-
-
+86-18858010843
Spoľahlivý Výrobca magnetov NdFeB je definovaná tromi merateľnými faktormi: konzistentným magnetickým výkonom naprieč výrobnými šaržami, overenými údajmi o tepelnej stabilite pre zamýšľané prevádzkové prostredie a konštrukčnou flexibilitou na podporu vlastných tvarov a náterov. Pre kupujúcich, ktorí porovnávajú a výrobca neodymových magnetov , a továreň na neodymové magnety , alebo a dodávateľ magnetov vzácnych zemín Praktickou odpoveďou je hodnotiť výber triedy, vysokoteplotný výkon, náterové systémy a prispôsobenie tvaru spoločne a nie izolovane. V nasledujúcich častiach sa dozviete, ako sú magnety NdFeB klasifikované, ako sa vyrábajú, kde sa používajú, ako sa porovnávajú rôzne triedy a ako ich udržiavať po inštalácii.
Neodym-železo-bórové (NdFeB) magnety sú zoskupené do skupín na základe remanencie, koercitivity a maximálnej prevádzkovej teploty. Tieto triedy sú vo všeobecnosti identifikované číselnou hodnotou spárovanou s písmenovou príponou, kde číslo označuje energetický produkt a prípona označuje tepelnú triedu. Pre a vlastné neodýmové magnety Výber správnej triedy triedy je prvým technickým rozhodnutím, pretože určuje, koľko magnetického výstupu prežije, keď je diel vystavený skutočnému prevádzkovému teplu, vibráciám a demagnetizačným poliam. Kupujúci získavajúci zdroje od a továreň na magnety vzácnych zemín by si mali vyžiadať dokumentáciu o triede, a nie spoliehať sa len na marketingové štítky, pretože dva produkty s rovnakou nominálnou triedou sa môžu stále líšiť v skutočnom výkone v teréne v závislosti od kvality spekania a procesu poťahovania. V tabuľke nižšie sú zhrnuté tepelné triedy, ktoré výrobcovia motorov a spotrebičov najčastejšie požadujú.
| Prípona stupňa | Typická maximálna prevádzková teplota | Bežné použitie |
|---|---|---|
| M | Do 100 °C | Všeobecná spotrebná elektronika |
| H | Do 120 °C | Motory domácich spotrebičov |
| SH | Do 150 °C | Priemyselné servo a BLDC motory |
| UH | Až do 180 °C | EV trakčné a nábojové motory |
| EH | 200 °C alebo viac | Robotické kĺbové motory, ťažké stroje |
Predtým, ako si prezriete tabuľku nižšie, pomôže vám pochopiť, prečo je toto mapovanie stupňa a teploty v praxi dôležité. Motor, ktorý beží zahriaty, ale je vybavený magnetom triedy M, stratí magnetický výstup rýchlejšie ako ten istý motor vybavený magnetom triedy SH alebo UH. Toto je jedna z najčastejších dizajnových chýb, ktoré kupujúci robia pri práci s neznámym výrobca magnetov prvýkrát. Tabuľka prekladá vyššie uvedenú tabuľku do jednoduchého vizuálneho porovnania, takže teplotné rozpätie medzi stupňami je ľahšie posúdiť na prvý pohľad. Je prezentovaný ako formát vodorovného pruhu, pretože toto rozloženie umožňuje jednoduché porovnanie piatich diskrétnych hodnôt vedľa seba.
