Diskspace Magnetic Capture è un modo semplice per creare un campo magnetico all'interno di un foglio di metallo. Manterrà un pezzo di carta piatto contro una superficie piana. Per creare il campo magnetico, tutto ciò che serve è un pezzo di sottile filo di acciaio (o qualche tipo di filo di rame flessibile) e un pezzo di carta magnetica. Avvolgi il filo attorno alla carta magnetica e assicurati che sia completamente coperto dalla carta. Quindi, posiziona il pezzo di carta magnetica all'interno del foro al centro del magnete. Una volta che la carta è completamente coperta, chiudi il foro al centro.
Interferenza magnetica: l'unico vero modo per interferire con un disco è esporre le parti sensibili del magnete a un campo magnetico alternato. Pertanto, il modo migliore per interferire è utilizzare un dispositivo di commutazione ad alta resistenza che produca una corrente alternata in presenza di un campo magnetico. I dispositivi di commutazione più comunemente utilizzati sono il ampiamente diffuso RING MAN THERMOMETER e RING HOLE. RING MAN è il nome del dispositivo di commutazione più economico ma più diffuso. Questo dispositivo si basa su una forma ad anello e una base ampia.
RING HOLE è un metodo economico ma efficace di magnetizzazione dell'anello orientato radialmente. Funziona su una cavità che presenta una serie di cavità a diversi livelli dello spessore dell'anello. Il livello più esterno della cavità è orientato radialmente (in alto) e quindi non ha alcun effetto sulle cavità interne sottostanti.
In questo tipo di costruzione dell'anello, gli strati più esterni (o superiori) dell'anello sono sempre magnetizzati. Questi strati magnetizzati sono disposti in modo lineare all'interno dell'anello, garantendo un allineamento continuo e uniforme. Questo orientamento fornisce un sistema di allineamento molto efficiente per l'intero dispositivo. Il metodo di allineamento più efficace è quello che mantiene più superfici dei magneti allineate su un piano che si trova al di sotto della tensione superficiale dei magneti.
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Un secondo tipo di costruzione dell'anello che produce magnetismo anisotropo si basa su una serie di archi circolari concentrici a forma di quadrante. Questi segmenti d'arco sono disposti in modo tale da creare una permeabilità molto più elevata rispetto agli anelli non orientati. Questo è un vantaggio molto importante, perché l'elevata permeabilità consente il passaggio di correnti molto più elevate attraverso il dispositivo. È stato osservato che quando queste correnti elevate vengono applicate lungo un canale orientato e rivestito di piccoli fori, la portata è molto superiore alla portata ottenuta quando le correnti venivano applicate lungo una superficie piana unipolare. Inoltre, l'intensità del campo è molto più elevata nel caso di una costruzione ad anello orientata radialmente che nel caso di unipolare.
Una terza variante del design dell'anello anisotropo si basa sull'uso di magneti in terre rare orientati radialmente. Questa variazione utilizza un anello di terre rare all'interno di un anello di particelle di acciaio disposte in modo da rendere più difficile il passaggio di una forza magnetica. Nel caso di questo progetto, lo spessore dell'anello orientato radialmente tende ad essere molto più spesso e la distribuzione delle terre rare tende ad essere localizzata in un nucleo.
Il design preferito nel caso di un magnete a blocco radiale consiste in un campo di forza metallico unidirezionale prodotto da due o più anelli acuti in alluminio o titanio disposti secondo uno schema cilindrico. È una questione di notevole comodità realizzare una tale configurazione utilizzando solo pochi singoli componenti, perché il costo dei materiali necessari è molto basso. Una variante alla costruzione radiale può essere realizzata anche utilizzando dieci magneti in rame o neodimio anziché i soliti quattro. I dieci magneti sono disposti ad anello in modo che il loro orientamento relativo crei una permeabilità molto più elevata rispetto agli anelli unidirezionali.
L'uso di un magnete a blocco radiale nella produzione può essere trovato in diverse applicazioni. Un esempio popolare è la produzione di nastri trasportatori azionati da cinghie. Queste cinture sono solitamente composte da una serie di anelli circolari di magneti al neodimio con i rispettivi poli allineati lungo la lunghezza del materiale della cintura. L'allineamento degli anelli impedisce la rotazione della linea centrale del nastro su un'ampia porzione della sua lunghezza, consentendo al nastro trasportatore di essere spinto attraverso un volume molto grande di materiale con un livello di forza relativamente basso. In questo modo, ciò aumenta la produzione dell'intera durata di vita utile dei nastri.
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