Aug 21, 2022

วิธีการเลือกทิศทางการสะกดจิตที่เหมาะสมสําหรับแม่เหล็ก?

ฝากข้อความ

Magnetization Direction of Magnet

ในชีวิตการวางแนวของเสาแม่เหล็กอาจไม่สําคัญ อย่างไรก็ตามในกรณีอื่น ๆ ทิศทางของแม่เหล็กเป็นส่วนสําคัญของการใช้งานที่ตั้งใจไว้ การทําความเข้าใจตัวเลือกการวางแนวแม่เหล็กทั่วไปและเฉพาะที่มีอยู่สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการใช้งานจะประสบความสําเร็จ

1.ประเภทแม่เหล็กขึ้นอยู่กับขั้ว:

โดยทั่วไปทิศทางการสะกดจิตเริ่มต้นด้วยแม่เหล็กสองประเภททั่วไปและ anisotropic แม่เหล็กส่วนใหญ่เป็น anisotropic ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีทิศทางที่ต้องการของการสะกดจิต ในระหว่างการสร้างแม่เหล็กสนามแม่เหล็กจะถูกนําไปใช้ในทิศทางของการสะกดจิตเพื่อปรับทิศทางวัสดุและเพิ่มศักยภาพในประสิทธิภาพของแม่เหล็ก ดังนั้น, แม่เหล็ก anisotropic ยังสามารถเรียกว่าเป็นวัสดุทิศทาง.

ในทางกลับกันแม่เหล็กไอโซทรอปิกมีคุณสมบัติแม่เหล็กเหมือนกันในทุกทิศทาง ดังนั้นแม่เหล็กเหล่านี้สามารถถูกดึงดูดได้ทุกทิศทาง แม่เหล็กไอโซทรอปิกหรือที่เรียกว่าแม่เหล็กที่ไม่ใช่ทิศทางจะถูกกดหรือหล่อโดยไม่มีขั้วเฉพาะและแม่เหล็กในภายหลังในกระบวนการผลิต แม้ว่ากระบวนการนี้จะทํางานสําหรับตัวเลือกการสะกดจิตที่หลากหลายขึ้น แต่แม่เหล็กที่ได้ก็ไม่เคยเต็มศักยภาพ เมื่อแม่เหล็กแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของแม่เหล็กได้

2. ทิศทางการสะกดจิตแบบธรรมดา

ในกรณีส่วนใหญ่ AlNiCo, NdFeB, Samarium Cobalt และเฟอร์ไรต์จะถูกทําให้เป็นแม่เหล็กในโหมดปกติ คุณสามารถอ้างถึงรูปร่างทั่วไปต่อไปนี้:

การสะกดจิตตามแนวแกน:

Axial magnetization

การสะกดจิตตามแนวแกนหมายความว่าวัสดุถูกทําให้เป็นแม่เหล็กผ่านความยาวของแม่เหล็ก ตัวอย่างเช่นในดิสก์และบล็อกแม่เหล็กนี่เป็นพื้นที่ผิวคงที่ที่ใหญ่ที่สุด

การสะกดจิตเรเดียล:

radial magnetization

วัสดุแม่เหล็กรัศมีถูกแม่เหล็กโดยความกว้างของแม่เหล็ก ตัวอย่างเช่นแม่เหล็กแท่งที่ติดแม่เหล็กด้วยความกว้าง (หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง) มักใช้สําหรับเซ็นเซอร์

ลูกบอล:

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพส่วนใหญ่จะใช้สําหรับเซ็นเซอร์ แต่ทรงกลมจะถูกทําให้เป็นแม่เหล็กในลักษณะทั่วไป ทรงกลมถูกแม่เหล็กตามแนวแกน แต่เพียงแค่หมุนแม่เหล็กจะทําให้เสาอยู่ในตําแหน่งที่ต้องการ

ทิศทางแม่เหล็กพิเศษ:

บางครั้งวิศวกรนักออกแบบและผู้ผลิตต้องการแม่เหล็กที่มีรูปร่างและขั้วนอกเหนือจากวัสดุแม่เหล็กแบบดั้งเดิม ในกรณีเหล่านี้ทิศทางการสะกดจิตเฉพาะบางอย่างรวมถึง

การสะกดจิตหลายระดับ:

Multilevel magnetization

เรานําเสนอบล็อกเซรามิกและแผ่นดิสก์ที่มีขั้วเหนือและใต้ทั้งสองด้านของแม่เหล็ก การใช้วัสดุทิศทาง (anisotropic) ฟลักซ์แม่เหล็กแบบหลายขั้วจะผ่านแม่เหล็กทําให้ทั้งสองด้านของแม่เหล็กแข็งแรงขึ้น อีกทางหนึ่งสําหรับแม่เหล็กไอโซทรอปิกฟลักซ์แม่เหล็กหลายขั้วจะโค้งงอภายในแม่เหล็กทําให้แข็งแรงขึ้นเพียงด้านเดียว แผ่นแม่เหล็กที่มีความยืดหยุ่นถูกทําให้เป็นแม่เหล็กเพื่อให้มีเสาหลายขั้วบนพื้นผิวเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงของแรงเฉือน นอกจากนี้, แม่เหล็กบาร์สามารถมีเสาหลายขั้วบนพื้นผิวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการถือครอง.

การสะกดจิตเรเดียล:

Radial magnetization (2)

การสะกดจิตเชิงรัศมีถูกนํามาใช้ในการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่มอเตอร์แอคชูเอเตอร์ไปจนถึงเซ็นเซอร์ รูปแบบรัศมีที่แท้จริงจะถูกแม่เหล็กตามเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกของแม่เหล็ก

อีกรูปแบบหนึ่งประกอบด้วยเสาหลายขั้วรอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน โดยทั่วไปจะใช้สําหรับเซ็นเซอร์ Hall effect, เซอร์โวมอเตอร์, ข้อต่อและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

ส่วนโค้ง:

Arc

ส่วนโค้งเรเดียลที่มีความเชี่ยวชาญสูงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเรื่องยากและมีราคาแพงมากในการสร้างส่วนโค้งเรเดียลที่แท้จริง (เสาแผ่ออกไปด้านนอกในส่วนโค้งที่แท้จริงจากจุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง) จึงมักใช้ส่วนโค้งเรเดียลโดยประมาณ ในกรณีนี้การสะกดจิตจะถูกจัดแนวตามแนวแกนตรงผ่านส่วนโค้ง ในทํานองเดียวกันเมื่อต้องการส่วนโค้งวงกลมส่วนโค้งวงกลมโดยประมาณจะถูกแทนที่ สิ่งนี้ใช้การสะกดจิตแบบขนานตามความกว้างของส่วนโค้ง ในทั้งสองกรณีส่วนโค้งโดยประมาณจะสูญเสียความแข็งแรงน้อยที่สุดตามขอบด้านนอกอย่างไรก็ตามมักส่งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

การรู้ทิศทางของแม่เหล็กเป็นกุญแจสําคัญในการเลือกแม่เหล็กที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานของคุณ




ส่งคำถาม