Vzor zobrazený v tomto stĺpcovom grafe je konzistentný a ľahko interpretovateľný: keď sa prípona písmena pohybuje od M smerom k EH, teplotná rezerva sa rozširuje v približne rovnomerných krokoch po dvadsiatich až tridsiatich stupňoch. To znamená, že praktický rozdiel medzi výberom magnetu triedy H a magnetu triedy SH pre servomotor nie je kozmetický, ale priamo mení tepelnú výšku konštrukcie, kým sa magnetický výkon pri záťaži začne zhoršovať. V prípade aplikácie s nábojovým motorom alebo EV trakciou, kde magnet sedí v blízkosti tepla vinutia a strát meniča, skok priamo na stupeň UH alebo EH odstráni z návrhu zmysluplný poruchový režim namiesto toho, aby sa považoval za dodatočný nápad. Kupujúci hodnotiaci a dodávateľ neodýmových magnetov mali by ste sa opýtať, ktorej triede triedy uvedená cena a dodacia lehota skutočne zodpovedajú, pretože modernizácia triedy triedy po dokončení nástrojov je oveľa rušivejšia ako jej správne špecifikovanie vo fáze ponuky. Za zmienku tiež stojí, že vyššie tepelné triedy si zvyčajne vyžadujú úpravy procesu spekania a poťahovania, čo je jeden z dôvodov Továreň na magnety NdFeB s internou metalurgickou kontrolou má tendenciu držať užšie tolerancie pri veľkých objemoch objednávok. V motoroch spotrebičov, ktoré dosahujú len mierne vnútorné teploty, je zvyčajne postačujúci magnet triedy M alebo H a prílišná špecifikácia vyššej triedy má malý praktický prínos. Pre zariadenia priemyselnej automatizácie, ako sú robotické kĺbové motory alebo magnetické separátory, ktoré bežia nepretržite, sa pridaná tepelná rezerva materiálov triedy SH alebo UH stáva relevantnejšou pre dlhodobú stabilitu. Čítanie tohto grafu spolu so skutočnými údajmi o pracovnom cykle z cieľového motora je najspoľahlivejší spôsob, ako sa vyhnúť podhodnoteniu aj nadmernej špecifikácii triedy triedy. Stručne povedané, tento vizuál je určený na použitie ako počiatočný filter, nie ako konečná špecifikácia, a mal by byť vždy spárovaný s tepelným modelovaním špecifickým pre aplikáciu pred dokončením vlastnej objednávky magnetov NdFeB.
Kľúčové veci so sebou: zhoda prípony stupňa so skutočnou prevádzkovou teplotou, nielen s nominálnou magnetickou silou, je jediným najbežnejším faktorom, ktorý oddeľuje trvanlivý výkon motora od predčasnej demagnetizácie.
Magnety NdFeB odvodzujú svoju magnetickú silu zo sintrovanej kryštalickej štruktúry neodýmu, železa a bóru, ktorá je pred vypálením stlačená a orientovaná v magnetickom poli, aby sa magnetické domény zarovnali v jednom smere. Táto orientovaná štruktúra dáva spekanému NdFeB jeho vysokú remanenciu v porovnaní s inými rodinami magnetov, ale tiež robí materiál chemicky reaktívnejším, a preto na výbere povlaku záleží rovnako ako na základnej triede. A výrobca magnetov vzácnych zemín typicky nanáša nikel-meď-nikel alebo epoxidovú povlakovú vrstvu na ochranu spekaného telesa pred oxidáciou počas skladovania, montáže a prevádzky v teréne. Okrem povlaku je fyzický tvar magnetu navrhnutý tak, aby zodpovedal magnetickému obvodu okolitej zostavy, či už je to štrbina rotora, kryt snímača alebo medzera kmitacej cievky reproduktora. Nižšie uvedený diagram znázorňuje reprezentatívny magnet motora v tvare disku s označenou vrstvou povlaku a smerom magnetizácie, pretože pochopenie tejto vnútornej štruktúry pomáha vysvetliť, prečo sú pokyny na manipuláciu a orientáciu dôležité neskôr v tomto článku.
Schopný Výrobca magnetov NdFeB podporuje oveľa väčšiu rozmanitosť tvarov ako geometria disku uvedená vyššie, pretože skutočné magnetické obvody zriedka používajú iba jeden tvarový faktor.
diskSenzory, malé motory | BlokovaťReproduktory, lineárne aktuátory | Oblúk / segmentMotorové rotory, generátory | Prsteň, viacpólovýKódovače, BLDC motory | RodSenzorové sondy, nástroje |
Oblúkové a segmentové tvary sú obzvlášť bežné v rotorových zostavách, pretože ich zakrivený profil sleduje vŕtanie rotora, čo zlepšuje distribúciu toku vzduchovej medzery v porovnaní s plochými blokmi vtlačenými do zakrivenej štrbiny. Viacpólové magnetizované krúžky sú široko používané v snímačoch polohy a malých BLDC motoroch, pretože jeden krúžok môže niesť niekoľko striedajúcich sa pólov, čím sa znižuje počet dielov a zjednodušuje sa montáž. Tvary tyčí a blokov zostávajú bežné v lineárnych ovládačoch, zvukových prevodníkoch a senzorových sondách, kde je magnetický obvod skôr rovný ako radiálny. A vlastné magnety NdFeB Program ťaží zo spolupráce s dodávateľom, ktorý sa môže plynulo pohybovať medzi týmito rodinami tvarov bez prerábania celej výrobnej linky, pretože mnoho konečných produktov vyžaduje niekoľko tvarov v rámci tej istej zostavy. Toto je tiež miesto, kde výber povlaku interaguje s geometriou: tenké oblúkové segmenty s ostrými hranami sú náchylnejšie na odštiepenie povlaku počas manipulácie ako hrubé disky, takže opracovanie hrán a balenie je potrebné prispôsobiť tvaru po tvare. Celkovo je štrukturálne pochopenie orientácie, povlaku a tvaru základom pre každé rozhodnutie o výbere, ktoré je uvedené ďalej v tomto článku, vrátane sekcií porovnávania a údržby.
