W tym kompleksowym przewodniku omówiono pięć podstawowych rodzajów magnesów stałych, ich unikalne właściwości,i idealne aplikacje, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje dotyczące Twoich projektów.
Od zwykłych miękkich magnesów po wysokiej wydajności odmiany ziem rzadkich, magnesy stałe służą różnym celom w różnych branżach.te pięć materiałów stanowią najczęściej stosowane opcje:
Wyobraź sobie magnesy, które gięją się jak guma i cięwają jak papier.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Składają się z baru lub ferrytu strontium i stanowią najczęściej stosowane i najbardziej opłacalne rozwiązanie magnetyczne.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Magnesy te, opracowane w latach 30. z aluminium, niklu i kobaltu, doskonale działają w ekstremalnych warunkach termicznych.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Wprowadzone w latach 70. te magnesy rzadkoziemkowe łączą w sobie wysoką wytrzymałość i stabilność termiczną.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Najmocniejszy dostępny w handlu magnet stały, oferujący niezrównane właściwości magnetyczne.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Przy wyborze materiałów magnetycznych należy ocenić następujące kluczowe czynniki:
Zrozumienie tych kluczowych wskaźników pomoże w wyborze materiału:
| Rodzaj magnesu | Br (Gauss) | Hc (Oersteds) | BHmax (Gauss-Oersted) | Maksymalna temperatura pracy |
|---|---|---|---|---|
| Elastyczny | Niskie | Niskie | Niskie | Niskie |
| Pozostałe | Średnie | Średnie | Średnie | Średnie |
| Alnico | Wysoki | Wysoki | Średnie | Bardzo wysokie |
| Kobalt samarionowy | Bardzo wysokie | Bardzo wysokie | Wysoki | Wysoki |
| Neodymium | Niezwykle wysoki | Niezwykle wysoki | Niezwykle wysoki | Średnie |
Uwaga: Wartości szczegółowe różnią się w zależności od gatunku i procesu produkcji.
Niniejszy przewodnik stanowi podstawowe ramy wyboru odpowiednich materiałów magnetów stałych w oparciu o wymagania techniczne, warunki środowiskowe i uwzględnienie budżetu.Rozumiejąc mocne i ograniczone strony każdego materiału, inżynierowie i projektanci mogą zoptymalizować swoje rozwiązania magnetyczne dla każdego zastosowania.
W tym kompleksowym przewodniku omówiono pięć podstawowych rodzajów magnesów stałych, ich unikalne właściwości,i idealne aplikacje, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje dotyczące Twoich projektów.
Od zwykłych miękkich magnesów po wysokiej wydajności odmiany ziem rzadkich, magnesy stałe służą różnym celom w różnych branżach.te pięć materiałów stanowią najczęściej stosowane opcje:
Wyobraź sobie magnesy, które gięją się jak guma i cięwają jak papier.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Składają się z baru lub ferrytu strontium i stanowią najczęściej stosowane i najbardziej opłacalne rozwiązanie magnetyczne.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Magnesy te, opracowane w latach 30. z aluminium, niklu i kobaltu, doskonale działają w ekstremalnych warunkach termicznych.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Wprowadzone w latach 70. te magnesy rzadkoziemkowe łączą w sobie wysoką wytrzymałość i stabilność termiczną.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Najmocniejszy dostępny w handlu magnet stały, oferujący niezrównane właściwości magnetyczne.
Główne cechy:
Wspólne formularze:
Typowe zastosowania:
Przy wyborze materiałów magnetycznych należy ocenić następujące kluczowe czynniki:
Zrozumienie tych kluczowych wskaźników pomoże w wyborze materiału:
| Rodzaj magnesu | Br (Gauss) | Hc (Oersteds) | BHmax (Gauss-Oersted) | Maksymalna temperatura pracy |
|---|---|---|---|---|
| Elastyczny | Niskie | Niskie | Niskie | Niskie |
| Pozostałe | Średnie | Średnie | Średnie | Średnie |
| Alnico | Wysoki | Wysoki | Średnie | Bardzo wysokie |
| Kobalt samarionowy | Bardzo wysokie | Bardzo wysokie | Wysoki | Wysoki |
| Neodymium | Niezwykle wysoki | Niezwykle wysoki | Niezwykle wysoki | Średnie |
Uwaga: Wartości szczegółowe różnią się w zależności od gatunku i procesu produkcji.
Niniejszy przewodnik stanowi podstawowe ramy wyboru odpowiednich materiałów magnetów stałych w oparciu o wymagania techniczne, warunki środowiskowe i uwzględnienie budżetu.Rozumiejąc mocne i ograniczone strony każdego materiału, inżynierowie i projektanci mogą zoptymalizować swoje rozwiązania magnetyczne dla każdego zastosowania.