NdFeB püsimagnetite kasutusstsenaariumid jagunevad laias laastus adsorptsiooniks, tõrjumiseks, induktsiooniks, elektromagnetiliseks muundamiseks jne. Erinevates rakendustes on ka nõuded magnetväljadele erinevad. 3C toodete ruumistruktuur on äärmiselt piiratud ja nõuab samal ajal suurt adsorptsioonitugevust. Ruumi struktuur ei võimalda magneti suurust suurendada ja magnetvälja tugevust tuleb magnetahela konstruktsiooni abil suurendada; juhul, kui on vaja magnetvälja induktsiooni, tekitavad Halli liiga lahknevad magnetjõujooned. Komponentide valekontakti korral on vaja magnetvälja vahemikku juhtida läbi magnetahela disaini; kui magneti üks külg vajab suurt adsorptsioonitugevust, samal ajal kui teine külg peab magnetvälja varjestama, on varjestuspinna magnetvälja tugevus liiga kõrge, mis mõjutab elektrooniliste komponentide kasutamist ja samuti on vaja läbida magnetväli. Teede projekteerimine selle probleemi lahendamiseks; juhud, mis nõuavad täpset positsioneerimisefekti, juhud, mis nõuavad ühtlast magnetvälja... jne.
Kõigil ülaltoodud juhtudel on kasutusnõuete saavutamiseks raske kasutada ühte magnetit ja kui haruldaste muldmetallide hind on kõrge, mõjutab magneti maht ja kogus tõsiselt toote omahinda. Seetõttu saame adsorptsioonitingimusi täita või seda tavapäraselt kasutada. , Muutke magneti magnetahela struktuuri, et see vastaks erinevatele kasutusstsenaariumidele, ja vähendage kulude vähendamiseks magnetite hulka.
Levinud magnetahelad jagunevad laias laastus HALBACH ARRAY massiiviks, mitmepooluseliseks magnetahelaks, fokusseerivaks magnetahelaks, magnetiliselt läbilaskva materjali lisamiseks, paindlik edastus, ühepoolne magnetism, magneti akumulatsiooni struktuur jne. Tutvustan teid ükshaaval:
HALBACH massiiv
See on inseneriteaduses peaaegu ideaalne struktuur, mille eesmärk on tekitada kõige tugevam magnetväli ja kõige vähem magneteid. Tänu Halbachi massiivi spetsiaalsele magnetahela struktuurile saab suurem osa magnetvälja silmustest ringelda magnetseadme sees, vähendades seeläbi magnetvoo leket, et saavutada magnetiline kontsentratsioon ja realiseerida isevarjestusefekt mittetöötavas piirkonnas. Optimeeritud rõngakujuline Halbachi magnetahela disain, mittetöötav Madalaim ala võib saavutada 100-protsendilise varjestuse. Nagu jooniselt näha, on tavapärase magnetahela magnetjõujoonte suund sümmeetriline ja lahknev, samas kui suurem osa Halbachi massiivi magnetjõujoontest on koondunud tööpiirkonda, mistõttu saab magnetilist tõmbejõudu paranenud.
Mitmepooluseline magnetahel
Mitmepooluseline magnetahel kasutab peamiselt omadust, et magnetjõujoon valib eelistatult lähima vastaspooluse, et moodustada magnetring. Võrreldes tavalise unipolaarse magnetiga on mitmepooluselise magnetahela magnetiline jõujoon (magnetväli) pinnale rohkem kontsentreeritud, eriti mida suurem on pooluste arv, seda ilmsem see on. Mitmepooluselisi magnetahelaid on kahte tüüpi, üks on ühe magneti mitmepooluseline magnetiseerimismeetod ja teine on mitme unipolaarse magneti adsorptsioonimeetod. Nende kahe meetodi erinevus seisneb maksumuses, kuid tegelikud funktsioonid on samad. Mitmepooluselise magnetahela eelis väikese sammuga adsorptsioonis on väga ilmne.

Fookuse magnetahel
Fokuseeriv magnetahel kasutab spetsiaalset magnetahela suunda, et koguda magnetvälja väikesele alale, muutes selle piirkonna magnetvälja väga tugevaks, ulatudes isegi 1T-ni, mis on täpse positsioneerimise ja lokaalse induktsiooni jaoks väga kasulik.

Magnetiline materjal
Magnetiliselt läbilaskev materjal on kasutada magnetvälja ahelat, et eelistatavalt valida tee väikseima vastumeelsusega. Kasutades kõrge magnetiliselt läbilaskvaid materjale (SUS430, SPCC, DT4 jne) Efekt.

Paindlik ajam
Paindliku ülekande tunnuseks on kontaktivaba paindlik ülekanne magneti poolt moodustatud külgetõmbe ja tõukejõu kaudu, väike suurus, lihtne struktuur, pöördemomenti saab muuta vastavalt magneti mahu ja õhupilu suurusele ning reguleeritav ruum on suur.

Ühepoolne magnetiline
Ühepoolset magnetit iseloomustab magneti ühe poole polaarsuse varjestus ja teise poole polaarsuse säilitamine. Otsene adsorptsioonijõud on suhteliselt suur, kuid magnetjõud nõrgeneb kaugusega oluliselt.

Polümagnetiline struktuur
Vormi tunnuseks on see, et magnetid ja raudikked on paigutatud vastandliku polaarsusega. Magneti paksuse ja raudikke paksuse suhte suurenedes, mida paksem on raudikke paksus, seda väiksem on magnetiliste jõujoonte lahknemine. Magnetikogumisstruktuuri saab paindlikult kujundada vastavalt õhupilu suurusele, et saavutada optimaalne efekt, mis võib tõhusalt säästa magneteid, ja magnetväli jaotub ühtlaselt piki rauast ikke, kuid puuduseks on see, et montaaži maksumus on kõrge.












































