
Neodym polygonal magnet
I motsetning til de mer vanlige neodymmagnetene som har en enkel skive- eller blokkform, er en polygonal neodymmagnet utformet med en polygonal (flersidig) form. Disse formene kan inkludere trekanter, firkanter, femkanter, sekskanter og andre vanlige eller uregelmessige polygoner, avhengig av de spesifikke kravene til applikasjonen.
Neodym polygonal magnet
I motsetning til de mer vanlige neodymmagnetene som har en enkel skive- eller blokkform, er en polygonal neodymmagnet utformet med en polygonal (flersidig) form. Disse formene kan inkludere trekanter, firkanter, femkanter, sekskanter og andre vanlige eller uregelmessige polygoner, avhengig av de spesifikke kravene til applikasjonen.

Den primære fordelen med å bruke en polygonal form for neodymmagneter er optimalisering av magnetfeltfordeling. I visse applikasjoner, for eksempel magnetiske sensorer eller motorer, kan det være nødvendig å konsentrere magnetfeltet i bestemte områder eller å skape et mer jevnt magnetfelt over et bestemt område. Ved å bruke en polygonal form kan ingeniører skreddersy magnetfeltmønsteret for å passe enhetens behov, noe som fører til forbedret effektivitet og ytelse.
En annen fordel med polygonale neodymmagneter er muligheten for å oppnå en høyere magnetisk flukstetthet i lokaliserte områder sammenlignet med konvensjonelle magnetformer. Denne funksjonen er spesielt nyttig i applikasjoner der det kreves sterke magnetiske krefter i spesifikke områder.
Polygonale magneter er produsert ved å bruke teknikker som ligner på de som brukes for tradisjonelle neodymmagneter. Prosessen innebærer sintring av NdFeB-pulveret ved høye temperaturer og deretter forme det til ønsket polygonal form ved hjelp av presisjonsskjæreverktøy eller andre produksjonsmetoder.
Applikasjoner:
1. Magnetiske sensorer: Egendefinerte former kan forbedre følsomheten og nøyaktigheten til magnetiske sensorer som brukes i kompass, navigasjonssystemer og vitenskapelige instrumenter.
2.Elektriske motorer og generatorer: Polygonale magneter kan forbedre effektiviteten og ytelsen til elektriske motorer og generatorer ved å optimalisere magnetfeltfordelingen i maskinen.
3. Magnetiske koblinger: Disse magnetene kan brukes i magnetiske koblinger for å overføre dreiemoment mellom to roterende aksler uten direkte fysisk kontakt, og dermed eliminere behovet for mekaniske tetninger.
4. Magnetiske lagre: Polygonalmagneter kan brukes i magnetiske lagre, som støtter roterende aksler eller komponenter uten behov for tradisjonelle mekaniske lagre, noe som reduserer friksjon og slitasje.

Som med enhver spesialisert magnetapplikasjon, bør utformingen og implementeringen av polygonale neodymmagneter skreddersys til de spesifikke kravene til den tiltenkte applikasjonen for å sikre optimal ytelse.
Sende bookingforespørsel












