May 17, 2024

Lyhyt analyysi magneettien vetovoimasta

Jätä viesti

Magneettisovelluksissa jokainen kiinnittää suurta huomiota magneettien vetovoimaan. Magneetin vetovoima voidaan laskea (vetovoimalaskin). Seuraavaa kaavaa voidaan käyttää viitteenä. On kuitenkin huomattava, että kaavan oletusolosuhteet ovat ihanteelliset, eli magneettikentän jakautuminen on hyvin tasainen. Vetokohteen magneettinen permeabiliteetti on erittäin korkea (heikko magnetismi). Materiaalit, kuten 300-sarjan ruostumaton teräs ja jotkin muut rautaseokset eivät sovellu), paksuus ja adsorptioalue ovat riittävät (paksuuden ja pinta-alan imuvoima ei kasva, eli magneettivuodosta riippumatta), laskettu arvoa voidaan silti käyttää vain viitteenä, sitä ei voi käyttää tarkana laskelmana.

F(N)=2*S(m²)*B(T)²/μ0

(Niistä S edustaa adsorptioaluetta, B edustaa ilmavälin magneettivuon tiheyttä ja μ0 on tyhjiön magneettinen permeabiliteetti (joka on vakio, μ0=4π*10-7 ).)

 

Kuinka parantaa magneettien vetovoimaa?

1. Suurenna adsorptioaluetta
Houkuttelevan kohteen tulee peittää vähintään magneetin adsorptiopinta ja kohteen paksuutta voidaan lisätä olosuhteiden salliessa.

Increase Adsorption Area

 

Kun magneetti vetää puoleensa rautalevyä:
Mitä suurempi adsorptioalue rautalevyn ja magneetin välillä on, sitä suurempi on magneetin ja rautalevyn välinen imuvoima. Kun adsorptioalue on yhtä suuri kuin magneetin pinta-ala, imuvoiman taipumus kasvaa hidastuu vähitellen. Kun rautalevy on riittävän suuri, se kasvaa. Rautalevyn pinta-ala ei välttämättä paranna imutehoa;
Kun rautalevyn pinta-ala on sama, kun rautalevyn paksuus on ohut, rautalevyn paksuuden lisääminen voi lisätä imuvoimaa. Kun rautalevy on paksumpi, rautalevyn paksuuden lisäämisestä aiheutuva imuvoiman lisäys tasaantuu vähitellen, kunnes parannusta ei tapahdu.

 

2. Kasvata ilmaraon magneettivuon tiheyttä

Increase The Air Gap Magnetic Flux Density

Magneettikentän simulaatiokaaviosta voimme nähdä, että sen jälkeen, kun magneetti on vaihdettu bipolaariseen magnetointiin, magneettivuon vuoto vähenee merkittävästi ja suuri osa magneettikenttäviivoista muodostaa suljetun magneettipiirin silmukan adsorboidun rautakappaleen sisällä.

From the magnetic field simulation diagram

Jos napojen lukumäärää lisätään edelleen ja magneetin pohjalle lisätään magneettinen johtava levy, magneettinen vuoto vähenee entisestään ja imuvoima paranee entisestään.

magnet

Magneettisten osien nykyinen suunnittelutrendi on maksimoida magneettikentän hyödyntäminen. Suunnittelemalla moninapaisia ​​magneettipiirejä tai Halbach-magneettipiirejä tai ohjattaessa joitain materiaaleja, joilla on korkea magneettinen permeabiliteetti, magneettikenttä voi kulkea mahdollisimman suuren osan kohteesta. Esineiden houkutteleminen muodostaa magneettipiirin suljetun silmukan. Tyypillisiä sovelluksia ovat:

Kumimagneetit on suunniteltu monitasoiseen magnetointiin, jotkut ovat kaksipuolisia moninapaisia, ja jotkut ovat yksipuolisia moninapaisia. Kumimagneettien magneettinen suorituskyky on erittäin alhainen, mutta moninapaisen magneettipiirin suunnittelun jälkeen magneettikenttä on jakautunut tiheästi pinnalle. Magneettinen vuoto on hyvin pieni adsorption aikana, mikä johtaa parempaan adsorptiovaikutukseen;

Rubber magnets

Magneettisia laitteita, kuten oven imulaitteita, ohjaavat magneettisia läpäiseviä levyjä. Adsorboinnissa magneettipiiri muodostuu melkein adsorboitavasta kohteesta. Tällä tavalla magneettikentän käyttöaste on erittäin korkea. Intuitiivinen kokemus on pieni magneettinen imulaite. , imuvoima on valtava suorassa kosketuksessa.

Lähetä kysely