Kľúčové veci so sebou: tvar, povlak a smer magnetizácie spolupracujú ako jeden systém a dodávateľ, ktorý dokáže prispôsobiť všetky tri v kombinácii, má lepšiu pozíciu na podporu zložitých magnetických obvodov.
NdFeB magnety sa používajú v širokom spektre priemyselných odvetví a výberové kritériá sa menia v závislosti od toho, či je prioritou tepelná odolnosť, presná geometria alebo dlhodobá odolnosť proti korózii. Nové trakčné motory energetických vozidiel, motory nábojov a hybridné pohonné systémy vo všeobecnosti vyžadujú materiál triedy UH alebo EH z dôvodu trvalého vystavenia teplu v blízkosti vinutia statora. Priemyselné automatizačné zariadenia, vrátane servomotorov, synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi, BLDC motorov, robotických kĺbových motorov a zariadení na magnetickú separáciu, zvyčajne uprednostňujú materiál triedy SH alebo UH v kombinácii s prísnou rozmerovou toleranciou pre opakovateľný výstup krútiaceho momentu. Motory domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ako sú motory kompresorov na striedavý prúd, motory práčok a energeticky úsporné ventilátory, často fungujú dobre s materiálom triedy M alebo H, pretože pracovné cykly sú kratšie a vnútorné teploty sú miernejšie. Lekárske a presné prístroje, vrátane motorov pre zubné implantáty a mikromotorov pre medicínske nástroje, kladú väčší dôraz na rozmerovú konzistenciu a nízke rozdiely medzi výrobnými šaržami. Aplikácie v oblasti energetiky a ťažkých strojov, ako sú motory solárnych čerpadiel, turbíny, trakčné motory a výťahové trakčné stroje, majú tendenciu vyžadovať väčšie vlastné tvary s robustnými náterovými systémami schopnými tolerovať vonkajšie alebo priemyselné prostredie počas predĺženej životnosti.
| Kategória aplikácie | Priorita primárneho výberu |
|---|---|
| EV trakčné / nábojové motory | Stabilita pri vysokej teplote (UH/EH) |
| Servo / BLDC / robotické kĺbové motory | Rozmerová tolerancia a opakovateľnosť |
| Motory spotrebičov / kompresorov | Nákladovo efektívne triedy pre stredné teploty |
| Lekárske mikromotory | Konzistencia medzi jednotlivými dávkami |
| Solárne čerpadlá / turbíny / výťahy | Trvanlivosť povlaku, väčšie vlastné tvary |
Pred zobrazením tabuľky distribúcie si všimnite, že týchto päť kategórií nečerpá z ponuky magnetov v rovnakom pomere a pochopenie toho, ako sa približne šíri dopyt, pomáha tímu získavania zdrojov uprednostniť, na ktoré výberové kritériá sa zamerať ako prvé. Toto je prezentované ako prstencový graf, pretože cieľom je ukázať relatívny podiel medzi kategóriami a nie presnú postupnosť alebo trend v čase. Segmenty sú ilustratívne zoskupenia založené na bežných vzorcoch používania v odvetví a nie na jednom špecifickom súbore údajov a sú určené skôr na orientáciu myslenia kupujúceho, než aby slúžili ako presná predpoveď. Aplikácie súvisiace s motormi spoločne tvoria najväčší podiel vo väčšine výrobných programov, ktoré vyžadujú vlastné magnety NdFeB, čo je v súlade so silným dôrazom na výber tepelnej kvality v tomto článku. Čítanie grafu vedľa tabuľky vyššie by malo uľahčiť pochopenie toho, prečo tepelný výkon dominuje tak veľkej časti konverzácie o zdrojoch výrobca magnetov motorov .
Najväčší klin v tomto grafe predstavuje aplikácie EV a priemyselných trakčných motorov, čo je v súlade s rastúcim využívaním motorov s permanentnými magnetmi v nových energetických vozidlách a systémoch pohonu nábojov. Priemyselná automatizácia je druhým najväčším segmentom, ktorý odráža stály dopyt po servomotoroch, robotických spojoch a magnetických separačných zariadeniach používaných vo výrobných linkách. Motory pre domáce spotrebiče a spotrebnú elektroniku tvoria zmysluplnú, ale menšiu časť, pretože tieto aplikácie vo všeobecnosti vyžadujú lacnejšie, mierne teplotné triedy, a nie prémiový vysokoteplotný materiál. Lekárske a presné prístroje predstavujú užšiu časť podľa objemu, ale zvyčajne majú prísnejšie požiadavky na toleranciu na časť, čo znamená, že hodnota konzistencie je neúmerne vysoká vzhľadom na počet jednotiek. Aplikácie v oblasti energetiky a ťažkých strojov dopĺňajú tabuľku väčšími, často na mieru vyrobenými tvarmi, ktoré sa objednávajú menej často, ale s väčšími veľkosťami jednotlivých dielov. Tento druh segmentácie má praktický význam, pretože a výrobca magnetov vzácnych zemín ktoré primárne slúžia jednému segmentu, ako je napríklad spotrebná elektronika, nemusia mať riadenie procesov potrebné na spoľahlivé obsluhovanie programov EV trakcie alebo zdravotníckych zariadení. Pri porovnávaní dodávateľov je rozumné položiť si otázku, ktoré segmenty tvoria väčšinu ich existujúceho objemu výroby, pretože táto história je užitočným zástupcom ich znalosti procesov. Dodávateľ s vyváženými skúsenosťami naprieč segmentmi súvisiacimi s motormi je často lepšie vybavený na podporu požiadaviek na prispôsobený tvar z rôznych aplikácií. Je tiež užitočné si uvedomiť, že mix dopytu sa postupne mení s pokračovaním trendov elektrifikácie a automatizácie, takže rozhodnutia o zásobovaní by mali zodpovedať tomu, kam mieria investície do kapacity dodávateľa, nielen tam, kde sú dnes. V konečnom dôsledku sa tento graf najlepšie používa ako začiatok konverzácie s potenciálnym Továreň na magnety NdFeB o ich relevantnej histórii výroby, a nie ako prísne pravidlo prideľovania.
Kľúčové veci so sebou: výberové kritériá by sa mali riadiť najskôr kategóriou použitia, pretože tepelná trieda, tolerancia a priority náteru sa výrazne líšia medzi EV motormi, priemyselnou automatizáciou, prístrojmi, zdravotníckymi zariadeniami a ťažkými strojmi.
Voľba medzi NdFeB magnetom štandardnej kvality a vysokoteplotným motorovým NdFeB magnetom je len zriedkavo jediným rozhodnutím, pretože remanencia, koercivita, odolnosť proti korózii a mechanická pevnosť sa všetky pohybujú spolu so zmenou materiálu a povlaku. Radarová tabuľka je užitočným spôsobom, ako porovnať tieto atribúty vedľa seba, pretože zobrazuje celkový tvar kompromisu a nie izolované čísla. Pred preskúmaním grafu stojí za zmienku, že tieto hodnoty sú prezentované na relatívnej internej stupnici na účely porovnania a nie ako absolútne laboratórne merania, pretože skutočný výkon sa líši podľa konkrétneho zloženia a testovacieho štandardu. Nižšie uvedené porovnanie porovnáva štandardnú radu NdFeB s radom vysokoteplotných motorov NdFeB, čo odráža dve skupiny produktov najčastejšie požadované kupujúcimi, ktorí hodnotia Výrobca magnetov NdFeb pre motorické programy. Zakreslených je päť atribútov: remanencia, koercivita, maximálna teplotná odolnosť, odolnosť proti korózii a mechanická pevnosť.
Dva prekrývajúce sa tvary v tomto radarovom grafe ukazujú, že vysokoteplotný motor NdFeB sa rozširuje ďalej pozdĺž osí maximálnej teploty a koercitivity, pričom zostáva v podstate porovnateľný so štandardným stupňom remanencie. Tento vzor je v súlade s tým, ako sú tieto materiály skonštruované, pretože zvýšenie koercitivity a tepelnej stability zvyčajne zahŕňa úpravu zloženia vzácnych zemín a úpravy hraníc zŕn, čo si nevyžaduje obetovanie základného magnetického výstupu. Odolnosť proti korózii ukazuje v tomto porovnaní miernu výhodu pre vysokoteplotnú líniu, ktorá často odráža robustnejšie náterové systémy, ako sú viacvrstvové Ni-Cu-Ni alebo hrubšie epoxidové vrstvy, ktoré sú bežne spárované s vysokoteplotnými formuláciami. Rozdiely v mechanickej pevnosti medzi týmito dvoma linkami majú tendenciu byť menšie ako rozdiely v tepelnej a koercitivite, pretože hustota spekania je zvyčajne optimalizovaná podobne v oboch skupinách produktov. Pre kupujúceho hodnotiaceho a vlastné magnety NdFeB pri objednávke EV trakčného motora táto tabuľka vizuálne potvrdzuje, prečo je vysokoteplotná linka obhajiteľnejšou voľbou napriek tomu, že štandardná trieda sa na papieri javí ako primeraná pri izbovej teplote. Naopak, pre motor spotrebiča, ktorý pracuje dobre v miernych teplotných rozsahoch, môže štandardná linka poskytnúť ekvivalentný praktický výkon bez potreby pridanej rezervy koercitivity. Je dôležité, aby ste túto tabuľku chápali skôr ako smerové porovnanie než ako presný hárok so špecifikáciami, pretože skutočné hodnoty by mali byť vždy potvrdené prostredníctvom špecifického skúšobného protokolu viazaného na danú výrobnú dávku. Kupujúci získavajúci zdroje od a továreň na magnety vzácnych zemín mali by sa opýtať, či sú k dispozícii špecifické skúšobné údaje za porovnávacou tabuľkou radarového typu pre presnú uvedenú kombináciu triedy a náteru. Tento typ vizuálneho porovnania je najužitočnejší na začiatku procesu získavania zdrojov, keď sa tím rozhoduje, ktorú skupinu produktov špecifikovať, skôr než požiada o podrobné technické listy. Po výbere rodiny sa vhodným ďalším krokom stanú podrobnejšie porovnania na úrovni tried, ako napríklad tabuľka teplotnej klasifikácie vyššie v tomto článku. Celkovo je radarové porovnanie a teplotný stĺpcový graf určené na použitie spolu, pretože jeden ukazuje šírku tepelnej klasifikácie a druhý ukazuje, ako tepelné aktualizácie súvisia s inými magnetickými a mechanickými vlastnosťami.
Kľúčové veci so sebou: upgrade na rad NdFeB s vysokoteplotným motorom vo všeobecnosti zlepšuje tepelnú a koercitívnu rezervu bez zmysluplného kompromisu v základnom magnetickom výstupe, čo z neho robí rozumnú predvolenú hodnotu pre aplikácie poháňané motorom s trvalým vystavením teplu.
Spekané magnety NdFeB sú mechanicky krehké a chemicky reaktívne, čo znamená, že manipulačné postupy priamo ovplyvňujú dlhodobú výkonnosť bez ohľadu na to, ako dobre bola zvolená pôvodná trieda a povlak. Počas vstupnej kontroly by sa mala skontrolovať integrita povlaku magnetov, pretože odštiepený alebo poškriabaný povlak vystavuje spekané jadro vlhkosti a urýchľuje koróziu v priebehu času. Magnetizované magnety by sa mali skladovať s ochrannými doskami alebo v naskladaných usporiadaniach, ktoré znižujú vystavenie rozptýlenému poľu, pretože rozptýlené silné polia môžu priťahovať železné úlomky, ktoré poškriabajú povlaky počas skladovania a prepravy. Teplotné cykly počas skladovania by sa mali tam, kde je to možné, minimalizovať, pretože opakované vystavenie výkyvom vlhkosti môže zhoršiť priľnavosť povlaku ešte predtým, ako je magnet nainštalovaný do konečnej zostavy. Počas inštalácie by mali byť magnety zavádzané do magnetického obvodu postupne a nie zaskakovať na miesto plnou silou, pretože náhly mechanický náraz môže spôsobiť mikrotrhlinky v krehkej sintrovanej štruktúre. V prípade zostáv, ktoré budú pracovať na hornom konci menovitej teplotnej triedy magnetu, je pravidelné overovanie výkonu počas prvých výrobných sérií primeranou praxou, aby sa potvrdilo, že tepelné správanie v reálnom svete zodpovedá špecifikácii triedy.
