတာဘိုင်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။
Magnetic bearings နှင့် couplings များသည် ဤပစ္စည်းမှ အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ ကြီးမားသော ရုန်းအား ချောမွေ့စွာ လွှဲပြောင်းပေးသည်။ တိကျသော စက်ရုပ်များနှင့် အလိုအလျောက်စနစ်ဆိုင်ရာ အာရုံခံကိရိယာများသည် သံလိုက်လိုက်ဖက်ညီမှုကို အပြည့်အဝတောင်းဆိုသည်။ N40 သည် အလွန်တိကျသော Hall-effect ဆင်ဆာဖတ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော တိကျသော flux သိပ်သည်းဆကို ပေးပါသည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တောင်းဆိုမှု (RFQ) ကို ရေးဆွဲရာတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြား ပေးသွင်းသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အတွက် ခိုင်မာပြီး ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးစာရင်းကို အသုံးပြုပါ။ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစားနှင့် တင်းကျပ်သော အတိုင်းအတာကို အတိအကျ သတ်မှတ်ပါ။ ±0.05mm ၏ ခံနိုင်ရည်များသည် တိကျသော အာကာသယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဥ် တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်သည်။
သင့်အသေးစိတ်ပုံစံများပေါ်တွင် တိကျသော သံလိုက်မှုလမ်းကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ပါ။ Axial၊ Diametrical သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော Multipole ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ဖော်ပြပါ။ တရားဝင် demagnetization မျဉ်းကွေးများနှင့် batch-testing အစီရင်ခံစာများကို ချက်ချင်းတောင်းဆိုပါ။ BH မျဉ်းကွေးများသည် ပေးသွင်းသူကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို စစ်ဆေးအတည်ပြုသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု မစတင်မီ အချိန်အတော်ကြာမှ ပစ္စည်း၏ ညီညွတ်မှုကို ၎င်းတို့က အတည်ပြုသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်း N40 မြေရှားပါးသံလိုက်သည် အမြင့်မြတ်ဆုံး ခွန်အားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်ခြင်း၏ စီးပွားရေးအရ အကောင်းမွန်ဆုံးသော လမ်းဆုံကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မြင့်မားသောသံလိုက်အထွက်နှုန်းသည်သင်၏အင်ဂျင်နီယာဘတ်ဂျက်ကိုချိုးဖျက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အောင်မြင်မှုသည် လုံးဝမှန်ကန်သော အပူချိန်နောက်ဆက်တွဲကို သတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် လုံးဝမူတည်သည်။ ဓာတ်တိုးမှုကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးသော ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ယံလွှာကိုလည်း ရွေးချယ်ရပါမည်။
Remanence၊ ပင်ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် တိကျသောအတိုင်းအတာသည်းခံမှုများကို နားလည်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် အလွန်ထိရောက်သောစနစ်များကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ N52 ကို ပုံသေသတ်မှတ်ခြင်း၏ ဘုံတွင်းပေါက်ကို ရှောင်ပါ။ N40 သည် လိုအပ်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အားကောင်းပြီး တည်ငြိမ်သော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးသည်။
သင်၏ ဒီဇိုင်းစက်ဝန်းတွင် အစောပိုင်း သံလိုက်အင်ဂျင်နီယာနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ N40 ပစ္စည်းများအတွက် အထူးပြည့်စုံသော BH မျဉ်းကွေးဇယားကို တောင်းဆိုပါ။ ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်မှုကိုအာမခံရန်အတွက် စိတ်ကြိုက်ကိုးကားခြင်းနှင့် တင်းကျပ်သောသည်းခံမှုအတည်ပြုခြင်းအတွက် သင်၏အသေးစိတ် CAD မော်ဒယ်များကို တင်ပြပါ။
A: မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အလွန်ကြွပ်ဆတ်ပြီး မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်များကို ဖြတ်တောက်စဉ်တွင် ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းတို့ကို သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် အပေါ်ယံမွမ်းမံခြင်းမပြုမီ ၎င်းတို့၏ အသားတင်ပုံသဏ္ဍာန်အတိအကျဖြင့် ထုတ်လုပ်ရပါမည်။
A- ထုထည်အားဖြင့် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 10 ဆ ပိုအားကောင်းသည်။ ဤကြီးမားလှသော ပါဝါသည် အင်ဂျင်နီယာများအား ၎င်းတို့၏ အီလက်ထရွန်းနစ်စက်တပ်ဆင်မှု၏ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်စေပါသည်။
A- ပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင်၊ နီအိုဒီယမ်သံလိုက်များသည် 10 နှစ်တိုင်း ၎င်းတို့၏ ခွန်အား၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ဆုံးရှုံးသည်။ အလွန်အမင်း အပူသည် အချိန်မဟုတ်ဘဲ ပင်မပျက်စီးစေသော အရာဖြစ်သည်။
A- ပေးသွင်းသူထံမှ တရားဝင်ပစ္စည်းထောက်ခံချက်နှင့် hysteresis ဂရပ်ဖစ်စမ်းသပ်မှုကို တောင်းဆိုပါ။ တနည်းအားဖြင့် သံလိုက်၏ တိကျသော ဂျီသြမေတြီအတွက် မျှော်လင့်ထားသည့် မျက်နှာပြင်အကွက်ကို Gauss meter သုံးပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးပါ။
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
Magnetic Cube ကွက်လပ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်း သင်သိလိုသည်များ
သံလိုက် Cube ကွက်လပ်များအတွက် Ultimate Buyer's Guide : ဈေးနှုန်းများနှင့် Specs
သင့်ပရောဂျက်များအတွက် အကောင်းဆုံးသံလိုက် Cube ကွက်လပ်များကို ရွေးချယ်နည်း