Sintrani neodim železo-bor sevalni (večpolni) magnetni obroči so nov izdelek, razvit v zadnjih letih, in še ena nova smer za razvoj sintranih neodim železo-bor trajnih magnetnih materialov.Uporablja se predvsem v visoko zmogljivih motorjih in senzorjih s trajnimi magneti, ima prednosti visoke natančnosti, gladkega delovanja in nizkega hrupa, zaradi česar je najprimernejša izbira za visoko hitrost in visoko natančno krmiljenje motorjev.
Površinska magnetna krivulja sintranega večpolnega magnetnega obroča iz neodima, železa in bora (kot je prikazano na spodnji sliki) je porazdeljena v obliki sinusnega vala, njegovo ultra visoko površinsko magnetno polje pa lahko močno izboljša učinkovitost motorja.Brez zmanjšanja učinkovitosti je lahko motor dodatno lahek in miniaturiziran.Sintrani magnetni obroči iz sevanja neodima, železa, bora (večpolni) premagajo pomanjkljivosti spojnih magnetnih obročev in lahko nadomestijo tradicionalne bloke v obliki ploščic.
Sintrani večpolni magnetni obroči iz neodima, železa, bora imajo prednosti, kot so ultra visoko površinsko magnetno polje, poenostavljena montaža, stabilno magnetno vezje, višja mehanska natančnost, montaža z neprevodnimi palicami magnetne gredi, brez zmanjšanja magnetne zmogljivosti, in doseganje učinkovite uporabe trajnega magneta materialov.
1.Kako oblikovati in izbrati stroškovno najučinkovitejši magnet, ki ustreza potrebam strank?
Magneti so razvrščeni v različne razrede glede na njihovo sposobnost vzdržati temperaturo;Glede na različne zahteve uporabe je ista blagovna znamka razdeljena na različne ravni zmogljivosti, različne ravni zmogljivosti pa ustrezajo različnim parametrom učinkovitosti.Na splošno načrtovanje in izbira stroškovno najučinkovitejšega magneta zahteva, da stranka zagotovi naslednje ustrezne informacije,
▶ Področja uporabe magnetov
▶ Razred materiala in parametri delovanja magneta (kot so Br/Hcj/Hcb/BHmax itd.)
▶ Delovno okolje magneta, kot je normalna delovna temperatura rotorja in največja možna delovna temperatura
▶ Način namestitve magneta na rotor, na primer, ali je magnet površinsko nameščen ali nameščen v režo?
▶ Obdelovalne mere in tolerančne zahteve za magnete
▶ Vrste magnetnih prevlek in zahteve proti koroziji
▶ Zahteve za preskušanje magnetov na kraju samem (kot je preskušanje delovanja, preskušanje prevleke s slanim pršilom, PCT/HAST itd.)