+86-797-4626688/+86- 17870054044
บล็อก
บ้าน » บล็อก » ความรู้ » วิธีเลือกแม่เหล็กถ้วย NdFeB ที่ทนทานให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

วิธีเลือกแม่เหล็กถ้วย NdFeB ที่ทนทานที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ

การเข้าชม: 0     ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 2026-10-04 ที่มา: เว็บไซต์

สอบถาม

แม่เหล็กนีโอไดเมียม (NdFeB) มอบความแข็งแกร่งทางแม่เหล็กที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับโครงการวิศวกรรมสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางโดยธรรมชาติและความไวต่อการกัดกร่อนสูงนั้นจำเป็นต้องมีตัวเรือนที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ใส่การออกแบบถ้วย (หรือหม้อ) ช่องเหล็กหุ้มแม่เหล็กเปลือย มันไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นกลไกการติดตั้งมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวคูณความทนทานที่สำคัญอีกด้วย เคสช่วยปกป้องแกนที่เปราะบางจากการกระแทกทางกายภาพ นอกจากนี้ ยังรวมศูนย์สนามแม่เหล็กไว้ที่ใบหน้าเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มพลังในการยึดเกาะสูงสุด

คู่มือนี้ช่วยให้วิศวกรและทีมจัดซื้อมีกรอบงานที่เข้มงวดและอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ คุณจะค้นพบวิธีการประเมิน ระบุ และเลือกสิ่งที่ถูกต้อง แม่เหล็กถ้วย NdFeB ที่ทนทาน สำหรับความต้องการของคุณ เราจะสำรวจวิธีการตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องออกแบบการประกอบมากเกินไปหรือเสี่ยงต่อความล้มเหลวในสนามก่อนเวลาอันควร

ประเด็นสำคัญ

  • โครงสร้างเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพ: ถ้วยเหล็กจะรวมแรงแม่เหล็กไว้ที่ด้านเดียว ซึ่งมักจะเพิ่มกำลังการยึดจับเฉพาะที่ถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับแม่เหล็กเปลือย
  • ขีดจำกัดทางทฤษฎีเทียบกับขีดจำกัดในโลกแห่งความเป็นจริง: 'แรงดึง' ที่โฆษณาถือว่าอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม (เหล็กหนา สะอาด และแบน) การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงจำเป็นต้องมีการแยกตัวประกอบแรงเฉือน ช่องว่างอากาศ และความขรุขระของพื้นผิว
  • เกณฑ์ด้านความร้อนและสิ่งแวดล้อมไม่รวมถึงโมเดลพื้นฐาน: เกรด NdFeB มาตรฐานจะลดลงที่ 80°C (176°F) การใช้งานที่อุณหภูมิสูงต้องใช้เกรดต่อท้ายเฉพาะ (เช่น SH, UH) ในขณะที่สภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต้องการการเคลือบขั้นสูง (อีพ็อกซี่หรือการชุบแบบพิเศษ) เกินกว่านิกเกิลมาตรฐาน
  • การออกแบบการติดตั้งส่งผลต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง: การเลือกระหว่างการจม หมุดเกลียว หรือการกำหนดค่าแบบหน้าเรียบ ขึ้นอยู่กับแรงเค้นเชิงกลที่การประกอบของคุณจะต้องทนได้

เหตุใดแม่เหล็กเปลือยจึงล้มเหลวและบทบาทของถ้วยเหล็ก

NdFeB เผาผนึกดิบมีความแข็งแกร่งทางแม่เหล็กอย่างไม่น่าเชื่อ น่าเสียดายที่มันมีลักษณะเหมือนเซรามิกมาก วัสดุยังคงมีแนวโน้มสูงที่จะบิ่น แตกร้าว หรือแตกหักหากถูกกระแทกโดยตรง แม่เหล็กเปลือยมักจะล้มเหลวอย่างน่าทึ่งเมื่อตกหล่น นอกจากนี้ยังแตกหักเมื่อกระแทกกับพื้นผิวเหล็กแข็งในระหว่างการจับยึดแบบอัตโนมัติ

ถ้วยเหล็กแก้ไขข้อจำกัดทางกายภาพนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ดูดซับแรงกระแทกทางกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคสจะกระจายโหลดทางกลออกไปจากวัสดุแม่เหล็กที่เปราะภายใน ถ้วยทำหน้าที่เป็นเกราะอุตสาหกรรมเป็นหลัก ต้องใช้พลังงานจลน์ที่รุนแรงในระหว่างรอบการทำงานที่เข้มข้น คุณไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไปว่าการแตกหักระดับไมโครจะทำให้แกนแม่เหล็กเสื่อมคุณภาพเมื่อเวลาผ่านไป

