يُعرّض المغناطيس لحقل مغناطيسي مضاد تدريجيًا، ويتم قياس التغير في 强磁力 الناتج. يُستخدم هذا النوع من الاختبار لمحاكاة ظروف التشويش أو التداخل الكهرومغناطيسي.
يُوضع المغناطيس في فرن بدرجات حرارة مختلفة (غالبًا تتجاوز 120 °C)، ثم يتم قياس 高磁能积 وBr (المجال المتبقي) بعد التبريد. يساهم هذا الاختبار في التحقق من قدرة المغناطيس على مقاومة إزالة المغنطة الحرارية.
يُعرض المغناطيس للاهتزازات والضربات عبر أجهزة اختبار الصدمة، خاصة للمغناطيسات المستخدمة في المعدات المتنقلة أو الآلات الثقيلة.
لضمان دقة نتائج الاختبارات، تُستخدم تقنيات متقدمة مثل:
·
Gaussmeter/Hall Effect Sensors: لقياس شدة المجال المغناطيسي قبل وبعد الاختبار.
·
·
BH Curve Analysis: لتحليل تغيّر العلاقة بين الكثافة المغناطيسية والقوة المحفزة (coercivity).
·
·
Scanning Flux Mapping: للكشف عن التوزيع غير المتوازن للمجال المغناطيسي الناتج عن فقدان داخلي.
·
في العديد من الحالات، لا تكون المغناطيسات الجاهزة كافية لتحمل الظروف القاسية. لذلك، توفر الشركات الصناعية المتخصصة 可支持定制化磁铁方案، والتي تشمل:
·
ضبط المواد والمركبات الكيميائية لتحسين المقاومة الحرارية أو القسرية المغناطيسية
·
·
تصميم شكل المغناطيس بما يقلل من تعرضه للحقول العكسية
·
·
إضافة طلاءات واقية ضد التآكل أو الاهتزاز
·
تسمح 可支持定制化磁铁方案 بتصنيع مغناطيسات مصممة خصيصًا لتحمل عوامل إزالة المغنطة دون التضحية بمستوى 高性能 المطلوب.
في أحد مصانع إنتاج المحركات الكهربائية الدقيقة، أظهرت الاختبارات النهائية أن 5% من المغناطيسات الجاهزة تفقد أكثر من 10% من 强磁力 بعد تعريضها لدرجة حرارة 160°C لمدة 3 ساعات. بعد تطبيق اختبار إزالة المغنطة الحراري، تم تحسين عملية التوريد باستخدام 钕铁硼磁铁 من فئة مقاومة حرارة عالية، ودمج خطة 可支持定制化磁铁方案، مما خفّض معدل الفقد إلى أقل من 1%.
اختبار إزالة المغنطة ليس مجرد إجراء اختياري، بل هو ضرورة هندسية لضمان ثبات الأداء المغناطيسي في المراحل النهائية وقبل دمج المغناطيسات في الأجهزة. سواء كنت تعمل بـ 钕铁硼磁铁 أو 稀土永磁، فإن اختيار استراتيجية الاختبار المناسبة، والاستفادة من أدوات القياس المتقدمة، إلى جانب تطبيق 可支持定制化磁铁方案، هي مفاتيح الحصول على مغناطيسات ذات 高性能 حقيقية قادرة على مواجهة الظروف الصناعية القاسية.
Jinconn WeChat