Miten lämpötila vaikuttaa magneetin suorituskykyyn
Kun suunnittelet sovelluksia pysyvillä magneeteilla, sinun on tiedettävä magneettien altistumisen lämpötila-alue. Lämpötilan muutokset vaikuttavat siihen, kuinka vahva magneetti on ja kuinka hyvin se toimii. Jos et ymmärrä tätä, saat jotain, joka ei toimi niin hyvin kuin haluat. Joten sinun on tiedettävä, miten erilaiset magneettiset materiaalit käyttäytyvät lämpötilan kanssa.
Kaikilla magneettisilla materiaaleilla on fluxtiiviyden muutos lämpötilan vaihdellessa. Yleisesti ottaen magneetit vahvistuvat, kun lämpötila laskee, lukuun ottamatta ferriittimagneetteja. Kaikki pysyvät magneetit menettävät osan suorituskyvystään, kun lämpötila nousee. Kysymys on, saanko suorituskyvyn takaisin, kun magneetti jäähtyy? Se riippuu magneettisen materiaalin tyypistä ja maksimilämpötilasta, johon se on suunniteltu toimimaan.
On kolme tyyppiä magneettisen suorituskyvyn menetystä, joita voit kokea lämpötilan seurauksena:
- Käänteinen menetys: Tämä tapahtuu, kun magneetin lämpötila nousee ympäristön yläpuolelle, mutta ei ylitä sen maksimilämpötilaluokitusta. Kun magneetti jäähtyy, saat kaiken suorituskyvyn takaisin.
- Epäkäänteinen menetys: Kun magneetti ylittää maksimilämpötilaluokituksensa mutta ei Curie-lämpötilaa, menetät hieman suorituskykyä. Kun se jäähtyy, saat osan suorituskyvystä takaisin, mutta et koskaan täysin, ellet remagneeraa magneetin, mikä ei yleensä ole kustannustehokasta.
- Pysyvä menetys: Kun magneetti ylittää Curie-lämpötilansa, magneettiset alueet magneetissa muuttavat rakennettaan, ja tämä vaurio on pysyvä. Et voi palauttaa sitä suorituskykyä remagneeraamalla magneetin.
Vaikka magneettitietoesitteissä usein mainitaan Curie-lämpötila, se ei ole käytännöllinen luku suunnittelussa. Älä toimi lähellä Curie-lämpötilaa. Sinun on tiedettävä maksimikäyttölämpötila.
Miten lämpötila vaikuttaa Neodymium-magneetteihin
Neodyymi-magneetit tunnetaan korkeasta magneettisesta voimastaan huoneenlämpötilassa. Jos lämmität niitä, niiden suorituskyky heikkenee, vaikka et saavuttaisi niiden maksimilämpötilaa. Jokaisesta celsiusasteen noususta ympäristön yläpuolella menetät magneetin voimasta 0.08% ja 0.12% välillä.
Standardit neodymium-magneetit kestävät enintään 80°C. On korkealämpötilaluokkia, joita voi käyttää jopa 150°C asti, mutta sitä korkeammalla kannattaa käyttää samarium-koboltti-magneetteja, koska niillä on enemmän voimaa. Jos lämpötila laskee alle -138°C, neodymium-magneetin magneettisuus muuttuu, ja menetät 10% ja 20% välillä magneetin suorituskyvystä.
Miten lämpötila vaikuttaa Samarium Cobalt -magneetteihin
Samarium-koboltti-magneetit eivät ole yhtä vahvoja kuin neodymium-magneetit huoneenlämpötilassa, mutta niillä on parempi lämpötilastabiilius. Neodymium-magneetit alkavat menettää paljon voimaa yli 150°C. Samarium-koboltti-magneetit kestävät jopa 350°C ennen kuin ne alkavat menettää voimaa, jota et saa takaisin jäähtyessään. Siksi käytät samarium-koboltti-magneetteja korkealämpötilaisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan lämpötilan kestävyyttä.
Miten lämpötila vaikuttaa Alnico-magneetteihin
Alnico-magneetit ovat seuraavaksi vahvimmat magneetit neodymium-magneettien jälkeen. Niillä on korkea remanenssi ja matala coercitiivisuus. Alnico-magneettien heikkous on niiden vastustuskyky demagneettiselle häviölle. Ne eivät pidä ulkoisista magneettisista kentistä tai fyysisestä iskusta. Mutta alnico-magneeteilla on erinomainen lämpötilastabiilius. Jokaisesta celsiusasteen noususta menettää 0.02% magneetin voimasta. Voit käyttää alnico-magneetteja jopa 525°C (977°F) ilman pysyvää vahingoittumista.
Miten lämpötila vaikuttaa Ferrite-magneetteihin
Ferritmagneetit Eri kuin muut magneetit. Kun lämpötila nousee, niiden vastustus kykyä demagnetisaatiota vastaan paranee. Jokaisesta celsiusasteen noususta magneetin voimasta menetetään 0,2%. Ferriittimagneetteja voi käyttää jopa 180°C asti ennen kuin ne alkavat menettää voimaansa, joka ei palaudu. Siksi niitä käytetään moottoreissa ja generaattoreissa.
.
Kun suunnittelet magneeteilla, sinun on tiedettävä, millä lämpötila-alueella magneetteja altistetaan. Jos et ymmärrä, miten käyttämäsi magneetit reagoivat lämpötilaan, et saa haluamaasi suorituskykyä.
Neodyymimagneetit ovat vahvoja magneetteja, mutta ne eivät pidä lämmöstä. Samarium-kobolttimagneetit eivät ole yhtä vahvoja kuin neodyymimagneetit, mutta ne ovat vakaampia korkeissa lämpötiloissa. Alnico-magneetit kestävät lämpöä. Ferriittimagneetit toimivat hyvin korkeissa lämpötiloissa, ja mitä kuumempia ne ovat, sitä vastustuskykyisempiä ne ovat demagnetisaatiota vastaan.
Ymmärtämällä ympäristön, jossa sovelluksesi toimii, ja valitsemalla oikean magneettisen materiaalin, voit varmistaa, että sovelluksesi toimii haluamallasi tavalla pitkään. Ole hyvä ota meihin yhteyttä saadaksesi lisää magneettitietoa.
Jätä kommentti