Як визначити продуктивність високотемпературних магнітів?

Aug 11, 2022

Залишити повідомлення

Ми всі знаємо, що сильні магніти, стійкі до високих температур, мають сильні магнітні властивості, величезні шматки міцних, стійких до високих температур магнітів, які можуть легко поранити людей під час використання. Отже, як міцні, стійкі до високих температур магніти можуть усунути магнетизм?

Спосіб дуже простий. Термостійкість сильного високотемпературного магніту нижче 80 градусів. Нам потрібно лише запекти сильний високотемпературний магніт на вогні кілька хвилин. Після охолодження ви ставите його поруч із залізним блоком і виявляєте, що він втратив свій магнетизм. , більше не може дихати. Причина в тому, що сильний високотемпературний магніт є магнітним, оскільки атоми заліза в сильному високотемпературному магніті розташовані правильно. Після нагрівання початкове розташування атомів заліза порушується, і таким чином воно втрачає свій первісний магнетизм. Подібним чином ми також можемо використовувати інші методи для розмагнічування сильного високотемпературного магніту.

Магніти, стійкі до високих температур, слід називати магнітними сталями. Зараз магніти в основному поділяються на дві категорії: одна магнітно-м’яка, а друга – aпостійний магніт; постійні магніти включають листи кремнієвої сталі та м’які високотемпературні стійкі магнітні сердечники; тверді магніти включають AlNiCo, самарієвий кобальт, ферит і NdFeB, серед них найдорожчим є самарієвий кобальтовий магніт, найдешевшим є феритовий магніт, найвищу продуктивність має магніт NdFeB, але продуктивність є найстабільнішою, температурний коефіцієнт є найвищий Хороша річ — це магніти AlNiCo, користувачі можуть вибирати різні тверді магнітні продукти відповідно до різних потреб.

Як визначити продуктивність високотемпературних магнітів? Існує три основні параметри ефективності для визначення ефективності високотемпературних стійких магнітів: Залишкова намагніченість Br: після того, як постійний магніт намагнічено до технічного насичення та видалено зовнішнє магнітне поле, збережена Br називається інтенсивністю залишкової магнітної індукції. Коерцитивна сила Hc: Щоб зменшити B постійного магніту, намагніченого до технічного насичення, до нуля, необхідна напруженість зворотного магнітного поля називається коерцитивною силою магнітної індукції, скорочено коерцитивною силою. Продукт магнітної енергії BH: являє собою щільність магнітної енергії, що створюється стійким до високих температур магнітом у просторі повітряного зазору (простір між двома магнітними полюсами стійкого до високих температур магніту), тобто статичну магнітостатичну енергію на одиницю об’єму. повітряного зазору. Оскільки ця енергія дорівнює добутку Bm і Hm високотемпературного магніту, її називають добутком магнітної енергії.


Послати повідомлення