นอกเหนือจากการป้องกันทางกายภาพแล้ว ถ้วยยังเพิ่มประสิทธิภาพวงจรแม่เหล็กที่สำคัญอีกด้วย แม่เหล็กเปลือยแผ่รังสีจากขั้วเหนือและขั้วใต้ โครงเหล็กเปลี่ยนไดนามิกนี้โดยสิ้นเชิง โดยเปลี่ยนเส้นทางเส้นฟลักซ์จากด้านหลังและด้านข้างไปยังด้านหน้าแบบเปิด การเปลี่ยนเส้นทางนี้ทำให้ด้านหลังและด้านข้างเป็นกลาง โดยจะเน้นพลังงานแม่เหล็กทั้งหมดลงด้านล่าง เพื่อเพิ่มแรงจับยึดให้สูงสุด ในหลายกรณี การกำหนดค่านี้จะเพิ่มกำลังการถือครองที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นสี่เท่า

การสมัครที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการจับคู่เกณฑ์เฉพาะ คุณต้องจัดตำแหน่งคุณสมบัติการป้องกันของถ้วยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในสภาพแวดล้อมของคุณ พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การกระแทกซ้ำๆ การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง หรือการสัมผัสกับองค์ประกอบทางเคมีที่รุนแรง

คู่มือการประยุกต์ใช้แม่เหล็กถ้วย NdFeB ที่ทนทาน

การกำหนดข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ: เกรด แรงดึง และแรงเฉือน

การประเมินเกรด NdFeB (N35 ถึง N52)

ระบบการจัดอันดับ N จะกำหนดผลผลิตพลังงานสูงสุดของวัสดุ N52 นำเสนอความแข็งแกร่งพื้นฐานสูงสุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม N35 หรือ N42 มักจะให้แรงเพียงพอเมื่อขยายโดยปลอกถ้วย เปลือกเหล็กช่วยเพิ่มการยึดเกาะได้อย่างมาก ดังนั้น การระบุเกรดที่ต่ำกว่ามักจะช่วยปรับต้นทุนวัสดุให้เหมาะสมโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

วิศวกรยังต้องจัดการกับข้อเสียระหว่างความแรงของแม่เหล็กและอุณหภูมิการทำงานสูงสุดด้วย โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานสูงจะมีความเสถียรทางความร้อนต่ำกว่า แม่เหล็ก N52 อาจยึดติดได้แรงกว่าที่อุณหภูมิห้อง แต่จะสูญเสียความเป็นแม่เหล็กได้เร็วกว่าภายใต้ความร้อนมากกว่ารุ่น N35SH แบบพิเศษ คุณต้องเลือกเกรดตามสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานสูงสุดของคุณ

แรงดึงเทียบกับความเป็นจริงของแรงเฉือน

ผู้ผลิตจะวัดแรงดึงที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยจะทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักโดยใช้แรงดึงตั้งฉาก พื้นผิวทดสอบประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีความหนา 10 มม. เรียบอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีช่องว่างอากาศและการปนเปื้อนบนพื้นผิวเป็นศูนย์ สภาพห้องปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ค่อยมีบนพื้นโรงงาน

ความเป็นจริงของแรงเฉือนดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ความต้านทานการเลื่อนหรือที่เรียกว่าแรงเฉือน โดยทั่วไปจะเท่ากับเพียง 15% ถึง 30% ของแรงดึงโดยตรงที่ระบุไว้ การตกลงอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพลวัตของแรงเสียดทานที่พื้นผิว แม่เหล็กที่รับแรงดึงได้ 100 ปอนด์อาจเลื่อนลงไปตามผนังแนวตั้งที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 ปอนด์ คุณต้องคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนนี้เมื่อออกแบบอุปกรณ์ติดตั้งแนวตั้ง

ช่องว่างอากาศและตัวแปรพื้นผิวทำให้ประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริงมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ชั้นสี สนิม พื้นผิวที่ไม่เรียบ หรือสิ่งกีดขวางที่ไม่ใช่เหล็กจะอยู่ระหว่างแม่เหล็กกับพื้นผิวผสมพันธุ์ การแยกแต่ละมิลลิเมตรช่วยลดการแทรกซึมของฟลักซ์แม่เหล็กได้อย่างมาก คุณต้องคำนวณตัวแปรเหล่านี้อย่างระมัดระวัง การไม่คำนึงถึงความหนาของสีอาจทำให้เกิดการตกหล่นและอันตรายด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม: ขีดจำกัดความร้อนและความต้านทานการกัดกร่อน

