
В жизни ориентация полюсов магнита может не иметь значения. Однако в других случаях направление магнита является важной частью предполагаемого применения. Понимание общих и специальных вариантов ориентации намагниченности может помочь обеспечить успешное применение.
1.Тип магнитана основе полярности:
Как правило, направление намагниченности начинается с двух основных типов магнитзизотропного и анизотропного. Большинство магнитов являются анизотропными, что означает, что они имеют предпочтительное направление намагниченности. Во время намагниченности магнитное поле прикладывается в направлении намагниченности для ориентации материала и повышения потенциала производительности магнита. Поэтому анизотропные магниты также можно назвать направленными материалами.
С другой стороны, изотропные магниты обладают одинаковыми магнитными свойствами во всех направлениях. Поэтому эти магниты могут быть намагничены в любом направлении. Изотропные магниты, также известные как ненаправленные магниты, прессуются или отливаются без определенной полярности и намагничиваются позже в процессе производства. Хотя этот процесс работал для более широкого спектра вариантов намагниченности, полученные магниты никогда не достигали своего полного потенциала. После намагничивания направленность магнита не может быть изменена.
2. Обычное направление намагниченности
В большинстве случаев AlNiCo, NdFeB, самарий-кобальт и феррит намагничиваются в обычном режиме. Можно обратиться к следующим общим фигурам:
Осевая намагниченность:

Осевая намагниченность означает, что материал намагничивается по всей длине магнита. Например, в дисковых и блочных магнитах это обеспечивает наибольшую фиксированную площадь поверхности.
радиальная намагниченность:

Радиально намагниченный материал намагничивается шириной магнита. Например, стержневые магниты, намагниченные по ширине (или диаметру), часто используются для датчиков.
мяч:
Хотя профессиональный продукт в основном используется для датчиков, сферы намагничиваются обычным способом. Сфера намагничивается в осевом направлении, но простое вращение магнита ставит полюса в нужное положение.
Специальное направление намагниченности:
Иногда инженерам, дизайнерам и производителям требуются магниты с формами и полярностями, выходящими за рамки традиционных намагниченных материалов. В этих случаях к ним относятся некоторые специализированные направления намагниченности.
Многоуровневая намагниченность:

Мы предлагаем керамические блоки и диски с северным и южным полюсами по обеим сторонам магнита. Используя направленные материалы (анизотропные), многополюсный намагничивающий поток проходит через магнит, делая обе стороны магнита сильнее. В качестве альтернативы, для изотропных магнитов многополюсный намагничивающий поток изгибается внутри магнита, делая его сильнее только с одной стороны. Гибкий магнитный лист намагничивается, чтобы иметь несколько полюсов на поверхности для улучшения силы сдвига. Кроме того, стержневые магниты могут иметь несколько полюсов на поверхности для увеличения прочности удержания.
Радиальная намагниченность:

Радиально-ориентированная намагниченность используется в различных приложениях от двигателей до приводов и датчиков. Истинный радиальный рисунок намагничивается вдоль внутреннего и внешнего диаметра магнита.
Другой рисунок включает в себя несколько полюсов вокруг внешнего диаметра кольца. Это обычно используется для датчиков Холла, серводвигателей, муфт и генераторов.
дуга:

Узкоспециализированные радиальные дуги широко используются во всей промышленности. Поскольку создать истинную радиальную дугу очень сложно и дорого (полюса излучают наружу истинной дугой от центра дуги), чаще всего используются приближенные радиальные дуги. В этом случае намагниченность выравнивается вдоль прямой оси через дугу. Аналогичным образом, когда требуется круговая дуга, заменяется приблизительная круговая дуга. При этом используется параллельная намагниченность по ширине дуги. Однако в обоих случаях приближенные дуги теряют минимальную прочность вдоль внешнего края, что часто приводит к значительной экономии производственных затрат.
Знание направленности магнита является ключом к выбору правильного магнита для вашего применения.











































