Сила наших магнитов

Буквально на днях дал своему партнеру по бизесу, несколько магнитов, чтобы он их отправил "Новой почтой" заказчику, который хотел остановить газовый счетчик, счетчик электроэнергии и за одно прихватить магнитов для счетчиков учета воды (у него их два штуки) Так вот, этот разява, по неосторожности положил их рядом,  магниты короче склеились и писец! Сила маннитов огромная!  Ничем их блин вообще не разъединить, а в технике разобраться, он немного слабоват 🙂

Партнер позвонил мне, говорит магниты слиплись, не могу их отправить, что делать… Ну я ему, конечно рассказал о технике безопасности при работе с магнитами, а потом пришлось приезжать и спасать ситуацию. Просто один из слипшихся магнитов необходимо прочно закрепить таким образом, чтобы другой можно было сдвинуть, как можно дальше, в сторону. 

Ну а чтобы информация осталась для потомков, мы все засняли и выложили здесь.

ДАЛЕЕ К МАГНИТАМ >>

Магнито терапия

Магнито-терапия — как метод лечения

Магниты в лечебных целях используются с древнейших времен до наших дней. Достоверно известно, что их применяли еще древние греки. В Японии и Индии практически в каждой семье уже давно вместо всем известных горчичников и банок используют природный магниты. Еще два десятка лет назад японские врачи опубликовали сведения о лечении с помощью магнитов около сорока заболеваний. Всемирную известность получили их браслеты, нормализующие повышенное давление (гипертония), остеохондроз, нервные расстройства, воспаление  простаты у мужчин.

Магнито-терапия и применение магнитов в медицине глубоко изучается в Америке, Японии, Германии и России. Метод магнита-терапии успешно используется при лечении артритов. Магнитная терапия способствует улучшению кровообращения, более эффективному снабжению клеток кислородом и питательными веществами, а также выведению токсинов. При нормальном кровообращении организм становится удивительно устойчив к болезням.

Магнитное поле человека находится под постоянным воздействием магнитного поля Земли. Помимо него существует и наше внутреннее магнитное поле. Крепкое здоровье предполагает и определенный постоянный уровень нашего внутреннего магнитного поля. Однако под воздействием различных отрицательных техногенных факторов, а также неблагоприятной окружающей среды наше магнитное поле ослабевает. Ему необходима подзарядка! Помните, как бабушка заставляла вас босиком ходить по росистой траве, чтобы набраться силы, «подзарядиться» от природы?

Постоянные магниты, помещенные на одну из акупунктурных точек, скажем, на запястье, могут дать тот же лечебный эффект. Магниты в лечебных магнитных изделиях — это постоянные магниты, в миниатюре имитирующие магнитное поле Земли. Будучи помещены на одну (или несколько) акупунктурных точек, магниты, во-первых, улучшают циркуляцию крови и состояние кровеносных сосудов, соответственно, обеспечивая лучшее питание клеток; во-вторых, восстанавливают нормальную полярность клеток; в-третьих, активизируют работу ферментных систем организма.

целебная магнито-терапия

Магниты оказывают мягкое обезболивающее действие, улучшают настроение, лечат заболевания костей… Болят затылок и поясница. Человек начинает носить магнит и боль проходит. Как это получается? Мини-магниты создают слабое постоянное магнитное поле, воздействующее глубоко на мышечные ткани, стимулируя естественные органические процессы. Боль уходит без лекарств и без побочных явлений.

Это похоже на волшебство, однако, имеет вполне реальную физическую природу. Каждый из нас когда-либо испытывал боль. Что такое боль? Английское pain (боль) происходит от греческого слова, означающего «наказание». Боль — это сигнал. Неприятный, предупреждающий сигнал, сигнал об опасности. Рассмотрим механизм боли. Для этого обратимся к простейшей рефлекторной дуге. Сигнал, действующий на рецепторы кожи и внутренних органов (в данном случае болевой), по чувствительным нервным волокнам поступает в спинной мозг, а затем в таламус.

Таламус является как бы «штаб-квартирой» болевых и прочих ощущений. Всех ощущений и переживаний человека, которые он испытывает за свою жизнь. Таламус распоряжается дальнейшим распределением этих ощущений и передает сигнал в кору больших полушарий (центральную нервную систему). Таким образом, мы чувствуем боль. Кора больших полушарий в свою очередь реагирует на импульс и посылает сигнал по двигательным нервным волокнам. Это сигнал к действию. Так, к примеру, мы отдергиваем руку от горячей сковороды.

