Τι είναι η μαγνήτιση; Πώς να πραγματοποιήσετε 2-πολυπολικό και πολυπολικό μαγνήτιση αντίστοιχα;

Dec 25, 2023

Αφήστε ένα μήνυμα

Τι είναι η μαγνήτιση; Πώς να πραγματοποιήσετε 2-πολυπολικό και πολυπολικό μαγνήτιση αντίστοιχα;

Τι είναι ο «μαγνητισμός»;

Όταν φαντάζεστε μαγνήτες, η εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό είναι ότι «κολλάνε στο σίδερο», αλλά στην πραγματικότητα, δεν θα κολλήσουν στο σίδερο από την αρχή. Όταν το μαγνητικό υλικό υποβάλλεται σε επεξεργασία, ο μαγνήτης είναι μη μαγνητικός και η διαδικασία να γίνει αυτός ο μη μαγνητικός μαγνητικός μαγνητικός ονομάζεται "μαγνήτιση" ή "μαγνήτιση".

info-464-458

Ποιες είναι οι μέθοδοι μαγνήτισης;

1. Μέθοδος μαγνήτισης επαφής:

Στη μέθοδο μαγνήτισης επαφής, ένας μαγνητισμένος ισχυρός μαγνήτης (συνήθως ένας μόνιμος μαγνήτης) έρχεται σε άμεση επαφή με τον μαγνήτη που πρόκειται να μαγνητιστεί. Μέσω της επαφής, τα μαγνητικά υλικά αναδιατάσσονται σε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο και αποκτούν μαγνητισμό.

2. Μέθοδος μαγνήτισης κραδασμών:

Στη μέθοδο μαγνήτισης δονήσεων, ο μαγνήτης τοποθετείται σε μια συγκεκριμένη συσκευή, η οποία δονείται σε συγκεκριμένη συχνότητα και πλάτος. Αυτή η δόνηση θα κάνει τα μαγνητικά υλικά του μαγνήτη να τακτοποιηθούν στη δόνηση, πραγματοποιώντας έτσι μαγνήτιση.

3. Μέθοδος ηλεκτρομαγνητικής μαγνήτισης:

Στη μέθοδο ηλεκτρομαγνητικής μαγνήτισης, ο μαγνήτης τοποθετείται σε πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι ένας κοίλος κύλινδρος και μπορούν να τοποθετηθούν μαγνήτες με διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Το πηνίο ενεργοποιείται για να δημιουργήσει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο θα μαγνητίσει το μαγνητικό υλικό για να διατηρήσει τον μαγνητισμό. Η μέθοδος ηλεκτρομαγνητικής μαγνήτισης χρησιμοποιεί ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πηνίο για τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου υψηλής έντασης. Με την προσαρμογή του σχεδίου ρεύματος και πηνίου, μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη ένταση μαγνητικού πεδίου και μεγαλύτερο αποτέλεσμα μαγνήτισης. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανική παραγωγή.

Ποια συσκευή χρειάζεται για τη βιομηχανική μαγνήτιση;

Συνήθως πρέπει να προετοιμάσετε: ① τροφοδοτικό μαγνήτισης (μαγνητιστής), ② μαγνητιστικό εξάρτημα (πηνίο), ③ συσκευή ψύξης (μηχανή παγωμένου νερού), ④ μετρητής Gauss (συσκευή μέτρησης).

info-408-171

Ποια υλικά μπορούν να μαγνητιστούν;

Οι μαγνήτες που μπορούν να μαγνητιστούν ονομάζονται «μόνιμοι μαγνήτες» ή «μόνιμοι μαγνήτες» για συντομία και μερικοί άνθρωποι τους αποκαλούν «σκληρούς μαγνήτες».

Μόνιμος μαγνήτης: Οι κοινοί μόνιμοι μαγνήτες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 1. Μαγνήτες από κράμα μετάλλων: μαγνήτης νεοδυμίου, μαγνήτες Sm-Co και μαγνήτες Al-Ni-Co. 2. Υλικά μόνιμου μαγνήτη φερρίτη.

Μαλακό μαγνητικό: Οι μαγνήτες που δεν μπορούν να μαγνητιστούν ονομάζονται «μαλακά μαγνητικά» υλικά.

