Die Magneterfassung von Diskspace ist eine einfache Möglichkeit, ein Magnetfeld in einem Metallblech zu erstellen. Es wird ein Stück Papier flach gegen eine flache Oberfläche halten. Um das Magnetfeld zu erzeugen, benötigen Sie nur ein Stück dünner Stahldraht (oder eine Art flexibler Kupferdraht) und ein Stück Magnetpapier. Wickeln Sie den Draht um das Magnetpapier und stellen Sie sicher, dass er vollständig vom Papier bedeckt ist. Legen Sie dann Ihr Stück Magnetpapier in das Loch in die Mitte des Magneten. Sobald Ihr Papier vollständig bedeckt ist, schließen Sie das Loch in der Mitte.
Magnetische Interferenz: Die einzige wirkliche Möglichkeit, eine Festplatte zu stören, besteht darin, die empfindlichen Teile des Magneten einem abwechselnden Magnetfeld auszusetzen. Der bessere Weg, um sich zu stören, besteht daher darin, ein Hochwiderstandsschaltgerät zu verwenden, das in Gegenwart eines Magnetfelds einen abwechselnden Strom erzeugt. Die häufiger verwendeten Schaltgeräte sind das weit verbreitete Ringmann -Thermometer und das Ringloch. Ring Man ist der Name des billigeren, aber weit verbreiteten Schaltgeräts. Dieses Gerät basiert auf einer Ringform und einer großen Basis.
Das Ringloch ist eine kostengünstige, aber effektive radial orientierte Ringmagnetisierungsmethode. Es arbeitet auf einem Hohlraum mit einer Reihe von Hohlräumen auf verschiedenen Ebenen der Dicke des Rings. Der Outermore -Level des Hohlraums ist (oben) radial ausgerichtet und hat daher keinen Einfluss auf die inneren Hohlräume unten.
Bei dieser Art von Ringkonstruktion werden die Outermore- (oder Topmore-) Schichten des Rings immer magnetisiert. Diese magnetisierten Schichten sind im Ring linear angeordnet und bieten eine glatte kontinuierliche Ausrichtung. Diese Ausrichtung bietet ein sehr effizientes Ausrichtungssystem für das gesamte Gerät. Die effektivere Ausrichtungsmethode ist diejenige, bei der die mehr Oberflächen der Magnete in einer Ebene ausgerichtet sind, die unter der Oberflächenspannung der Magnete liegt.
Eine zweite Art von Ringkonstruktion, die einen anisotropen Magnetismus erzeugt, basiert auf einer Reihe von quadrantenförmigen konzentrischen kreisförmigen Bögen. Diese ARC -Segmente sind so angeordnet, dass eine viel höhere Permeabilität als die nicht orientierten Ringe geschaffen werden. Dies ist ein sehr wichtiger Vorteil, da die hohe Permeabilität viel höhere Ströme durch das Gerät fließen lässt. Es wurde beobachtet, dass die Durchflussrate, wenn diese hohen Ströme entlang eines mit kleinen Löchern ausgekleideten orientierten Kanals angewendet werden, viel höher ist als die Durchflussrate, die erhalten wird, wenn die Ströme entlang einer flachen unipolaren Oberfläche angewendet wurden. Zusätzlich ist die Intensität des Feldes bei einer radial orientierten Ringkonstruktion viel höher als bei unipolarem Fall.
Eine dritte Variation des anisotropen Ringdesigns basiert auf der Verwendung radial orientierter Seltenerdmagnete. Diese Variation verwendet einen Ring von Seltenen erden in einem Ring aus Stahlpartikeln, die so angeordnet sind, dass es einer magnetischen Kraft schwieriger wird, durchzugehen. Bei diesem Design ist die Dicke des radial orientierten Rings in der Regel viel dicker und die Verteilung der Seltenen erden ist tendenziell in einem Kern lokalisiert.
Das bevorzugte Design im Fall eines Radialblockmagneten besteht aus einem unidirektionalen metallischen Kraftfeld, das von zwei oder mehr hohen Aluminium- oder Titanringen erzeugt wird, die in einem zylindrischen Muster angeordnet sind. Es ist eine erhebliche Bequemlichkeit, eine solche Konfiguration mit nur wenigen einzelnen Komponenten zu erstellen, da die erforderlichen Materialkosten sehr niedrig sind. Eine Variation der radialen Konstruktion kann auch unter Verwendung von zehn Kupfer- oder Neodym -Magneten und nicht mit den üblichen vier durchgeführt werden. Die zehn Magnete sind in einem Ring angeordnet, so dass ihre relative Ausrichtung eine viel höhere Permeabilität erzeugt als die unidirektionalen Ringe.
Die Verwendung eines Radialblockmagneten in der Herstellung findet sich in mehreren Anwendungen. Ein beliebtes Beispiel ist die Herstellung von gürtelgetriebenen Förderbändern. Diese Gürtel bestehen normalerweise aus einer Reihe kreisförmiger Ringe von Neodym -Magneten, wobei ihre jeweiligen Pole entlang der Länge des Gürtelmaterials ausgerichtet sind. Die Ausrichtung der Ringe verhindert die Drehung der Mittellinie des Gürtels über einen großen Teil seiner Länge, wodurch der Förderband durch ein sehr großes Materialsvolumen mit relativ niedriger Kraftstufe gedrückt werden kann. Dabei erhöht dies die Produktion der vollen Lebensdauer der Gürtel.
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