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자석 OEM, 온도 및 네오디뮴 자석

온도 및 네오디뮴 자석
 
네오디뮴 자석의 최대 허용 온도는 얼마입니까? 자석이이 온도를 초과하면 어떻게됩니까? 감자 곡선을 읽는 방법? 온도 문제와 네오디뮴 자석은 복잡한 문제가 될 수 있습니다. 오늘의 주제 기사에서는 이러한 개념 중 일부를 단순화하고 몇 가지 일반적인 질문에 답해 보겠습니다.
 
이전 기사에서는 최고 작동 온도와 퀴리 온도라는 두 가지 주요 온도를 나열했습니다.
 
퀴리 온도는 자석의 모든 자화가 손실되는 온도입니다.
 
최대 작동 온도 (이하 MaxOpTemp라고 함)는 각기 다른 등급의 자석 재료에 대해 주어진 일반적인 수치입니다. 완전히 정확하지는 않지만 많은 상황에서 좋은 가이드입니다. MaxOpTemp와 Curie 온도 사이에서 특정 비율의 자화가 비가 역적으로 손실됩니다.
 
일부 정의 :
 
자기 강도 :이 논문에서 자기 강도는 핵심 지표입니다. B의 곱에 H를 곱하면 일반적으로 네오디뮴 자석의 강도를 설명하는 데 사용됩니다. 자석의 표면에서 측정 된 가우스 표면 장을 지정합니다. 자기 강도는 힘도 아니고 힘도 아니고 힘으로 표현할 수 없습니다.
 
가역 손실 :MaxOpTemp까지 이러한 고온에서 약간의 자기 강도 손실이 발생합니다. 자석을 실온으로 되 돌리면 원래의 강도로 돌아갑니다. 이러한 손실은 보통 5 ~ 10 % 이내로 적습니다.
 
비가역 손실 :일부 자화는 MaxOpTemp 이상에서 손실됩니다. 자석을 실온으로 되 돌리면 가열 전보다 약해집니다. 돌이킬 수없는 손실이있는 자석은 이론적으로 원래 강도로 다시 자화되거나 원래 강도에 매우 가깝습니다.
 
영구 손실 :자석 재료가 처음에 소결되는 온도 이상에서 구조적 변화가 발생하여 자석을 영구적으로 감자합니다. 외부에서 적용된 자기장은 자석의 강도를 복원하지 않습니다. 네오디뮴 자석의 경우이 온도는 일반적으로 900 ° C ~ 1000 ° C 이상으로 매우 높습니다.
 
주어진 온도에서 얼마나 많은 전력이 손실됩니까?
이 질문에 답하려면 더 깊이 연구해야합니다. MaxOpTemp의 더 나은 추정치부터 시작하겠습니다. 주어진 자석의 MaxOpTemp는 "온라인"으로 사용되는 방식에 따라 크게 달라집니다. 자유 공간에있는 자석의 경우 이는 자석의 모양에 따라 달라짐을 의미합니다.
 
이 모양의 측정 값을 투자율 계수라고합니다. BH, 작업 슬로프 또는 부하 선이라고도합니다. 우리의 자석 계산기를 사용하여 여유 공간에서 네오디뮴 자석의 모든 크기 / 모양의 투과성을 찾을 수 있습니다. 일반적으로 높고 좁은 자석의 수는 많고 얇고 넓은 자석의 수는 적습니다.
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