Αφού μαγνητιστεί το μαλακό μαγνητικό υλικό, όταν εξαφανιστεί το μαγνητικό μαγνητικό πεδίο, το υπολειπόμενο μαγνητικό πεδίο είναι πολύ μικρό ή εξαφανίζεται μαζί του. Τα κοινά είναι: μαλακός φερρίτης, άμορφος, καθαρός σίδηρος (μαλακός σίδηρος), χάλυβας πυριτίου, κράμα σιδήρου-νικελίου και ούτω καθεξής.

info-667-500

info-448-252info-391-276

 

 

 

Ποια είναι η αρχή της μαγνήτισης;

Η αρχή της μαγνήτισης βασίζεται στο νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και στον νόμο των αμπέρ. Ο παλμός ρεύματος δημιουργεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο στο πηνίο, το οποίο μαγνητίζει μόνιμα το σκληρό μαγνητικό υλικό που βρίσκεται στο πηνίο. Η τιμή αιχμής του παλμικού ρεύματος είναι πολύ υψηλή όταν λειτουργεί το μαγνητισμένο ηλεκτρομηχανικό δοχείο, γεγονός που απαιτεί από τον πυκνωτή να αντέχει το παλμικό ρεύμα. Ο μαγνητιστής έχει απλή δομή και στην πραγματικότητα είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης με ισχυρή μαγνητική δύναμη.

info-300-300

Γιατί η μαγνήτιση είναι κατευθυντική;

Η κατεύθυνση μαγνήτισης είναι το πρώτο βήμα για τον μαγνήτη νεοδυμίου, το μόνιμο σώμα κοβαλτίου σαμάριου και άλλα υλικά για την απόκτηση μαγνητισμού. Αντιπροσωπεύει τη θέση του Ν πόλου (Βόρειος Πόλος) και του Ν πόλου (Νότιος Πόλος) σε έναν μαγνήτη ή μαγνητικό στοιχείο. Ο μαγνητισμός των μόνιμων μαγνητικών υλικών προέρχεται κυρίως από την εύκολα μαγνητιζόμενη κρυσταλλική δομή του, την οποία ονομάζουμε «μαγνητικό πεδίο». Η διεπαφή μεταξύ των τομέων ονομάζεται τοίχος τομέα. Γενικά, τα μακροσκοπικά αντικείμενα έχουν πάντα πολλές μαγνητικές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο, οι κατευθύνσεις των μαγνητικών ροπών των μαγνητικών περιοχών είναι διαφορετικές και τα αποτελέσματα αλληλοεξουδετερώνονται. Το διανυσματικό άθροισμα είναι μηδέν και η μαγνητική ροπή ολόκληρου του αντικειμένου είναι μηδέν, επομένως δεν μπορεί να προσελκύσει άλλα μαγνητικά υλικά. Δηλαδή, τα μαγνητικά υλικά δεν δείχνουν μαγνητισμό προς τα έξω υπό κανονικές συνθήκες. Μόνο όταν ένα μαγνητικό υλικό μαγνητιστεί μπορεί να δείξει μαγνητισμό προς τα έξω. .

Πώς πραγματοποιούνται οι μαγνητισμένοι 2 πόλοι και οι πολυπόλοι αντίστοιχα;

1. Διπολικός μαγνητισμός: το κοίλο πηνίο (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα) ονομάζεται επίσης ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Στη μηχανική, ο αριθμός των πηνίων είναι γενικά 5-30 στροφές, ο μαγνητικός αγωγός είναι γενικά βιομηχανικός καθαρός σίδηρος, το ρεύμα του πηνίου είναι γενικά δεκάδες έως εκατοντάδες αμπέρ και το μήκος του μαγνητικού κυκλώματος είναι γενικά αρκετά εκατοστά ή δεκάδες εκατοστά. Οι συγκεκριμένες παράμετροι θα πρέπει να επιλέγονται εύλογα σύμφωνα με τον εξοπλισμό μαγνήτισης, το συνολικό μέγεθος του μαγνητισμένου προϊόντος και τον αριθμό των μαγνητικών πόλων για να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα.

info-320-368info-300-297

2. Πολυπολική μαγνήτιση:

Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα πηνία: ① κοντά στην εξωτερική διάμετρο του μόνιμου μαγνήτη (πολυπόλος εξωτερικής περιφέρειας), ② κοντά στην εσωτερική διάμετρο του μόνιμου μαγνήτη (πολυπόλος εσωτερικής διαμέτρου), ③ κοντά στην ακραία όψη του μόνιμου μαγνήτη (επίπεδος πολυπόλος) , ④ Μαγνήτιση συστοιχίας Helbeck (χρησιμοποιώντας δύο πόλους για μαγνητισμό και στη συνέχεια μάτισμα και συναρμολόγηση των μόνιμων μαγνητών για να σχηματιστεί ένας ειδικός συνδυασμός συγκεντρωμένων μαγνητικών πεδίων).

info-768-324

info-399-444info-404-363

info-354-248

 

Ποιες είναι οι συνθήκες μαγνήτισης;

Οι συνθήκες μαγνήτισης των υλικών μόνιμου μαγνήτη περιλαμβάνουν την τάση μαγνήτισης, το ρεύμα μαγνήτισης, τον χρόνο μαγνήτισης και άλλους δείκτες. Η σωστή ρύθμιση αυτών των δεικτών έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση και τη διάρκεια ζωής του μαγνητικού χάλυβα ή του κινητήρα μόνιμου μαγνήτη.

1. Μαγνητισμός σταθερού ρεύματος: Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για μαγνήτες χαμηλής καταναγκασμού, όπως μαγνήτες φερρίτη. Η αρχή υλοποίησης είναι η εκφόρτιση μέσω πυκνωτών χαμηλής τάσης και μεγάλης χωρητικότητας.

2. Μαγνητισμός παλμών: Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για μαγνήτες με υψηλή καταναγκαστική ικανότητα, όπως ο μαγνήτης νεοδυμίου. Η αρχή υλοποίησης είναι ότι το πηνίο δημιουργεί ένα βραχυπρόθεσμο εξαιρετικά ισχυρό μαγνητικό πεδίο μέσω εκφόρτισης πυκνωτή υψηλής τάσης και μικρής χωρητικότητας.

info-750-497

 

Πώς να ορίσετε εάν η μαγνήτιση είναι κορεσμένη ή όχι;

Πώς να κρίνετε εάν το τεμάχιο εργασίας είναι κορεσμένο μετά τη μαγνήτιση; Γενικά, είναι τα μαγνητικά δεδομένα του πίνακα μέτρησης. Αν υπάρχει μεγάλο κενό με τα θεωρητικά δεδομένα, θεωρείται ότι δεν υπάρχει κορεσμός μαγνήτισης. Στην πραγματική λειτουργία, η τάση προσαρμόζεται στην απαιτούμενη ενέργεια της μάρκας μαγνήτη για να δοκιμάσετε να μαγνητίσετε. Αφού ολοκληρωθεί η μαγνήτιση, η ένταση του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή ο επιφανειακός μαγνητισμός του μαγνήτη, ανιχνεύεται από ένα μαγνητικό όργανο μέτρησης. Ή μετρήστε τη μαγνητική ροή του μαγνήτη, σημειώστε τα δεδομένα μαγνήτισης, στη συνέχεια αυξήστε την ηλεκτρική τάση και μαγνητίστε για δεύτερη φορά. Μετά τη μαγνήτιση, δοκιμάστε τον μαγνητισμό για να δείτε εάν η ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει αυξηθεί. Εάν η ένταση του μαγνητικού πεδίου δεν έχει αυξηθεί μετά την αύξηση της τάσης, σημαίνει ότι ο μαγνήτης έχει μαγνητιστεί και κορεσθεί.

Ορισμένοι μαγνήτες σπάνιων γαιών απαιτούν πολύ υψηλό πεδίο μαγνήτισης στην περιοχή από 20 έως 50 KOe. Αυτά τα μαγνητικά πεδία είναι δύσκολο να δημιουργηθούν και χρειάζονται τροφοδοτικό υψηλής ισχύος και καλά σχεδιασμένες συσκευές μαγνήτισης. Τα ισοτροπικά συνδεδεμένα υλικά νεοδυμίου χρειάζονται ένα μαγνητικό πεδίο στο υψηλό εύρος των 60 KOe για να είναι πλήρως κορεσμένα. Ωστόσο, το πεδίο στην περιοχή των 30 KOe μπορεί να φτάσει το 98% κορεσμό. Οι μαγνήτες φερρίτη χρειάζονται μαγνητικό πεδίο της τάξης των 10 KOe, ενώ τα κράματα Al-Ni-Co χρειάζονται μαγνητικό πεδίο της τάξης των 3 KOe για να κορεσθούν. Επειδή το Al-Ni-Co μπορεί εύκολα να απομαγνητιστεί ακούσια, είναι καλύτερο να μαγνητιστεί αυτό το υλικό πριν ή ακόμα και μετά την τελική συναρμολόγηση του μαγνήτη στον εξοπλισμό.

Αποστολή ερώτησής