深圳充磁機廠家:磁場取向?qū)Υ呕瘡姸扔绊懙姆治?/h1>
磁體的磁化狀態(tài)很大程度上影響使用永磁體器件的特性。磁體的制造過程分為兩個部分:取向過程和磁化過程。在取向過程中,在形成磁力的階段使用定向裝置以對準(zhǔn)磁化的生長方向。此后,磁體暫時退磁。接著,在磁化過程中,磁化裝置實現(xiàn)磁體中所需的磁化狀態(tài)。 為了精確評估磁體的磁化狀態(tài),需要考慮取向過程和磁化過程。因此,通過手工計算成型模、磁化裝置和磁化電流的行為,研究磁化狀態(tài)是極其困難的。使用有限元法(FEM)進行磁場分析模擬,可以從材料特性、設(shè)備幾何形狀和施加電流來計算磁場定向和磁化場。根據(jù)這些結(jié)果,還可以使用磁體內(nèi)部的磁化狀態(tài)進行分析。 該應(yīng)用說明解釋了如何獲得磁體的表面磁通密度分布,同時考慮取向和磁化過程。 磁場取向分布/磁化場分布 磁場方向分布如圖1所示,磁化場分布如圖2所示。如圖1所示,磁場取向分布幾乎完全是徑向分布。對于這種取向,通過施加圖2所示的磁化場來確定磁體的磁化狀態(tài)。 磁化分布/表面磁通密度分布 圖3展示出磁體A和B中的磁化分布。磁體A是通過考慮圖1所示的磁場定向而磁化的磁體。磁體B是磁體,其具有理想的徑向取向。在圖4中展示了已經(jīng)放置在空氣中的磁體表面的距離為0.5毫米的磁通密度分布。 從圖3中可以看出,磁體A端部的磁化強度大于磁體B的磁化強度,這是因為圖1所示的磁體A端部的取向與圖2所示的磁化場分布更類似于磁體B,從圖4可以看出T。在磁極中心,磁體B的表面磁通密度比磁體A高。這是因為圖1所示的磁體A的磁極中心的取向與圖2所示的磁化磁場的方向相比,與圖3中的結(jié)果不同,在圖的末尾處的表面磁通密度分布不同于Magnet B.。磁鐵差別很大。 這就是為什么要準(zhǔn)確地評估磁體的磁化狀態(tài),需要考慮磁場的方向和磁化場。 ?
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