Առկայություն. | |
---|---|
Քանակ: | |
Rad առագայթային մագնիսական օղակաձեւ նեոդիմի մագնիսները նեոդիմիայի երկաթե բորոնի (NDFEB) մագնիսների մասնագիտացված ձեւ են, որոնք նախատեսված են իրենց մագնիսական դաշտերով, որոնք կենտրոնում են կենտրոնից դեպի արտաքին եզրեր, այլ ոչ թե առանցքային մագնիտիզացված մեկ այլ ծայրից: Այս եզակի մագնիտիզացիան առանձնահատուկ առավելություններ է տալիս հատուկ դիմումների համար: Ահա ճառագայթային մագնիսական օղակի նեոդիմիայի մագնիսների հիմնական գործառույթներն ու առանձնահատկությունները.
Էլեկտրական շարժիչներ եւ գեներատորներ. Այս մագնիսները հատկապես հարմար են խոզանակ DC Motors (BLDC) եւ գեներատորների օգտագործման համար: Radial Magnetization- ը թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ մագնիսական դաշտի բաշխում, բարելավելով շարժիչի կամ գեներատորի աշխատանքը:
Մագնիսական առանցքակալներ եւ միացումներ. Rad առագայթային մագնիսները կարող են օգտագործվել մագնիսական առանցքակալների եւ ոչ կոնտակտային գործառնությունների համար, որոնք նվազեցնում են մաշվածությունը եւ մեծացնում են այս բաղադրիչների կյանքը:
Սենսորներ. Այն ծրագրերում, երբ շրջանաձեւ օրինակով պահանջվում է միասնական մագնիսական դաշտ, ճառագայթային օղակների մագնիսները տալիս են իդեալական լուծում:
Մագնիսական հանդերձանք. Մագնիսական փոխանցումներ պահանջող դիմումների համար այդ մագնիսների ճառագայթային մագնիտացումը թույլ է տալիս արդյունավետորեն փոխանցել մոմենտի փոխանցումը ոչ կապիտալ տարրերի մեջ:
Միատեսակ մագնիսական դաշտ. Rad իրադային մագնիսական օղակի ամենակարեւոր հատկանիշներից մեկը `մատանի շրջագծով միատեսակ մագնիսական դաշտ ստեղծելու նրանց ունակությունն է, որն անհրաժեշտ է որոշակի բարձր ճշգրտության դիմումների համար:
Բարձր մագնիսական ուժ. Ինչպես նոր նեոդիմիայի մագնիսների հետ, այս ճառագայթային օղակները առաջարկում են շատ մեծ մագնիսական ուժ, դրանք հարմարեցնելով դիմումների համար, որտեղ պահանջվում են ուժեղ մագնիսական ուժեր:
Կոմպակտ դիզայն. Օղակի ձեւը եւ ճառագայթային մագնիտիզացումը թույլ են տալիս կոմպակտ ձեւավորում կիրառություններ, ինչպիսիք են էլեկտրական շարժիչները, որտեղ տարածքը հաճախ պրեմիում է:
Կարգավորելի է. Rad առագայթային օղակների մագնիսները կարող են հարմարեցվել տրամագծի, հաստության եւ մագնիտիզացման օրինակին `դիմումի հատուկ պահանջներին համապատասխան:
Կոռոզիայի դիմադրություն. Համապատասխան ծածկույթով (օրինակ, նիկելի, ցինկի կամ էպոքսիդի), այդ մագնիսները կարող են դիմակայել կոռոզիայից, ինչը շատ կարեւոր է կոշտ միջավայրում ենթարկվող դիմումների համար:
Temperature երմաստիճանի զգայունություն. Մինչ նեոդիմիում մագնիսները ունեն մեծ մագնիսական ուժ, դրանք նույնպես զգայուն են ջերմաստիճանի նկատմամբ: Rad առագայթային մագնիսական օղակ neodymium մագնիսները կարող են պահանջել կայունացում կամ հատուկ դասարաններ, որպեսզի աշխատեն բարձրորակ ջերմաստիճանում, առանց մագնիսական հատկություններ կորցնելու:
Rad առագայթային մագնիսական օղակաձեւ Neodymium մագնիսները ներկայացնում են մասնագիտացված լուծում, որոնք պահանջում են շրջանաձեւ մագնիսական դաշտ, բարձր ամրությամբ եւ ճշգրտությամբ: Նրանց դիզայնի եւ մագնիսացման օրինաչափությունը նրանց անփոխարինելի է դարձնում ժամանակակից ինժեներական եւ տեխնոլոգիական դաշտերում, առաջարկելով եզակի առավելություններ ավանդական առանցքով մագնիսացված մագնիսների նկատմամբ:
Rad առագայթային մագնիսական օղակաձեւ նեոդիմի մագնիսները նեոդիմիայի երկաթե բորոնի (NDFEB) մագնիսների մասնագիտացված ձեւ են, որոնք նախատեսված են իրենց մագնիսական դաշտերով, որոնք կենտրոնում են կենտրոնից դեպի արտաքին եզրեր, այլ ոչ թե առանցքային մագնիտիզացված մեկ այլ ծայրից: Այս եզակի մագնիտիզացիան առանձնահատուկ առավելություններ է տալիս հատուկ դիմումների համար: Ահա ճառագայթային մագնիսական օղակի նեոդիմիայի մագնիսների հիմնական գործառույթներն ու առանձնահատկությունները.
