Дом / Новости / Новости отрасли / Как оценить производительность магнита NDFEB специальной формы в сложной среде магнитного поля?

Новости отрасли

Как оценить производительность магнита NDFEB специальной формы в сложной среде магнитного поля?

1. Основные проблемы сложной магнитной поля среды
Сложная магнитная полевая среда обычно имеет характеристики многонаправленного чередования, сильного градиента и колебаний температуры. В качестве примера, взяв электродвигатель электромобиля, магнит должен противостоять: ① чередующее помехи магнитного поля более 1000 А/м; ② Рабочий диапазон температуры от -40 до 180 ℃; ③ Механическое напряжение, вызванное вибрацией 6-осевой. Из -за геометрической асимметрии распределение магнитного домена Специальная форма NDFEB Magnet легко нарушается внешними полями, что приводит к углу отклонения магнитного момента в 2-3 раза больше, чем у обычных магнитов.
2. Трехмерная система оценки магнитной производительности
Материал Внутренний анализ
Магнитометр VSM вибрирующим образцом используется для измерения BR (остаточная), HCJ (принудительная сила) и (BH) максимум (максимальный продукт магнитной энергии). Индекс анизотропии (Δ = HK/HCJ) наблюдается в частности. Когда Δ <0,9 это указывает на то, что способность антиамгнетизации магнита значительно снижается.
Моделирование мультифизики
Трехмерная модель конечных элементов устанавливается через многофизику comsol, которая должна включать:
Двунаправленное соединение поля температуры и статического магнитного поля (коэффициент температуры αBR≈-0,12%/℃)
Расчет потерь динамического вихревого тока (плотность вихревого тока на краю магнитов специальной формы может достигать в 4 раза больше, чем в центральной области)
Модуль соединения стресса-магнизации (пьезомагнитный коэффициент λ≈3 × 10^-6 МПа^-1)
Динамическая проверка теста
Тестовая платформа построена в соответствии со стандартом IEC 60404-5. Ключевые показатели включают:
Динамическая потеря гистерезиса (должна быть <15 при 100 Гц) МВт/смвя)
Отклонение однородности магнитного поля (рекомендуется контролировать в пределах ± 5%)
Стабильность температурного цикла (ослабление BR должна быть <3% после 1000 циклов -40-150 ℃)
Iii. Типичный анализ случая
Ключевая производительность магнита C-типа C-типа, используемого в медицинском устройстве CT, была улучшена после оптимизации:
Значение δ было увеличено с 0,82 до 0,93 до процесса отжига градиента
Конструкция магнитной схемы дуги уменьшает перерыв на 42%
Поверхностное покрытие Alcrn уменьшает высокую температуру, скорость размагничивания на 67%