Jezik

+86-15857968349

Vijesti iz industrije

Dom / Mediji / Vijesti iz industrije / Kako odabrati prikladan neodimijski željezo-borni lučni magnet za ispunjavanje specifičnih zahtjeva magnetskih performansi?

Vijesti iz industrije

Od Administratora

Kako odabrati prikladan neodimijski željezo-borni lučni magnet za ispunjavanje specifičnih zahtjeva magnetskih performansi?

1、 Jasno definirajte zahtjeve aplikacije i radno okruženje
Prije odabira neodimijskog željeza borski lučni magneti , potrebno je razjasniti zahtjeve primjene i radnu okolinu magneta. To uključuje razumijevanje specifičnih uređaja ili sustava u kojima će se magneti koristiti, kao što su motori, senzori, zvučnici ili druge magnetske aplikacije. Različite primjene imaju različite zahtjeve za performanse magneta. Neki mogu zahtijevati visoku snagu remanentne indukcije kako bi se osigurala snažna magnetska sila, dok drugi mogu staviti veći naglasak na koercitivnost kako bi se osigurala stabilnost magnetskog polja. Radna okolina također je faktor koji treba uzeti u obzir. Kojoj temperaturi, vlažnosti i korozivnom okruženju će magnet biti izložen? Ovi čimbenici izravno će utjecati na performanse i životni vijek magneta. Na primjer, u okruženjima visoke temperature, magneti mogu biti podvrgnuti toplinskoj demagnetizaciji, što dovodi do smanjenja magnetske sile; Korozivno okruženje može ubrzati koroziju površine magneta, što utječe na njegovu ukupnu izvedbu. Stoga je određivanje zahtjeva primjene i radnog okruženja prvi korak u odabiru odgovarajućeg magneta.

2、 Razumjeti parametre performansi magneta
Parametri performansi neodimijskih željezo-bor magneta ključni su za odabir odgovarajućih magneta. Intenzitet remanentne magnetizacije (Br) važan je pokazatelj za mjerenje jakosti magnetske sile magneta, koji predstavlja intenzitet magnetske indukcije koji magnet može zadržati čak i nakon uklanjanja vanjskog magnetskog polja. Što je veći intenzitet rezidualne magnetske indukcije, to je jača magnetska sila magneta i veće je magnetsko polje koje se može generirati. Koercitivnost (Hc) je ključni parametar za mjerenje magnetske stabilnosti magneta, koji predstavlja jakost reverznog magnetskog polja potrebnog za smanjenje intenziteta magnetske indukcije magneta na nulu. Što je veća koercitivnost, to je magnetska stabilnost magneta bolja i manje je osjetljiv na interferenciju vanjskog magnetskog polja. Osim toga, produkt magnetske energije (BH) max također je važan pokazatelj za mjerenje performansi magneta, koji predstavlja količinu magnetske energije koju magnet može pohraniti po jedinici volumena. Što je veći proizvod magnetske energije, to je bolja izvedba magneta, koji može učinkovitije pretvoriti magnetsku energiju u mehaničku energiju ili druge oblike energije. Stoga, pri odabiru magneta s neodimijskim željeznim i borovim lukom, potrebno je dobro razumjeti ove parametre učinka.

3、 Odaberite odgovarajuću veličinu i oblik
Veličina i oblik lučnih magneta od neodimijskog željeza i bora ključni su za ispunjavanje specifičnih zahtjeva primjene. Prilikom odabira veličine magneta potrebno je uzeti u obzir veličinu prostora u koji će se magnet postaviti i veličinu ostalih komponenti koje će biti kompatibilne s njim. Ako je veličina magneta prevelika ili premala, to može uzrokovati poteškoće pri instalaciji ili loš rad. Oblik magneta također treba odabrati prema zahtjevima primjene. Magneti od neodimijskog željeza i bora mogu se izraditi u različite oblike, kao što su diskovi, cilindri, kvadrati, stupovi i lukovi. Za zakrivljene magnete, njihove parametre kao što su zakrivljenost i duljina luka također je potrebno prilagoditi prema specifičnim potrebama. Na primjer, u nekim primjenama motora može biti potreban magnet s određenom zakrivljenošću kako bi odgovarao rotoru ili statoru motora; U drugim primjenama mogu biti potrebni magneti s različitim duljinama luka kako bi se zadovoljili specifični zahtjevi distribucije magnetskog polja. Stoga, pri odabiru lučnih magneta od neodima, željeza i bora, potrebno je pažljivo razmotriti njihovu veličinu i oblik.

4、 Odredite smjer magnetizacije
Smjer magnetizacije jedan je od ključnih čimbenika koji utječu na performanse lučnih magneta od neodima, željeza i bora. Različiti smjerovi magnetizacije mogu dovesti do toga da magneti imaju različite raspodjele magnetske sile i performanse u različitim smjerovima. Prilikom odabira magneta potrebno je razjasniti zadovoljava li njegov smjer magnetizacije zahtjeve primjene. Na primjer, u određenim primjenama senzora, može biti potrebno da magneti imaju jaku magnetsku silu u određenom smjeru kako bi aktivirali prekidače senzora; U drugim primjenama može biti potrebno da magnet ima jednoliku raspodjelu magnetske sile u više smjerova. Izbor smjera magnetiziranja također je ograničen procesom proizvodnje magneta. Neki složeni smjerovi magnetizacije mogu zahtijevati posebne procese i opremu za postizanje. Stoga je pri određivanju smjera magnetizacije potrebno imati dostatnu komunikaciju i pregovore s proizvođačem magneta kako bi se osiguralo da odabrani magnet može zadovoljiti specifične zahtjeve primjene.

5、 Razmotrite otpornost na koroziju i premaz
Otpornost na koroziju magneta od neodimijskog željeza i bora relativno je loša i podložni su koroziji uzrokovanoj okolišnim čimbenicima. Stoga, pri odabiru magneta s neodimijskim željeznim i borovim lukom, potrebno je uzeti u obzir njihovu otpornost na koroziju i odabir premaza. Potrebno je razumjeti je li okolina u kojoj će magnet raditi korozivna. Ako u okolišu postoje korozivne tvari kao što su kiseline, lužine, soli itd., potrebno je odabrati magnetske materijale s većom otpornošću na koroziju ili podvrgnuti posebnom antikorozivnom tretmanu. Odabir premaza također je važno sredstvo za poboljšanje otpornosti magneta na koroziju. Formiranjem zaštitnog filma na površini magneta galvaniziranjem, raspršivanjem i drugim metodama, može se učinkovito izolirati kontakt između korozivnog medija i magneta, čime se produljuje životni vijek magneta. Prilikom odabira premaza potrebno je uzeti u obzir čimbenike kao što su vrsta i debljina premaza, kao i njegova kompatibilnost s materijalom magneta. Neki uobičajeni materijali za premazivanje uključuju metale poput nikla, bakra, kroma i zlata, kao i nemetalne materijale poput epoksidne smole. Ovi materijali za premazivanje imaju različitu otpornost na koroziju i izgled te se mogu odabrati prema specifičnim potrebama.