Kaip pasirinkti magnetus?
Šiuo metu galingiausi magnetai yra retųjų žemių tipai. Tai yra didėjančios magnetinės stiprybės, lanksčios, keraminės, alnico, samariumo ir neodimio rūšys. Iš retųjų žemių neodimio ir geležies-boro magnetai yra stipriausi. Tačiau aukštesnėje temperatūroje (maždaug 200 laipsnių C ir aukštesnėje) Samariumo kobalto magnetai gali būti stipresni nei neodimo-geležies-boro tipo (priklausomai nuo magnetinės grandinės).
Žemiau pateikta informacija apibendrina kiekvieno tipo savybes, kad galėtumėte nuspręsti, ko jums gali prireikti.

1. Lankstus
Speciali ferito arba retųjų žemių medžiagų forma. Lanksčios magnetinės medžiagos yra pagamintos iš feritinių arba retųjų žemių magnetų miltelių, tiekiamų įvairiais nešikliais, tokiais kaip vinilas.
Charakteristikos: Lanksti magnetinė medžiaga yra kaip guma, arba baltos ar tamsiai rudos spalvos. Ši nebrangi medžiaga gali būti išlenktas, suvyniota ir susukta, lengvai pjaunama peiliu ar žirklėmis. Abiejose magnetinėse juostose ir magnetiniuose lakštuose galima įsigyti dvipusę lipnią juostelę, kuri paprasčiausiai tinka gaminiams. Medžiagos, laminuotos baltuoju vinilu, gali būti įspaustos naudojant šilkografijos arba skaitmeninio spausdinimo technologijas.
Dydžiai ir formos: juostos ir lakštai: juostos iki 3 "pločio 400" ilgio, o tipinis storis yra 1/16 "; lakštai paprastai yra 24 "pločio, 100" ilgio ir tipinis storis svyruoja nuo 0,02 "iki 0,03".
Programos: dažniausiai naudojama amatų, etikečių, ženklų, vizualiųjų ekranų, priemokų, biuro reikmenų, vizitinių kortelių, namų projektų DIY, langų procedūrų ir kt.
2. Keramika
Sudėtyje yra bario arba stroncio ferito, keramikos (ferito) magnetinės medžiagos yra plačiausiai naudojamos ir pigiausios medžiagos, kurias šiandien galima įsigyti.
Charakteristikos: palyginti didelės magnetinės stiprybės ir pasižyminčios geru atsparumu išskaidymui, keraminiai magnetai yra populiarūs daugeliui vartotojų. Ši medžiaga yra kieta, trapi ir tamsiai pilka spalva.
Dydžiai ir formos: diskai, žiedai, blokai ir lanko segmento formos.
Programos: dažniausiai naudojamos amatams, laikant skląsčius, žaislus, variklius ir dar daugiau.
3. Alnico
Aliuminio, nikelio ir kobalto lydinys, Alnico magneto medžiagos buvo populiarus nuo 1930-ųjų. Alnico magnetai dažniausiai naudojami technikoje, kur kritinis temperatūros stabilumas.
Charakteristikos: Puikiai tinka aukštos temperatūros sąlygoms iki 1000 ° F, didelė liekamoji indukcija ir atspari korozijai. Lieti alnico magnetai taip pat gali būti gaminami palyginti sudėtingose formose.
Dydžiai ir formos: diskai, strypai, barai ir pasagos.
Programos: dažniausiai naudojama skaitikliuose ir specializuotam laikymui, aukštos temperatūros taikymui.
4. Samariumas Kobaltas (SmCo)
1970 m. Pradžioje buvo įvestas retųjų žemių medžiagų, SmCo magnetinių medžiagų, klasė. Šiandien SmCo magnetai dažniausiai naudojami programose, kurioms reikalinga aukšta temperatūra ir didelių magnetinių savybių poreikis.
Charakteristikos: didelės magnetinės savybės, labai trapios, tačiau jas galima saugiai naudoti esant iki 500 ° F temperatūrai.
Dydžiai ir formos: diskai, blokai ir žiedai.
