Het selecteren van de optimale magneten met gebonden neodymium-ijzer-boor (NdFeB) kan een uitdaging zijn gezien het grote aanbod aan producten.In dit artikel wordt uiteengezet hoe eindelementen magnetische methode (FEMM) de belangrijkste kenmerken van gebonden NdFeB-magneten nauwkeurig kan bepalen, waardoor geïnformeerde ontwerpbeslissingen en verbeterde productprestaties mogelijk zijn.
Bonded NdFeB-magneten spelen een cruciale rol in motoren, sensoren, luidsprekers en talrijke andere toepassingen.omdat deze magneten bestaan uit magnetisch poeder gemengd met polymeerbinders, worden hun eigenschappen beïnvloed door meerdere factoren, waaronder poedersoort, deeltjesgrootte, vulsnelheid en bindmiddelcompositie.Een nauwkeurige karakterisering is daarom essentieel voor de optimalisatie van het ontwerp.
Finite Element Method Magnetics (FEMM) is een robuuste open-source tool voor het simuleren van elektromagnetische velden.en andere kritische parametersDe hierin aangegeven gebonden NdFeB-magneetparameters dienen als waardevolle referenties voor FEMM-simulaties.
FEMM's gebonden NdFeB-magneetparameters vertegenwoordigen typische toepassingswaarden in plaats van specificaties van individuele leveranciers, omdat de prestaties van fabrikant tot fabrikant verschillen.Deze parameters bieden gebruikers een redelijk startpunt dat kan worden aangepast om het gedrag van specifieke magneten beter te simuleren.
De samengestelde aard van gebonden magneten resulteert in een extreem lage elektrische geleidbaarheid, meestal 0,01 MS/m.Deze eigenschap moet bij elektromagnetische simulaties in aanmerking worden genomen om de nauwkeurigheid te waarborgen..
De relatieve permeabiliteit van gebonden NdFeB-magneten correleert met hun energieproduct.terwijl de doorlaatbaarheid toeneemt met hogere energieproductenRegressieanalyse van de fabrikantgegevens maakt een redelijke modellering van deze relatie mogelijk.
In tegenstelling tot gesinterde magneten specificeren fabrikanten meestal gebonden magnetenergieproductbereiken met nominale waarden in het middenpunt.Veronderstellen dat de werkelijke energieproducten gelijk zijn aan de nominale waarden vereenvoudigt de modellering.
Bij gebrek aan een gestandaardiseerde nomenclatuur voor gebonden magneten, gebruikt FEMM een "BNX" naamgevingssysteem, waarbij "BN" staat voor "Bonded NdFeB" en "X" het nominale energieproduct in MGOe.BN5 betekent een gebonden NdFeB-magneet met een energieproduct van 5 MGOe.
FEMM omvat gebonden NdFeB-magneetklassen variërend van 1 MGOe tot 10 MGOe in stappen van 1 MGOe. De onderstaande tabel geeft de prestatieparameters van deze soorten:
| Graad | Hmax.(MGOe) | B.r(T) | B.r(kg) | HcB(kA/m) | HcB(kOe) |
|---|---|---|---|---|---|
| BN1 | 1 | 0.208 | 2.08 | 153 | 1.92 |
| BN2 | 2 | 0.297 | 2.97 | 215 | 2.70 |
| BN3 | 3 | 0.367 | 3.67 | 260 | 3.27 |
| BN4 | 4 | 0.427 | 4.27 | 298 | 3.75 |
| BN5 | 5 | 0.482 | 4.82 | 330 | 4.15 |
| BN6 | 6 | 0.532 | 5.32 | 359 | 4.51 |
| BN7 | 7 | 0.580 | 5.80 | 384 | 4.83 |
| BN8 | 8 | 0.625 | 6.25 | 409 | 5.12 |
| BN9 | 9 | 0.668 | 6.68 | 429 | 5.39 |
| BN10 | 10 | 0.710 | 7.10 | 448 | 5.63 |
Het gebruik van FEMM's gebonden NdFeB-magneetparameters maakt nauwkeurige prestatiesimulaties en ontwerpoptimalisaties mogelijk, waaronder:
Een nauwkeurig begrip van de eigenschappen van gebonden NdFeB-magneten is van fundamenteel belang voor de ontwerpoptimalisatie.De parameters en simulatiemogelijkheden van het FEMM bieden waardevolle inzichten voor prestatiebeoordeling en besluitvormingDeze methodologie vergemakkelijkt de ontwikkeling van concurrerende producten door middel van geïnformeerde selectie en toepassing van magneten.
