Applications များဖြင့် သံလိုက်များ

Applications များဖြင့် သံလိုက်များ

သံလိုက်ပစ္စည်းများထံမှHonsen သံလိုက်ဓာတ်မတူညီသော လုပ်ငန်းများတွင် မတူညီသော application များရှိသည်။နီအိုဒီယမ်သံ ဘိုရွန်သံလိုက်နီအိုဒီယမ်သံလိုက်များဟုလည်း လူသိများသော၊ ရရှိနိုင်သော အပြင်းထန်ဆုံးသော အမြဲတမ်းသံလိုက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။၎င်းတို့ကို လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ လေတာဘိုင်များ၊ ဟာ့ဒ်ဒစ်ဒရိုက်များ၊ အသံချဲ့စက်များနှင့် သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဖော်စက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။Ferrite သံလိုက်သံအောက်ဆိုဒ်နှင့် ကြွေထည်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။၎င်းတို့သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး demagnetization ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။၎င်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးပြီး သံလိုက်တည်ငြိမ်မှု မြင့်မားသောကြောင့် ferrite သံလိုက်များသည် မော်တာများ၊ အသံချဲ့စက်များ၊ သံလိုက်ခြားနားခြင်းများနှင့် သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဖော်ခြင်း (MRI) ကိရိယာများတွင် အသုံးချမှုများကို တွေ့ရှိရသည်။SMCo သံလိုက်သို့မဟုတ် Samarium Cobalt သံလိုက်များသည် ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော corrosion resistance နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုအတွက် လူသိများသည်။ဤသံလိုက်များကို အာကာသဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ စက်မှုမော်တာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် သံလိုက်တွဲချိတ်များတွင် အသုံးများသည်။သံလိုက်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးအပြင်၊သံလိုက်စည်းများApplication များစွာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများတွင် သံလိုက်ပုံးများ၊ သံလိုက်ကုဒ်နံပါတ်များနှင့် သံလိုက်ထုတ်ခြင်းစနစ်များကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖန်တီးရန် သို့မဟုတ် စက်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန် သံလိုက်များကိုအသုံးပြုသည်။သံလိုက် အစိတ်အပိုင်းများသည် အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ပစ္စည်းများစွာတွင် မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။၎င်းတို့တွင် သံလိုက်ကွိုင်များ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် လျှပ်ကူးကိရိယာများ ပါဝင်သည်။ဤအစိတ်အပိုင်းများကို ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ကိုင်တွယ်ရန် အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသည်။
  • Eddy Current Loss ကိုလျှော့ချရန် Laminated Permanent Magnets

    Eddy Current Loss ကိုလျှော့ချရန် Laminated Permanent Magnets

    သံလိုက်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်းပိုင်းများစွာ ဖြတ်ပြီး ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရစ်ပတ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ဤကဲ့သို့သော သံလိုက်မျိုးကို "Lamination" ဟုခေါ်သည်။ယေဘူယျအားဖြင့် အပိုင်းပိုင်းများလေလေ၊ eddy loss လျော့ချခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။Lamination သည် အလုံးစုံသော သံလိုက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ၊ flux သာလျှင် အနည်းငယ်ထိခိုက်မည်ဖြစ်သည်။ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွာဟချက်တစ်ခုစီ၏ အထူကို ထိန်းချုပ်ရန် အထူးနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ အချို့အထူတစ်ခုအတွင်း ကော်ကွာဟချက်များကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။

  • Linear Motors အတွက် N38H Neodymium Magnets

    Linear Motors အတွက် N38H Neodymium Magnets

    ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Linear Motor Magnet
    ပစ္စည်း- Neodymium သံလိုက်များ / Rare Earth Magnets
    အတိုင်းအတာ- စံ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
    အပေါ်ယံပိုင်း- ငွေ၊ ရွှေ၊ ဇင့်၊ နီကယ်၊ Ni-Cu-Ni။ကြေးနီစသည်တို့၊
    ပုံသဏ္ဍာန်- Neodymium ဘလောက်သံလိုက် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း။

