| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
AlNiCo rõngasmagnetid on ümmargused rõngakujulised keskse avaga püsimagnetid, mis on valmistatud alumiinium-nikkel-koobalti (AlNiCo) sulamitest. Need on saadaval nii valatud kui ka paagutatud kujul, muutes need üheks kõige laialdasemalt kasutatavaks mitteharuldaste muldmetallide püsimagnetmaterjalideks.
Need rõngamagnetid koosnevad peamiselt alumiiniumist, niklist, koobaltist ja rauast, millele on lisatud täiendavaid elemente, nagu vask, titaan ja nioobium, et täpselt reguleerida magnetilisi omadusi ja koertsitiivi. Esmakordselt 1931. aastal välja töötatud AlNiCo magnetid olid püsimagnetitööstuses domineerivad enne haruldaste muldmetallide magnetite kasutuselevõttu.
Välisläbimõõdu (OD), siseläbimõõdu (ID) ja paksuse (T) järgi määratletud AlNiCo rõngamagnetid on suurepärase temperatuuristabiilsusega ja võivad töötada usaldusväärselt temperatuuril kuni 550 °C. Need on kulutõhusad ja saadaval paljudes suurustes. Neid kasutatakse laialdaselt kõlarites, elektrimootorites, andurites, instrumentides, magnetklambrites, magnetliideses ja kosmoseseadmetes.
AlNiCo rõngasmagneteid toodetakse peamiselt kahe küpse protsessi abil: valamine ja paagutamine.
Valamisprotsessis valatakse sula alumiiniumi-nikli-koobalti sulam eelnevalt vormitud vormidesse, et moodustada töötlemata rõngastoorikud. Pärast tahkumist läbivad toorikud magnetiliste omaduste parandamiseks kuumtöötluse, millele järgneb täppislihvimine, mehaaniline töötlemine ja pinnaviimistlus, et täita välisläbimõõdu, siseläbimõõdu ja paksuse rangeid mõõtmete nõudeid.
Paagutamisprotsessis tihendatakse peen AlNiCo pulber kõrge rõhu all roheliseks rõngakujuliseks, seejärel paagutatakse tiheduse saavutamiseks kõrgel temperatuuril. Paagutatud AlNiCo rõngasmagnetid on suurema mõõtmete täpsusega ja siledamate pindadega, mistõttu sobivad need väikeste ja keskmise suurusega rõngaste masstootmiseks.
Mõlemad protsessid tagavad stabiilse magnetilise jõudluse, kõrge temperatuuritaluvuse ja tugeva vastupidavuse demagnetiseerimisele, mis sobivad ideaalselt tööstuslikeks rakendusteks.
AlNiCo rõngasmagneteid saab magnetiseerida erinevates suundades, et need vastaksid erinevatele funktsionaalsetele nõuetele.
Kõige tavalisem tüüp on aksiaalne magnetiseerimine, kus magnetväli kulgeb paralleelselt rõnga keskteljega, luues kahele tasasele ringikujulisele pinnale erinevad põhja- ja lõunapoolused.
Teine tüüpiline tüüp on radiaalne magnetiseerimine, mille puhul magnetväli ulatub keskavast väljapoole või sissepoole välisläbimõõdu suunas, moodustades sisemise ja välimise ümbermõõdu poolused.
Mõnda spetsiaalset AlNiCo rõngasmagnetit saab keerukamate magnetahelate jaoks töödelda ka mitmepooluselise magnetiseerimisega. Magnetiseerimissuuna valik mõjutab otseselt mootorite, andurite, kõlarite ja magnetiliste kinnitussüsteemide jõudlust, tagades tõhusa ja stabiilse töö.
