Közös mágneses áramkörök szerkezetei

Mar 20, 2024

Hagyjon üzenetet

A használati forgatókönyvekNdFeB állandó mágnesekdurván adszorpcióra, taszításra, indukcióra, elektromágneses konverzióra stb. osztják fel. A különböző alkalmazásokban a mágneses mezőkre vonatkozó követelmények is eltérőek.
A 3C termékek térszerkezete minimális és nagy adszorpciós szilárdságot igényel. A térszerkezet nem teszi lehetővé a mágnes méretének növekedését, ezért a mágneses térerősséget mágneses áramkör tervezéssel kell növelni;
Olyan helyzetekben, ahol mágneses tér indukcióra van szükség, a túlzottan eltérő mágneses erővonalak a Hall elem véletlenül összeérintését okozzák, és a mágneses tér tartományát mágneses áramkör kialakításával kell szabályozni;
Ha a mágnes egyik oldala nagy adszorpciós erőt igényel, a másik oldalt pedig árnyékolni kell a mágneses tértől, az árnyékoló oldalon túl nagy mágneses térintenzitás befolyásolja az elektronikus alkatrészek használatát. Ezt a problémát is meg kell oldani a mágneses áramkör tervezésével.
Ahol pontos pozícionáló hatás szükséges, ahol egységes mágneses tér szükséges... stb.
A fenti helyzetek mindegyikében nehéz elérni a használati követelményeket egyetlen mágnes használatával, és amikor a ritkaföldfémek ára magas, a mágnes térfogata és adagolása komolyan befolyásolja a termék költségét és árát. Ezért meg tudjuk felelni az adszorpciós feltételeknek vagy a normál használatnak. , módosítsa a mágnes mágneses áramköri felépítését, hogy megfeleljen a különböző használati forgatókönyveknek, és ezzel egyidejűleg csökkentse a mágnesek mennyiségét a költségek csökkentése érdekében.

 

A gyakori mágneses áramkörök nagyjából fel vannak osztva HALBACH ARRAY, többpólusú mágneses áramkörök, fókuszált mágneses áramkörök, hozzáadott mágneses vezető anyagok, rugalmas átvitel, egyoldalas mágnesek, mágneses kondenzációs szerkezetek stb.
HALBACH ARRAY Halbach Array
Ez egy megközelítőleg ideális mérnöki struktúra, amelynek célja a legerősebb mágneses mező létrehozása a legkisebb mennyiségű mágnes használatával. A Halbach tömb speciális mágneses áramköri felépítésének köszönhetően a mágneses térhurok nagy része a mágneses eszköz belsejében keringhet, ezáltal csökkenthető a mágneses fluxus szivárgása, mágneses koncentráció érhető el, valamint önárnyékoló hatás érhető el a nem működő területeken. Az optimalizált gyűrű alakú Halbach mágneses áramkör kialakítása biztosítja, hogy a Halbach tömb A minimális terület, amely 100%-os árnyékolást képes elérni. Az ábrán látható módon a hagyományos mágneses kör mágneses erővonalai szimmetrikusan divergensek, míg a Halbach tömb mágneses erővonalainak nagy része a munkaterületen koncentrálódik, így a mágneses vonzási erő javítható.

HALBACH ARRAY Halbach Array

 

Többpólusú mágneses áramkör
A többpólusú mágneses áramkörök főként a mágneses erővonalak jellemzőit használják fel, hogy előnyösen válasszák ki a legközelebbi különböző pólusokat, hogy mágneses áramkört alkossanak. A hagyományos egypólusú mágnesekhez képest a többpólusú mágneses áramkörök mágneses erővonalai (mágneses mezője) jobban koncentrálódnak a felületen, különösen minél több pólus, annál nyilvánvalóbb. Kétféle többpólusú mágneses áramkör létezik, az egyik az egyik mágnes többpólusú mágnesezési módszere, a másik a több egypólusú mágnes adszorpciós módszere. A két módszer közötti különbség a költség, de a tényleges funkciók ugyanazok. A többpólusú mágneses áramkörök előnyei a kis időközönkénti adszorpcióban nagyon nyilvánvalóak.

Multi-pole Magnetic Circuit

 

Koncentrálj a mágneses áramkörre
A fókuszáló mágneses áramkör speciális mágneses áramköri irányt használ a mágneses mező koncentrálására egy kis területen, így a mágneses tér ezen a területen nagyon erős, akár 1T-t is elér, ami nagyon hasznos a pontos pozicionálás és a helyi indukció szempontjából.

Focus on the Magnetic Circuit

 

Mágneses Anyag
A mágneses áteresztőképességű anyagok mágneses térhurkokat használnak a legkisebb mágneses ellenállású út elsőbbségi meghatározásához. A nagy permeábilis anyagok (SUS430, SPCC, DT4 stb.) használata a mágneses áramkörben jól irányíthatja a mágneses tér irányát, ezáltal helyi mágnesezést és izolálást érhet el. Hatás.

 

Rugalmas sebességváltó
A rugalmas átvitel jellemzői, hogy a mágnesek által kialakított vonzás és taszítás érintésmentes rugalmas átvitelt ér el, kis méret, egyszerű szerkezet, a nyomaték a mágnes térfogatának és a légrés méretének megfelelően változtatható, az állítható tér nagy.

Flexible Transmission

 

Egyoldalas mágnes
Az egyoldalas mágnesek jellemzője, hogy a mágnes egyik oldalának polaritása árnyékolt, a másik oldal polaritása megmarad. A közvetlen adszorpciós erő nagyobb, de a mágneses erő nagymértékben gyengül a távolság növekedésével.

Single Sided Magnet

Mágneses szerkezet
A forma jellemzője, hogy a mágnes és a vasjárom egymáshoz képest polaritás szerint van elrendezve. Ahogy a mágnes vastagsága és a vasjárom vastagsága közötti arány növekszik, minél vastagabb a vasjárom, annál kisebb a mágneses erővonalak divergenciája. A mágnesezési szerkezet rugalmasan alakítható a légrés méretének megfelelően az optimális hatás elérése érdekében, amivel hatékonyan megtakarítható a mágnes. A mágneses tér egyenletesen oszlik el a vasjárom mentén, hátránya azonban, hogy magas az összeszerelési költség.

A szálláslekérdezés elküldése