Ეჲბპვ, ოპთწრვლთ ჲრ რთრწრჲ გლას! კითხვა: ოდესმე გინახავთ მაგნიტი? ზოგიერთი მაგნიტი, მაგალითად ეს, რომელიც ძალიან დიდია საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის, შეიძლება აიღოს მძიმე ნივთები. ჲგა£რვ მსპჟრთგ ჟრპანთ ჟა ჟრპანთრვ! ამჯერად, ჩვენ შევხედავთ, რისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ეს ძლიერი რკინის ნაჭრები.
Არსებობს ბევრი სხვადასხვა ზომის და ფორმის დიდი მძიმე მოვალეობის მაგნიტები. ნვკჲ£ა ჟა კპთგვნთ, ნვკჲ£ა კვართანთ თ ნვკჲ£ა ჟვ ჟრპან კაკჲ ჟრპანთ! ეს სუპერ ძლიერი მაგნიტები დამზადებულია ნიოდიუმისგან, მასალისგან, რომელიც NEOMAG-ებს უჩვეულო მიზიდულობას ანიჭებს. ამიტომ მათ შეუძლიათ ადვილად გაუძლონ მძიმე წონასაც კი, როგორიცაა მანქანები და თვითმფრინავები!
Ერთ მხილზე, ნამდვილად ბევრ გამოსახალისო პროგრამაა დიდი და ღრუბელი მაგნიტებისთვის, როგორც რამ დაკლებული ადგილში. ეს გავლენა ახდენს ამ მაგნიტების გამოყენებაზე ძალიან მძიმე მეტალურგიული ადგილების აღებისა და გადატანისას ინდუსტრიულ მოწყობაში. მაგალითად, თუ დიდი მეტალურგიული ადგილი ჩამოგვრებულია მიწაზე, ის აღდგენენ რამდენიმე დიდი მაგნიტის მიერ მუშაობის-და; ასე ისინი ხარჯავენ ნაკლებ დროსა და მეტი შანსი იქნება რანათაგან.
Ეს მაგნიტები გამოიყენება ასევე სხვა საინტერესო გამოყენებაში - მანქანების რეციკლინგის ფართოებში. ამ პროცესში, მაგნიტები გამოიყენება მეტალურგიული კომპონენტების განსაზღვრად ცილის საბოლოო მანქანებიდან და მეტალურგიული ნაწილები გამოიყენება და გადაიმუშავება.

Უნდა განიხილოთ მაგალითად ერთ-ერთი მარტივი ფენომენი, რომელიც ნაჩვენებს, რომ მაგნიტები შეძლებენ წარმოქმნა ძალას ადგილზე, გარკვეული მაგნიტის გარეშე. ეს არის იმი, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ მაგნიტულ ველს. მაგნიტები ძალიან ძალუძს, მათ აქვს მძლაო მაგნიტული ველი და შეძლებენ მოიწოდეს ადგილზე დიდი მანძილიდან. ეს თვისება ასევე ხდის მათ იდეალურად გამოყენებულს ჰობის სახით, რომელსაც ვუწოდებთ მაგნიტული რიგები, სადაც ადამიანები იყენებენ მაგნიტებს ღირებულების პოვნას ტელის ქვეშ ტბაში, რეკაში და პორტებში.

Ასეთი ძალიან ძალუძი მაგნიტია, რომელსაც განათლების ექსპერტები იყენებენ, როდესაც თქვენ გადავალთ MRI-ს სასამართლოში. MRI-ები შეიქმნენ დიდი მაგნიტების გამოყენებით, რომლებიც შეძლებენ წარმოქმნა მაღალი დეტალურობის სურათები თქვენს სხეულიდან შიგად. ეს მაგნიტები საკმარისად ძალუძებია, რომ შეძლებენ წარმოქმნა დეტალური სურათები რთული სტრუქტურებისთვის, როგორიცაა განათლება და მỀრევი ტისუსები, რომლებიც სხვა სურათების მეთოდები არ შეძლებენ სწორად წარმოადგინონ.

Სამშენებლო სფეროში მაგნიტები გამოიყენება ლითონის ნაწილების ერთმანეთთან დასამაგრებლად ისეთი ნაგებობების მშენებლობისას, როგორიცაა ხიდები და მაღალი შენობები. ეს ტექნიკა არა მხოლოდ უსაფრთხოებას აუმჯობესებს, არამედ ხელს უწყობს მშენებლობის პროცესის დაჩქარებას.
Xinyuan — მაღალტექნოლოგიური საწარმო, რომელიც სპეციალიზდება დიდი წონის ძლიერი მაგნიტების, მათი დამუშავების და მათთან დაკავშირებული პროდუქტების კვლევაში და განვითარებაში, ასევე რედკოვანი ელემენტების მუდმივი მაგნიტური მასალების წარმოებაში. კომპანიამ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოიტანა მაღალი ერთგვაროვნების ჟეტური მილები, ასევე როტაციული დამხვრეტი ღუმელები და დაბალი ჟანგბადის შემცველობის წარმოების ხაზები ფხვნილებისთვის.
Კომპანიამ შემუშავა SGS და MSDS სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის შემოწმებისთვის და ასევე დაამკაცა ISO9001 სტანდარტი როგორც ორგანიზაციული სისტემა. გარდა ამისა, კომპანიამ წარმატებით შემუშავა 10-ზე მეტი ბრენდის ახალი ტექნოლოგიების პატენტები პროდუქტებისთვის. პროფესიონალური ტექნიკოსები მუშაობენ დიდი წონის ძლიერი მაგნიტების სფეროში. ჩვენი ხარისხის კონტროლის სისტემა სრულყოფილია და უზრუნველყოფს ყველა პროდუქტის შემოწმებას საწარმოდან გამოსვლამდე. კომპანია სრულად ასრულებს თავის სოციალურ ვალდებულებებს და სოციალურ პასუხისმგებლობას თავისი მომხმარებლების მიმართ.
Ჩვენ გამოვიყენებთ პლასტმასის ფირფიტას მაგნიტებსა და ვაკუუმურ ჩანთებს შორის, რომლებიც დახურულია. თითოეული შემთხვევა შიგნიდან საწინააღმდეგო შეჯახების საშუალებით არის დაფარული, რათა დაცული იყოს ყველა ნივთი ტრანსპორტირების დროს. ჩვენ შეგვიძლია დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნები დიზაინის მიხედვით, დიდი ძლიერი მაგნიტები და ჰაერი, ან კლიენტის მოთხოვნების შესაბამად.
Ჩვენი დიდი ძლიერი მაგნიტები უნივერსალური და ინდივიდუალურად შექმნილია. ჩვენი ძირითადი პროდუქტები ამჟამად მოიცავს მაგნიტურ მასალებს, როგორიცაა ნეოდიმის მაგნიტები, ფერიტის მაგნიტები და რეზინის მაგნიტები. ჩვენ ვიღებთ ინდივიდუალურად შექმნილი პროდუქტებს ნებისმიერი ფორმის, ზომის, მოქმედების შესაძლებლობების და ელექტროგალვანიზაციის მიხედვით.