Gesinterde neodymium-ijzer-boriumstraling (meerpolige) magnetische ringen zijn een nieuw product dat de afgelopen jaren is ontwikkeld en een nieuwe richting voor de ontwikkeling van gesinterde neodymium-ijzer-borium permanente magnetische materialen.Het wordt voornamelijk gebruikt in krachtige permanente magneetmotoren en sensoren en heeft de voordelen van hoge nauwkeurigheid, soepele werking en laag geluidsniveau, waardoor het de voorkeurskeuze is voor hoge snelheid en uiterst nauwkeurige besturing van motoren.
De magnetische oppervlaktecurve van de meerpolige magnetische ring van gesinterd neodymium-ijzer-boor (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding) is verdeeld in een sinusgolfvorm en het ultrahoge magnetische oppervlak aan het oppervlak kan de efficiëntie van de motor aanzienlijk verbeteren.Zonder de efficiëntie te verminderen, kan de motor verder lichtgewicht en geminiaturiseerd worden.Gesinterde magnetische ringen met neodymium-ijzer-boriumstraling (meerpolige) overwinnen de nadelen van het verbinden van magnetische ringen en kunnen traditionele tegelvormige blokken vervangen.
Gesinterde neodymium-ijzer-boor meerpolige magnetische ringen hebben voordelen zoals een ultrahoog magnetisch oppervlak, vereenvoudigde montage, stabiel magnetisch circuit, hogere mechanische nauwkeurigheid, montage met niet-geleidende magnetische asstaven, zonder de magnetische prestaties te verminderen, en het bereiken van een efficiënt gebruik van permanente magneet materialen.
1. Hoe ontwerp en selecteer je de meest kosteneffectieve magneet die aan de behoeften van de klant voldoet?
Magneten worden in verschillende klassen ingedeeld op basis van hun vermogen om temperatuur te weerstaan;Volgens verschillende gebruiksvereisten is hetzelfde merk verdeeld in verschillende prestatieniveaus, en verschillende prestatieniveaus komen overeen met verschillende prestatieparameters.Over het algemeen vereist het ontwerpen en selecteren van de meest kosteneffectieve magneet dat de klant de volgende relevante informatie verstrekt:
▶ Toepassingsgebieden van magneten
▶ Materiaalkwaliteit en prestatieparameters van de magneet (zoals Br/Hcj/Hcb/BHmax, enz.)
▶ De werkomgeving van de magneet, zoals de normale werktemperatuur van de rotor en de maximaal mogelijke werktemperatuur
▶ De installatiemethode van de magneet op de rotor, bijvoorbeeld of de magneet op het oppervlak is gemonteerd of in een gleuf is gemonteerd?
▶ Bewerkingsafmetingen en tolerantievereisten voor magneten
▶ Soorten magnetische coating en anticorrosievereisten
▶ Vereisten voor het ter plaatse testen van magneten (zoals prestatietests, zoutsproeitesten voor coating, PCT/HAST, etc.)