Rubiks kubemagneter Introduksjon

Mar 31, 2023

Rubiks kubemagnet introduksjon
Det er tre hovedtyper av magneter som vanligvis brukes i Rubiks kube. Sylindriske magneter, ringmagneter og firkantede magneter.

 

Firkantet magnet, denne typen magnet brukes nesten ikke av alle, men den er spesialtilpasset og dobbeltplassert og plassert i midtblokken. Magnetmodellen er lengde*bredde*høyde. For eksempel er 4*3*2 en magnet med en lengde på 4 mm, en bredde på 3 mm og en høyde på 2 mm. Siden denne typen magnet ikke er mye brukt i andre Rubiks kuber, vil jeg ikke introdusere for mye.

Ringformede magneter brukes hovedsakelig til å endre magnetismen til magiske klokker. Modellen er D(ytre diameter)*d(indre diameter)*tykkelse/høyde. For eksempel betyr D10*d8*2 at den ytre diameteren er 10 mm, den indre diameteren er 8 mm og tykkelsen eller høyden er 2 mm.

Sylindriske magneter er for tiden de mest brukte magnetene for ulike Rubiks kuber. Det kan sies at nesten alle magnetiske Rubiks kuber inneholder sylindriske magneter. Vårt fokus er å popularisere denne typen magnet. Magnetmodellen er diameter*tykkelse/høyde. For eksempel er den vanlige 4*1,5 en magnet med en diameter på 4 mm og en høyde på 1,5 mm.

Rubiks cube magnets

En annen kunnskap for alle er at den magnetiske kraften til en magnet også har en modell. For øyeblikket er den enkleste å kjøpe på Internett eller standarden N35-magneten, og det er også N38, N40 og til og med N50. Du kan ganske enkelt forstå at jo større tallet er etter N, den magnetiske kraften av samme størrelse er sterkere.

 

Det skal bemerkes at plasttykkelsen til hver Rubiks kube og utformingen av anti-oljesporet vil påvirke den magnetiske kraften til Rubiks kube. Jo tykkere plasttykkelsen er, jo svakere er den magnetiske sansen.

I tillegg har alle forskjellige krav til magnetisme, og jeg personlig foretrekker en svakere magnetisme. Hva er konseptet, det vil si at det vil være en følelse av magnetisk adsorpsjon når du vrir den sakte, men du kan nesten ikke føle magnetismen når du vrir den raskt. Det føles som om du ikke blir sliten om du øver lenge, og magnetkraften har god effekt på stabiliteten til Rubiks kube og reduksjonen av små kort. Hvis du er veldig trygg på deg selv, er det selvfølgelig også mulig å bruke 4*2 magneter eller høyere typer magneter som N38 og N40. Håndfølelsen varierer fra person til person. Jeg personlig føler at den magnetiske kraften er for sterk og hendene blir lett slitne etter å ha trent for mye. For en tid siden var det et high-end tredje-trinns nytt produkt med god design, eller på grunn av problemet med magnetmodellen var magnetkraften for sterk, og produsenten løste det senere. Derfor er størrelsen og modellvalget på magneten veldig viktig.

 

La oss snakke om andre Rubiks kuber. Andreordens Rubiks kube er den magnetiske kraften som er vanskeligst å velge. Det kan sies at selv det magnetiske kraftutvalget til hver Rubiks kube er forskjellig. Jeg kan bare si at hvis du liker svak magnetisme like mye som jeg gjør, så vil flere produsenters andre-ordens For Rubik's Cube, hvis du erstatter magneten med en størrelse mindre, vil du finne at flere kontroversielle andre-ordens magneter er veldig lett å bruke. For eksempel, hvis du endrer 3*2 brukt av Guanci til 3*1,5 eller 4*1, vil du finne at Rubik's Cube er veldig enkel å bruke. Det er et prinsipp om high-end, det vil si at den magnetiske kraften i midten gradvis blir mindre mot utsiden, og jeg er enig i dette prinsippet. Faktisk er min personlige forståelse at det vil være forskjøvede lag i høyere orden, så den magnetiske kraften i midten er større enn den ytre, noe som vil gjøre den ytre rotasjonen lettere enn den indre rotasjonen, og det naturlige forskjøvede fenomenet vil også reduseres, så den syvende rekkefølgen bør følge dette prinsippet.

Til slutt, for å oppsummere, er det i utgangspunktet to faktorer som påvirker magnetkraften til en magnet. Den ene er den magnetiske kraftmodellen til magneten, slik som N35 og N38. Den andre er volummodellen til magneten, for eksempel 4*1,5 sylindrisk magnet. La meg lære deg en enkel og lettfattelig måte å bestemme størrelsen på den magnetiske kraften uten å se på dataene. Sammenlignet med 4*1,5 og 4*1 magnetene til magnetisk kraftmodellen, må 4*1,5 magneten ha en sterkere magnetisk kraft, fordi diameteren er den samme, og tykkelsesdataene er større. Hvis du teller 3*2 og sammenligner dem sammen, så lenge du bruker den sylindriske volumformelen, vil du vite hvem som er større og hvem som er mindre.