logo
blog
BLOG DETAILS
Thuis > Blog >
FEMM-software verbetert precisie in Ndfeb-magneetontwerp
Gebeuren
Neem Contact Met Ons Op
Sales Department
86-592-5130661
Contact opnemen

FEMM-software verbetert precisie in Ndfeb-magneetontwerp

2026-01-20
Latest company blogs about FEMM-software verbetert precisie in Ndfeb-magneetontwerp

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.

Waarom de eigenschappen van gebonden NdFeB-magneten belangrijk 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.

FEMM: een krachtig instrument voor magneetanalyse

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.

Definitie van gebonden NdFeB-eigenschappen in FEMM: het in evenwicht brengen van algemeenheid en praktischheid

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.

Elektrische geleidbaarheid: lage geleidbaarheidskenmerken

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..

Relatieve doorlaatbaarheid: de relatie tussen energieproducten

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.

Overwegingen inzake energieproducten: nominale waarden als benchmarks

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.

FEMM's Bonded NdFeB Grade Designation: The BNX Naming Convention

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.

Gedetailleerde prestatieparameters van FEMM's gebonden NdFeB-klassen

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:

Tabel 1: FEMM-gebonden NdFeB-magneetklasseparameters (20°C)
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 optimaliseren van ontwerpen door middel van FEMM-magnetische veldsimulatie

Het gebruik van FEMM's gebonden NdFeB-magneetparameters maakt nauwkeurige prestatiesimulaties en ontwerpoptimalisaties mogelijk, waaronder:

  • Optimalisatie van de magneetgeometrie:Het aanpassen van vorm en afmetingen verbetert de veldverdeling en het gebruik van de stroom.
  • Selectie van de kwaliteit:Het kiezen van geschikte magneten op basis van de toepassingsvereisten.
  • Prestatiebeoordeling:Simulatie van gedrag onder verschillende bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid te beoordelen.
Conclusie: Precieze kenmerken voor superieure ontwerpen

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.

blog
BLOG DETAILS
FEMM-software verbetert precisie in Ndfeb-magneetontwerp
2026-01-20
Latest company news about FEMM-software verbetert precisie in Ndfeb-magneetontwerp

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.

Waarom de eigenschappen van gebonden NdFeB-magneten belangrijk 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.

FEMM: een krachtig instrument voor magneetanalyse

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.

Definitie van gebonden NdFeB-eigenschappen in FEMM: het in evenwicht brengen van algemeenheid en praktischheid

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.

Elektrische geleidbaarheid: lage geleidbaarheidskenmerken

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..

Relatieve doorlaatbaarheid: de relatie tussen energieproducten

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.

Overwegingen inzake energieproducten: nominale waarden als benchmarks

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.

FEMM's Bonded NdFeB Grade Designation: The BNX Naming Convention

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.

Gedetailleerde prestatieparameters van FEMM's gebonden NdFeB-klassen

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:

Tabel 1: FEMM-gebonden NdFeB-magneetklasseparameters (20°C)
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 optimaliseren van ontwerpen door middel van FEMM-magnetische veldsimulatie

Het gebruik van FEMM's gebonden NdFeB-magneetparameters maakt nauwkeurige prestatiesimulaties en ontwerpoptimalisaties mogelijk, waaronder:

  • Optimalisatie van de magneetgeometrie:Het aanpassen van vorm en afmetingen verbetert de veldverdeling en het gebruik van de stroom.
  • Selectie van de kwaliteit:Het kiezen van geschikte magneten op basis van de toepassingsvereisten.
  • Prestatiebeoordeling:Simulatie van gedrag onder verschillende bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid te beoordelen.
Conclusie: Precieze kenmerken voor superieure ontwerpen

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.