Էլեկտրական շարժիչներ եւ գեներատորներ. Այս մագնիսները հատկապես հարմար են խոզանակ DC Motors (BLDC) եւ գեներատորների օգտագործման համար: Radial Magnetization- ը թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ մագնիսական դաշտի բաշխում, բարելավելով շարժիչի կամ գեներատորի աշխատանքը:
Մագնիսական առանցքակալներ եւ միացումներ. Rad առագայթային մագնիսները կարող են օգտագործվել մագնիսական առանցքակալների եւ ոչ կոնտակտային գործառնությունների համար, որոնք նվազեցնում են մաշվածությունը եւ մեծացնում են այս բաղադրիչների կյանքը:
Սենսորներ. Այն ծրագրերում, երբ շրջանաձեւ օրինակով պահանջվում է միասնական մագնիսական դաշտ, ճառագայթային օղակների մագնիսները տալիս են իդեալական լուծում:
Մագնիսական հանդերձանք. Մագնիսական փոխանցումներ պահանջող դիմումների համար այդ մագնիսների ճառագայթային մագնիտացումը թույլ է տալիս արդյունավետորեն փոխանցել մոմենտի փոխանցումը ոչ կապիտալ տարրերի մեջ:
Միատեսակ մագնիսական դաշտ. Rad իրադային մագնիսական օղակի ամենակարեւոր հատկանիշներից մեկը `մատանի շրջագծով միատեսակ մագնիսական դաշտ ստեղծելու նրանց ունակությունն է, որն անհրաժեշտ է որոշակի բարձր ճշգրտության դիմումների համար:
Բարձր մագնիսական ուժ. Ինչպես նոր նեոդիմիայի մագնիսների հետ, այս ճառագայթային օղակները առաջարկում են շատ մեծ մագնիսական ուժ, դրանք հարմարեցնելով դիմումների համար, որտեղ պահանջվում են ուժեղ մագնիսական ուժեր:
Կոմպակտ դիզայն. Օղակի ձեւը եւ ճառագայթային մագնիտիզացումը թույլ են տալիս կոմպակտ ձեւավորում կիրառություններ, ինչպիսիք են էլեկտրական շարժիչները, որտեղ տարածքը հաճախ պրեմիում է:
Կարգավորելի է. Rad առագայթային օղակների մագնիսները կարող են հարմարեցվել տրամագծի, հաստության եւ մագնիտիզացման օրինակին `դիմումի հատուկ պահանջներին համապատասխան:
Կոռոզիայի դիմադրություն. Համապատասխան ծածկույթով (օրինակ, նիկելի, ցինկի կամ էպոքսիդի), այդ մագնիսները կարող են դիմակայել կոռոզիայից, ինչը շատ կարեւոր է կոշտ միջավայրում ենթարկվող դիմումների համար:
Temperature երմաստիճանի զգայունություն. Մինչ նեոդիմիում մագնիսները ունեն մեծ մագնիսական ուժ, դրանք նույնպես զգայուն են ջերմաստիճանի նկատմամբ: Rad առագայթային մագնիսական օղակ neodymium մագնիսները կարող են պահանջել կայունացում կամ հատուկ դասարաններ, որպեսզի աշխատեն բարձրորակ ջերմաստիճանում, առանց մագնիսական հատկություններ կորցնելու:
Rad առագայթային մագնիսական օղակաձեւ Neodymium մագնիսները ներկայացնում են մասնագիտացված լուծում, որոնք պահանջում են շրջանաձեւ մագնիսական դաշտ, բարձր ամրությամբ եւ ճշգրտությամբ: Նրանց դիզայնի եւ մագնիսացման օրինաչափությունը նրանց անփոխարինելի է դարձնում ժամանակակից ինժեներական եւ տեխնոլոգիական դաշտերում, առաջարկելով եզակի առավելություններ ավանդական առանցքով մագնիսացված մագնիսների նկատմամբ: