Cartographie du champ magnétique
Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd.
Dexing Magnet est une grande entreprise avec une excellente qualité et un service parfait dans l'industrie internationale des magnétomètres et des machines.
Pourquoi nous choisir
Equipe professionelle
Elle dispose d'un groupe de techniciens et de gestionnaires expérimentés dans les secteurs des magnétomètres et du magnétique.
Excellente qualité
Elle a introduit des technologies avancées du Japon et d'Europe, a coopéré avec des universités nationales et des instituts de recherche scientifique et peut produire des ensembles complets d'équipements magnétoélectriques.
Bon service
Nous proposons une solution de personnalisation complète, adaptée aux besoins et exigences spécifiques de nos clients.
Solution unique
Fournir des services de support technique, de dépannage et de maintenance.
Qu'est-ce que Magnetic Field Mapper ?
Le Magnetic Field Mapper (MFM) est un capteur robotique qui utilise un magnétomètre à trois axes pour cartographier de grandes zones de distribution du champ magnétique.
Il peut tester la distribution du champ magnétique tridimensionnel des champs magnétiques AC et DC dans n'importe quel espace de forme avec une grande précision, la distribution tridimensionnelle des structures magnétiques sur la surface de diverses formes, la distribution uniforme, l'anneau magnétique multipolaire, la distribution des pôles magnétiques N/S, le champ magnétique du moteur, le champ magnétique supraconducteur, le champ magnétique d'imagerie par résonance magnétique et de nombreux autres tests de caractéristiques du champ magnétique ; Il est ensuite dessiné dans divers graphiques, les données stockées et enregistrées pour l'impression.
Il convient à tous les types de recherche magnétique sur les champs magnétiques AC et DC et a été largement utilisé par de nombreuses unités de recherche aérospatiale, militaire et scientifique nationales et étrangères.
● Large plage de mesure : la plage de mesure de l'espace est de 200mm x 20{{10}}mm x 200mm (X, Y, Z) (elle peut être personnalisée, veuillez indiquer s'il y a une exigence particulière), tour libre optionnel dans trois directions, et atteindra la plate-forme 5 axes lorsque la plate-forme rationnelle y est fixée. La translation est méticuleuse (rapport de résolution : 0,00039 mm), précision de positionnement 0,01 mm, précision de positionnement répétée < 0,005 mm, rapport de résolution de l'angle de déplacement de rotation < 0,0002 degré, précision de positionnement 0,01, précision de positionnement répétée < 0,005 degré, la vitesse de mouvement peut être divisée en 2-64 classes. Répartition fine de l'espace de mesure sur l'espace physique.
● Haute précision de mesure du système : l'utilisation d'un gaussmètre numérique de haute précision (unidimensionnel ou multidimensionnel) équipé de micro-sondes Hall (unidimensionnelle ɸ0,5 mm, bidimensionnelle ɸ1,2 mm, tridimensionnelle ɸ1,2 mm) permet d'obtenir une mesure magnétique spatiale et superficielle avec une plus grande précision. (La précision unidimensionnelle peut atteindre ± 5 % de la lecture, plage ± 0,05. La précision tridimensionnelle peut atteindre ± 0,10 % de la lecture, plage ± 0,005)
● Automatisation et numérisation : Le contrôle en temps réel et l'acquisition de données contrôlées par ordinateur, la conception du logiciel système mesurent les processus qui peuvent être divisés en plusieurs formes, l'utilisateur peut saisir directement les paramètres de données de l'objet mesuré pour une mesure entièrement automatisée, et les données sont automatiquement enregistrées et sauvegardées, sur la base des données de test, le système peut générer des graphiques unidimensionnels, bidimensionnels, tridimensionnels et l'enregistrement des données de mesure, le format de base de données est Access et imprime le graphique.
● Combinaisons flexibles : la plate-forme de translation tridimensionnelle et la plate-forme de rotation peuvent être assemblées dans de nombreuses situations adaptées à diverses méthodes de mesure pour répondre aux besoins des différentes mesures, le logiciel système couvre le contrôle et l'acquisition de données, et la fonction logicielle peut également être étendue selon les besoins, réalisant une automatisation complète de la mesure de surveillance sans pilote.
● Gaussmètre testé par l'Institut national de métrologie de Chine ; logiciel système enregistré et approuvé par le CPCC (Centre de protection des droits d'auteur de Chine)

Trois systèmes courants de mesure du champ magnétique
La demande d'aimants a augmenté dans plusieurs secteurs, tels que les systèmes de capteurs, la fabrication d'actionneurs, les sources d'énergie renouvelables, l'électronique et les appareils médicaux. En particulier dans l'industrie des moteurs électriques, en tant que l'un des plus gros consommateurs finaux d'aimants permanents, il joue un rôle central dans l'impact positif de leur demande en raison de l'urbanisation, de l'industrialisation, des transports propres et de la demande croissante d'automatisation. De plus, l'expansion des centrales éoliennes en raison de la croissance démographique, des défis liés au changement climatique et de la demande croissante d'électricité devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
Plus d'un tiers de la production d'aimants permanents est utilisé pour fabriquer divers moteurs à aimants permanents. Les avantages sont notamment l'économie de cuivre, l'économie d'énergie, la réduction du poids, la petite taille et la puissance spécifique élevée. Cependant, la complexité de conception et les tolérances de production augmentent pour garantir un fonctionnement et des performances optimales de ces moteurs dans toutes les conditions. Cela signifie que des équipements de mesure du champ magnétique sont nécessaires pour mesurer et analyser la qualité des aimants individuellement et dans les produits finis. À l'heure actuelle, plusieurs systèmes de mesure peuvent mesurer le champ magnétique des aimants. Ceux-ci varient d'un simple gaussmètre à un système de balayage avancé à capteurs multi-Hall :
Gaussmètre
Un gaussmètre est un appareil électronique portatif doté d'une sonde à effet Hall qui mesure l'intensité du champ perpendiculairement à la sonde. À l'extrémité de la sonde, un capteur à effet Hall mesure la tension induite par le champ magnétique, qui est proportionnelle à la densité du flux magnétique. L'écran de l'appareil affiche la valeur du champ de Gauss. Selon les types de mesure, il existe différentes sondes, telles que les sondes axiales ou transversales.
Lors de la mesure du champ magnétique d'un aimant avec un gaussmètre, plusieurs facteurs influencent le résultat de la mesure, comme par exemple l'orientation de la sonde par rapport à l'aimant et la distance par rapport à l'aimant. Un positionnement très précis est donc nécessaire pour obtenir de bons résultats. Cela est particulièrement difficile pour les aimants avec une distribution de champ magnétique inhomogène, comme les aimants multipolaires, car de petits changements de position peuvent influencer considérablement le champ magnétique mesuré.
Fluxmètre
Un fluxmètre (fluxmètre à bobine de Helmholtz) est conçu pour mesurer la quantité de flux magnétique généré par la surface magnétique d'un aimant permanent. Il est utilisé dans les laboratoires de physique pour tester les propriétés des matériaux. Avec un fluxmètre, un aimant permanent peut être caractérisé en passant simplement par le centre d'une bobine de Helmholtz avec un volume central ouvert basé sur une relation physique entre le nombre d'enroulements des bobines et la variation du flux magnétique à travers les bobines.
Un fluxmètre est plus difficile à utiliser et plus complexe qu'un gaussmètre.
Un gaussmètre et un fluxmètre sont des appareils adaptés pour mesurer quelques propriétés de base d'un aimant, telles que la valeur de crête du champ magnétique et le flux magnétique. Cependant, avec des instruments portables, les résultats peuvent être quelque peu inexacts. Le logiciel de ces instruments est plutôt basique. Ces systèmes de mesure ne peuvent pas répondre à toutes les questions complexes sur les problèmes magnétiques liés aux aimants individuels, tels que les inhomogénéités, les asymétries Nord/Sud et les problèmes magnétiques inhérents aux assemblages de rotors d'aimants, tels que les problèmes NVH (les problèmes de bruit, de vibration et de dureté).
