| Առկայություն՝ | |
|---|---|
| Քանակ: | |
AlNiCo օղակաձև մագնիսները շրջանաձև, օղակաձև մշտական մագնիսներ են՝ կենտրոնական անցքով, պատրաստված ալյումին-նիկել-կոբալտ (AlNiCo) համաձուլվածքներից: Դրանք հասանելի են ինչպես ձուլածո, այնպես էլ սինտրացված ձևերով, ինչը նրանց դարձնում է ամենաշատ օգտագործվող ոչ հազվագյուտ հողային մշտական մագնիսական նյութերից մեկը:
Այս օղակաձև մագնիսները հիմնականում կազմված են ալյումինից, նիկելից, կոբալտից և երկաթից, ինչպես նաև լրացուցիչ տարրեր, ինչպիսիք են պղինձը, տիտանը և նիոբիումը, որոնք ճշգրտորեն կարգավորելու են մագնիսական հատկությունները և ճնշումը: Առաջին անգամ մշակվել է 1931 թվականին, AlNiCo մագնիսները գերիշխող էին մշտական մագնիսների արդյունաբերության մեջ, նախքան հազվագյուտ հողային մագնիսների ներդրումը:
Արտաքին տրամագծով (OD), ներքին տրամագծով (ID) և հաստությամբ (T) AlNiCo օղակաձև մագնիսներն ունեն գերազանց ջերմաստիճանի կայունություն և կարող են հուսալիորեն աշխատել մինչև 550°C ջերմաստիճանի դեպքում: Արդյունավետ և հասանելի են լայն չափսերով, դրանք լայնորեն օգտագործվում են բարձրախոսների, էլեկտրական շարժիչների, սենսորների, գործիքների, մագնիսական սեղմակների, մագնիսական միացումների և օդատիեզերական սարքավորումների մեջ:
AlNiCo օղակաձև մագնիսները հիմնականում արտադրվում են երկու հասուն գործընթացների միջոցով՝ ձուլում և սինթերինգ:
Ձուլման գործընթացում հալված ալյումին-նիկել-կոբալտ համաձուլվածքը լցվում է նախապես ձևավորված կաղապարների մեջ՝ կոպիտ օղակաձև բլոկներ ձևավորելու համար: Պնդացումից հետո բլանկները ենթարկվում են ջերմային մշակման՝ մագնիսական հատկությունները ուժեղացնելու համար, որին հաջորդում է ճշգրիտ հղկումը, հաստոցը և մակերեսի հարդարումը, որպեսզի բավարարեն արտաքին տրամագծի, ներքին տրամագծի և հաստության խիստ ծավալային պահանջները:
Պղտորման գործընթացում նուրբ AlNiCo փոշին սեղմվում է բարձր ճնշման տակ՝ դառնալով կանաչ օղակաձև, այնուհետև սինթրում են բարձր ջերմաստիճանում՝ խտացման հասնելու համար: Պղտորված AlNiCo օղակաձև մագնիսներն ունեն ավելի մեծ չափերի ճշգրտություն և ավելի հարթ մակերեսներ, ինչը նրանց հարմար է փոքր և միջին չափի օղակների զանգվածային արտադրության համար:
Երկու գործընթացներն էլ ապահովում են կայուն մագնիսական կատարում, բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն և ուժեղ դիմադրություն ապամագնիսացմանը՝ իդեալական արդյունաբերական կիրառությունների համար:
AlNiCo օղակաձև մագնիսները կարող են մագնիսացվել տարբեր ուղղություններով՝ բավարարելու տարբեր ֆունկցիոնալ պահանջներ:
Ամենատարածված տեսակը առանցքային մագնիսացումն է, որտեղ մագնիսական դաշտն անցնում է օղակի կենտրոնական առանցքին զուգահեռ՝ երկու հարթ շրջանաձև մակերեսների վրա ստեղծելով հստակ հյուսիսային և հարավային բևեռներ:
Մեկ այլ տիպիկ տեսակ է ճառագայթային մագնիսացումը, որի դեպքում մագնիսական դաշտը կենտրոնական անցքից դեպի արտաքին տրամագիծը տարածվում է դեպի դուրս կամ ներս՝ ձևավորելով բևեռներ ներքին և արտաքին շրջագծերի վրա:
Որոշ հատուկ AlNiCo օղակաձև մագնիսներ կարող են մշակվել նաև բազմաբևեռ մագնիսացմամբ՝ ավելի բարդ մագնիսական սխեմաների համար: Մագնիսացման ուղղության ընտրությունն ուղղակիորեն ազդում է շարժիչների, սենսորների, բարձրախոսների և մագնիսական սեղմիչ համակարգերի աշխատանքի վրա՝ ապահովելով արդյունավետ և կայուն աշխատանք:
| Դասարան | Remanence Br | Հարկադրանք Hcb | Մաքս. Էներգետիկ արտադրանք (BH) max | Ջերմաստիճանը Գործակից Tk | Կյուրիի ջերմաստիճան. | Աշխատանքային առավելագույն ջերմաստիճան. | MMPA համարժեք | ||||
| mT | Գս | կԱ/մ | Oe | կՋ/մ⊃3; | MGOe | %/°C (Br) | %/°C (Hcj) | (°C) | (°C) | ||
| LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Ալնիկո 3 |
| LNG12 | 700 | 7000 | 44 | 550 | 12 | 1.5 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Ալնիկո 2 |
| LNG13 | 680 | 6800 | 48 | 600 | 13 | 1.63 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Ալնիկո 2 |
| LNG18 | 900 | 9000 | 48 | 600 | 18 | 2.25 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Ալնիկո 4 |
| LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.63 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Ալնիկո 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 | Ալնիկո 5-7 |
| LNGT18 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 18 | 2.25 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Ալնիկո 7 |
| LNGT28 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 28 | 3.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Ալնիկո 6 |
| LNGT32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Ալնիկո 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 | Ալնիկո 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 |
| Դասարան | Remanence Br | Հարկադրանք Hcb | Մաքս. Էներգետիկ արտադրանք (BH) max | Ջերմաստիճանը Գործակից Tk | Կյուրիի ջերմաստիճան. | Աշխատանքային առավելագույն ջերմաստիճան. | MMPA համարժեք | ||||
| mT | Գս | կԱ/մ | Oe | կՋ/մ⊃3; | MGOe | %/°C (Br) | %/°C (Hcj) | °C | °C | ||
| FLN8 | 500 | 5000 | 40 | 500 | 9 | 1.13 | -0.02 | -0.03 | 760 | 450 | Ալնիկո 3 |
| FLNG12 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.4 | 1.55 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Ալնիկո 2 |
| FLNGT18 | 600 | 6000 | 90 | 1130 | 18 | 2.2 | -0.02 | -0.03 | 860 | 450 | Ալնիկո 7 |
| FLNG34 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 34 | 4.25 | -0.02 | -0.03 | 890 | 450 | Ալնիկո 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 | Ալնիկո 6 |
| FLNGT38 | 800 | 8000 | 120 | 1500 | 38 | 4.75 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Ալնիկո 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 |
*Մագնիսի հատկությունների և ֆիզիկական հատկությունների վերը նշված տվյալները տրվում են սենյակային ջերմաստիճանում։
*Մագնիսի առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը փոփոխական է երկարություն-տրամագիծ հարաբերակցության, ծածկույթի հաստության և շրջակա միջավայրի այլ գործոնների պատճառով:
Էլեկտրաշարժիչներ. Իրենց բարձր ջերմաստիճանի դիմադրության և կայունության շնորհիվ Alnico մագնիսներն օգտագործվում են էլեկտրական շարժիչներում, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային և օդատիեզերական կիրառություններում, որտեղ պահանջվում է կատարողականություն ծայրահեղ ջերմաստիճաններում:
Սենսորներ և գործիքներ. ժառանգորդների կայունությունը դրանք հարմարեցնում է որոշակի սենսորային կիրառությունների համար, ներառյալ Hall-ի էֆեկտի սենսորները, ինչպես նաև ճշգրիտ գործիքավորումներում, որտեղ հետևողական կատարումը կարևոր է:
Գեներատորներ. Alnico մագնիսները օգտագործվում են փոքր գեներատորներում և հատկապես օգտակար են այն ծրագրերում, որոնք ներառում են բարձր ջերմություն և պահանջում են կայուն աշխատանք:
Կիթառի պիկապներ. Սպառողական արտադրանքի առավել տարածված օգտագործումներից մեկը՝ Alnico մագնիսները նախընտրելի են կիթառի պիկապների կառուցման մեջ՝ ջերմ, հստակ հնչերանգ հաղորդելու ունակության պատճառով:
Բարձրախոսներ. դրանք նաև օգտագործվում են բարձրախոսներում և այլ ակուստիկ փոխարկիչներում՝ ձայնի հարուստ որակ արտադրելու ունակության համար՝ օգտվելով մագնիսի հատկություններից՝ աուդիո հավատարմությունը բարձրացնելու համար:
Կրթական գործիքներ և փորձեր. Alnico մագնիսները հաճախ օգտագործվում են կրթական միջավայրերում ֆիզիկայի և գիտության այլ դասերի ցուցադրման համար՝ շնորհիվ իրենց ուժեղ մագնիսական դաշտերի և ամրության:
Մագնիսական առանցքակալներ և ագույցներ. այս հավելվածներն օգտվում են Alnico-ի կարողությունից՝ պահպանել մագնիսական հատկությունները մի շարք ջերմաստիճանների և շրջակա միջավայրի պայմաններում:
Geophone
Արագաչափ
Մագնիսական սեղմման համակարգ
Անիվի արագության սենսոր
Ընդհանուր առմամբ, Alnico մագնիսները գնահատվում են իրենց ջերմաստիճանի կայունության և ապամագնիսացման դիմադրության համար, ինչը նրանց դարձնում է իդեալական բարձր ջերմաստիճանի և ճշգրիտ կիրառությունների համար, որտեղ մագնիսական արդյունավետության պահպանումը կարևոր է: Նրանց յուրահատուկ հատկությունները և հուսալիությունը շարունակում են դրանք արժեքավոր դարձնել արդյունաբերական և սպառողական ապրանքների լայն տեսականիում:
