ວິທີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ Demagnetization ຂອງແມ່ເຫຼັກຮູບ U ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ

ແມ່ເຫຼັກ neodymium ຮູບຮ່າງ Uສົ່ງໂຟກັສສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ກົງກັນ - ຈົນກ່ວາຄວາມຮ້ອນ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມໍເຕີ, ເຊັນເຊີ, ຫຼືເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຮັດວຽກສູງກວ່າ 80 ° C, ການ demagnetization irreversible ສາມາດທໍາລາຍປະສິດທິພາບ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກ U ສູນເສຍພຽງແຕ່ 10% ຂອງ flux ຂອງມັນ, ພາກສະຫນາມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງມັນລົ້ມລົງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ. ນີ້ແມ່ນວິທີປ້ອງກັນການອອກແບບຂອງທ່ານ:

ເປັນຫຍັງຄວາມຮ້ອນຂ້າແມ່ເຫຼັກ U ໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ແມ່ເຫຼັກ Neodymium demagnetize ເມື່ອພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂັດຂວາງການຈັດຕໍາແຫນ່ງປະລໍາມະນູຂອງພວກເຂົາ. ຮູບຮ່າງ U ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນເອກະລັກ:

  • Geometric Stress: ການງໍສ້າງຈຸດຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ.
  • Flux Concentration: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພາກສະຫນາມສູງໃນຊ່ອງຫວ່າງເລັ່ງການສູນເສຍພະລັງງານໃນອຸນຫະພູມສູງ.
  • ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງບໍ່ສົມມາດ: ຂາຫນຶ່ງ demagnetizing ກ່ອນທີ່ອີກດ້ານຫນຶ່ງ unbalances ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ.

ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດ 5 ແຈ

1. ການເລືອກວັດສະດຸ: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຊັ້ນທີ່ເໝາະສົມ

ບໍ່ແມ່ນ NdFeB ທັງຫມົດແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ. ບູລິມະສິດລະດັບຄວາມບີບບັງຄັບສູງ (ຊຸດ H):

ເກຣດ ອຸນຫະພູມສູງສຸດ ການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hci) ໃຊ້ກໍລະນີ
N42 80°C ≥12 kOe ຫຼີກເວັ້ນການຢູ່ໃນຄວາມຮ້ອນ
N42H 120°C ≥17 kOe ອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ
N38SH 150°C ≥23 kOe ມໍເຕີ, ຕົວກະຕຸ້ນ
N33UH 180°C ≥30 kOe ຍານຍົນ/ອາວະກາດ
Pro Tip: ຊັ້ນຮຽນທີ UH (ສູງພິເສດ) ແລະ EH (ສູງພິເສດ) ເສຍສະລະບາງຄວາມເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າ 2-3×.

2. ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ: ທໍາລາຍເສັ້ນທາງຄວາມຮ້ອນ

ຍຸດທະວິທີ ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ ປະສິດທິຜົນ
ຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດ ແຍກແມ່ເຫຼັກຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ ↓10-15°C ຢູ່ຈຸດຕິດຕໍ່
ສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ຊ່ອງຫວ່າງເຊລາມິກ/ໂພລີອີໄມ ຂັດຂວາງການປະຕິບັດ
Active Cooling ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼືອາກາດບັງຄັບ ↓20-40°C ຢູ່ໃນບ່ອນປິດລ້ອມ
ການເຄືອບສະທ້ອນ ຊັ້ນທອງ/ອາລູມີນຽມ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຮ້ອນ radiant

ກໍລະນີສຶກສາ: ຜູ້ຜະລິດມໍເຕີ servo ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແມ່ເຫຼັກ U 92% ຫຼັງຈາກເພີ່ມຊ່ອງຫວ່າງ mica 0.5mm ລະຫວ່າງ coils ແລະແມ່ເຫຼັກ.

3. ການອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ: Outsmart Thermodynamics

  • Flux Keepers: ແຜ່ນເຫຼັກຜ່ານ U-gap ຮັກສາເສັ້ນທາງ flux ໃນລະຫວ່າງການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ.
  • ການສະກົດຈິດບາງສ່ວນ: ແລ່ນແມ່ເຫຼັກຢູ່ທີ່ 70-80% ຂອງການອີ່ມຕົວເຕັມທີ່ເພື່ອອອກຈາກ "headroom" ສໍາລັບ drift ຄວາມຮ້ອນ.
  • ການອອກແບບ Loop-Loop: ຝັງແມ່ເຫຼັກ U ໃນເຮືອນເຫຼັກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສໍາຜັດຂອງອາກາດແລະ flux ສະຖຽນລະພາບ.

