IMANEN INFORMAZIOA
- Aurrekariak eta historia
- Diseinua
- Imanen hautaketa
- Gainazalen tratamendua
- Magnetizazioa
- Neurrien barrutia, neurria eta tolerantzia
- Eskuz funtzionatzeko segurtasun printzipioa
Iman iraunkorrak bizitza modernoan ezinbestekoak dira. Gaur egungo erosotasun ia guztietan aurkitzen edo ekoizteko erabiltzen dira. Lehen iman iraunkorrak lodesstone izeneko arroketatik sortu ziren. Harri hauek duela 2500 urte baino gehiago aztertu zituzten txinatarrek eta gero greziarrek, harria Magnetes probintziatik lortu zutenak, eta hortik jaso zuen izena materialak. Harrezkero, material magnetikoen propietateak sakon hobetu dira eta gaur egungo iman iraunkorreko materialak antzinateko imanak baino ehunka aldiz indartsuagoak dira. Iman iraunkor terminoa imanak induzitutako karga magnetiko bati eusteko gaitasunetik dator, magnetizazio-gailutik kendu ondoren. Gailu horiek indarrez magnetizatutako beste iman iraunkor batzuk, elektro-imanak edo elektrizitatez kargatutako hari-bobinak izan daitezke. Karga magnetiko bati eusteko duten gaitasunak erabilgarriak egiten ditu objektuak lekuan eusteko, elektrizitatea potentzia motor bihurtzeko eta alderantziz (motorrak eta sorgailuak), edo gerturatzen diren beste objektu batzuei eragiteko.
Errendimendu magnetiko bikaina ingeniaritza magnetiko hobearen funtzioa da. Diseinuko laguntza edo zirkuitu konplexuen diseinua behar duten bezeroentzat, QM-ak Aplikazio-ingeniari esperientziadunen eta eremuko salmenta-ingeniari adituen taldea zure zerbitzura dago. QM ingeniariek bezeroekin lan egiten dute lehendik dauden diseinuak hobetzeko edo baliozkotzeko, baita efektu magnetiko bereziak sortzen dituzten diseinu berriak garatzeko ere. QM Diseinu magnetiko patentatuak garatu ditu, eremu magnetiko oso indartsuak, uniformeak edo forma bereziak ematen dituztenak, sarritan elektroiman eta iman iraunkorren diseinu handiak eta eraginkorrak ordezkatzen dituztenak. Bezeroak ziur daude kontzeptu konplexu bat edo ideia berri bat ekartzen dutenean QM erronka horri aurre egingo dio 10 urteko espezializazio magnetiko frogatua erabiliz. QM Imanak lanean jartzen dituzten pertsonak, produktuak eta teknologia ditu.
Aplikazio guztietarako iman hautaketak zirkuitu magnetiko osoa eta ingurunea kontuan hartu behar ditu. Alnico egokia den tokian, imanaren tamaina gutxitu daiteke zirkuitu magnetikoan muntatu ondoren magnetizatzen bada. Zirkuituetako beste osagaietatik independenteki erabiltzen bada, segurtasun aplikazioetan bezala, luzera eta diametro efektiboaren erlazioak (iraunkortasun-koefizientearekin erlazionatuta) nahikoa handia izan behar du imanak belaunetik gora funtziona dezan bere bigarren koadrantearen desmagnetizazio-kurban. Aplikazio kritikoetarako, Alnico imanak ezarritako erreferentzia-fluxu-dentsitate-balioan kalibratu daitezke.
Koertzibitate baxuaren azpiproduktu bat kanpoko eremu magnetikoen, talkaren eta aplikazio-tenperaturen ondoriozko desmagnetizazio-efektuekiko sentikortasuna da. Aplikazio kritikoetarako, Alnico imanak tenperatura egonkortu daitezke efektu horiek minimizatzeko. Merkaturatutako iman modernoen lau klase daude, bakoitza bere materialaren konposizioan oinarrituta. Klase bakoitzaren barruan gradu familia bat dago, bere propietate magnetikoak dituena. Hauek dira klase orokor hauek:
NdFeB eta SmCo Rare Earth iman bezala ezagutzen dira, biak Rare Earth elementuen taldeko materialez osatuta daudelako. Neodimio Burdina Boroa (konposizio orokorra Nd2Fe14B, sarritan NdFeB laburtua) iman material modernoen familiako gehigarri komertzial berriena da. Giro-tenperaturan, NdFeB imanek iman-material guztien propietate handienak dituzte. Samarium Cobalt bi konposiziotan fabrikatzen da: Sm1Co5 eta Sm2Co17 - askotan SmCo 1:5 edo SmCo 2:17 motak deitzen dira. 2:17 motak, Hci balio altuagoak dituztenak, 1:5 motak baino berezko egonkortasun handiagoa eskaintzen dute. Zeramika, Ferrita izenez ere ezaguna, imanak (konposizio orokorra BaFe2O3 edo SrFe2O3) 1950eko hamarkadatik merkaturatzen dira eta gaur egun asko erabiltzen jarraitzen dute kostu baxuagatik. Zeramikazko iman forma berezi bat material "malgua" da, zeramikazko hautsa lokailu malgu batean lotuz egina. Alnico imanak (konposizio orokorra Al-Ni-Co) 1930eko hamarkadan merkaturatu ziren eta gaur egun ere asko erabiltzen dira.
Material hauek hainbat propietate hartzen dituzte, aplikazio-eskakizun askotara egokitzen direnak. Jarraian, aplikazio zehatz baterako imanaren material, kalifikazio, forma eta tamaina egokiak hautatzeko kontuan izan behar diren faktoreen ikuspegi zabala baina praktikoa eman nahi da. Beheko grafikoan hainbat materialen kalifikazio gakoen ezaugarri gakoen balio tipikoak erakusten dira alderatzeko. Balio horiek zehatz-mehatz aztertuko dira hurrengo ataletan.
Material magnetikoen konparaketak
Material | Kalifikazio | Br | Hc | HCI | BH max | T max (gradu c)* |
NdFeB | 39H | 12,800 | 12,300 | 21,000 | 40 | 150 |
SmCo | 26 | 10,500 | 9,200 | 10,000 | 26 | 300 |
NdFeB | B10N | 6,800 | 5,780 | 10,300 | 10 | 150 |
Alnico | 5 | 12,500 | 640 | 640 | 5.5 | 540 |
Zeramika | 8 | 3,900 | 3,200 | 3,250 | 3.5 | 300 |
Flexible | 1 | 1,500 | 1,380 | 1,380 | 0.6 | 100 |
* T max (funtzio-tenperatura praktiko maximoa) erreferentziarako soilik da. Edozein imanen funtzionamendu-tenperatura praktiko maximoa imanak funtzionatzen duen zirkuituaren araberakoa da.
Baliteke imanak estali behar izatea xede diren aplikazioaren arabera. Estaldura-imanek itxura, korrosioarekiko erresistentzia, higaduraren aurkako babesa hobetzen dituzte eta egokiak izan daitezke gela garbiko baldintzetan aplikazioetarako.
Samarium Cobalt, Alnico materialak korrosioarekiko erresistenteak dira eta ez dute korrosioaren aurka estali behar. Alnico erraz xaflatzen da ezaugarri kosmetikoetarako.
NdFeB imanak bereziki korrosioa jasaten du eta askotan horrela babestuta daude. Iman iraunkorretarako egokiak diren estaldura ugari daude, estaldura mota guztiak ez dira egokiak izango material edo iman geometria bakoitzerako, eta azken aukera aplikazioaren eta ingurunearen araberakoa izango da. Aukera gehigarri bat imana kanpoko karkasa batean jartzea da, korrosioa eta kalteak saihesteko.
Eskuragarri dauden estaldurak | ||||
Azalera | Estaldura | Lodiera (mikroak) | kolorea | Erresistentzia |
pasibatua | 1 | Zilar gris | Aldi baterako Babesa | |
Nickel | Ni+Ni | 10-20 | Zilarrezko distiratsua | Bikaina hezetasunaren aurka |
Ni+Cu+Ni | ||||
zinc | Zn | 8-20 | Urdin distiratsua | Ona Gatz Spray Aurkako |
C-Zn | Kolore distiratsua | Bikaina Gatz Spray Aurkako | ||
Tin | Ni+Cu+Sn | 15-20 | Silver | Hezetasunaren Aurkako Gorena |
Gold | Ni+Cu+Au | 10-20 | Gold | Hezetasunaren Aurkako Gorena |
Copper | Ni+Cu | 10-20 | Gold | Aldi baterako Babesa |
epoxi | epoxi | 15-25 | Beltza, Gorria, Grisa | Bikaina hezetasunaren aurka |
Ni+Cu+Epoxi | ||||
Zn+Epoxi | ||||
Kimika | Ni | 10-20 | Zilar gris | Bikaina hezetasunaren aurka |
Parylene | Parylene | 5-20 | Grey | Bikaina Hezetasunaren Aurkako, Gatz Spray. Goiena disolbatzaile, gas, onddo eta bakterioen aurka. |
Bi baldintzetan hornitutako iman iraunkorra, magnetizatua edo magnetizatu gabea, normalean ez dago bere polaritatea markatuta. Erabiltzaileak eskatzen badu, polaritatea markatu genezake hitzartutako bideen bidez. Eskaera ematean, erabiltzaileak hornidura-egoera eta polaritatearen marka beharrezkoa den jakinarazi beharko du.
Iman iraunkorraren magnetizazio-eremua material magnetiko iraunkor motarekin eta bere indar hertsatzailearekin erlazionatuta dago. Imanak magnetizazioa eta desmagnetizazioa behar baditu, jarri gurekin harremanetan eta eskatu laguntza teknikoa.
Imana magnetizatzeko bi metodo daude: DC eremua eta pultsu eremu magnetikoa.
Imana desmagnetizatzeko hiru metodo daude: beroaren bidezko desmagnetizazioa prozesu teknika berezi bat da. desmagnetizazioa AC eremuan. Desmagnetizazioa DC eremuan. Honek eremu magnetiko oso indartsua eta desmagnetizazio trebetasun handia eskatzen du.
Geometria forma eta iman iraunkorraren magnetizazio-norabidea: printzipioz, forma ezberdinetako iman iraunkorra ekoizten dugu. Normalean, blokea, diskoa, eraztuna, segmentua eta abar barne hartzen ditu. Magnetizazio noranzkoaren ilustrazio zehatza behean dago:
Magnetizazioaren nondik norakoak | ||
lodieraren bidez orientatua | axialki orientatua | segmentuetan axiala orientatuta |
Aurpegi bateko segmentuetan orientatutako polo anitzekoa | ||
erradialki orientatua * | diametroaren bidez orientatua * | Barruko diametroan segmentuetan orientatuta dagoen polo anitzekoa* guztiak material isotropo edo anisotropo gisa eskuragarri *Material isotropiko eta anisotropo jakin batzuetan soilik eskuragarri |
erradialki orientatua | orientazio diametrala |
Magnetizazioaren noranzkoaren dimentsioa izan ezik, iman iraunkorraren gehieneko dimentsioa ez da 50 mm-tik gorakoa, orientazio-eremuak eta sinterizazio-ekipoak mugatuta. Magnetizazioaren norabidean dimentsioa 100 mm-koa da.
Perdoia +/-0.05 -- +/-0.10 mm izan ohi da.
Oharra: beste forma batzuk bezeroaren laginaren edo inprimatu urdinaren arabera fabrikatu daitezke
ring | Kanpoko diametroa | Barne diametroa | Lodiera |
Maximoa | 100.00mm | 95.00m | 50.00mm |
Gutxieneko | 3.80mm | 1.20mm | 0.50mm |
Diskoa | Diametroa | Lodiera |
Maximoa | 100.00mm | 50.00mm |
Gutxieneko | 1.20mm | 0.50mm |
Blokeatu | Length | Zabalera | Lodiera |
Maximoa | 100.00mm | 95.00mm | 50.00mm |
Gutxieneko | 3.80mm | 1.20mm | 0.50mm |
Arku-segmentua | Kanpoko Erradioa | Barne Erradioa | Lodiera |
Maximoa | 75mm | 65mm | 50mm |
Gutxieneko | 1.9mm | 0.6mm | 0.5mm |
1. Eremu magnetiko indartsua duten iman iraunkor magnetizatuek burdina eta inguruko beste gai magnetikoak asko erakartzen dituzte. Egoera arruntean, eskuzko operadoreak kontu handiz ibili behar du kalterik ekiditeko. Indar magnetiko indartsua dela eta, hurbil dauden iman handiak kalteak izateko arriskua hartzen du. Jendeak beti prozesatzen ditu iman hauek banan-banan edo pintza bidez. Kasu honetan, martxan dauden babes-eskularruak zaindu beharko genituzke.
2. Eremu magnetiko indartsua den inguruabar honetan, edozein osagai elektroniko eta proba-neurgailu zentzuzkoak aldatu edo kaltetu daitezke. Mesedez, ikusi ordenagailua, pantaila eta euskarri magnetikoak, adibidez, disko magnetikoa, kasete magnetikoa eta bideo grabaketa zinta eta abar, magnetizatutako osagaietatik urrun daudela, esan 2 m baino urrunago.
3. Bi iman iraunkorren arteko erakarpen indarren talkak distira izugarriak ekarriko ditu. Beraz, gai sukoiak edo lehergarriak ez dira haien inguruan jarri behar.
4. Imana hidrogenoaren eraginpean dagoenean, debekatuta dago babes-estaldurarik gabeko iman iraunkorrak erabiltzea. Arrazoia da hidrogenoa xurgatzeak imanaren mikroegitura suntsituko duela eta propietate magnetikoen deseraikuntza ekarriko duela. Imana modu eraginkorrean babesteko modu bakarra imana kutxa batean ixtea eta zigilatzea da.