Таким образом, боль способна помочь нам избежать ожогов, обширных повреждений тканей. Но длительная боль истощает нервную систему и приводит к нарушению функционирования органов и систем, возникает так называемый «отрицательный» стресс для организма. Такая боль не полезна. С ней нужно бороться. Значит, необходимо воздействовать на одно из звеньев рефлекторной дуги. Так действуют многие анальгетики — препараты для облегчения боли. В частности морфин. Морфин — это сильный наркотический анальгетик. Он действует на уровне таламуса, блокируя передачу нервного импульса в кору больших полушарий. Однако, морфин — очень сильный препарат, при длительном применении способный привести к гибели организма.

Природа позаботилась о нас и создала собственную систему эндорфинов и энкефалинов — собственных морфинов организма, «гормонов удовольствия». Эти гормоноподобные вещества вырабатываются в гипофизе и оказывают действие на таламус, сходное с действием морфина, однако в несколько сотен раз слабее. Магнитное поле потенцирует выработку эндорфинов и энкефалинов, тем самым уменьшая болевую чувствительность человеческого организма, а так же уменьшая возбудимость нервной системы и стресс.

Стресс — мы привыкли к этому слову и все чаще и чаще используем его в повседневной жизни. Стресс подстерегает нас повсюду. Дом, работа, политика, экология — все это волнует нас. Природа подготовила нас к встрече с чрезвычайными обстоятельствами, снабдив замечательной железой внутренней секреции — надпочечниками. Стресс! И в кровь мгновенно выбрасываются специальные химические вещества — гормоны (в т.ч. адреналин), учащается частота сердечных сокращений, частота дыхания, выделяется энергия, сокращаются мышцы — человек готов действовать, бежать! Но… чаще всего мы остаемся на месте и продолжаем переживать сидя. Нереализованная энергия продолжает действовать на наш организм, разрушая его. Один стресс сменяет другой, превращаясь из эустресса (полезный стресс, тренировка для организма) в дистресс (отрицательный, разрушающий стресс). Происходит истощение организма.

Стресс является причиной многих болезней, стресс разрушает нас, приводит к депрессии, снижается работоспособность. Помочь организму в борьбе со стрессом способно постоянное магнитное поле. А механизм воздействия точно такой же — система эндорфинов и энкефалинов.

магнитотерапия – лечение без вредных последствий

В одной лаборатории в Голландии исследователи поместили живую лягушку в мощное магнитное поле в 160.000 Гауссов, под воздействием которого она буквально парила в воздухе. В их отчете указывается, что лягушка прекрасно себя чувствовала и по окончании эксперимента спокойно присоединилась к остальным земноводным обитателям биологической лаборатории.

Магнитное поле воздействовало на атомы тела лягушки, которые реагировали на магнитное поле созданием противоположной магнитной силы. Лягушка «порхала» благодаря взаимодействию этих разнонаправленных сил. При этом в теле лягушки не произошло никаких изменений, так как силы воздействовали на атомы ее тела, но не могли причинить вреда ее клеточной структуре.

С 1978 года в США, Федеральная организация по контролю за лекарственными препаратами и продуктами питания (FDA) рекомендует использование электромагнитных аппаратов особенно при переломах костей, для облегчения боли при различных заболеваниях и т.п. Улучшение кровообращения и повышенное выделение кислорода из гемоглобина под воздействием магнитного поля отмечаются как при статических, так и при пульсирующих магнитных полях.

Постоянные магниты дают практически те же эффекты, что и электромагниты и совершенно безвредны. Японское министерство здравоохранения рекомендовало использовать в терапевтических целях магнитные аппараты мощностью не менее 500 Гауссов. Клинические результаты подтверждают, что 500 Гауссов — тот минимум, который необходим для достижения терапевтического эффекта.

В Японии 10 миллионов человек пользуются магнитными одеялами, а 30 миллионов — различными иными изделиями с магнитами, одобренными к использованию Министерством здравоохранения. При исключительно высокой интенсивности труда Япония находится на первом месте в мире по средней продолжительности жизни — прежде всего благодаря тому, что большинство японцев в течение всей жизни постоянно пользуются магнитами в терапевтических целях.