Scanner de champ magnétique avancé
Le scanner de champ magnétique avancé (Combi Scanner), une platine de balayage motorisée à axes 4-, est conçu pour mesurer les distributions de champ magnétique des aimants permanents de différents types, formes et tailles. Des aimants individuels et des assemblages d'aimants aux rotors à aimants permanents (radiaux et axiaux). Le Combi Scanner peut cartographier les champs magnétiques 3D avec une grande précision et une résolution spatiale grâce à une caméra de champ magnétique intégrée. Il dispose d'un réseau avancé de capteurs à effet Hall 2D sur puce avec plus de 16 000 points de mesure.

Intensité de l'induction magnétique
L'intensité de l'induction magnétique est une quantité physique utilisée pour décrire les propriétés du champ magnétique, exprimée par B, la direction de B en un point du champ magnétique est la direction du champ magnétique au point, et la taille de B indique la force du champ magnétique au point.
Dans le système d'unités SI (Système international d'unités), l'unité d'intensité d'induction magnétique est [volts · seconde/mètre 2], et [volts] · [seconde] est appelé Weber, donc l'unité d'intensité d'induction magnétique est appelée [Weber/mètre 2] ou [Tesla], désignée par [T]. Dans le système d'unités CGSM, l'unité d'intensité d'induction magnétique est [Gauss]. Les unités sont désignées par les symboles : V est [volts], s est [secondes], m est [mètres], Wb est [Weber], T est [T], Gs est [Gauss], mT est [millite].
1T=1Wb/m2=104Gs=103mT (1)
Théorème de la ligne de force magnétique, du flux magnétique et de la continuité du flux magnétique
Le champ magnétique est représenté graphiquement par des lignes de champ magnétique. Les lignes de champ magnétique de divers champs magnétiques générés par le courant sont présentées dans la figure 1. Les lignes de champ magnétique sont des lignes fermées sans tête ni queue entourant le courant, et la direction du courant et la direction de retour de la ligne de champ magnétique sont conformes à la règle de la main droite.
Nous précisons que la direction tangente de tout point de la ligne de champ magnétique est la direction du champ magnétique (c'est-à-dire B) en ce point, et que le nombre de lignes de champ magnétique par unité de surface perpendiculaires au vecteur B est égal à la grandeur du vecteur B en ce point. En d'autres termes, là où le champ magnétique est fort, la ligne de champ magnétique est plus dense, et là où le champ magnétique est faible, la ligne de champ magnétique est plus fine.
Le nombre total de lignes de force magnétique traversant une surface est appelé le flux magnétique traversant la surface et est représenté par Φ. Le calcul du flux magnétique est illustré à la figure 2. L'élément de surface est pris sur la surface et un angle θ est formé entre la direction de sa ligne normale et la direction de B du point. Le flux magnétique de l'élément traversant la surface est : dφ=B×cosθ×ds (2)
Intensité du champ magnétique, perméabilité et loi de l'ampère-boucle
L'intensité du champ magnétique est une quantité physique introduite pour faciliter l'analyse de la relation entre le champ magnétique et le courant, c'est aussi un vecteur, exprimé par H, sa relation avec l'intensité de l'induction magnétique est :
H = B/μ (7)
Où : μ est la perméabilité du milieu magnétique, déterminée par la nature du milieu magnétique
D'accord. En unités SI, la perméabilité du vide est :
μ0=4π×10-7Henry/m (8)
L'unité de mesure de H est [ampère/mètre], dans le système d'unités CGSM, la perméabilité du vide est de 1, et l'unité de mesure de H est [Oster], abréviation de [Ao]. Les unités sont représentées par des symboles : A est [ampère], Oe est [O] et H est [Henry].
Notre usine
Dexing Magnet est situé dans la ville de Xiamen, en Chine, qui est une belle péninsule et un port maritime international, avec l'usine de Jiangsu, Zhejiang en Chine, a été fondée en 1985, l'ancienne identité est une usine militaire, recherchant et développant des pièces de communication, cette installation a ensuite été acquise par le groupe Dexing en 1995.



FAQ
En tant que l'un des principaux fabricants et fournisseurs de cartographes de champ magnétique en Chine, nous vous invitons chaleureusement à acheter un cartographe de champ magnétique personnalisé dans notre usine. Tous les équipements sont de haute qualité et à prix compétitif.
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