Het selecteren van de optimale magneten met gebonden neodymium-ijzer-boor (NdFeB) kan een uitdaging zijn gezien het grote aanbod aan producten.In dit artikel wordt uiteengezet hoe eindelementen magnetische methode (FEMM) de belangrijkste kenmerken van gebonden NdFeB-magneten nauwkeurig kan bepalen, waardoor geïnformeerde ontwerpbeslissingen en verbeterde productprestaties mogelijk zijn.
Bonded NdFeB-magneten spelen een cruciale rol in motoren, sensoren, luidsprekers en talrijke andere toepassingen.omdat deze magneten bestaan uit magnetisch poeder gemengd met polymeerbinders, worden hun eigenschappen beïnvloed door meerdere factoren, waaronder poedersoort, deeltjesgrootte, vulsnelheid en bindmiddelcompositie.Een nauwkeurige karakterisering is daarom essentieel voor de optimalisatie van het ontwerp.
Finite Element Method Magnetics (FEMM) is een robuuste open-source tool voor het simuleren van elektromagnetische velden.en andere kritische parametersDe hierin aangegeven gebonden NdFeB-magneetparameters dienen als waardevolle referenties voor FEMM-simulaties.
FEMM's gebonden NdFeB-magneetparameters vertegenwoordigen typische toepassingswaarden in plaats van specificaties van individuele leveranciers, omdat de prestaties van fabrikant tot fabrikant verschillen.Deze parameters bieden gebruikers een redelijk startpunt dat kan worden aangepast om het gedrag van specifieke magneten beter te simuleren.
De samengestelde aard van gebonden magneten resulteert in een extreem lage elektrische geleidbaarheid, meestal 0,01 MS/m.Deze eigenschap moet bij elektromagnetische simulaties in aanmerking worden genomen om de nauwkeurigheid te waarborgen..
De relatieve permeabiliteit van gebonden NdFeB-magneten correleert met hun energieproduct.terwijl de doorlaatbaarheid toeneemt met hogere energieproductenRegressieanalyse van de fabrikantgegevens maakt een redelijke modellering van deze relatie mogelijk.
In tegenstelling tot gesinterde magneten specificeren fabrikanten meestal gebonden magnetenergieproductbereiken met nominale waarden in het middenpunt.Veronderstellen dat de werkelijke energieproducten gelijk zijn aan de nominale waarden vereenvoudigt de modellering.
Bij gebrek aan een gestandaardiseerde nomenclatuur voor gebonden magneten, gebruikt FEMM een "BNX" naamgevingssysteem, waarbij "BN" staat voor "Bonded NdFeB" en "X" het nominale energieproduct in MGOe.BN5 betekent een gebonden NdFeB-magneet met een energieproduct van 5 MGOe.
FEMM omvat gebonden NdFeB-magneetklassen variërend van 1 MGOe tot 10 MGOe in stappen van 1 MGOe. De onderstaande tabel geeft de prestatieparameters van deze soorten:
| Graad | Hmax.(MGOe) | B.r(T) | B.r(kg) | HcB(kA/m) | HcB(kOe) |
|---|---|---|---|---|---|
| BN1 | 1 | 0.208 | 2.08 | 153 | 1.92 |
| BN2 | 2 | 0.297 | 2.97 | 215 | 2.70 |
| BN3 | 3 | 0.367 | 3.67 | 260 | 3.27 |
| BN4 | 4 | 0.427 | 4.27 | 298 | 3.75 |
| BN5 | 5 | 0.482 | 4.82 | 330 | 4.15 |
| BN6 | 6 | 0.532 | 5.32 | 359 | 4.51 |
| BN7 | 7 | 0.580 | 5.80 | 384 | 4.83 |
| BN8 | 8 | 0.625 | 6.25 | 409 | 5.12 |
| BN9 | 9 | 0.668 | 6.68 | 429 | 5.39 |
| BN10 | 10 | 0.710 | 7.10 | 448 | 5.63 |
Het gebruik van FEMM's gebonden NdFeB-magneetparameters maakt nauwkeurige prestatiesimulaties en ontwerpoptimalisaties mogelijk, waaronder:
Een nauwkeurig begrip van de eigenschappen van gebonden NdFeB-magneten is van fundamenteel belang voor de ontwerpoptimalisatie.De parameters en simulatiemogelijkheden van het FEMM bieden waardevolle inzichten voor prestatiebeoordeling en besluitvormingDeze methodologie vergemakkelijkt de ontwikkeling van concurrerende producten door middel van geïnformeerde selectie en toepassing van magneten.