магнитотерапия — вчера и сегодня

Магниты применялись в лечебных целях в Китае еще в 20-м веке до н.э. Существует легенда, что Клеопатра для сохранения своей молодости и здоровья носила магнитный браслет. Магнитную терапию применяли великий немецкий медик Парацельс, личный врач английской королевы Елизаветы I Уильям Джилберт и знаменитый врач 18 века Франц Месмер для лечения боли, подагры, нервных расстройств и колик. Великий Моцарт был настолько впечатлен лечебным успехом Месмера, что включил описание целебного действия магнитов в свою оперу «Cosi fan Tutti». (Деспина поет: «это магнит, месмеров камень, который произошел из Германии и стал настолько знаменит во Франции»). С наступлением эры современной медицины (аспирин, антибиотики), этот натуральный метод поначалу был заброшен. Магнитная терапия была «вновь открыта» в 1950-х годах в России и в Японии.

Космические исследования показали, что происходит, когда человеческий организм даже на короткое время оказывается вне зоны воздействия магнитного поля Земли: ученые обнаружили, что у Российских космонавтов после возвращения из полетов развивался значительный остеопороз и наступала тяжелая депрессия. Эти явления удавалось существенным образом предотвратить путем создания искусственного магнитного поля внутри космических кораблей и в скафандрах. Сегодня пять миллионов американцев — включая Билла Клинтона и Сэра Энтони Хопкинса, яляются убежденными приверженцами магнитной терапии.

синдром отсутствия магнитного поля

Магнитное поле земли (магнитная сила, действующая на поверхности земли) уменьшилось за последние 500 лет примерно на 50% и составляет около 0,5 Гаусса. Нахождение в железобетонных зданиях, в автомобилях, поездах, самолетах и т.п. еще больше уменьшает воздействие магнитного поля земли. Дополнительным фактором, нарушающим его нормальное действие, является электросмог от компьютерных экранов, радиоприемников, телевизоров, мобильных телефонов и т.д.

Доктор Никагава (Токио) описал в 1976 году в одном научном журнале симптомы болезни, которую назвал синдромом отсутствия магнитного поля. Данный синдром проявляется в онемении плечевого пояса, болях в спине и голове, фибромиалгии, бессоннице, нарушениях пищеварения и кровообращения, а также повышенной утомляемости. Др. Никагава опросил 11.648 человек, пользующихся магнитными пластырями, ожерельями, поясами, и выяснил, что более 90% из них почувствовали значительные улучшения своего состояния благодаря магнитотерапии. 10% не заметили никаких изменений, но ни один из опрошенных не упомянул ни о каких побочных явлениях.

данные лабораторных исследований магнитотерапии

Биологический эффект магнитотерапии был исследован в Институте биологических испытаний Грефельвинг с применением темно-польной микроскопии. Дело в том, что одним из факторов, ведущих к снижению скорости кровяного потока и тем самым к ухудшению кровоснабжения организма в целом является образование так называемых «монетных стопок» из эритроцитов или красных кровяных телец. Под этим понимают такое явление, когда эритроциты слипаются и формируют нечто подобное стопкам монет. Вследствие этого кровь плохо циркулирует в капиллярах и в ткани поступает недостаточное количество кислорода, обмен веществ в организме замедляется. Это в свою очередь является причиной многих проблем со здоровьем и влечет за собой далеко идущие последствия!

Применение магнитотерапии нормализует собственный магнитный потенциал клеток, и в частности способствует разъединению красных кровяных телец. На лабораторных фотографиях отчетливо видно, как исчезают «монетные стопки», состоящие из красных кровяных телец. Это позволяет им получать больше кислорода и питательных веществ, которые передаются в клетки организма и одновременно эффективнее удалять шлаки из организма.

показания применения магнитотерапии

магнитотерапия помогает при таких нарушениях и расстройствах:

мигрень
головная боль
гипертония
гипотония
нарушения кровообращения
артрит
боли в спине
боли в суставах
теннисный локоть
быстрая утомляемость
депрессия

Применение магнитного поля в медицине

Как и к любому явлению, которое дает реальные результаты, отношение к лечению магнитом неоднозначное.

 

Магнитотерапия как лечебный метод

Основополагающим понятием является то, что влияние магнитных полей на организм человека осуществляется через нервные, иммунные и обменные процессы в тканях.
Неоднозначный  статус магнитотерапии в Украине, России и США

В Украине и России магнитотерапия признана официальной медициной и применяется в как в государственных больницах, так и в частных клиниках в физиотерапевтических кабинетах. Существует достаточно много академических медицинских исследований, которые указывают на  эффективность магнитотерапевтического воздействия.