SkladovaniePoužívajte ochranné platne, suché podmienky, stabilná teplota. | ManipuláciaPostupná montáž, vyhnite sa náhlym nárazom. | InšpekciaPred inštaláciou skontrolujte celistvosť náteru. | Tepelná kontrolaOverte stupeň oproti skutočnému pracovnému cyklu. |
Dlhodobá spoľahlivosť závisí aj od vyhýbania sa vystaveniu demagnetizačným poliam, ktoré presahujú návrhovú rezervu vybranej triedy, a preto v predchádzajúcej porovnávacej tabuľke tak záleží na koercitivite, nielen na remanencii. V prostrediach terénnych služieb by sa technici mali vyhýbať umiestneniu voľných magnetov NdFeB v blízkosti citlivých elektronických zariadení, magnetických pamäťových médií alebo kardiostimulátorov, pretože aj potiahnuté magnety zadržiavajú silné vonkajšie polia. Keď sú magnety súčasťou väčšej zostavy, ktorá bude podliehať údržbe alebo demontáži, je potrebné dbať na to, aby sa magnetizované povrchy neťahali cez kovové nástroje alebo úlomky, pretože to je bežná príčina opotrebovania povlaku počas bežnej údržby. V prípade viacpólových magnetizovaných krúžkov používaných v kódovačoch môže mechanické namáhanie počas demontáže tiež narušiť zarovnanie pólov, takže výmena je často praktickejšia ako pokus o opravu v teréne. Zodpovedný továreň na neodymové magnety zvyčajne vydáva pokyny na manipuláciu špecifické pre dodávanú triedu a tvar, pretože tenký oblúkový segment a hrubý kotúčový magnet netolerujú rovnakú manipulačnú silu. Práca s a výrobca magnetov ktorý dokumentuje tieto postupy, znižuje pravdepodobnosť, že zlyhania v teréne budú nesprávne prisúdené materiálovým defektom, keď základnou príčinou bola manipulácia s poškodením. Celkovo je údržba magnetov NdFeB menej o aktívnom servise a viac o predchádzaní mechanickému a chemickému poškodeniu, ktorému sa dá vyhnúť počas skladovania, inštalácie a životnosti.
Kľúčové veci so sebou: Väčšina problémov s výkonom NdFeB v teréne sa spája skôr s manipuláciou a poškodením povlaku než so základným magnetickým materiálom, vďaka čomu je starostlivé skladovanie a montáž praktickým rozšírením výberu triedy.
Všetko diskutované vyššie, od výberu triedy cez prispôsobenie tvaru až po vedenie manipulácie, závisí od partnerstva s výrobcom, ktorý je schopný vykonávať konzistentne vo výrobnom meradle. Ningbo Tujin Magnetic Industry Co., Ltd sa špecializuje na výrobu a predaj vysokovýkonných NdFeB magnetov so zameraním na motorové magnety odolné voči vysokej teplote a prispôsobené magnetické riešenia postavené na presnosti a stabilite. Ako a výrobca neodymových magnetov NdFeB magnety spoločnosti slúžiace motorovým a priemyselným zákazníkom sú navrhnuté tak, aby udržali magnetický výkon v širokom rozsahu teplôt, od mínus štyridsať stupňov Celzia až po dvesto stupňov Celzia alebo vyššie, čo je priamo v súlade s tepelnými triedami UH a EH, o ktorých sme hovorili vyššie v tomto článku. Vďaka tomu je produktový rad použiteľný pre nové trakčné a nábojové motory vozidiel, priemyselné servo a BLDC motory, robotické spoločné motory, magnetické separačné zariadenia, motory kompresorov a práčok pre domáce spotrebiče, mikromotory pre lekárske prístroje a ťažké stroje, ako sú motory solárnych čerpadiel, turbíny a výťahové trakčné stroje.
Ako a vlastné magnety NdFeB factory Spoločnosť podporuje komplexné a presné tvarové požiadavky vrátane geometrie disku, bloku, oblúkového segmentu, viacpólového magnetizovaného prstenca a tyče, ktoré sa mapujú priamo na rodiny tvarov znázornené vyššie v tomto článku. Jeho zameranie na magnety strednej až vyššej triedy je spárované s pokročilými systémami povrchovej úpravy, vrátane Ni-Cu-Ni a epoxidových možností, zameraných na zlepšenie odolnosti voči oxidácii a predĺženie životnosti v náročných prostrediach. Zjednodušené pracovné postupy od návrhu až po sériovú výrobu sú určené na podporu kratších dodacích lehôt, čo je dôležité pre zákazníkov, ktorí koordinujú dodávku magnetov so širšími plánmi montáže motora alebo zariadenia. Okrem motorických aplikácií sa rovnaká výrobná kapacita rozširuje na audio magnety pre reproduktory, senzorové magnety a komponenty veternej energie, čo odráža tvar a flexibilitu povlaku opísanú v štruktúrnej časti vyššie. Pre spoločnosti porovnávajúce a Výrobca magnetov NdFeB , a výrobca magnetov vzácnych zemín , alebo a Továreň na magnety NdFeB pre nadchádzajúci program motorov alebo presných zariadení je spoločné vyhodnotenie tepelného radu dodávateľa, možnosti prispôsobenia tvaru a možností povrchovej úpravy, ako je uvedené v tomto článku, praktickým spôsobom, ako zúžiť pole pred vyžiadaním podrobných technických ponúk.
Kľúčové veci so sebou: dodávateľ, ktorý dokáže zosúladiť tepelnú kvalitu, vlastný tvar a schopnosť povrchovej úpravy pod jednou strechou, znižuje riziko koordinácie pre programy motora a presných zariadení v porovnaní so samostatným obstarávaním týchto prvkov.
Q1: Aký je rozdiel medzi výrobcom neodýmových magnetov a továrňou na magnety vzácnych zemín?Pojmy sa do značnej miery prekrývajú, pretože NdFeB je najrozšírenejším typom magnetu vzácnych zemín. V praxi oba pojmy opisujú zariadenie, ktoré speká, magnetizuje, poťahuje a upravuje magnety NdFeB podľa špecifikácií zákazníka, hoci niektoré zariadenia spracovávajú aj iné kompozície vzácnych zemín. |
Otázka 2: Akú príponu triedy by som si mal vybrať pre motor pracujúci pri teplotách nad 150 °C?Pre trvalú prevádzku nad 150 °C je materiál triedy UH alebo EH vo všeobecnosti vhodnejší ako triedy M, H alebo SH, pretože tieto vyššie tepelné triedy si zachovávajú magnetický výstup s väčšou rezervou pri nepretržitom vystavení teplu. |
Otázka 3: Môže vlastná objednávka magnetov NdFeB obsahovať viacero tvarov v jednom projekte?áno. Mnoho zostáv motorov a zariadení kombinuje niekoľko tvarov, ako sú oblúkové segmenty v rotore spárované s viacpólovým prstencom pre snímač polohy. Schopný výrobca by mal byť schopný podporovať viacero tvarov v rámci jedného vlastného programu. |
Q4: Prečo je povlak taký dôležitý ako magnetická kvalita?Spekaný NdFeB je chemicky reaktívny, takže povlak chráni jadro pred oxidáciou a koróziou. Vysoká magnetická trieda so slabým alebo poškodeným povlakom môže stále predčasne zlyhať v prevádzke v teréne, takže oba faktory by sa mali hodnotiť spoločne. |
Otázka 5: Ako môžem vyhodnotiť dodávateľa magnetov NdFeB pred zadaním vlastnej objednávky?Prezrite si ich sortiment, tvarovú a povrchovú flexibilitu a históriu výroby v rôznych aplikačných kategóriách podobných tej vašej. Vyžiadanie vzorových dielov a technických listov pre konkrétnu triedu a kombináciu náteru je praktickým ďalším krokom pred tým, ako sa zaviažete k sériovej výrobe. |
Copyright ? Ningbo Tujin Magnetic Industry Co., Ltd. All Rights Reserved. Vlastná továreň na magnety vzácnych zemín
