Čo je magnetizácia? Ako realizovať 2-pólovú a viacpólovú magnetizáciu?

Dec 25, 2023

Zanechajte správu

Čo je magnetizácia? Ako realizovať 2-pólovú a viacpólovú magnetizáciu?

Čo je to "magnetizácia"?

Keď si predstavíte magnety, napadne vám predstava, že sa „lepia na železo“, no v skutočnosti sa od začiatku neprilepia na železo. Keď sa magnetický materiál spracováva, magnet je nemagnetický a proces vytvárania tohto nemagnetického magnetu magnetickým sa nazýva "magnetizácia" alebo "magnetizácia".

info-464-458

Aké sú metódy magnetizácie?

1. Spôsob kontaktnej magnetizácie:

Pri kontaktnej magnetizácii sa zmagnetizovaný silný magnet (zvyčajne permanentný magnet) privedie do priameho kontaktu s magnetom, ktorý sa má zmagnetizovať. Prostredníctvom kontaktu sa magnetické materiály preusporiadajú v silnom magnetickom poli a získajú magnetizmus.

2. Metóda vibračnej magnetizácie:

Pri metóde vibračnej magnetizácie je magnet umiestnený v špecifickom zariadení, ktoré vibruje pri určitej frekvencii a amplitúde. Táto vibrácia spôsobí, že magnetické materiály magnetu sa usporiadajú do vibrácií, čím sa realizuje magnetizácia.

3. Metóda elektromagnetickej magnetizácie:

Pri metóde elektromagnetickej magnetizácie je magnet umiestnený v cievke solenoidu. Solenoid je dutý valec a možno doň umiestniť magnety rôznych veľkostí a tvarov. Cievka je napájaná, aby vytvorila silné magnetické pole, ktoré zmagnetizuje magnetický materiál, aby sa udržal magnetizmus. Metóda elektromagnetickej magnetizácie využíva výkonnú elektromagnetickú cievku na generovanie magnetického poľa s vysokou intenzitou. Úpravou prúdu a konštrukcie cievky možno dosiahnuť vyššiu intenzitu magnetického poľa a väčší magnetizačný efekt. Táto metóda je široko používaná v priemyselnej výrobe.

Aké zariadenie je potrebné na priemyselnú magnetizáciu?

Zvyčajne je potrebné pripraviť: ① magnetizačný zdroj (magnetizér), ② magnetizačný prípravok (cievka), ③ chladiace zariadenie (stroj na ľadovú vodu), ④ Gaussov meter (meracie zariadenie).

info-408-171

Aké materiály môžu byť magnetizované?

Magnety, ktoré možno zmagnetizovať, sa nazývajú „permanentné magnety“ alebo skrátene „permanentné magnety“ a niektorí ľudia ich nazývajú „tvrdé magnety“.

Permanentný magnet: Bežné permanentné magnety možno rozdeliť do dvoch kategórií: 1. Magnety z kovovej zliatiny: neodýmový magnet, magnety Sm-Co a magnety Al-Ni-Co; 2. Feritové materiály s permanentnými magnetmi.

Mäkké magnetické: Magnety, ktoré sa nedajú zmagnetizovať, sa nazývajú „mäkké magnetické“ materiály.

Po zmagnetizovaní mäkkého magnetického materiálu, keď magnetizačné magnetické pole zmizne, je zvyškové magnetické pole veľmi malé alebo zmizne spolu s ním. Bežné sú: mäkký ferit, amorfný, čisté železo (mäkké železo), kremíková oceľ, zliatina železa a niklu atď.

info-667-500

info-448-252info-391-276

 

 

 

Aký je princíp magnetizácie?

Princíp magnetizácie je založený na zákone elektromagnetickej indukcie a ampérovom zákone. Prúdový impulz generuje v cievke silné magnetické pole, ktoré trvalo zmagnetizuje tvrdý magnetický materiál umiestnený v cievke. Špičková hodnota impulzného prúdu je veľmi vysoká, keď magnetizovaná elektromechanická nádoba funguje, čo vyžaduje, aby kondenzátor odolal impulznému prúdu. Magnetizér má jednoduchú štruktúru a je to vlastne elektromagnet so silnou magnetickou silou.

info-300-300

Prečo je magnetizácia smerová?

Smer magnetizácie je prvým krokom pre neodymový magnet, samáriové kobaltové permanentné teleso a ďalšie materiály na získanie magnetizmu. Predstavuje polohu N pólu (severný pól) a S pólu (južný pól) v magnete alebo magnetickom komponente. Magnetizmus permanentných magnetických materiálov pochádza hlavne z ich ľahko magnetizovateľnej kryštálovej štruktúry, ktorú nazývame „magnetická doména“. Rozhranie medzi doménami sa nazýva doménová stena. Vo všeobecnosti majú makroskopické objekty vždy veľa magnetických domén. Týmto spôsobom sú smery magnetických momentov magnetických domén rôzne a výsledky sa navzájom rušia. Vektorový súčet je nula a magnetický moment celého objektu je nulový, takže nemôže priťahovať iné magnetické materiály. To znamená, že magnetické materiály za normálnych okolností nevykazujú navonok magnetizmus. Len keď je magnetický materiál zmagnetizovaný, môže navonok vykazovať magnetizmus. .

