Mi a mágnesezés? Hogyan valósítsuk meg a 2-pólus- és többpólusú mágnesezést?
Mi az a "mágnesezés"?
Ha elképzeled a mágneseket, az a kép jut eszedbe, hogy "ragasznak a vasra", de valójában eleve nem ragadnak a vashoz. Amikor a mágneses anyagot feldolgozzák, a mágnes nem mágneses, és a nem mágneses mágnes mágnesessé tételének folyamatát "mágnesezésnek" vagy "mágnesezésnek" nevezik.

Mik a mágnesezési módszerek?
1. Érintkező mágnesezési módszer:
A kontaktmágnesezési módszernél egy mágnesezett erős mágnest (általában állandó mágnest) hoznak közvetlenül érintkezésbe a mágnesezendő mágnessel. Az érintkezés révén a mágneses anyagok erős mágneses térben átrendeződnek, és mágnesességet kapnak.
2. Vibrációs mágnesezési módszer:
A vibrációs mágnesezési módszernél a mágnest egy meghatározott eszközbe helyezik, amely meghatározott frekvencián és amplitúdóval rezeg. Ez a rezgés a mágnes mágneses anyagait a rezgésben rendezi el, így valósul meg a mágnesezettség.
3. Elektromágneses mágnesezési módszer:
Az elektromágneses mágnesezési módszernél a mágnest mágnestekercsbe helyezik. A mágnesszelep egy üreges henger, melybe különböző méretű és formájú mágnesek helyezhetők el. A tekercs feszültség alatt van, hogy erős mágneses mezőt hozzon létre, amely megmágnesezi a mágneses anyagot a mágnesesség fenntartása érdekében. Az elektromágneses mágnesezési módszer erős elektromágneses tekercset használ nagy intenzitású mágneses mező létrehozására. Az áramerősség és a tekercs kialakításának beállításával nagyobb mágneses térintenzitás és nagyobb mágnesezési hatás érhető el. Ezt a módszert széles körben használják az ipari termelésben.
Milyen eszközre van szükség az ipari mágnesezéshez?
Általában elő kell készíteni: ① mágnesező tápegység (mágnesező), ② mágnesező berendezés (tekercs), ③ hűtőberendezés (jeges vízgép), ④ Gauss mérő (mérőeszköz).

Milyen anyagokat lehet mágnesezni?
A mágnesezhető mágneseket "permanens mágneseknek" vagy röviden "állandó mágneseknek" nevezik, és vannak, akik "kemény mágneseknek" hívják őket.
Állandó mágnes: A közönséges állandó mágnesek két kategóriába sorolhatók: 1. Fémötvözet mágnesek: neodímium mágnes, Sm-Co mágnesek és Al-Ni-Co mágnesek; 2. Ferrit állandó mágneses anyagok.
Lágy mágneses: A nem mágnesezhető mágneseket "puha mágneses" anyagoknak nevezzük.
A lágy mágneses anyag felmágnesezése után, amikor a mágnesező mágneses tér eltűnik, a maradék mágneses tér nagyon kicsi vagy vele együtt eltűnik. Gyakoriak a következők: lágy ferrit, amorf, tiszta vas (lágyvas), szilíciumacél, vas-nikkel ötvözet és így tovább.



Mi a mágnesezés elve?
A mágnesezés elve az elektromágneses indukció és az ampertörvényen alapul. Az áramimpulzus erős mágneses teret hoz létre a tekercsben, amely tartósan mágnesezi a tekercsben elhelyezett kemény mágneses anyagot. Az impulzusáram csúcsértéke nagyon magas, amikor a mágnesezett elektromechanikus tartály működik, ami megköveteli, hogy a kondenzátor ellenálljon az impulzusáramnak. A mágnesező egyszerű szerkezetű, és valójában egy erős mágneses erővel rendelkező elektromágnes.

