May 15, 2023

Közös mágneses áramkör szerkezet

Hagyjon üzenetet


Az NdFeB permanens mágnesek felhasználási forgatókönyvei nagyjából adszorpcióra, taszításra, indukcióra, elektromágneses átalakításra stb. vannak felosztva. A különböző alkalmazásokban a mágneses mezőkre vonatkozó követelmények is eltérőek. A 3C termékek térszerkezete rendkívül korlátozott, ugyanakkor nagy adszorpciós szilárdságot igényel. A térszerkezet nem teszi lehetővé a mágnes méretének növelését, és a mágneses térerősséget a mágneses áramkör kialakításával növelni kell; abban az esetben, ha mágneses tér indukcióra van szükség, túlságosan eltérő mágneses erővonalak teszik a Hallot. Az alkatrészek téves érintkezése esetén szükséges a mágneses tér tartományának szabályozása mágneses áramkör kialakításával; amikor a mágnes egyik oldalának nagy adszorpciós erősségre van szüksége, míg a másiknak árnyékolnia kell a mágneses teret, akkor az árnyékoló felület mágneses térerőssége túl magas, ami befolyásolja az elektronikus alkatrészek használatát, és át kell adni a mágneses mező. Úttervezés a probléma megoldására; precíz pozicionáló effektust igénylő alkalmak, egyenletes mágneses teret igénylő alkalmak...stb.

A fenti esetekben nehéz egyetlen mágnest használni a használati követelmények teljesítéséhez, és ha a ritkaföldfémek ára magas, a mágnes térfogata és mennyisége komolyan befolyásolja a termék önköltségi árát. Ezért teljesíthetjük az adszorpciós feltételeket, vagy normál módon használhatjuk. , Módosítsa a mágnes mágneses áramköri szerkezetét, hogy megfeleljen a különböző használati forgatókönyveknek, és csökkentse a mágnesek mennyiségét a költségek csökkentése érdekében.

A gyakori mágneses áramkörök nagyjából fel vannak osztva HALBACH ARRAY tömbre, többpólusú mágneses áramkörre, fókuszáló mágneses áramkörre, mágneses áteresztő anyag hozzáadására, rugalmas átvitelre, egyoldali mágnesességre, mágneses akkumulációs szerkezetre stb. Hadd mutassam be egyenként:

HALBACH tömb

Ez egy közel ideális szerkezet a mérnökökben, azzal a céllal, hogy a legerősebb mágneses mezőt állítsák elő a legkevesebb mágnessel. A Halbach tömb speciális mágneses áramköri felépítésének köszönhetően a mágneses térhurkok többsége keringhet a mágneses eszköz belsejében, ezáltal csökkentve a mágneses fluxus szivárgását a mágneses koncentráció eléréséhez, és önárnyékoló hatást érhet el a nem működő területen. Az optimalizált gyűrű alakú Halbach mágneses áramkör kialakítása, nem működő A legalacsonyabb területen 100 százalékos árnyékolás érhető el. Az ábráról látható, hogy a hagyományos mágneses áramkör mágneses erővonalainak iránya szimmetrikus és divergens, míg a Halbach-tömb mágneses erővonalainak nagy része a munkaterületen koncentrálódik, így a mágneses vonzási erő kifejthető. javított.

Többpólusú mágneses áramkörHALBACH ARRAY

A többpólusú mágneses áramkör főként azt a jellemzőt használja ki, hogy a mágneses erővonal előnyösen a legközelebbi ellentétes pólust választja ki mágneses áramkör kialakításához. A hagyományos egypólusú mágneshez képest a többpólusú mágneses áramkör mágneses erővonala (mágneses mezője) jobban koncentrálódik a felületre, különösen minél több a pólusok száma, 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 költségekben rejlik, de a tényleges funkciók ugyanazok. A többpólusú mágneses áramkör előnye a kis osztású adszorpcióban nagyon nyilvánvaló.

Multi-pole magnetic circuit

Fókusz mágneses áramkör

A fókuszáló mágneses áramkör speciális mágneses áramköri irányt használ a mágneses mező összegyűjtésére 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 magnetic circuit

Mágneses anyag

A mágnesesen áteresztő anyag arra szolgál, hogy a mágneses mező áramkörét használja a legkisebb reluktanciájú útvonal kiválasztására. Nagy mágneses áteresztőképességű anyagok használata (SUS430, SPCC, DT4 stb.) Hatás.

Magnetic material


Rugalmas hajtás

A rugalmas átvitel jellemzője az érintés nélküli rugalmas átvitel a mágnes által alkotott vonzáson és taszításon keresztül, kis méret, egyszerű szerkezet, a nyomaték a mágnes térfogatának és a légrés méretének megfelelően változtatható, és az állítható tér nagy.

flexible drive


Egyoldali mágneses

Az egyoldalas mágnes jellemzője, hogy árnyékolja a mágnes egyik oldalának polaritását, és megtartja a másik oldal polaritását. A közvetlen adszorpciós erő viszonylag nagy, de a mágneses erő nagymértékben gyengül a távolsággal.

Single side magnetic

Polimágneses szerkezet

A forma jellegzetessége, hogy a mágnesek és a vasjármák ellentétes polaritásúak. Ahogy a mágnes vastagsága és a vasjárom vastagsága közötti arány növekszik, minél vastagabb a vasjárom, annál kisebb a mágneses erővonalak eltérése. A mágneses gyűjtőszerkezet a légrés méretének megfelelően rugalmasan alakítható az optimális hatás elérése érdekében, amivel hatékonyan lehet megtakarítani a mágneseket, és a mágneses tér egyenletesen oszlik el a vasjárom mentén, de hátránya, hogy az összeszerelés költsége magas.

Polymagnetic structure



A szálláslekérdezés elküldése