Ako sa realizujú magnetizované 2 póly a viacpóly?

1. Dvojpólová magnetizácia: dutá cievka (ako je znázornená na obrázku nižšie) sa tiež nazýva solenoid. V strojárstve je počet cievok vo všeobecnosti 5-30 závitov, magnetický vodič je vo všeobecnosti priemyselné čisté železo, prúd cievkou je zvyčajne desiatky až stovky ampérov a dĺžka magnetického obvodu je vo všeobecnosti niekoľko centimetrov alebo desiatok centimetrov. Konkrétne parametre by sa mali rozumne zvoliť podľa magnetizačného zariadenia, celkovej veľkosti magnetizovaného produktu a počtu magnetických pólov, aby sa dosiahol ideálny efekt.

info-320-368info-300-297

2. Viacpólová magnetizácia:

Použite špecifické cievky: ① v blízkosti vonkajšieho priemeru permanentného magnetu (multipól vonkajšieho obvodu), ② v blízkosti vnútorného priemeru permanentného magnetu (multipól s vnútorným priemerom), ③ v blízkosti koncovej plochy permanentného magnetu (rovinný multipól) , ④ Magnetizácia Helbeckovho poľa (použitie dvoch pólov na magnetizáciu a následné spojenie a zostavenie permanentných magnetov tak, aby vytvorili špeciálnu kombináciu koncentrovaných magnetických polí).

info-768-324

info-399-444info-404-363

info-354-248

 

Aké sú podmienky magnetizácie?

Magnetizačné podmienky materiálov s permanentnými magnetmi zahŕňajú magnetizačné napätie, magnetizačný prúd, čas magnetizácie a ďalšie indikátory. Správne nastavenie týchto indikátorov má dôležitý vplyv na výkon a životnosť motora z magnetickej ocele alebo motora s permanentným magnetom.

1. Magnetizácia konštantným prúdom: Táto metóda je vhodná pre magnety s nízkou koercitivitou, ako sú feritové magnety. Princípom realizácie je vybíjanie cez nízkonapäťové a veľkokapacitné kondenzátory.

2. Pulzná magnetizácia: Táto metóda je vhodná pre magnety s vysokou koercitivitou, ako je neodymový magnet. Princíp realizácie je taký, že cievka generuje krátkodobé supersilné magnetické pole prostredníctvom vysokonapäťového a malokapacitného vybíjania kondenzátora.

info-750-497

 

Ako definovať, či je magnetizácia nasýtená alebo nie?

Ako posúdiť, či je obrobok po magnetizácii nasýtený? Vo všeobecnosti ide o magnetické údaje meracej tabuľky. Ak existuje veľká medzera v teoretických údajoch, predpokladá sa, že nedochádza k saturácii magnetizácie. V skutočnej prevádzke sa napätie upraví na požadovanú energiu značky magnetu na vyskúšanie magnetizácie. Po ukončení magnetizácie sa intenzita magnetického poľa, teda povrchový magnetizmus magnetu, zisťuje magnetickým meracím prístrojom. Alebo zmerajte magnetický tok magnetu, zapíšte si magnetizačné údaje, potom zvýšte elektrické napätie a magnetizujte druhýkrát. Po magnetizácii otestujte magnetizmus, aby ste zistili, či sa intenzita magnetického poľa zvýšila. Ak sa po zvýšení napätia intenzita magnetického poľa nezvýšila, znamená to, že magnet bol zmagnetizovaný a nasýtený.

Niektoré magnety vzácnych zemín vyžadujú veľmi vysoké magnetizačné pole v rozsahu 20 až 50 KOe. Tieto magnetické polia sa ťažko vytvárajú a vyžadujú si vysokovýkonné napájanie a dobre navrhnuté magnetizačné zariadenia. Izotropne viazané neodýmové materiály potrebujú magnetické pole vo vysokom rozsahu 60 KOe, aby boli úplne nasýtené. Pole v rozsahu 30 KOe však môže dosiahnuť 98% nasýtenie. Feritové magnety potrebujú magnetické pole rádovo 10 KOe, zatiaľ čo zliatiny Al-Ni-Co potrebujú na nasýtenie magnetické pole v rozsahu 3 KOe. Pretože Al-Ni-Co možno ľahko neúmyselne demagnetizovať, je najlepšie tento materiál zmagnetizovať pred alebo dokonca po konečnom zmontovaní magnetu do zariadenia.

Zaslať požiadavku