ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກການອີ່ມຕົວສູງ, ໃນເວລາທີ່ເຮັດໃຫ້ມໍເຕີພະລັງງານເທົ່າທຽມກັນ, ມັນສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນເວລາທີ່ເຮັດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ພາຍໃຕ້ພື້ນທີ່ຕັດກັນດຽວກັນ, ມັນສາມາດຜະລິດຜົນບັງຄັບໃຊ້ດູດຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເນື່ອງຈາກຈຸດ Curie ສູງຂອງພວກເຂົາ, ໂລຫະປະສົມສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນວັດສະດຸໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກອ່ອນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການ demagnetized ຢ່າງສົມບູນພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງ, ແລະຮັກສາສະຖຽນລະພາບແມ່ເຫຼັກທີ່ດີ.
ເນື່ອງຈາກຕົວຄູນ magnetostrictive ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເປັນ transducer magnetostrictive, ພະລັງງານຜົນຜະລິດແມ່ນສູງ, ປະສິດທິພາບແມ່ນສູງ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງໂລຫະປະສົມຕ່ໍາ (0.27 μΩ m.), ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ຄວາມຖີ່ສູງ. ລາຄາແມ່ນສູງຂຶ້ນ, oxidized ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແລະປະສິດທິພາບການປຸງແຕ່ງແມ່ນບໍ່ດີ; ການເພີ່ມ nickel ທີ່ເຫມາະສົມຫຼືອົງປະກອບອື່ນໆສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການປຸງແຕ່ງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບແມ່ນແສງສະຫວ່າງ, ປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍຂອງການບິນແລະການບິນອະວະກາດທີ່ມີອົງປະກອບໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ:, micro-motor rotor ແມ່ເຫຼັກຫົວ pole, relays, transducers, ແລະອື່ນໆ
ເນື້ອໃນທາງເຄມີ(%)
Mn | Ni | V | C | Si | P | S | Fe | Co |
0.30 | 0.50 | 0.8-1.80 | 0.04 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | Bal | 49.0-51.0 |
ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 8.2 g/cm3 |
ຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ (20 ~ 100ºC) | 8.5 x 10-6 /ºC |
ຈຸດ Curie | 980ºC |
ຄວາມຕ້ານທານຂອງປະລິມານ (20ºC) | 40 μΩ.ຊມ |
ຄ່າສໍາປະສິດໂຄງສ້າງແມ່ເຫຼັກການອີ່ມຕົວ | 60 x 10-6 |
ການບີບບັງຄັບ | 128A/m |
ແຮງ induction ແມ່ເຫຼັກໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |