Matrices linéaires de Halbach

Optimisez les lignes de champ magnétique avec les réseaux linéaires de Halbach pour intensifier et diriger l'énergie magnétique, ce qui permet d'accroître l'efficacité des applications de mouvement linéaire et de transfert d'énergie, au bénéfice des transports, de l'instrumentation scientifique et des industries de production d'énergie.

Matrices linéaires de Halbach

Réseaux linéaires de Halbach : Conceptions personnalisées sur commande

Les réseaux linéaires personnalisés de Halbach fournissent des champs magnétiques focalisés, dirigés précisément là où ils sont nécessaires, adaptés à l'orientation magnétique et aux spécifications de la force de traction. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant une forte directionnalité du champ.

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Magnétisme le long d'un axe unique

Les réseaux linéaires de Halbach offrent une combinaison unique de champs magnétiques adaptés avec précision, de radiations parasites minimisées et de facteurs de forme très polyvalents optimisés pour les applications nécessitant une géométrie de champ unidirectionnelle le long d'un seul axe. Leur conception strictement linéaire produit des champs magnétiques qui peuvent être étroitement adaptés à l'utilisation cible tout en supprimant l'émission dans toutes les autres directions.

Les réseaux Halbach linéaires offrent des possibilités uniques que n'ont pas les réseaux Halbach planaires ou cylindriques. Ils peuvent être configurés et appliqués de diverses manières, du transport de matériaux à la direction de faisceaux de particules et au confinement du plasma. Leur approche ciblée garantit une utilisation maximale de l'énergie générée par le champ là où elle est le plus nécessaire. Les réseaux Halbach linéaires sont idéaux pour les applications qui nécessitent des champs magnétiques dirigés et optimisés dans une seule dimension.

Géométrie du champ magnétique strictement unidirectionnel

Les réseaux linéaires de Halbach sont conçus pour produire un champ magnétique puissant concentré uniquement le long de leur axe principal, tout en supprimant le champ dans toutes les autres directions. Cette géométrie de champ unidimensionnelle se distingue des champs bidimensionnels des réseaux plats ou des champs tridimensionnels des cylindres.

Optimisé uniquement pour les applications nécessitant des champs linéaires

Les réseaux linéaires ont un champ magnétique strictement unidirectionnel, idéal pour les applications nécessitant un champ orienté avec précision et extrêmement uniforme le long d'une ligne droite. Ces applications comprennent les convoyeurs magnétiques, les actionneurs et les systèmes de confinement du plasma. La géométrie linéaire ne peut pas être obtenue avec des réseaux Halbach plats ou cylindriques.

Des propriétés de champ précisément personnalisées

Les paramètres de l'aimant peuvent être sélectionnés pour adapter étroitement les propriétés telles que l'intensité maximale du champ, le gradient et l'uniformité afin de répondre aux spécifications de l'application. Contrairement aux champs multidirectionnels statiques ou non dirigés des réseaux plats et cylindriques, le champ unidirectionnel peut être optimisé.

Champs magnétiques négligeables transversalement à l'axe primaire

Les réseaux linéaires de Halbach sont conçus pour aligner les champs magnétiques des aimants dans la direction cible, ce qui réduit au minimum les champs parasites perpendiculaires à l'orientation prévue. Cela élimine les interférences qui seraient présentes avec les champs multidirectionnels des conceptions plates et cylindriques.

Facteurs de forme et configurations hautement adaptables

Les réseaux linéaires peuvent être conçus dans différentes tailles, formes et alignements pour répondre aux contraintes de l'application. Les aimants peuvent être orientés pour générer des champs unidirectionnels dans n'importe quelle direction. Leurs configurations souples offrent une plus grande polyvalence que les structures planaires et cylindriques fixes d'autres géométries.

Utilisation maximale du champ magnétique généré

Le champ unidirectionnel concentre la quasi-totalité de l'énergie émise sur l'application requise, ce qui nécessite moins de matériaux et de puissance pour obtenir des intensités de champ équivalentes par rapport aux champs multidirectionnels non dirigés des réseaux plats et cylindriques qui rayonnent de l'énergie dans toutes les directions.

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