En uygun neodymium demir boru (NdFeB) mıknatıslarını seçmek, mevcut ürünlerin geniş yelpazesini göz önüne alarak zor olabilir.Bu makalede, nihai element yöntemindeki manyetik (FEMM) nin bağlanmış NdFeB mıknatıslarının temel özelliklerini nasıl kesin bir şekilde belirleyebileceği açıklanıyor, bilinçli tasarım kararlarını ve ürün performansını artırmayı mümkün kılar.
Bağlı NdFeB mıknatısları motorlarda, sensörlerde, hoparlörlerde ve diğer birçok uygulamada kritik rol oynar.Çünkü bu mıknatıslar polimer bağlayıcılarla karıştırılmış manyetik tozdan oluşuyor., özellikleri toz türü, parçacık boyutu, doldurma hızı ve bağlayıcı bileşimi de dahil olmak üzere çoklu faktörlerden etkilenir.Dolayısıyla, tasarım optimizasyonu için doğru karakterizasyon gereklidir..
Finite Element Method Magnetics (FEMM), elektromanyetik alanları simüle etmek için sağlam bir açık kaynaklı araçtır. Mühendisler FEMM'yi manyetik alan dağılımlarını, akım hatlarını, akım yoğunluğunu,ve diğer kritik parametreler, mıknatıs tasarımının optimize edilmesini ve performansın arttırılmasını sağlar. Burada verilen bağlanmış NdFeB mıknatıs parametreleri, FEMM simülasyonları için değerli referanslar olarak hizmet eder.
FEMM'nin yapıştırılmış NdFeB mıknatıs parametreleri, üreticiler arasında performans farklılık gösterdiği için, bireysel tedarikçilerin özelliklerinden ziyade tipik uygulama değerlerini temsil eder.Bu parametreler, kullanıcılara belirli mıknatıs davranışlarını daha iyi simüle etmek için ayarlanabilen makul bir başlangıç noktası sağlar.
Bağlı mıknatısların kompozit doğası, tipik olarak 0.01 MS/m olan son derece düşük elektrik iletkenliğine neden olur.Bu özellik, doğruluğu sağlamak için elektromanyetik simülasyonlar sırasında dikkate alınmalıdır..
Bağlı NdFeB mıknatıslarının göreceli geçirgenliği, enerji ürünleriyle ilişkilidir.Yüksek enerji ürünleri ile geçirgenlik artırkenÜretici verilerinin regresyon analizi, bu ilişkinin makul bir şekilde modellenmesini sağlar.
Sinterlenmiş mıknatısların aksine, üreticiler tipik olarak bağlanmış mıknatıs enerji ürün aralıklarını orta noktada konumlandırılmış nominal değerlerle belirtirler.Gerçek enerji ürünlerinin nominal değerlere eşit olduğunu varsaymak modellemeyi basitleştirir.
Standartlaştırılmış bağlanmış mıknatıs nomenklatürünün yokluğunda, FEMM "BNX" isimleme sistemini benimserken, "BN" "Bonded NdFeB" ve "X" MGOe'deki nominal enerji ürününü temsil eder.BN5, 5 MGOe enerji ürünü olan bir bağlanmış NdFeB mıknatısı anlamına gelir..
FEMM, 1 MGOe artışlarında 1 MGOe'den 10 MGOe'ye kadar değişen bağlanmış NdFeB mıknatıs sınıflarını içerir. Aşağıdaki tablo bu sınıfların performans parametrelerini ayrıntılı olarak belirtir:
| Sınıf | HEn fazla(MGOe) | Br(T) | Br(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 |
FEMM'in bağlanmış NdFeB mıknatıs parametrelerinin kullanılması, aşağıdakileri içeren doğru performans simülasyonlarını ve tasarım optimizasyonlarını sağlar:
Bağlı NdFeB mıknatıs özelliklerinin doğru bir şekilde anlaşılması, tasarım optimizasyonu için temeldir.FEMM'in parametreleri ve simülasyon yetenekleri, performans değerlendirmesi ve karar verme için değerli bilgiler sağlarBu metodoloji, bilinçli mıknatıs seçimi ve uygulaması yoluyla rekabetçi ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırır.
En uygun neodymium demir boru (NdFeB) mıknatıslarını seçmek, mevcut ürünlerin geniş yelpazesini göz önüne alarak zor olabilir.Bu makalede, nihai element yöntemindeki manyetik (FEMM) nin bağlanmış NdFeB mıknatıslarının temel özelliklerini nasıl kesin bir şekilde belirleyebileceği açıklanıyor, bilinçli tasarım kararlarını ve ürün performansını artırmayı mümkün kılar.
Bağlı NdFeB mıknatısları motorlarda, sensörlerde, hoparlörlerde ve diğer birçok uygulamada kritik rol oynar.Çünkü bu mıknatıslar polimer bağlayıcılarla karıştırılmış manyetik tozdan oluşuyor., özellikleri toz türü, parçacık boyutu, doldurma hızı ve bağlayıcı bileşimi de dahil olmak üzere çoklu faktörlerden etkilenir.Dolayısıyla, tasarım optimizasyonu için doğru karakterizasyon gereklidir..
Finite Element Method Magnetics (FEMM), elektromanyetik alanları simüle etmek için sağlam bir açık kaynaklı araçtır. Mühendisler FEMM'yi manyetik alan dağılımlarını, akım hatlarını, akım yoğunluğunu,ve diğer kritik parametreler, mıknatıs tasarımının optimize edilmesini ve performansın arttırılmasını sağlar. Burada verilen bağlanmış NdFeB mıknatıs parametreleri, FEMM simülasyonları için değerli referanslar olarak hizmet eder.
FEMM'nin yapıştırılmış NdFeB mıknatıs parametreleri, üreticiler arasında performans farklılık gösterdiği için, bireysel tedarikçilerin özelliklerinden ziyade tipik uygulama değerlerini temsil eder.Bu parametreler, kullanıcılara belirli mıknatıs davranışlarını daha iyi simüle etmek için ayarlanabilen makul bir başlangıç noktası sağlar.
Bağlı mıknatısların kompozit doğası, tipik olarak 0.01 MS/m olan son derece düşük elektrik iletkenliğine neden olur.Bu özellik, doğruluğu sağlamak için elektromanyetik simülasyonlar sırasında dikkate alınmalıdır..
Bağlı NdFeB mıknatıslarının göreceli geçirgenliği, enerji ürünleriyle ilişkilidir.Yüksek enerji ürünleri ile geçirgenlik artırkenÜretici verilerinin regresyon analizi, bu ilişkinin makul bir şekilde modellenmesini sağlar.
Sinterlenmiş mıknatısların aksine, üreticiler tipik olarak bağlanmış mıknatıs enerji ürün aralıklarını orta noktada konumlandırılmış nominal değerlerle belirtirler.Gerçek enerji ürünlerinin nominal değerlere eşit olduğunu varsaymak modellemeyi basitleştirir.
Standartlaştırılmış bağlanmış mıknatıs nomenklatürünün yokluğunda, FEMM "BNX" isimleme sistemini benimserken, "BN" "Bonded NdFeB" ve "X" MGOe'deki nominal enerji ürününü temsil eder.BN5, 5 MGOe enerji ürünü olan bir bağlanmış NdFeB mıknatısı anlamına gelir..
FEMM, 1 MGOe artışlarında 1 MGOe'den 10 MGOe'ye kadar değişen bağlanmış NdFeB mıknatıs sınıflarını içerir. Aşağıdaki tablo bu sınıfların performans parametrelerini ayrıntılı olarak belirtir:
| Sınıf | HEn fazla(MGOe) | Br(T) | Br(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 |
FEMM'in bağlanmış NdFeB mıknatıs parametrelerinin kullanılması, aşağıdakileri içeren doğru performans simülasyonlarını ve tasarım optimizasyonlarını sağlar:
Bağlı NdFeB mıknatıs özelliklerinin doğru bir şekilde anlaşılması, tasarım optimizasyonu için temeldir.FEMM'in parametreleri ve simülasyon yetenekleri, performans değerlendirmesi ve karar verme için değerli bilgiler sağlarBu metodoloji, bilinçli mıknatıs seçimi ve uygulaması yoluyla rekabetçi ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırır.