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エアギャップ:磁気回路内の磁石の極の間の非磁性空間、スペースがプラスチック部品または真鍮または他の非磁性材料で満たされていない。


異方性:の材料は、加圧プロセスの間に決定される好ましい磁化方向を有する。


B/H曲線:は、得られた磁束密度Bを磁界Hにプロットすることによって生成される。


Br、残留誘導:も、ガウスまたはテスラで測定される残留フラックス密度と呼ばれています。磁石に残留する磁気誘導は、磁化磁場によって飽和した後にゼロと比較される。


強制力、hc:反力の値は、OerstedsまたはKa / mで測定されるように、磁化飽和をゼロにするのに必要です。


curie温度:は、磁石がすべての磁気特性を失って、非磁性になる上記の温度です。


反磁力:磁化力、磁石の磁場の反対方向。これにより磁気特性が完全に磁化される。


鉄の金属:鉄の金属はしばしば磁気であるが、排他的ではありません。磁束の材料源または導体は、しばしば鉄またはニッケルの元素を含む。


gaussmeter:任意の点でガウスの磁場の強さを直接測定する機器。


固有保磁力HJ:は、反力の値は、OerstedsまたはKA / Mで測定されるように、消磁空間にどのように安定した1つの磁石を置くかを示しています。


等方性:の材料は、加圧プロセス中に決められた磁化方向を持たないので、任意の方向への磁化は許容される。


磁気誘導:磁気空間の方向に垂直なセクションの単位空間範囲あたりのフラックス。


磁気飽和:最大のエネルギーは、磁石が別の磁石の上に置くことができることを達成することができます。


学年:数は、磁石による磁気強さのどれくらい強いか、一般により高い数がより強い磁石を意味することを示します。例えば、N 54磁石はN 35磁石よりずっと強い。最大エネルギーの点でBDとHDの製品のとき、磁場は生じます。


方位:は、磁石の最大磁気特性を得ることができる異方性の磁化の最適方向を記述する。




常に磁石技術とハイテク磁石コンポーネントに焦点を当てる

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