การนำทางการย่อยสลายที่อุณหภูมิสูง

การล้างอำนาจแม่เหล็กแบบย้อนกลับไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อนีโอไดเมียมเกินขีดจำกัดความร้อนที่กำหนด โครงสร้างอะตอมภายในสูญเสียการจัดตำแหน่ง มีมาตรฐาน แม่เหล็กถ้วย NdFeB ที่ทนทาน เริ่มสูญเสียกำลังในการยึดอย่างถาวรหากใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 80°C (176°F) คุณไม่สามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งที่สูญเสียไปนี้ได้โดยการทำให้ชุดประกอบเย็นลง

วิศวกรต้องใช้กรอบการคัดเลือกที่เข้มงวดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เกรดมาตรฐานจะไม่สามารถใช้ได้ในเตาอบอุตสาหกรรม มอเตอร์ หรือชุดท่อไอเสีย คุณต้องระบุส่วนต่อท้ายระบายความร้อนที่ถูกต้องก่อนการผลิต

ตาราง: เกรดอุณหภูมิ NdFeB กรอบงาน

เกรดต่อ ท้าย อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (°C) อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (°F) การใช้งานทางอุตสาหกรรมทั่วไป
ไม่มี (มาตรฐาน) 80°ซ 176°F อุปกรณ์ติดตั้งภายในอาคารแบบมาตรฐาน และจอแสดงผลสำหรับร้านค้าปลีก
ม 100°ซ 212°F เครื่องจักรแบบปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชม 120°ซ 248°F เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม ตู้ไฟ
ช 150°ซ 302°F มอเตอร์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์
เอ่อ 180°ซ 356°F เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วสูง การผลิตหนัก
เอ๊ะ 200°ซ 392°F การบินและอวกาศ การเจาะลงหลุมแบบพิเศษ

การเลือกการเคลือบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

การปกป้องพื้นผิวมีความสำคัญพอๆ กับความเสถียรทางความร้อน นีโอไดเมียมเผาจะออกซิไดซ์อย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับความชื้นโดยรอบ ปริมาณเหล็กภายในโลหะผสมเกิดสนิม ทำให้แม่เหล็กขยายตัวและแตกสลาย

  • Ni-Cu-Ni (นิกเกิล-ทองแดง-นิกเกิล): ยังคงการเคลือบมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้ความทนทานเป็นเลิศสำหรับสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ไม่กัดกร่อน การชุบสามชั้นสร้างเกราะเรียบและยืดหยุ่นต่อความชื้นพื้นฐาน
  • อีพ็อกซี่: นี่เป็นทางเลือกที่ต้องการสำหรับการต้านทานความชื้น เป็นเลิศในการใช้งานกลางแจ้ง การใช้งานทางทะเล และสภาพแวดล้อมที่มีละอองน้ำเกลือ เปลือกโพลีเมอร์หนาทนทานต่อการบิ่นได้ดีกว่าการชุบโลหะแบบบาง
  • สังกะสีและการชุบแบบพิเศษ: สิ่งเหล่านี้ให้ประโยชน์ทางเคมีโดยเฉพาะ วิศวกรควรประเมินอัตราส่วนต้นทุนต่อผลประโยชน์สำหรับความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกัน ตัวทำละลายอุตสาหกรรมบางชนิดจะสลายอีพอกซีแต่ไม่ทำให้สังกะสีเสียหาย

คุณต้องระวังความเสี่ยงในการดำเนินการ ความชื้นมักจะซึมเข้าไปในช่องว่างขนาดเล็กระหว่างถ้วยเหล็กกับแม่เหล็กด้านใน เมื่อเข้าไปข้างในแล้ว น้ำที่ติดอยู่จะเร่งการกัดกร่อนภายใน สภาพแวดล้อมที่รุนแรงจำเป็นต้องมีการออกแบบถ้วยที่ปิดผนึกหรือเติมเรซิน ขั้นตอนพิเศษนี้จะปิดกั้นความชื้นไม่ให้เข้าไปได้อย่างสมบูรณ์และป้องกันความล้มเหลวของโครงสร้าง

การเลือกการกำหนดค่าการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด

การออกแบบแม่เหล็กถ้วยที่แตกต่างกันมีจุดประสงค์ด้านโครงสร้างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณต้องเลือกการกำหนดค่าตามความเค้นเชิงกลที่ชุดประกอบของคุณจะต้องทนได้ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดแรงเฉือนหรือแม่เหล็กร้าว นี่คือตัวเลือกโครงสร้างหลัก:

  1. การคว้านรูเทเปอร์ / การเจาะคว้านรู: การออกแบบนี้ยังคงดีที่สุดสำหรับการติดตั้งแบบฝังเรียบ ช่วยให้คุณใช้สกรูหัวแบนมาตรฐานเพื่อยึดชุดประกอบได้ ความเสี่ยง: การขันสกรูแน่นเกินไปอาจทำให้แม่เหล็กด้านในแตกร้าวได้ง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมและใช้ขีดจำกัดแรงบิดที่ระบุระหว่างการประกอบ การวางแนวที่ไม่ตรงเล็กน้อยจะเน้นไปที่แรงกดทับที่นีโอไดเมียมที่เปราะ
  2. สตัดเกลียว (ตัวผู้): การกำหนดค่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดแม่เหล็กผ่านรูแผง คุณเพียงขันให้แน่นด้วยน็อตและแหวนรองมาตรฐาน ให้ความต้านทานแรงเฉือนที่สูงมาก การออกแบบนี้ป้องกันการหมุนที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก
  3. เกลียวภายใน (ตัวเมีย): การตั้งค่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตะขอ รูร้อยหรืออุปกรณ์ติดตั้งแบบกำหนดเอง ช่วยให้สามารถสลับส่วนประกอบบนสายการประกอบได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถร้อยเครื่องมือต่างๆ เข้ากับฐานแม่เหล็กได้โดยตรง เนื่องจากความต้องการในการผลิตเปลี่ยนแปลง
  4. ทะลุผ่านรู: นี่แสดงถึงแนวทางโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่สุด ช่วยให้สามารถติดตั้งหมุดหรือก้านได้ง่าย คุณควรสงวนรูปแบบนี้ไว้สำหรับการใช้งานการจับยึดที่มีความเค้นต่ำซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แรงบิดที่แม่นยำ

การประเมินผู้ขายและความเสี่ยงในการจัดหา B2B

วิศวกรรมที่มีความแม่นยำต้องการพิกัดความเผื่อด้านขนาดที่แคบ ทีมจัดหาจะต้องพิจารณามาตรฐานการตัดเฉือนของผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพอย่างรอบคอบ มองหาพิกัดความเผื่อที่เข้มงวด เช่น ±0.1 มม. ทั้งบนถ้วยเหล็กและแม่เหล็กภายใน พิกัดความเผื่อที่หลวมทำให้การติดตั้งไม่สม่ำเสมอ พวกเขายังสร้างแรงดึงที่คาดเดาไม่ได้สำหรับชุดการผลิตต่างๆ

ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับความสำเร็จในระยะยาว คุณต้องเรียกร้องการตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบจากคู่ค้าของคุณ ผู้ผลิตบางรายใช้ส่วนผสม NdFeB ที่รีไซเคิลอย่างหนักเพื่อลดมุมการผลิต ส่วนผสมที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากสนามแม่เหล็กที่ไม่สอดคล้องกันอย่างมาก พวกเขายังประสบกับความเสื่อมโทรมก่อนวัยอันควรภายใต้ความเครียด

การทดสอบและการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ก่อให้เกิดการป้องกันขั้นสุดท้ายจากชิ้นส่วนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ขายกำหนดให้จัดเตรียมกราฟการล้างอำนาจแม่เหล็กเฉพาะกลุ่ม ขอข้อมูลการทดสอบแรงดึงที่ครอบคลุมสำหรับการจัดส่งทุกครั้ง ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าการอ้างสิทธิ์ในแค็ตตาล็อกตรงกับความเป็นจริงที่จัดส่ง การตรวจสอบความถูกต้องจะช่วยป้องกันความล้มเหลวในสายการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูงในเร็วๆ นี้ คุณไม่ควรถือว่าข้อกำหนดพื้นฐานรับประกันประสิทธิภาพของสนามจริง

บทสรุป

การเลือกชุดประกอบแม่เหล็กที่เชื่อถือได้นั้นต้องการมากกว่าแค่การไล่ตามตัวเลขแรงดึงสูง คุณต้องสร้างสมดุลระหว่างความแรงของแม่เหล็กดิบกับขีดจำกัดความร้อนที่ใช้งานได้จริง ความต้องการการเคลือบเพื่อสิ่งแวดล้อมและการติดตั้งโครงสร้างเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในระยะยาวของคุณ การมองข้ามตัวแปรตัวเดียวทำให้เกิดความล้มเหลวของระบบร้ายแรงในภาคสนาม

ในขั้นตอนถัดไป แนะนำให้ทีมวิศวกรและฝ่ายจัดซื้อของคุณสั่งซื้อตัวอย่างต้นแบบ ทดสอบหน่วยเหล่านี้ในสภาวะโลกแห่งความเป็นจริงทันที จำลองช่องว่างอากาศ พื้นผิว และความเค้นเฉือนที่คาดหวังได้อย่างแม่นยำ ทำสิ่งนี้ก่อนที่จะดำเนินการผลิตจำนวนมาก เราขอแนะนำให้ปรึกษาโดยตรงกับผู้ผลิตชุดประกอบแม่เหล็กที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ พวกเขาจะช่วยตรวจสอบข้อกำหนดในการบรรทุกเฉพาะของคุณ พวกเขาสามารถปรับแต่งข้อกำหนดขั้นสุดท้ายของคุณเพื่อรับประกันประสิทธิภาพสูงสุด

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: แม่เหล็กถ้วย NdFeB ที่ทนทานสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไร?

ตอบ: ความสามารถในการจับยึดที่สมจริงแตกต่างอย่างมากจากการดึงโดยตรงในห้องปฏิบัติการ แรงดึงที่ระบุถือว่าเหล็กแบนและหนาสมบูรณ์แบบพร้อมแรงดึงในแนวตั้งฉาก ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวแนวตั้ง แรงเฉือนจะลดความสามารถลงเหลือ 15-30% ของพิกัดสูงสุด สี สนิม และโลหะบางๆ ก็ลดประสิทธิภาพลงอย่างมากเช่นกัน

ถาม: ถ้วยเหล็กจะเกิดสนิมก่อนที่แม่เหล็กนีโอไดเมียมจะล้มเหลวหรือไม่

ตอบ: ได้ หากการประกอบขาดการเคลือบที่เหมาะสม การเคลือบการประกอบโดยรวมถือเป็นสิ่งสำคัญ หากถ้วยเหล็กไม่ได้รับการชุบอย่างถูกต้อง สนิมจะก่อตัวขึ้นภายในตัวเรือน การเกิดออกซิเดชันนี้จะขยายตัวและผลักแม่เหล็กนีโอไดเมียมที่เปราะออกจากถ้วย ส่งผลให้การประกอบล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

ถาม: ฉันสามารถกลึงหรือเจาะแม่เหล็กแบบถ้วยเพื่อเปลี่ยนรูยึดได้หรือไม่

ตอบ: ยากครับ การตัดเฉือนจะทำลายการเคลือบป้องกัน ส่งผลให้โลหะเกิดการกัดกร่อนทันที นอกจากนี้ ฝุ่น NdFeB ยังมีความไวไฟสูงและก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้อย่างรุนแรง การเจาะยังทำให้เกิดแรงกระแทกทางกล ซึ่งจะทำให้แม่เหล็กที่เปราะบางซึ่งอยู่ภายในถ้วยแตกอย่างแน่นอน

ถาม: ถ้วยเหล็กส่งผลต่อช่วงสนามแม่เหล็กหรือไม่?

ตอบ: ใช่ ถ้วยจะจำกัด 'การเข้าถึง' ของสนามแม่เหล็กอย่างมาก เหล็กเปลี่ยนเส้นทางเส้นฟลักซ์เพื่อสร้างด้ามจับที่ตื้นและอยู่ในตำแหน่งเฉพาะซึ่งมีพลังอย่างมากเมื่อสัมผัสโดยตรง ดังนั้นแม่เหล็กแบบถ้วยจึงไม่เหมาะสำหรับการดึงดูดวัตถุจากระยะไกลโดยสิ้นเชิง

รายการสารบัญ

บทความล่าสุด

สินค้าสุ่ม

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้นำในอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้แม่เหล็กถาวรหายากของโลก

ลิงค์ด่วน

หมวดหมู่สินค้า

ติดต่อเรา

 +86- 797-4626688
 +86- 17870054044
  catherinezhu@yuecimagnet.com
  +86 17870054044
  No.1 Jiangkoutang Road, Ganzhou High-tech Industrial Development Zone, Ganxian District, Ganzhou City, Jiangxi Province, China.
ฝากข้อความ
ส่งข้อความถึงเรา
ลิขสิทธิ์© 2024 Jiangxi Yueci Magnetic Material Technology Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว