Scénáře použití permanentních magnetů NdFeB se zhruba dělí na adsorpci, odpuzování, indukci, elektromagnetickou konverzi atd. V různých aplikacích se také liší požadavky na magnetická pole. Prostorová struktura produktů 3C je extrémně omezená a zároveň vyžaduje vysokou adsorpční sílu. Prostorová struktura neumožňuje zvětšení velikosti magnetu a sílu magnetického pole je třeba zvýšit pomocí konstrukce magnetického obvodu; v případě, kdy je požadována indukce magnetického pole, příliš divergentní magnetické siločáry vytvoří Hall. V případě falešného kontaktu součástek je nutné řídit rozsah magnetického pole pomocí konstrukce magnetického obvodu; když jedna strana magnetu potřebuje vysokou adsorpční sílu, zatímco druhá strana potřebuje stínit magnetické pole, je síla magnetického pole na stínícím povrchu příliš vysoká, což ovlivní použití elektronických součástek a je také nutné projít magnetické pole. Návrh silnice k vyřešení tohoto problému; příležitosti, které vyžadují přesné polohovací efekty, příležitosti, které vyžadují jednotné magnetické pole...atd.
Ve všech výše uvedených případech je obtížné použít jeden magnet k dosažení požadavků na použití, a když je cena vzácných zemin vysoká, objem a množství magnetu vážně ovlivní cenu produktu. Můžeme tedy splnit podmínky adsorpce nebo ji běžně používat. , Upravte strukturu magnetického obvodu magnetu tak, aby vyhovovala různým scénářům použití, a snižte množství magnetů, abyste snížili náklady.
Běžné magnetické obvody se zhruba dělí na pole HALBACH ARRAY, vícepólový magnetický obvod, zaostřovací magnetický obvod, přidání magnetického permeabilního materiálu, flexibilní přenos, jednostranný magnetismus, magnetická akumulační struktura atd. Dovolte mi, abych vás jeden po druhém představil:
pole HALBACH
Toto je téměř ideální struktura ve strojírenství s cílem vytvořit nejsilnější magnetické pole s co nejmenším množstvím magnetů. Díky speciální struktuře magnetického obvodu pole Halbach může většina smyček magnetického pole cirkulovat uvnitř magnetického zařízení, čímž se snižuje únik magnetického toku, aby se dosáhlo magnetické koncentrace, a dochází k samostínění v nepracovní oblasti. Optimalizovaný design prstencového magnetického obvodu Halbach, nefunkční Nejnižší oblast může dosáhnout 100% stínění. Jak je vidět z obrázku, směr magnetických siločar konvenčního magnetického obvodu je symetrický a divergentní, zatímco většina magnetických siločar Halbachova pole je soustředěna v pracovní oblasti, takže magnetická přitažlivá síla může být zlepšila.
Vícepólový magnetický obvod
Vícepólový magnetický obvod využívá především vlastnosti, že magnetická siločára přednostně vybírá nejbližší opačný pól pro vytvoření magnetického obvodu. Ve srovnání s běžným unipolárním magnetem je magnetická siločára (magnetické pole) vícepólového magnetického obvodu více koncentrovaná na povrchu, zejména čím větší je počet pólů, tím je zřetelnější. Existují dva typy vícepólových magnetických obvodů, jeden je metoda vícepólové magnetizace jednoho magnetu a druhá je metoda adsorpce více unipolárních magnetů. Rozdíl mezi těmito dvěma metodami spočívá v ceně, ale skutečné funkce jsou stejné. Výhoda vícepólového magnetického obvodu v adsorpci s malou roztečí je velmi zřejmá.

Zaměření magnetického obvodu
Zaostřovací magnetický obvod využívá speciální směr magnetického obvodu ke shromažďování magnetického pole v malé oblasti, díky čemuž je magnetické pole v této oblasti velmi silné, dokonce dosahuje 1T, což je velmi užitečné pro přesné umístění a místní indukci.

Magnetický materiál
Magneticky propustný materiál má pomocí obvodu magnetického pole přednostně vybrat cestu s nejmenší reluktancí. Použití vysoce magneticky permeabilních materiálů (SUS430, SPCC, DT4 atd.) Efekt.

Flexibilní pohon
Charakteristickým rysem flexibilního převodu je bezkontaktní pružný převod přitahováním a odpuzováním tvořeným magnetem, malá velikost, jednoduchá konstrukce, točivý moment lze měnit podle velikosti objemu magnetu a vzduchové mezery a nastavitelný prostor je velký.

Jednostranné magnetické
Jednostranný magnet se vyznačuje odstíněním polarity jedné strany magnetu a zachováním polarity druhé strany. Přímá adsorpční síla je relativně velká, ale magnetická síla se vzdáleností značně zeslabuje.

Polymagnetická struktura
Charakteristikou formy je, že magnety a železné třmeny jsou uspořádány v opačných polaritách. Jak se zvyšuje poměr mezi tloušťkou magnetu a tloušťkou železného třmenu, čím silnější je tloušťka železného třmenu, tím menší je divergence magnetických siločar. Magneticko-sběrnou strukturu lze flexibilně navrhnout podle velikosti vzduchové mezery, aby se dosáhlo optimálního efektu, který může efektivně šetřit magnety a magnetické pole je rovnoměrně rozloženo podél železného třmenu, ale nevýhodou je, že náklady na montáž jsou vysoký.












































