Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນຫຼາຍມໍເຕີ, ເຊັນເຊີ, ແລະອຸປະກອນສົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ພວກເຮົາມັກຈະພົບກັບອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ - the ວົງແມ່ເຫຼັກ (ຫຼືວົງແມ່ເຫຼັກ). ມັນອາດຈະຄ້າຍຄືວົງແຫວນທີ່ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ທິດທາງການສະກົດຈິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດແລະສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ສອງວິທີການແມ່ເຫຼັກທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ ການສະກົດຈິດ radial ແລະ ການສະກົດຈິດຕາມແກນ.
ຫຼາຍຄົນທີ່ພົບພວກເຂົາຄັ້ງທໍາອິດມີຄໍາຖາມ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈໍາແນກລະຫວ່າງ radial ແລະ axial ສໍາລັບຮູບຮ່າງຂອງວົງດຽວກັນ? ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຫຍັງ? ເຈົ້າເລືອກແນວໃດໃນການປະຕິບັດ?
ວົງແມ່ເຫຼັກແມ່ນເຮັດຈາກວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຖາວອນເຊັ່ນ NdFeB sintered, ຜູກມັດ NdFeB, SmCo, ແລະອື່ນໆ. ວັດສະດຸຂອງມັນເອງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ; ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການ 'ການສະກົດຈິດ' ເພື່ອຈັດຮຽງໂດເມນແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຂອງມັນໃນທິດທາງທີ່ແນ່ນອນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະແດງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
'ທິດທາງການສະກົດຈິດ' ຫມາຍເຖິງທິດທາງທີ່ໂດເມນແມ່ເຫຼັກຖືກຈັດລຽງຢ່າງເປັນເອກະພາບພາຍໃນວົງແຫວນ.
ສໍາລັບແມ່ເຫຼັກຮູບວົງແຫວນ, ມີສອງທິດທາງຕົ້ນຕໍ:
ຕາມລັດສະໝີ → ການສະກົດຈິດ radial;
ຕາມແກນ → ການສະກົດຈິດຕາມແກນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍ, ແຕ່ມັນກໍານົດໂດຍກົງວ່າສາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຫຼແນວໃດ, ວິທີການພາກສະຫນາມຖືກແຈກຢາຍ, ແລະບ່ອນທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ດີທີ່ສຸດ.
Radial magnetization ຫມາຍຄວາມວ່າທິດທາງການສະກົດຈິດແມ່ນໄປຕາມລັດສະໝີຂອງວົງ.
ແບບຟອມທົ່ວໄປ:
ດ້ານນອກເສັ້ນຜ່າສູນກາງແມ່ນ N pole, ດ້ານໃນເຈາະແມ່ນ S pole;
ຫຼືໃນທາງກັບກັນ: ດ້ານນອກ S, ພາຍໃນເຈາະ N.
ນັ້ນແມ່ນ, ສາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປຈາກດ້ານນອກ, ຜ່ານຊ່ອງພາຍນອກ, ແລະກັບຄືນສູ່ຂຸມພາຍໃນ; ຫຼືຈາກຂຸມພາຍໃນ, ຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງ shaft / ອາກາດ, ກັບຄືນໄປບ່ອນດ້ານນອກ.
ເສົາແມ່ເຫຼັກຂອງວົງແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງແມ່ນຕັ້ງຢູ່ດ້ານໃນແລະນອກເປັນຮູບທໍ່ກົມ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ດ້ານຂ້າງ.
ລັກສະນະປົກກະຕິ:
ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກະຈາຍ circumferentially;
ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ radial ທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຊ່ອງຫວ່າງອາກາດລະຫວ່າງເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນແລະນອກ;
ເຫມາະສໍາລັບການຫາຄູ່ກັບໂຄງສ້າງຮູບທໍ່ກົມເຊັ່ນ shafts, rotors, ແລະ stators.
ຖ້າມັນເປັນການສະກົດຈິດ radial ຂົ້ວດຽວ, ດ້ານນອກທັງຫມົດແມ່ນຫນຶ່ງຂົ້ວແລະພາຍໃນ bore ກົງກັນຂ້າມ. ຖ້າມັນເປັນການສະກົດຈິດ radial ຫຼາຍຂົ້ວ, ດ້ານນອກສະຫຼັບເສົາ N ແລະ S ຕາມເສັ້ນຮອບ, ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການຊອກຄົ້ນຫາຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
ວົງແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກແບບ radially ແມ່ນພົບທົ່ວໄປໃນ:
rotors ມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນຫຼື stators;
ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກ;
ລູກປືນແມ່ເຫຼັກ;
ແຫວນແມ່ເຫຼັກຕົວເຂົ້າລະຫັດ;
ບາງເຊັນເຊີ Hall ແລະເຊັນເຊີມຸມ;
clutches ສະນະແມ່ເຫຼັກ.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນ motors brushless, ວົງແມ່ເຫຼັກ rotor ມັກຈະເປັນແມ່ເຫຼັກ radially, ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ stator windings energized, ພວກເຂົາເຈົ້າພົວພັນກັບພາກສະຫນາມ radial ເພື່ອຜະລິດຜົນບັງຄັບໃຊ້ tangential, ຂັບລົດຫມຸນ.
ຂໍ້ດີ:
ທິດທາງພາກສະຫນາມກົງກັບການເຄື່ອນໄຫວ rotational ດີ;
ເຫມາະສໍາລັບໂຄງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດ cylindrical;
ການສະກົດຈິດ radial ຫຼາຍເສົາເຮັດໃຫ້ການກວດຫາມຸມທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
ຂໍ້ຈຳກັດ:
ແຫວນ sintered ຮັດກຸມປະສິດທິພາບສູງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ;
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງການ fixtures magnetization ແລະຂະບວນການ;
ຖ້າວັດສະດຸ isotropic ຖືກນໍາໃຊ້, ການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກອາດຈະຕ່ໍາກວ່າ anisotropic.
ການສະກົດຈິດທາງແກນຫມາຍຄວາມວ່າທິດທາງການສະກົດຈິດແມ່ນໄປຕາມແກນຂອງວົງ.
ໂດຍປົກກະຕິ:
ໃບໜ້າປາຍສຸດແມ່ນເສົາ N, ໜ້າປາຍລຸ່ມແມ່ນເສົາ S;
ຫຼືເທິງ S, ລຸ່ມ N.
ເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄປຈາກຫນ້າປາຍຫນຶ່ງ, ຜ່ານຊ່ອງພາຍນອກ, ແລະກັບຄືນໄປຫາຫນ້າປາຍອື່ນໆ.
ຂົ້ວແມ່ເຫຼັກຂອງວົງແຫວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຕາມແກນແມ່ນຢູ່ດ້ານຂ້າງສອງດ້ານ.
ລັກສະນະທົ່ວໄປ:
ພາກສະຫນາມແຈກຢາຍຕາມທິດທາງແກນ;
ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕາມແກນທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃກ້ກັບໃບຫນ້າສຸດທ້າຍ;
ເຫມາະສໍາລັບການດຶງດູດໃບຫນ້າ, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ planar, ຫຼືໂຄງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດຕາມແກນ.
ຖ້າມີສອງແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກຕາມແກນຖືກວາງໄວ້ກັບຄ້າຍຄືເສົາທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັນ, ພວກມັນ repel; ມີເສົາກົງກັນຂ້າມປະເຊີນຫນ້າ, ພວກເຂົາດຶງດູດ.
ແຫວນແມ່ເຫຼັກຕາມແກນແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນ:
ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກລໍາໂພງ;
chucks ສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ fixtures;
ມໍເຕີ Axial-flux;
Hall switch trigger ແມ່ເຫຼັກ;
ສະວິດໃກ້ຊິດສະນະແມ່ເຫຼັກ;
ເຄື່ອງປັ່ນແມ່ເຫຼັກ, ປັ໊ມແມ່ເຫຼັກ, ແລະອື່ນໆ.
ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ການສະກົດຈິດລໍາໂພງວົງຫຼາຍແມ່ນແມ່ເຫຼັກວົງການສະກົດຈິດຕາມແກນ; ທໍ່ສຽງເຄື່ອນຍ້າຍໃນຊ່ອງແກນເພື່ອຂັບ diaphragm ຜະລິດສຽງ.
ຂໍ້ດີ:
ຂະບວນການຜະລິດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ປົກກະຕິແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ;
ເຫມາະສໍາລັບການດຶງດູດໃບຫນ້າແລະໂຄງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທາງແກນ;
ທິດທາງຂົ້ວແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະກໍານົດແລະປະກອບ.
ຂໍ້ຈຳກັດ:
ໃນຊ່ອງຫວ່າງອາກາດເປັນຮູບທໍ່ກົມທີ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ radial, ການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມແມ່ນບໍ່ດີ;
ທົ່ງນາເສື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາດ້ວຍໄລຍະຫ່າງຕາມແກນໃຫຍ່ກວ່າ;
ການສະກົດຈິດຕາມແກນຫຼາຍຂົ້ວມີຢູ່ແຕ່ມີໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍຂົ້ວ.
ສໍາລັບການປຽບທຽບ intuitive ຫຼາຍ, ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງສະຫຼຸບ:
ລັກສະນະ |
ວົງແຫວນສະກົດຈິດ radially |
ແຫວນແມ່ເຫຼັກຕາມແກນ |
ທິດທາງການສະກົດຈິດ |
ຕາມລັດສະໝີ |
ຕາມແກນ |
ທີ່ຕັ້ງເສົາ |
ດ້ານໃນແລະນອກເປັນຮູບທໍ່ກົມ |
ໃບໜ້າດ້ານເທິງ ແລະລຸ່ມສຸດ |
ການແຜ່ກະຈາຍພາກສະຫນາມຕົ້ນຕໍ |
ຊ່ອງຫວ່າງ radial ອາກາດລະຫວ່າງເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນແລະນອກ |
ຊ່ອງ Axial ຢູ່ໃກ້ກັບໃບຫນ້າທີ່ສຸດ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
ມໍເຕີ rotors, encoders, couplings ແມ່ເຫຼັກ |
ລຳໂພງ, ລຳໂພງ, ມໍເຕີ axial-flux |
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຜະລິດ |
ວົງແຫວນແບບ radial ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ |
ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ |
ແບບສະພາ |
ມັກຄູ່ກັບ shafts, bearings, stators |
ມັກຈະໃຊ້ການຕິດຢູ່ດ້ານໜ້າ ຫຼືການຍຶດຮາບພຽງ |
ຕ້ອງການທິດທາງພາກສະຫນາມ |
ເລືອກເວລາທີ່ຕ້ອງການພາກສະຫນາມ radial |
ເລືອກເວລາທີ່ຕ້ອງການຊ່ອງຂໍ້ມູນຕາມແກນ |
ເອົາໄປງ່າຍດາຍ:
ການສະກົດຈິດ radial ແມ່ນກ່ຽວກັບ circumference; ການສະກົດຈິດຕາມແກນແມ່ນກ່ຽວກັບການປະເຊີນຫນ້າ.
ຖ້າຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຂອງເຈົ້າເປັນຮູບທໍ່ກົມ (ເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງ rotor ແລະ stator), radial ແມ່ນມັກ.
ຖ້າຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຂອງເຈົ້າເປັນແບບແຜນ ຫຼືໜ້າປາຍ (ເຊັ່ນ: ຄວາມດຶ່ງດູດ, ດຶງ, ແຮງດັນ, ມໍເຕີ axial-flux), ຕາມປົກກະຕິ axial ແມ່ນມັກ.
ນອກເຫນືອຈາກທິດທາງການສະກົດຈິດຂອງມັນເອງ, ພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ແຫວນແມ່ເຫຼັກບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການໂດດດ່ຽວ; ມັນເຮັດວຽກກັບ yokes, shafts, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອສ້າງເປັນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກສົມບູນ. ທິດທາງການສະກົດຈິດຕ້ອງກົງກັບວົງຈອນລວມ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມຈະຕໍ່າ.
ຕົວຢ່າງ, ວົງແຫວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກແບບ radially ທີ່ໃຊ້ໃນຊ່ອງຫວ່າງທາງແກນຈະເສຍສະຫນາມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນຢູ່ນອກພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ວົງແຫວນ NdFeB ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ, ຮັດກຸມຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼາຍເສົາ, ມີຄວາມຊັບຊ້ອນແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກຕາມແກນ. ຖ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ແຫວນຜູກມັດຫຼືວັດສະດຸ isotropic ສາມາດພິຈາລະນາໃນຂະນະທີ່ຍັງບັນລຸທິດທາງການສະກົດຈິດທີ່ຈໍາເປັນ.
ການສະກົດຈິດ radial ປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການອຸປະກອນພິເສດເພື່ອຊີ້ນໍາພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕາມລັດສະໝີ. ການສະກົດຈິດທາງແກນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍແລະສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານຫຼາຍ.
ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ: NdFeB, SmCo, ferrite). ນີ້ແມ່ນເອກະລາດຂອງທິດທາງການສະກົດຈິດແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນໂຄງການໂດຍລວມ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງວົງແຫວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ radially ແລະ axially ແມ່ນຢູ່ໃນທິດທາງການສະກົດຈິດ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການແຈກຢາຍພາກສະຫນາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂຄງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ.
ຈືຂໍ້ມູນການສອງກົດລະບຽບງ່າຍດາຍ:
ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຊົງກະບອກ → ເລືອກ radial;
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງໃບໜ້າ → ເລືອກແກນ.
ໃນໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ, ຢ່າເບິ່ງວົງແຫວນທີ່ໂດດດ່ຽວ - ພິຈາລະນາວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ, ພື້ນທີ່ປະກອບ, ເງື່ອນໄຂຂະບວນການ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມ. ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈວິທີການສະກົດຈິດສອງຢ່າງນີ້, ບັນຫາການຄັດເລືອກຫຼາຍຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນກວ່າ.