 
В США нормативы Управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) запрещают продажу и рекламу любых магнитотерапевтических продуктов как медицинских устройств, поскольку утверждения о лечебном эффекте таких устройств в США считаются необоснованными. Мы придерживаемся частного мнения, что такое отношение к магнитотерапии наоборот доказывает на ее эффетивность, потому что общество США излишне техтизовано и не терпит инакомыслия.

тем не менее в американском научном сообществе нет единого мнения относительно данной проблемы. В то время, как некоторые американские учёные поддерживают позицию FDA, называя магнитотерапию псевдонаучным методом, чтобы не выступать против системы, для личного спокойствия, объявляя механизмы её действия — «фантастическими» и утверждая об отсутствии клинических доказательств её эффективности, другие учёные (в том числе и кандидат на Нобелевскую премию Волтер Равлс (Walter C. Rawls)) указывают в своих работах на очевидную взаимосвязь организма человека с магнитными полями и лечебный эффект, который магнитные поля могут оказывать.

В основном современная медицина использует электромагнит в кабинете физиотерапии. В наше время
магнит терапия уже давно покинула медкабинет, ею практикуют в домашних условиях так же как йод и зелёнку.
Конечно, невозможно полагаться только на непосредственное влияние магнитного поля, но в комплексной
терапии она не заменима. Ученые многих стран занимаются глубоким изучением лечебных свойств магнитного
поля. В результате таких исследований появился немало важный аспект, что при
гипертонии, надев магнитный пояс
на голову нормализуется давление всего организма. Пока никто из них не может дать однозначный ответ на вопрос: почему магнит способствует заживлению
порезов, язв,остеохондроза, депрессии и некоторые формы нервных заболеваний.

Как оздоравливаться магнитом дома

На нашем сайте в основном собираются люди, которые хотят сэкономить средства в семейном бюджете при помощи оптимизации расходов на коммунальные нужды, но большинство из них не задумывается о том, что расходы на здоровье могут быть в десятки, а то и сотни раз больше оплаты за электроэнергию, воду и даже газ. Не говоря уже о ухудшении качества жизни больного человека и других очевидных вещах. Вот именно поэтому хочется обратить ваше внимание на необычный способ применения постоянных неодимовых магнитов, который используется человечеством уже тысячи лет. Итак…

Что такое магнитотерапия и какие виды магнитных полей применяются в ней. 

Магнитные поля , которые применяемые в магнитотерапии могут быть как переменными (высоко- или низкочастотными) так и постоянными. При этом нужно учитывать, что как постоянные, так и переменные магнитные поля возможно использовать как в непрерывном, так и в импульсном (прерывистом) режимах.

В зависимости от используемого метода, импульсы магнитного поля  могут иметь различную частоту, длительность и амплитуду. Форма сигнала переменного магнитного поля всегда повторяет форму сигнала электрического тока, который создает это магнитное поле.

Механизм действия магнитотерапии.

Из школьного курса физики вам должно быть известно, что переменное магнитное поле создает электрический ток. При этом переменное не обязательно созданное переменным электрическим током, а и просто движущееся относительно предмета, в котором создается ток. Человеческое тело в большей своей части состоит из соляного раствора, который является хорошим проводником электрического тока. Кровь, которая и является этим раствором, находится в постоянном движении, и поэтому при воздействии на ткани человека даже неподвижного магнитного поля в них возникают электрические токи малой амплитуды. Под  воздействием этих токов изменяются физико-химические свойства человеческого тела, а также происходят изменения на  молекулярном уровне:изменение ориентации крупных ионизированных биологических молекул (в частности, белков, в том числе ферментов) и свободных радикалов. Эти явления влекут за собой изменение скорости биохимических и биофизических процессов. Также уже научно доказано, что вода существует в природе в виде кристаллов, которые тоже обладают магнитными свойствами и чутко реагируют на воздействие внешнего магнитного поля. Переориентация водных кристаллов, входящих в состав оболочки клетки и внутриклеточных мембран, изменяет проницаемость этих мембран и позволяет улучшить обмен веществ.

Прибор остановки счетчика электроэнергии на s-magnit.com

Побочное действие прибора, это полная остановка моделей Ник(Nik)2102, 2301, 2303(выпуска2008 по 2013 включительно), Меркурий, Энергомера, Елвин и др., без  неодимого магнита. Прибор (stop counter device), устройство влияет не только на крыс мышей, но и лечит от перерасхода однофазные и трехфазные счетчики электроэнергии с антимагнитными наклейками(пломбами) и защитой от радио волн.


Продолжение следует…

М а г н и т о т е р а п и я

Постоянные магниты применялись еще древними врачами.
О том, как лечиться при помощи магнитов, писали еще Аристотель (384-322 г. до н.э.) и Плиний Старший. Известный основоположник атомарной теории строения мира Диоскорит (1 ст. н.э.) советовал применять магниты при депрессиях и расстройствах сна.
Застывшая вулканическая лава, сохранившая природный магнетизм Земли, с успехом применялась для исцеления в древних культурах Египта, Греции, Индии и Китая.
Основоположник многих современных направлений в науке, Авиценна (989-1037) отмечал, что с помощью магнитов возможно излечивать болезни суставов и утверждал, что магнит освобождает тело человека от ядов.
Историки не могут прийти к общему мнению по вопросу о том, где магниты  использовались впервые — в медицине или навигации.
В одном древнем рукописном тексте говорилось: “Хранимый в деревянной камере, между горбами верблюда через пустыню путешествовал сосуд, в котором на поплавке, опущенном в воду, плавал небольшой намагниченный кусочек железа. Стенки сосуда были окрашены в четыре цвета. Красный обозначал юг, черный-север, зеленый-восток и белый цвет-запад».
В1600г. в Лондоне издается книга математика и успешного лондонского врача, лечившего саму королеву Елизавету I и короля Якова. «О магнитах, магнитных телах и большом магните –Земле». Ее автором является Вильям Гилберт (1544-1603) – знаменитый ученый рассказывает об различных способах использования магнитов. Именно ему принадлежит мысль о том, что Земля в является гигантским магнитом. Работы Гилберта способствовали  разработке метода лечения магнитом ущемленной грыжи.
В 1777 г. Французский аббат Ленобл на собрании Королевского медицинского общества доложил о своей двадцатилетней практике применения магнитов.
К середине XVIII века в Европе  распространились более сильные постоянные магниты из углеродистой стали, что усилило заинтересованность в использовании магнентизма в медицине. Эти магниты изучались иезуитским священником Максимилианом Хеллом. Он пытался лечить пациентов при помощи стальных магнитов, которым придавалась форма, соответствующая участкам организма, нуждающимся в лечении. Им было  подробно описано множество случаев успешного лечения.
Работа Хелла с магнитами сильно повлияла на его коллегу Франца Антона Месмера. Он успешно лечил многие заболевания в Вене и Париже. «Королевское медицинское общество» исследовало возможность применения магнитов в медицине. Оказалось, что магниты могут использоваться при лечении нервных заболеваний, судорог и болей. Пациентам рекомендовались магнитные браслеты, амулеты, пояса.
Магнетизм очаровал также Самуэля Ганемана – основателя гомеопатической медицины. При лечении гомеопатическими препаратами он также применял магниты.
К началу двадцатого столетия медицинские учебники посвящали целые главы использованию магнетизма  и электрического поля лечения неврологических заболеваний и психических расстройств. Электромагнитная терапия применялась для лечения анемии, конвульсий, истерии, бессоннице, мигрени, невролгии, артрита, повышенной утомляемости и болей любого характера.
Сейчас в медицинскую практику возвращаются некоторые старые чудодейственные лекарственные средства и открываются различные формы целительства. Начинается новая технологическая разработка магнитотерапии.
При помощи наших сверхмощных неодимовых магнитов, вы также можете получить положительные результаты по своему здоровью.

Что такое постоянный магнит?

S-magnitomЭто определение взято из википедии:

Постоянные магниты, изготовленные из магнетита, применялись в медицине с древнейших времен. Царица Египта Клеопатра носила магнитный амулет. В древнем Китае в «Императорской книге по внутренней медицине» затрагивался вопрос применения магнитных камней для коррекции в теле энергии Ци — «живой силы». В более поздние времена об благотворном влиянии магнитов высказывались великие врачи и философы: Аристотель, Авиценна, Гиппократ. В средние века придворный врач Гилберт, опубликовавший сочинение «О магните», лечил от артрита королеву Елизавету I при помощи постоянного магнита. Русский врач Боткин прибегал к методаммагнитотерапии.

Первым искусственным магнитным материалом стала углеродистая сталь, закалённая на структуру мартенсита и содержащая около 1,2—1,5 % углерода. Магнитные свойства такой стали чувствительны к механическим и температурным воздействиям. В ходе эксплуатации постоянных магнитов на её основе наблюдалось явление «старения» магнитных свойств стали.

Легирование такой стали вольфрамом и хромом до 3 %, а позднее кобальтом до 6 % совместно с хромом до 6 % позволило доктору Хонда из Тохокского университета создать новый тип стали — КS — с высокой намагниченностью и значительной коэрцитивной силой. Для получения высоких магнитных свойств сталь подвергалась определённой термической обработке. Высокая остаточная индукция у магнитов из сталей KS достигалась уменьшением размагничивающего фактора. Для этого часто магниты выпускались удлинённой, подковообразной формы.

Исследования магнитных свойств сплавов показали, что они в первую очередь зависят от микроструктуры материала. В 1930 году был достигнут качественный скачок в получении новой микроструктуры твердеющих сплавов, и в 1932 году за счёт легирования стали KS никелем, алюминием и медью доктор Т. Мискима получил сталь МК.

Это значительный шаг в разработке ряда сплавов, получивших позднее общее название Альнико (по российским стандартам ЮНДК). Сплавы системы ЮНДК при обычном литье обладают изотропией, что позволяет намагничивать их многополюсно, но уровень магнитных свойств не был удовлетворительным. Для повышения индукции насыщения сплав подвергали направленной кристаллизации. Дальнейшее повышение магнитных свойств достигалось применением термомагнитной обработки.

Существенный прорыв в этой области произвели в 1930-х годах японские ученые, доктор Ёгоро Като и доктор Такэси Такэи из Токийского технологического института. Замещение в составе магнетита части оксида двухвалентного железа на оксид кобальта при синтезе феррита по керамической технологии привела к созданию твёрдого раствора кобальтого и железного ферритов. Коэрцитивная сила данного типа феррита достигла 48–72 кА/м (600—900 Э). В Японии коммерческие ферритовые магниты появились приблизительно в 1955 году, в России — в середине 1960-х. Бариевые ферриты постепенно модифицировались в стронциевые, так как последние оказались более технологичными (не требовали очень точной регулировки температуры спекания и экологически были более безопасными). В составе ферритовых магнитов содержится 85–90 % оксида железа, который является отходом металлургической отрасли (с установки регенерации травильных хлоридных растворов Рутнера), что значительно удешевило производство.

Следующий значительный технологический прорыв произошел в лаборатории U.S. Air Force Material Research, где было найдено интерметаллическое соединение самария с кобальтом (SmCo5) с большой константой магнитокристаллической анизотропии. Постоянный магнит, изготовленный из такого материала, позволил достигнуть свойств (ВН)макс = 16–24 МГсЭ, а на соединении Sm2Co17 — 32 МГсЭ, коэрцитивная сила была повышена до 560—1000 кА/м. Магниты из SmCo производятся промышленностью с 1980-х годов. В это же время было обнаружено соединение Nd2Fe14B. Магниты из этого материала появились и в Японии, и в США одновременно в середине 1980-х годов, но технология их производства разнилась. В Японии производство организовывалось по типу магнитов SmCo: производство порошка из литого сплава, затем прессование в магнитном поле и спекание. В США был принятmeltspinning process: сначала производится аморфный сплав, затем он измельчается и изготавливается композиционный материал. Магнитный порошок связывается резиной, винилом, нейлоном или другими пластиками в композиционную массу, которую прессуют (инжектируют) или каландруют в изделия. Магниты из композиционного материала имеют сравнительно со спечёнными несколько более низкие свойства, но не требуют гальванических покрытий, легко обрабатываются механически, зачастую имеют красивый внешний вид окрашенный в различные цвета. Магниты из Nd2Fe14B появились на рынке постоянных магнитов в 1990-х годах и очень быстро достигли на спечённых образцах энергии в 50 МгсЭ (400 кДж/м3). Этот материал быстро вытеснил другие, в первую очередь — в миниатюрной электронике.

Свойства магнита

Свойства магнита определяются характеристиками размагничивающего участка петли магнитного гистерезиса материала магнита: чем выше остаточная индукция Br и коэрцитивная сила Hc, тем выше намагниченность и стабильность магнита.

Индукция постоянного магнита Bd не может превышать Br: равенство Bd = Br возможно лишь в том случае, если магнит представляет собой замкнутый магнитопровод, то есть не имеет воздушного промежутка, однако постоянные магниты, как правило, используются для создания магнитного поля в воздушном (или заполненном другой средой) зазоре, в этом случае Bd < Br, величина разности зависит от формы магнита и свойств среды.

Производство

Для производства постоянных магнитов обычно используются следующие материалы:[1]

  • Бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты

Имеют состав Ba/SrO·6 Fe2O3 и характеризуются высокой устойчивостью к размагничиванию в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью. Несмотря на низкие по сравнению с другими классами магнитные параметры и высокую хрупкость, благодаря низкой стоимости магнитотвердые ферриты наиболее широко применяются в промышленности.

  • Магниты NdFeB (неодим-железо-бор)

Редкоземельные магниты, изготавливаемые прессованием или литьем из интерметаллида Nd2Fe14B. Преимуществами этого класса магнитов являются высокие магнитные свойства (Br, Hc и (BH)max), а также невысокая стоимость. В связи со слабой коррозионной устойчивостью обычно покрываются медью, никелем или цинком.

  • Редкоземельные магниты SmCo (Самарий-Кобальт)

Изготавливаются методом порошковой металлургии из композиционного сплава SmCo5/Sm2Co17 и характеризуются высокими магнитными свойствами, отличной коррозионной устойчивостью и хорошей стабильностью параметров при температурах до 350 °C, что обеспечивает им преимущества на высоких температурах перед магнитами NdFeB

  • Магниты Альнико (российское название ЮНДК)

Изготавливаются основе сплава Al-Ni-Co-Fe. К их преимуществам можно отнести высокую температурную стабильность в интервале температур до 550 °C, высокую временну́ю стабильность параметров в сочетании с большой величиной коэрцитивной силы, хорошую коррозионную устойчивость. Важным фактором в пользу их выбора может являться значительно меньшая стоимость по сравнению с магнитами из Sm-Co.

  • Полимерные постоянные магниты (магнитопласты)

Изготавливаются из смеси магнитного порошка и связующей полимерной компоненты (например резины). Достоинством магнитопластов является возможность получения сложных форм изделий с высокой точностью размеров, а также высокая коррозионная устойчивость в сочетании с большой величиной удельного сопротивления и малым весом.

Для применений при обычных температурах самые сильные постоянные магниты делаются из сплавов, содержащих неодим. Они используются в таких областях, как магнитно-резонансная томография, сервоприводы жёстких дисков и создание высококачественных динамиков, а также ведущей части двигателей авиамоделей.

Постоянные магниты на уроках физики обычно демонстрируются в виде подковы, полюса которой окрашены в синий и красный цвет.

Отдельные шарики и цилиндры с сильными магнитными свойствами используются в качестве хай-тек украшений/игрушек — они без дополнительных креплений собираются в цепочки, которые можно носить как браслет. Также в продаже есть конструкторы, состоящие из набора цилиндрических магнитных палочек и стальных шариков. Из них можно собирать множество конструкций, в основном фермового типа.

Кроме того, существуют гибкие плоские магниты на полимерной основе с магнитными добавками, которые используются например, для изготовления декоративных магнитов на холодильники, оформительских и прочих работ. Выпускаются в виде лент и листов, обычно с нанесённым клеевым слоем и плёнкой, его защищающей. Магнитное поле у такого плоского магнита полосатое — с шагом около двух миллиметров по всей поверхности чередуются положительные и отрицательные полюса/ВЫБРАТЬ НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ >>

Как избежать скачков и сбоев электроэнергии в сети

 

Стабилизатор напряжения(voltage regulators) — преобразователь электрической энергии, позволяющий получить на выходе  напряжение, находящееся в заданных пределах при значительно больших колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки.

Простыми словами стабилизатор напряжения это устройство для преобразования электроэнергии, необходимой для стабильной работы электрооборудования в быту и на производстве. К сожалению даже самые лучшие стабилизаторы не уменьшают, а увеличивают расходы на электроэнергию. Теперь, за дополнительную плату, мы пользуемся полноценной электроэнергией, за которую обязаны платить ежемесячно (парадоксально, но факт). И так, стабилизаторы делятся на два вида: постоянного и переменного тока. По своему устройству классифицируются на несколько типов. Ч и т а т ь    д а л е е …→

 

Стабилизатор напряжения это надежная защита вашей техники

На сегодняшний день основными типами
стабилизаторов являются:
-электродинамические сервоприводные (механические)
-статические (электронные переключаемые)
-релейные
-компенсационные (электронные плавные)
-комбинированные (гибридные)

1) Электромеханические стабилизаторы

133r22

Точность выходного напряжения составляет менее 5%. Регулировка выходного напряжения является плавной. Имеются серьёзные недостатки. Во первых,время реакции составляет около 1 секунды на 10% корректируемого напряжения, а значит, что при изменении входного напряжения, отличного от номинального, время, через которое на выходе будет номинальное, может составить до 3 секунд — при сильных перепадах например, во время работы сварочного аппарата. Во вторых они имеют постоянный механический щеточный контакт, что приводит при постоянной эксплуатации к износу щеток, что приводит к искрению плохого контакта стабилизатора. Во время стабилизации слышится характерный звук. Учитывая все вышесказанное можно сделать выводы, что данный тип стабилизаторов можно эксплуатировать в том случае, если в сети нет скачков напряжения, а изменение входного напряжения происходит плавно или стабильно завышено/занижено. В случае сильных кратковременных скачков напряжения, например во время работы сварочного аппарата, стабилизатор не сможет поддержать номинальное напряжение. На любое предложение может найтись свой спрос, здесь уж судите сами, а мы перейдем к следующему предложению.

 2) релейные

TVR-8011_big

Принцип регулировки напряжения — ступенчатый, через переключение обмоток силового автотрансформатора с помощью силового электромеханического реле. Таким образом изменение напряжения на выходе идет параллельно изменению на входе стабилизатора. Преимущества данного типа стабилизатора, состоит в точности выходного и входного напряжения составляет 10%. Диапазон входного напряжения составляет порядка  145- 285В. Время реакции на изменение входного напряжения составляет около  30мс. Даже при сильных и частых скачках во время работы сварочного трансформатора, время реакции будет в разы меньше чем у электромеханического стабилизатора. Не требует технического обслуживания. К недостаткам данного вида стабилизаторов можно отнести быстрый износ реле.  Если в сети большие перепады напряжения, срок службы реле данного стабилизатора резко сократится. Также слышны переключения реле. На больших токах возможно «залипание» реле.  Не смотря на недостатки можно таки заключить, что данный тип стабилизаторов полностью подходит для наших сетей и потребителей за исключением оборудования для работы которого нужна высокая точность напряжения.

3. Симисторные стабилизаторы

семисторные

Работают по принципу выше представленным релейным. У них вместо реле стоят силовые ключи (симисторы). В данном случае, в преимущества можно отнести высокую скорость реакции на входе напряжения 20 мс, нет изменений выходной формы напряжения, значительно тише работает переключение ступеней, широкий диапазон мощности и габаритные размеры относительно меньше предыдущих, гарантия на такого типа стабилизаторы в основном выше на 3-5 лет и период работы гарантирован производителем на 10-15 лет. Не требует технического обслуживания. Обладают большим запасом прочности от перегрузок. Точность этих стабилизаторов, в зависимости от числа ключей, может достигать до 0,5-0,7%, что подходит к высоким нагрузкам по напряжению. К недостаткам можно отнести цену таких стабилизаторов. Она выше чем на такую же мощность релейных или сервоприводных, из-за высокой стоимости силовых ключей. И все же они довольно хорошо подходят под наши сети, можно даже сказать в 95% случаев.

Инверторы 

Инверторы-преобразов.

Различают потенциальные и импульсные инверторы.
Потенциальные инверторы
В потенциальных инверторах высокий уровень входного напряжения преобразуется в низкий и наоборот.
Импульсные инверторы
В импульсных инверторах в момент подачи сигнала на вход, на выходе появляется сигнал противоположной полярности. Либо в момент подачи импульсов тактирующей серии на выходе появляется сигнал только при отсутствии сигнала на входе.

Продолжение следует…

Остановка газового счетчика G4, G6, G10

Октава G4Газовые счетчики: Метрикс(Metrix) G4 — G6; Elster BK G4T, G6, G10; Самгаз LS2000, RS2001 t=0 G4, G6, G10; Галлус 2000 g4, Визар G4, G6 Октава G4, G6 —  не поддаются магниту потому, как данные модели проходят жесткий отбор с использованием магнита. Большинство газовых счетчиков теперь обладают антимагнитными свойствами, но не все и не всегда. Не проверенные на магнит на складе еще есть остатки  моделей "Правильных" счетчиков способных отсанавливаться с помощью небольшого магнитика. Счетчик можно приобрести за сравнительно небольшую цену в любом городе или поселке. См контакты >>

<< Счетчики газа    КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА >>

Остановка любого счетчика с магнитом и без него