top of page


A tartóerő és a nyíróerő megértése
A mágneses rögzítési megoldások kapcsán két kritikus paraméter gyakran előtérbe kerül: a tartóerő és a nyíróerő. Ezek a tényezők határozzák meg a mágneses termékek teljesítményét és alkalmazhatóságát, alapvető szerepet játszva a biztonság és a megbízhatóság biztosításában. Nézzük meg részletesebben, mit jelentenek ezek az erők, és miért olyan fontosak a mágneses szerelvények tervezésében és alkalmazásában. Mi az a tartóerő? A tartóerő az a függőleges erő, amely szükséges e
máj. 6.2 perc olvasás


A PACEMAKER ÉS A PERMANENS MÁGNESES TÉR
AMIT TUDNI ÉRDEMES Az orvosi technológia fejlődése során a pacemakerek létfontosságú eszközökké váltak a szívritmuszavarok kezelésében. Ezek az apró, de hatékony eszközök segítenek a szív szabályos működésében, biztosítva ezzel a páciensek életminőségének javulását. Azonban a pacemakerek működésére különböző külső tényezők hatással lehetnek, köztük a permanens mágneses terek. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a pacemakerek és a permanens mágneses terek közötti kapcsol
máj. 6.6 perc olvasás


máj. 6.0 perc olvasás


Egy modern elektronikus iránytű segít megérteni a szemünk elől rejtett mágneses mezőket
Mi az a HDGM? A HDGM megértéséhez először tisztában kell lennünk a Föld mágneses terével. A Föld körül – a vizeken és a kéregben is – mágneses erők kölcsönhatásban vannak és változnak. A mágneses mezők a Föld külső magjában lévő folyékony fém mozgásából származnak. A mozgó olvadt fém elektromosságot generál, amely létrehozza a Föld mágnesességének nagy részét. Ezek a mezők úgy viselkednek, mint egy láthatatlan mágnes erővonalai. A tudósok számos műszert használnak a Föld mágn
máj. 6.4 perc olvasás


Eltérítették a mágneses erővonalakat Fertőbozon
A fertőbozi Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium területén a magyar űrkutatás és az intézményünk jövője szempontjából fontos létesítmény készült el. A hosszas tervezést és előkészítést követően megépült laboratóriumban geofizikai méréseket végezhetünk, szimuláljuk az űrbéli mágneses körülményeket, vagyis lehozzuk a Földre az ottani viszonyokat - mondta Westergom Viktor, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet igazgatója. Az új, mágnesesen árnyékolt laboratórium megnyit
máj. 6.2 perc olvasás


máj. 6.0 perc olvasás


Európa aranyérmese lett a magyar fejlesztésű mágneses egér
Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének tudományos munkatársa, Gasparics Antal, valamint két társa, Szöllősy János és Farkas Tibor találmánya a közelmúltban megrendezett Géniusz-Európa Nemzetközi Találmányi Vásáron – amelyen húsz országból, többek között Kínából, az Egyesült Államokból, Svédországból állítottak ki találmányokat – aranyérmet kapott. A mágnesszenzorral egybeépített számítógépes egér a speciális számítógépes program segítségével roncsolásmente
máj. 6.2 perc olvasás


Fémek mágneses tulajdonságai
Fémek mágneses tulajdonságai A mágnesek lenyűgözők, mivel egyedülálló kölcsönhatásba lépnek különböző fémekkel. A vonzás a fém mágneses tulajdonságain alapul, amit az elektronok elrendezése és a mágneses momentumok befolyásolnak. Ferromágneses fémek Ezek azok a fémek, amelyek a leggyakrabban vonzódnak a mágnesekhez: Vas (Fe): Az elsődleges ferromágneses fém, gyakran tiszta formában és acélban. Nikkel (Ni): Az érmékben és néhány ipari ötvözetben található, jelentős mágneses t
máj. 6.1 perc olvasás


Ferrit vs. Neodímium Csavarozható mágnesek: Melyiket válaszd?
A mágnesek egyedi alapanyaga nem teszi lehetővé a metrikus menetek kialakítását, de ennek ellenére a csavarozható kialakítás miatt rendkívül praktikusak. A csavarok süllyesztett fejei biztosítják, hogy a felhelyezés akadálymentes legyen: a csavarfejek teljesen belesimulnak a mágnes felületébe, így semmi sem zavarja a mágneses erő érvényesülését vagy a tárgyak biztonságos rögzítését. A csavarozható mágnesek két leggyakrabban használt típusa a ferrit és a neodímium mágnesek. Mi
máj. 6.2 perc olvasás
BLOG
bottom of page