Miért irányított a mágnesezés?
A mágnesezési irány az első lépés a neodímium mágnes, a szamárium-kobalt állandó test és más anyagok mágnesességének eléréséhez. Ez az N pólus (északi pólus) és az S pólus (déli pólus) helyzetét jelzi egy mágnesben vagy mágneses komponensben. Az állandó mágneses anyagok mágnesessége főként a könnyen mágnesezhető kristályszerkezetből származik, amit "mágneses tartománynak" nevezünk. A tartományok közötti interfészt tartományfalnak nevezzük. Általában a makroszkópikus objektumoknak mindig sok mágneses tartománya van. Ily módon a mágneses tartományok mágneses momentumainak iránya eltérő, és az eredmények kioltják egymást. A vektorösszeg nulla, az egész objektum mágneses momentuma pedig nulla, tehát nem tud más mágneses anyagokat vonzani. Azaz a mágneses anyagok normál körülmények között nem mutatnak mágnesességet a külső felé. Csak ha egy mágneses anyag mágnesezett, akkor mutathat mágnesességet a külső felé. .
Hogyan valósul meg a mágnesezett 2 pólus és a multipólus?
1. Kétpólusú mágnesezés: az üreges tekercset (az alábbi ábrán látható módon) mágnesszelepnek is nevezik. A mérnöki területen a tekercsek száma általában 5-30 fordulat, a mágneses vezető általában ipari tisztaságú vas, a tekercs árama általában több tíz-száz amper, a mágneses áramkör hossza pedig általában néhány centiméter vagy tíz centiméter. A konkrét paramétereket ésszerűen kell kiválasztani a mágnesező berendezés, a mágnesezett termék teljes méretének és a mágneses pólusok számának megfelelően az ideális hatás elérése érdekében.


2. Többpólusú mágnesezés:
Használjon speciális tekercseket: ① közel az állandó mágnes külső átmérőjéhez (külső kerületi multipólus), ② közel az állandó mágnes belső átmérőjéhez (belső átmérőjű többpólus), ③ az állandó mágnes végfelületéhez közel (sík többpólus) , ④ Helbeck tömbmágnesezés (két pólus segítségével a mágnesezés, majd az állandó mágnesek összeillesztése és összeszerelése koncentrált mágneses mezők speciális kombinációjának kialakítására).




Mik a mágnesezési feltételek?
Az állandó mágneses anyagok mágnesezési feltételei közé tartozik a mágnesezési feszültség, a mágnesező áram, a mágnesezési idő és egyéb mutatók. Ezen mutatók helyes beállítása jelentős hatással van a mágneses acél vagy állandó mágneses motor teljesítményére és élettartamára.
1. Állandó áramú mágnesezés: Ez a módszer alacsony koercitív mágnesekhez, például ferritmágnesekhez alkalmas. A megvalósítási elv az, hogy kisfeszültségű és nagy kapacitású kondenzátorokon keresztül kisütjük.
2. Impulzusmágnesezés: Ez a módszer alkalmas nagy koercitivitással rendelkező mágnesekhez, például neodímium mágnesekhez. A megvalósítási elv az, hogy a tekercs rövid távú szupererős mágneses teret hoz létre nagyfeszültségű és kis kapacitású kondenzátor kisülése révén.

Hogyan határozható meg, hogy a mágnesezettség telített-e vagy sem?
Hogyan lehet megítélni, hogy a munkadarab telített-e a mágnesezés után? Általában a mérési táblázat mágneses adatai. Ha nagy a hézag az elméleti adatokhoz képest, úgy tekintjük, hogy nincs mágnesezettség telítettsége. A tényleges működés során a feszültséget a mágnes márkájának szükséges energiájához állítják be a mágnesezés kipróbálásához. A mágnesezés befejezése után egy mágneses mérőműszer érzékeli a mágneses tér intenzitását, vagyis a mágnes felületi mágnesességét. Vagy mérje meg a mágnes mágneses fluxusát, írja le a mágnesezési adatokat, majd növelje az elektromos feszültséget és mágnesezzen másodszor. A mágnesezés után ellenőrizze a mágnesességet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a mágneses térerősség nőtt-e. Ha a mágneses térerősség nem nőtt a feszültség növelése után, az azt jelenti, hogy a mágnes mágnesezett és telített.
Egyes ritkaföldfém-mágnesekhez nagyon nagy, 20 és 50 KOe közötti mágneses tér szükséges. Ezeket a mágneses mezőket nehéz létrehozni, és nagy teljesítményű tápegységre és jól megtervezett mágnesező eszközökre van szükség. Az izotróp kötésű neodímium anyagoknak a magas, 60 KOe tartományba eső mágneses mezőre van szükségük ahhoz, hogy teljesen telítődjenek. A 30 KOe tartományban lévő mező azonban elérheti a 98%-os telítettséget. A ferrit mágneseknek 10 KOe nagyságrendű mágneses térre van szükségük, míg az Al-Ni-Co ötvözeteknek 3 KOe tartományba eső mágneses térre van szükségük ahhoz, hogy telítődjenek. Mivel az Al-Ni-Co könnyen nem szándékosan lemágnesezhető, a legjobb, ha ezt az anyagot azelőtt vagy még azután is mágnesezi, hogy a mágnest végül a berendezésbe szerelték volna.