| Hinne | Remanence Br | Koertsitiivsus Hcb | Max Energiatoode (BH) max | Temp. Koefitsient Tk | Curie Temp. | Max töötemperatuur. | MMPA ekvivalent | ||||
| mT | Gs | kA/m | Oe | kJ/m³ | MGOe | %/°C (Br) | %/°C (Hcj) | (°C) | (°C) | ||
| LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 3 |
| LNG12 | 700 | 7000 | 44 | 550 | 12 | 1.5 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| LNG13 | 680 | 6800 | 48 | 600 | 13 | 1.63 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| LNG18 | 900 | 9000 | 48 | 600 | 18 | 2.25 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 4 |
| LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.63 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5 |
| LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | |
| LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | |
| LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5DG |
| LNG60 | 1330 | 13300 | 60 | 750 | 60 | 7.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5-7 |
| LNGT18 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 18 | 2.25 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 7 |
| LGT28 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 28 | 3.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 6 |
| LGT32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 8 |
| LNGT38 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT44 | 850 | 8500 | 120 | 1500 | 44 | 5.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT48 | 900 | 9000 | 120 | 1500 | 48 | 6 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT60 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 9 |
| LNGT88 | 1100 | 11000 | 115 | 1450 | 88 | 11 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 8HC |
| Hinne | Remanence Br | Koertsitiivsus Hcb | Max Energiatoode (BH) max | Temp. Koefitsient Tk | Curie Temp. | Max töötemperatuur. | MMPA ekvivalent | ||||
| mT | Gs | kA/m | Oe | kJ/m³ | MGOe | %/°C (Br) | %/°C (Hcj) | °C | °C | ||
| FLN8 | 500 | 5000 | 40 | 500 | 9 | 1.13 | -0.02 | -0.03 | 760 | 450 | Alnico 3 |
| FLNG12 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.4 | 1.55 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| FLNGT18 | 600 | 6000 | 90 | 1130 | 18 | 2.2 | -0.02 | -0.03 | 860 | 450 | Alnico 7 |
| FLNG34 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 34 | 4.25 | -0.02 | -0.03 | 890 | 450 | Alnico 5 |
| FLNG37 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 37 | 4.63 | -0.02 | -0.03 | 890 | 450 | |
| FLNGT28 | 1050 | 10500 | 60 | 600 | 28 | 3.5 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 6 |
| FLNGT38 | 800 | 8000 | 120 | 1500 | 38 | 4.75 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 8 |
| FLNGT42 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 42 | 5.25 | -0.02 | -0.03 | 820 | 450 | |
| FLNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 33 | 4.13 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 8HC |
*Eelnimetatud magnetiliste ja füüsikaliste omaduste andmed on antud toatemperatuuril.
*Magneti maksimaalne töötemperatuur on muutuv pikkuse ja läbimõõdu suhte, katte paksuse ja muude keskkonnategurite tõttu.
Elektrimootorid: nende kõrge temperatuuritaluvuse ja stabiilsuse tõttu kasutatakse Alnico magneteid elektrimootorites, eriti autotööstuses ja kosmosetööstuses, kus on vaja jõudlust äärmuslikel temperatuuridel.
Andurid ja instrumendid: oma stabiilsuse tõttu sobivad need teatud andurirakenduste jaoks, sealhulgas Halli efekti andurid, aga ka täppisseadmete jaoks, kus järjepidev jõudlus on ülioluline.
Generaatorid: Alnico magneteid kasutatakse väikestes generaatorites ja need on eriti kasulikud rakendustes, kus on kõrge kuumus ja mis nõuavad stabiilset jõudlust.
Kitarrikorgid: üks levinumaid kasutusalasid tarbekaupades on Alnico magnetid kitarrikorkide konstruktsioonis eelistatud tänu nende võimele pakkuda sooja ja selget tooni.
Kõlarid: neid kasutatakse ka kõlarites ja muudes akustilistes muundurites, kuna need suudavad toota rikkalikku helikvaliteeti, kasutades ära magneti omadused, et parandada heli täpsust.
Õppevahendid ja katsed: Alnico magneteid kasutatakse nende tugevate magnetväljade ja vastupidavuse tõttu sageli õppeasutustes füüsika- ja muude loodusteaduste tundide demonstreerimiseks.
Magnetlaagrid ja ühendused: need rakendused saavad kasu Alnico võimest säilitada magnetilisi omadusi erinevatel temperatuuridel ja keskkonnatingimustel.
Geofon
Spidomeeter
Magnetiline kinnitussüsteem
Ratta kiiruse andur
Üldiselt on Alnico magnetid hinnatud nende temperatuuristabiilsuse ja demagnetiseerimiskindluse tõttu, mistõttu on need ideaalsed kõrgel temperatuuril ja täpsetes rakendustes, kus magnetilise jõudluse säilitamine on kriitilise tähtsusega. Nende ainulaadsed omadused ja töökindlus muudavad need jätkuvalt väärtuslikuks paljudes tööstus- ja tarbekaupades.