"ຜູ້ຮັກສາທີ່ອອກແບບມາດີຈະຕັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນແມ່ເຫຼັກ 40% ຢູ່ທີ່ 150 ° C ທຽບກັບແມ່ເຫຼັກ U-ເປົ່າ."
- ການເຮັດທຸລະກໍາ IEEE ກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ

4. ການປົກປ້ອງການດໍາເນີນງານ

  • Derating Curves: ບໍ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດອຸນຫະພູມລະດັບສະເພາະ (ເບິ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້).
  • ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນ: ຝັງເຊັນເຊີຢູ່ໃກ້ກັບຂາ U ສໍາລັບການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆ.
  • ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ຂີ່​ລົດ​ຖີບ: ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ/ຄວາມ​ເຢັນ​ໄວ​ເຮັດ​ໃຫ້ microcracks → demagnetization ໄວ​ຂຶ້ນ.

Derating Curve Example (ເກຣດ N40SH):

ອຸນຫະພູມ (°C) │ 20°│ 100°│ 120°│ 150°
Br Loss │ 0% │ 8% │ 15% │ 30%*

 

5. ການເຄືອບຂັ້ນສູງ & ການຜູກມັດ

  • Epoxy Reinforcements: ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ microcracks ຈາກການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ.
  • ການເຄືອບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງ: Parylene HT (≥400°C) ດີກວ່າການເຄືອບ NiCuNi ມາດຕະຖານສູງກວ່າ 200°C.
  • ການເລືອກກາວ: ໃຊ້ epoxies ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແກ້ວ (ອຸນຫະພູມການບໍລິການ> 180 ° C) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ detachment.

ທຸງສີແດງ: ແມ່ນການສະກົດຈິດ U ຂອງເຈົ້າລົ້ມເຫລວບໍ?

ກວດ​ສອບ​ການ demagnetization ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​:

  1. Field Asymmetry: >10% ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ flux ລະຫວ່າງ U-legs (ວັດແທກດ້ວຍ Hall probe).
  2. ອຸນ​ຫະ​ພູມ Creep: ແມ່​ເຫຼັກ​ຮູ້​ສຶກ​ຮ້ອນ​ກວ່າ​ສິ່ງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ – ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ eddy.
  3. ການຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບ: ມໍເຕີສູນເສຍແຮງບິດ, ເຊັນເຊີສະແດງໃຫ້ເຫັນ drift, ຕົວແຍກຂາດສານປົນເປື້ອນ ferrous.

ເມື່ອການປ້ອງກັນລົ້ມເຫລວ: ຍຸດທະວິທີ Salvage

  1. Re-magnetization: ເປັນໄປໄດ້ຖ້າວັດສະດຸບໍ່ເສຍຫາຍຕາມໂຄງສ້າງ (ຕ້ອງການ >3T pulse field).
  2. ການເຄືອບຄືນໃຫມ່: ແຜ່ນທີ່ມີຮອຍແຕກ, ນໍາໃຊ້ການເຄືອບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງ.
  3. Replacement Protocol: ສະຫຼັບກັບເກຣດ SH/UH + ການຍົກລະດັບຄວາມຮ້ອນ.

ສູດການຊະນະ

ເກຣດ Hci ສູງ + Thermal Buffering + ການອອກແບບວົງຈອນອັດສະລິຍະ = ແມ່ເຫຼັກ U ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ

ແມ່ເຫຼັກ neodymium ຮູບຮ່າງ U ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງໃນເວລາທີ່ທ່ານ:

  1. ເລືອກເກຣດ SH/UH ທາງສາດສະໜາສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນ >120°C
  2. ແຍກອອກຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນດ້ວຍສິ່ງກີດຂວາງທາງອາກາດ/ເຊລາມິກ
  3. ສະຖຽນລະພາບ flux ກັບຜູ້ຮັກສາຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສ
  4. ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງ

ໂຄງການແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແບບກຳນົດເອງຂອງເຈົ້າ

ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງການບໍລິການ OEM / ODM ຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ລວມ​ທັງ​ຂະ​ຫນາດ​, ຮູບ​ຮ່າງ​, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ແລະ​ການ​ເຄືອບ​. ກະລຸນາສະເຫນີເອກະສານການອອກແບບຂອງທ່ານຫຼືບອກພວກເຮົາແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານແລະທີມງານ R & D ຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດສ່ວນທີ່ເຫຼືອ.

ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ

ເວລາປະກາດ: ກໍລະກົດ-10-2025