Programos: Paprastai naudojama techniškai pažangesnėms ir aukštos temperatūros programoms.
Neodimio geležies boras (NdFeb)
Retųjų žemių magnetinių medžiagų, turinčių aukščiausias magnetines savybes, rūšis, tai yra galingiausia magnetinės medžiagos klasė, prekyboje šiandien.
Charakteristikos: Ne toks trapus kaip SmCo, bet neturėtų būti naudojamas esant aukštai temperatūrai virš 300 ° F be specialių konstrukcijų. Neo magneto medžiaga tam tikromis sąlygomis gali lengvai sugadinti, todėl geriausia apsaugoti paviršių dengiant arba dengiant.
Dydžiai ir formos: diskai, blokai, žiedai ir strypai.
Naudojimas: Idealiai tinka tiek pramonei, tiek neotechninei įrangai, tokiai kaip laikymas, magnetiniai papuošalai, užsegimai ir kt.
Be pirmiau minėtų šeimų, kiekvienoje šeimoje yra įvairių kategorijų. Daugumai netechnologinių programų vertinimas nėra labai svarbus. Magnetai, rodomi "MagnetShop.com" tinklalapyje, yra pasirinkti ekonomiškumui ir bendram pritaikymui.
Kaip vertinami magnetai?
Liekamoji indukcija (atsižvelgiant į simbolį Br ir išmatuotas Gaussas). Tai rodo, kaip stiprus magnetas gali būti.
Prievartos jėga (atsižvelgiant į simbolį Hc ir išmatuotas Eerstete). Tai parodo, kaip sunku atminti magnetą.
Didžiausias energijos produktas (atsižvelgiant į simbolį BHmax ir išmatuotas Gauss-Oerstedse). Tai yra nurodymas, kokio dydžio magnetinė medžiaga reikalinga norint pateikti tam tikrą magnetinio srauto lygį.
(viršuje)
Kaip pasirinkti magnetą?
Atsižvelgiant į magneto dydį, galite apskaičiuoti, kiek magnetinio srauto skirtingos medžiagos projektuos tam tikru atstumu, arba galite naudoti šią informaciją, kad palygintumėte medžiagą su kita.
Pavyzdys: kiek daugiau srauto bus "Neo 35" projektas, palyginti su to paties dydžio "Ceramic 5" tam tikru atstumu? Tiesiog padalykite "Neo 35" Br iš "Ceramic 5" (12,300 / 3,950), kad gautumėte 3.1. Tai reiškia, kad "Neo 35" suteiks jums 3,1 karto didesnį srautą, kai "Ceramic 5" tokio paties dydžio būtų tam tikru atstumu.
Atsižvelgiant į tam tikrą srautą, reikalingą tam tikru atstumu nuo magneto, galite naudoti šią informaciją, kad nustatytumėte, kokį magnetų kiekį reikės skirtingoms magnetinėms medžiagoms.
Pavyzdys. Koks "Magnetic" "Ceramic 5" tūrio dydis tam pačiam atstumui duotų tokį patį srautą kaip "Neo 35" magnetas? Tiesiog padalykite Neo 35 BHmax į BHmax iš keramikos 5 (35 / 3.6), kad gautumėte 9,7. Tai reiškia, kad "Ceramic 5" magneto apimtis turėtų būti 9,7 karto didesnė negu "Magnetic Neo 35", kad suteiktų jums tokį patį srautą.
Kokios yra didžiausios rekomenduojamos skirtingų magnetų darbo temperatūros?
Didžiausia temperatūra, kurią magnetas gali būti veiksmingai panaudotas, labai priklauso nuo magnetinės grandinės, kurioje veikia magnetas. Čia yra apytikslės maksimalios veikimo temperatūros įvairios klasės magnetinės medžiagos. Esant temperatūrai, kuri yra arti nurodytųjų, ypatingas dėmesys gali būti reikalingas norint užtikrinti, kad magnetas nebus išmigti.












































