Os anéis magnéticos de radiação de neodímio ferro boro sinterizados (multipolares) são um novo produto desenvolvido nos últimos anos e outra nova direção para o desenvolvimento de materiais magnéticos permanentes sinterizados de neodímio ferro boro.Usado principalmente em motores e sensores de ímã permanente de alto desempenho, tem as vantagens de alta precisão, operação suave e baixo ruído, tornando-o a escolha preferida para controle de motores de alta velocidade e alta precisão.
A curva magnética de superfície do anel magnético multipolar sinterizado de neodímio, ferro e boro (conforme mostrado na figura abaixo) é distribuída em forma de onda senoidal, e seu campo magnético de superfície ultra-alto pode melhorar muito a eficiência do motor.Sem reduzir a eficiência, o motor pode ser ainda mais leve e miniaturizado.Os anéis magnéticos de neodímio ferro boro radiação (multipolar) superam as desvantagens da emenda de anéis magnéticos e podem substituir os tradicionais blocos em forma de ladrilho.
Os anéis magnéticos multipolares de neodímio, ferro e boro têm vantagens como campo magnético de superfície ultra-alta, montagem simplificada, circuito magnético estável, maior precisão mecânica, montagem com hastes de eixo magnético não condutoras, sem reduzir o desempenho magnético e alcançar utilização eficiente de ímã permanente materiais.
1.Como projetar e selecionar o ímã mais econômico que atenda às necessidades do cliente?
Os ímãs são classificados em diferentes graus com base em sua capacidade de resistir à temperatura;De acordo com diferentes requisitos de uso, a mesma marca é dividida em diferentes níveis de desempenho, e diferentes níveis de desempenho correspondem a diferentes parâmetros de desempenho.Em geral, projetar e selecionar o ímã com melhor custo-benefício exige que o cliente forneça as seguintes informações relevantes,
▶ Campos de aplicação de ímãs
▶ Classe do material e parâmetros de desempenho do ímã (como Br/Hcj/Hcb/BHmax, etc.)
▶ O ambiente de trabalho do ímã, como a temperatura normal de trabalho do rotor e a temperatura máxima de trabalho possível
▶ O método de instalação do ímã no rotor, por exemplo, se o ímã é montado na superfície ou na ranhura?
▶ Dimensões de usinagem e requisitos de tolerância para ímãs
▶ Tipos de revestimento magnético e requisitos anticorrosivos
▶ Requisitos para testes de ímãs no local (como testes de desempenho, testes de névoa salina de revestimento, PCT/HAST, etc.)