Co je magnetizace? Jak realizovat 2-pólovou a vícepólovou magnetizaci?
Co je to "magnetizace"?
Když si představíte magnety, vybaví se vám představa, že „přilnou k železu“, ale ve skutečnosti k železu držet nebudou od začátku. Když je magnetický materiál zpracováván, magnet je nemagnetický a proces přeměny tohoto nemagnetického magnetu na magnetický se nazývá "magnetizace" nebo "magnetizace".

Jaké jsou metody magnetizace?
1. Metoda kontaktní magnetizace:
Při kontaktní magnetizaci se zmagnetizovaný silný magnet (obvykle permanentní magnet) přivede do přímého kontaktu s magnetem, který má být magnetizován. Prostřednictvím kontaktu se magnetické materiály přeskupují v silném magnetickém poli a získávají magnetismus.
2. Metoda vibrační magnetizace:
Při metodě vibrační magnetizace je magnet umístěn ve specifickém zařízení, které vibruje se specifickou frekvencí a amplitudou. Tato vibrace způsobí, že se magnetické materiály magnetu uspořádají do vibrací, čímž dojde k magnetizaci.
3. Metoda elektromagnetické magnetizace:
Při metodě elektromagnetické magnetizace je magnet umístěn v cívce solenoidu. Solenoid je dutý válec a lze do něj umístit magnety různých velikostí a tvarů. Cívka je napájena, aby vytvořila silné magnetické pole, které zmagnetizuje magnetický materiál, aby se magnetismus zachoval. Metoda elektromagnetické magnetizace využívá výkonnou elektromagnetickou cívku pro generování magnetického pole vysoké intenzity. Úpravou proudu a konstrukce cívky lze dosáhnout vyšší intenzity magnetického pole a většího magnetizačního účinku. Tato metoda je široce používána v průmyslové výrobě.
Jaké zařízení je potřeba pro průmyslovou magnetizaci?
Obvykle je potřeba připravit: ① magnetizační zdroj (magnetizér), ② magnetizační přípravek (cívka), ③ chladicí zařízení (stroj na ledovou vodu), ④ Gaussův měřič (měřicí zařízení).

Jaké materiály lze magnetizovat?
Magnety, které lze zmagnetizovat, se nazývají „permanentní magnety“ nebo zkráceně „permanentní magnety“ a někteří lidé jim říkají „tvrdé magnety“.
Permanentní magnet: Běžné permanentní magnety lze rozdělit do dvou kategorií: 1. Magnety z kovových slitin: neodymový magnet, magnety Sm-Co a magnety Al-Ni-Co; 2. Feritové materiály s permanentními magnety.
Měkké magnetické: Magnety, které nelze zmagnetizovat, se nazývají „měkké magnetické“ materiály.
Po zmagnetování měkkého magnetického materiálu, kdy magnetizační magnetické pole zmizí, je zbytkové magnetické pole velmi malé nebo zmizí s ním. Běžné jsou: měkký ferit, amorfní, čisté železo (měkké železo), křemíková ocel, slitina železa a niklu a tak dále.



Jaký je princip magnetizace?
Princip magnetizace je založen na zákonu elektromagnetické indukce a ampérovém zákonu. Proudový impuls generuje v cívce silné magnetické pole, které trvale zmagnetizuje tvrdý magnetický materiál umístěný v cívce. Špičková hodnota pulzního proudu je velmi vysoká, když magnetizovaný elektromechanický zásobník pracuje, což vyžaduje, aby kondenzátor vydržel impulsní proud. Magnetizér má jednoduchou konstrukci a je to vlastně elektromagnet se silnou magnetickou silou.

Proč je magnetizace směrová?
Směr magnetizace je prvním krokem pro neodymový magnet, trvalé těleso samarium kobalt a další materiály k získání magnetismu. Představuje polohu N pólu (severní pól) a S pólu (jižní pól) v magnetu nebo magnetické součástce. Magnetismus permanentních magnetických materiálů pochází hlavně z jejich snadno zmagnetovatelné krystalové struktury, kterou nazýváme "magnetická doména". Rozhraní mezi doménami se nazývá doménová stěna. Obecně platí, že makroskopické objekty mají vždy mnoho magnetických domén. Tímto způsobem jsou směry magnetických momentů magnetických domén různé a výsledky se navzájem ruší. Vektorový součet je nulový a magnetický moment celého objektu je nulový, takže nemůže přitahovat jiné magnetické materiály. To znamená, že magnetické materiály za normálních okolností nevykazují navenek magnetismus. Pouze když je magnetický materiál zmagnetizován, může vykazovat magnetismus navenek. .
Jak jsou realizovány magnetizované 2 póly a vícepóly?
1. Dvoupólová magnetizace: dutá cívka (jak je znázorněna na obrázku níže) se také nazývá solenoid. Ve strojírenství je počet cívek obecně 5-30 závitů, magnetický vodič je obecně průmyslové čisté železo, proud cívky je obecně desítky až stovky ampérů a délka magnetického obvodu je obecně několik centimetrů nebo desítek centimetrů. Konkrétní parametry je třeba rozumně volit podle magnetizačního zařízení, celkové velikosti magnetizovaného produktu a počtu magnetických pólů pro dosažení ideálního efektu.


2. Vícepólová magnetizace:
Použijte specifické cívky: ① blízko vnějšího průměru permanentního magnetu (multipól vnějšího obvodu), ② blízko vnitřního průměru permanentního magnetu (multipól vnitřního průměru), ③ blízko koncové plochy permanentního magnetu (planární multipól) , ④ Magnetizace Helbeckova pole (použití dvou pólů k magnetizaci a následnému spojení a sestavení permanentních magnetů za účelem vytvoření speciální kombinace koncentrovaných magnetických polí).




Jaké jsou podmínky magnetizace?
Magnetizační podmínky materiálů s permanentními magnety zahrnují magnetizační napětí, magnetizační proud, dobu magnetizace a další indikátory. Správné nastavení těchto indikátorů má důležitý vliv na výkon a životnost motoru z magnetické oceli nebo motoru s permanentním magnetem.
1. Magnetizace konstantním proudem: Tato metoda je vhodná pro magnety s nízkou koercitivitou, jako jsou feritové magnety. Principem realizace je vybíjení přes nízkonapěťové a velkokapacitní kondenzátory.
2. Pulzní magnetizace: Tato metoda je vhodná pro magnety s vysokou koercitivitou, jako je neodymový magnet. Princip realizace spočívá v tom, že cívka generuje krátkodobé supersilné magnetické pole prostřednictvím vysokonapěťového a malokapacitního vybíjení kondenzátoru.

Jak definovat, zda je magnetizace nasycená nebo ne?
Jak posoudit, zda je obrobek po magnetizaci nasycený? Obecně se jedná o magnetická data tabulky měření. Pokud je mezi teoretickými údaji velká mezera, má se za to, že nedochází k saturaci magnetizace. Ve skutečném provozu se napětí upraví na požadovanou energii značky magnetu pro vyzkoušení magnetizace. Po dokončení magnetizace je intenzita magnetického pole, tedy povrchový magnetismus magnetu, detekována magnetickým měřicím přístrojem. Nebo změřte magnetický tok magnetu, zapište si magnetizační data, poté zvyšte elektrické napětí a magnetizujte podruhé. Po magnetizaci vyzkoušejte magnetismus, abyste zjistili, zda se síla magnetického pole zvýšila. Pokud se síla magnetického pole po zvýšení napětí nezvýšila, znamená to, že magnet byl zmagnetizován a nasycen.
Některé magnety vzácných zemin vyžadují velmi vysoké magnetizační pole v rozsahu 20 až 50 KOe. Tato magnetická pole se obtížně generují a vyžadují vysoce výkonné napájení a dobře navržená magnetizační zařízení. Izotropně vázané neodymové materiály potřebují magnetické pole ve vysokém rozsahu 60 KOe, aby byly zcela nasyceny. Pole v rozsahu 30 KOe však může dosáhnout 98% nasycení. Feritové magnety potřebují magnetické pole v řádu 10 KOe, zatímco slitiny Al-Ni-Co potřebují k nasycení magnetické pole v rozsahu 3 KOe. Protože Al-Ni-Co lze snadno neúmyslně demagnetizovat, je nejlepší tento materiál zmagnetizovat před nebo dokonce po konečné montáži magnetu do zařízení.