  • Halbach Array သံလိုက်စနစ်

    Halbach Array သံလိုက်စနစ်

    Halbach array သည် အင်ဂျင်နီယာတွင် အနီးစပ်ဆုံး စံပြဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည့် သံလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ရည်ရွယ်ချက်မှာ သံလိုက်အနည်းစုဖြင့် အပြင်းထန်ဆုံး သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။1979 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပညာရှင် Klaus Halbach သည် အီလက်ထရွန်အရှိန်အဟုန်မြှင့်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သောအခါတွင် ဤအထူးအမြဲတမ်းသံလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဤဖွဲ့စည်းပုံကို တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာကာ နောက်ဆုံးတွင် "Halbach" သံလိုက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

  • သံလိုက်မော်တာသည် အမြဲတမ်းသံလိုက်များဖြင့် တပ်ဆင်သည်။

    သံလိုက်မော်တာသည် အမြဲတမ်းသံလိုက်များဖြင့် တပ်ဆင်သည်။

    အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာကို ယေဘူယျအားဖြင့် အမြဲတမ်းသံလိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (PMAC) မော်တာနှင့် အမြဲတမ်းသံလိုက်တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (PMDC) မော်တာဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။PMDC မော်တာနှင့် PMAC မော်တာအား brush/brushless motor နှင့် asynchronous/synchronous motor ဟူ၍ အသီးသီး ခွဲခြားနိုင်သည်။အမြဲတမ်းသံလိုက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို သိသိသာသာလျော့ကျစေပြီး မော်တာ၏လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို အားကောင်းစေသည်။

  • ရှားပါးမြေကမ္ဘာ သံလိုက်တံနှင့် အပလီကေးရှင်းများ

    ရှားပါးမြေကမ္ဘာ သံလိုက်တံနှင့် အပလီကေးရှင်းများ

    သံလိုက်ချောင်းများကို ကုန်ကြမ်းများတွင် သံတံများကို စစ်ထုတ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။အမှုန့်များနှင့် အရည်များ၊ သံအညစ်အကြေးများကို semi liquid နှင့် အခြားသော သံလိုက်ဓာတ်များတွင် စစ်ထုတ်ပါ။လက်ရှိတွင် ၎င်းကို ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ အစားအစာ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ကာဗွန်အနက်ရောင်နှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။

  • သံလိုက်ကိရိယာများနှင့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးချမှုများ

    သံလိုက်ကိရိယာများနှင့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးချမှုများ

    သံလိုက်ကိရိယာများသည် စက်မှုကုန်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အကူပြုရန် အမြဲတမ်းသံလိုက်နည်းပညာများကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်သံလိုက်နည်းပညာများကို အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။၎င်းတို့ကို သံလိုက်ကိရိယာများ၊ သံလိုက်ကိရိယာများ၊ သံလိုက်မှိုများ၊ သံလိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။သံလိုက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာတိုးတက်စေပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်အားပြင်းအားကို လျှော့ချပေးသည်။

  • မော်တော်ကားလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည့် အမြဲတမ်းသံလိုက်များ

    မော်တော်ကားလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည့် အမြဲတမ်းသံလိုက်များ

    ထိရောက်မှု အပါအဝင် မော်တော်ယာဥ် အပလီကေးရှင်းများတွင် အမြဲတမ်းသံလိုက်အတွက် အသုံးပြုမှုများစွာ ရှိပါသည်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းသည် လောင်စာဆီစားသက်သာမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် ထိရောက်မှုနှစ်မျိုးအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။သံလိုက်များသည် နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်သည်။

  • Servo Motor Magnets ထုတ်လုပ်သူ

    Servo Motor Magnets ထုတ်လုပ်သူ

    သံလိုက်၏ N pole နှင့် S တိုင်များကို အလှည့်ကျစီထားပါသည်။N pole နှင့် one s poles များကို တိုင်တစ်စုံ ဟုခေါ်ပြီး မော်တာများတွင် တိုင်တစ်စုံ ပါ၀င်နိုင်သည်။သံလိုက်များကို အလူမီနီယမ်နီကယ်ကိုဘော့အမြဲတမ်းသံလိုက်များ၊ ဖာရစ်အမြဲတမ်းသံလိုက်များနှင့် ရှားပါးမြေကြီးအမြဲတမ်းသံလိုက်များ (ဆာမာရီယမ်ကိုဘော့အမြဲတမ်းသံလိုက်များနှင့် နီအိုဒီယမ်သံဘိုရွန်အမြဲတမ်းသံလိုက်များအပါအဝင်) ကိုအသုံးပြုပါသည်။သံလိုက်လိုက်ခြင်း ဦးတည်ချက်ကို အပြိုင် သံလိုက်လိုက်ခြင်း နှင့် radial magnetization ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။

  • လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် သံလိုက်များ

    လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် သံလိုက်များ

    လေစွမ်းအင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံး သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအများစုသည် ကျောက်မီးသွေး၊ ရေနံနှင့် အခြားရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှ ရရှိကြသည်။သို့သော်လည်း ဤအရင်းအမြစ်များမှ စွမ်းအင်ဖန်တီးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးစေပြီး လေ၊ မြေနှင့် ရေကို ညစ်ညမ်းစေပါသည်။ဤအသိအမှတ်ပြုမှုသည် အဖြေတစ်ခုအဖြစ် လူများစွာကို အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။

  • စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော မော်တာများအတွက် နီအိုဒီယမ် (ရှားပါးမြေ) သံလိုက်များ

    စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော မော်တာများအတွက် နီအိုဒီယမ် (ရှားပါးမြေ) သံလိုက်များ

    80°C ထက်ပို၍ အပူပေးလျှင် အင်အားနည်းသော နီအိုဒီယမ်သံလိုက်သည် ခွန်အားစတင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။မြင့်မားသော coercivity neodymium သံလိုက်များကို အပူချိန် 220°C အထိ လည်ပတ်နိုင်ရန် တီထွင်ထားပြီး၊ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။နီအိုဒီယမ်သံလိုက်အပလီကေးရှင်းများတွင် အပူချိန်နိမ့်ကျသောကိန်းဂဏန်းလိုအပ်မှုသည် တိကျသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် အဆင့်များစွာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေခဲ့သည်။

  • အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် Neodymium သံလိုက်များ

    အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် Neodymium သံလိုက်များ

    သံလိုက်များကို TV အစုံတွင် စပီကာများ၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါးရှိ သံလိုက်စုပ်စက်များ၊ high-end ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းကွန်ပရက်ဆာမော်တာများ၊ လေအေးပေးစက်ကွန်ပရက်ဆာမော်တာများ၊ ပန်ကာမော်တာများ၊ ကွန်ပျူတာ ဟာ့ဒ်ဒစ်ဒရိုက်များ၊ အော်ဒီယိုစပီကာများ၊ နားကြပ်စပီကာများ၊ အကွာအဝေး hood motors၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ မော်တာ စသည်တို့

  • ဓာတ်လှေကားဆွဲအားစက်သံလိုက်

    ဓာတ်လှေကားဆွဲအားစက်သံလိုက်

    ရှားပါးသော ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အမြဲတမ်း သံလိုက်ဓာတ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ နောက်ဆုံးရလဒ်အဖြစ် Neodymium Iron Boron သံလိုက်အား ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် "magneto king" ဟုခေါ်သည်။NdFeB သံလိုက်များသည် နီအိုဒီယမ်နှင့် သံအောက်ဆိုဒ်တို့၏ သတ္တုစပ်များဖြစ်သည်။Neo Magnet လို့လည်း ခေါ်တယ်။NdFeB တွင် အလွန်မြင့်မားသော သံလိုက်စွမ်းအင် ထုတ်ကုန်နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၏အားသာချက်များသည် NdFeB အမြဲတမ်းသံလိုက်များကို ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုစေသည်၊ ၎င်းသည် သေးငယ်သော၊ ပေါ့ပါးပြီးပါးလွှာသောတူရိယာများ၊ လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ သံလိုက်သံလိုက်ခွဲထွက်သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် အခြားပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်စေသည်။

<< < ယခင်171819202122နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၂၁/၂၂