A captura magnética do espaço em disco é uma maneira simples de criar um campo magnético dentro de uma folha de metal. Ele segurará um pedaço de papel contra uma superfície plana. Para criar o campo magnético, tudo que você precisa é de um pedaço de fio de aço fino (ou algum tipo de fio de cobre flexível) e um pedaço de papel magnético. Enrole o fio em volta do papel magnético e certifique-se de que ele esteja completamente coberto pelo papel. Em seguida, coloque o pedaço de papel magnético dentro do orifício no centro do ímã. Assim que o papel estiver completamente coberto, feche o buraco no centro.
Interferência Magnética: A única maneira real de interferir em um disco é expor as partes sensíveis do ímã a um campo magnético alternado. Assim, a melhor forma de interferir é utilizar um dispositivo de comutação de alta resistência que produza uma corrente alternada na presença de um campo magnético. Os dispositivos de comutação mais comumente usados são o amplamente utilizado RING MAN THERMOMETER e o RING HOLE. RING MAN é o nome do dispositivo de comutação mais barato, mas mais amplamente utilizado. Este dispositivo é baseado em um formato de anel e uma base grande.
RING HOLE é um método de magnetização de anel orientado radialmente barato, mas eficaz. Funciona em uma cavidade que possui uma série de cavidades em diferentes níveis de espessura do anel. O nível mais externo da cavidade é orientado radialmente (no topo) e, portanto, não tem efeito nas cavidades internas abaixo.
Neste tipo de construção de anel, as camadas externas (ou superiores) do anel são sempre magnetizadas. Essas camadas magnetizadas são dispostas de maneira linear dentro do anel, proporcionando um alinhamento suave e contínuo. Esta orientação proporciona um sistema de alinhamento muito eficiente para todo o dispositivo. O método de alinhamento mais eficaz é aquele que mantém o maior número de superfícies dos ímãs alinhadas em um plano que fica abaixo da tensão superficial dos ímãs.
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Um segundo tipo de construção de anel que produz magnetismo anisotrópico é baseado em uma série de arcos circulares concêntricos em forma de quadrante. Estes segmentos de arco são dispostos de forma a criar uma permeabilidade muito maior do que os anéis não orientados. Esta é uma vantagem muito importante, porque a alta permeabilidade permite que correntes muito mais altas fluam através do dispositivo. Foi observado que quando essas altas correntes são aplicadas ao longo de um canal orientado revestido com pequenos orifícios, a vazão é muito maior do que a vazão obtida quando as correntes foram aplicadas ao longo de uma superfície unipolar plana. Além disso, a intensidade do campo é muito maior no caso de uma construção em anel orientada radialmente do que no caso de uma construção unipolar.
Uma terceira variação no design do anel anisotrópico é baseada no uso de ímãs de terras raras orientados radialmente. Esta variação usa um anel de terras raras dentro de um anel de partículas de aço dispostas de uma forma que torna mais difícil a passagem de uma força magnética. No caso deste projeto, a espessura do anel orientado radialmente tende a ser muito mais espessa e a distribuição das terras raras tende a ser localizada em um núcleo.
O design preferido no caso de um bloco magnético radial consiste em um campo de força metálico unidirecional produzido por dois ou mais anéis de alumínio ou titânio de alta frequência dispostos em um padrão cilíndrico. É uma questão de considerável conveniência criar uma tal configuração utilizando apenas alguns componentes individuais, porque o custo dos materiais necessários é muito baixo. Uma variação na construção radial também pode ser feita usando dez ímãs de cobre ou neodímio em vez dos quatro habituais. Os dez ímanes estão dispostos num anel de modo que a sua orientação relativa cria uma permeabilidade muito maior do que os anéis unidirecionais.
O uso de um ímã de bloco radial na fabricação pode ser encontrado em diversas aplicações. Um exemplo popular é a fabricação de correias transportadoras acionadas por correia. Essas correias são geralmente compostas por vários anéis circulares de ímãs de neodímio com seus respectivos pólos alinhados ao longo do comprimento do material da correia. O alinhamento dos anéis evita a rotação da linha central da correia ao longo de uma grande parte do seu comprimento, o que permite que a correia transportadora seja empurrada através de um volume muito grande de material com um nível de força relativamente baixo. No processo, isso aumenta a vida útil total da produção das correias.
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