자기 어셈블리는 자기 물체의 조립 및 하나 이상의 구성 요소를 나타냅니다. 자화를 측정 할 수있는 경우 자석 극은 자기로 간주됩니다. 자기 극은 자화를 측정 할 수없는 경우 비자 성으로 간주됩니다. 모든 자석은 영구 자석과 과도 자석의 두 그룹으로 분류 될 수 있습니다. 다른 자석에 부착되지 않은 자석 극에 부착되지 않은 자석.
이 기사에서는 자기 어셈블리의 특성에 대해 이야기 할 것입니다. 첫 번째 부분은 자석의 특성에 대한 설명이 두 번째 부분으로 제공됩니다. 자기 조립의 특성부터 시작하겠습니다.
그만큼 자기 어셈블리의 첫 번째 특성 자기 반발 또는 매력입니다. 자석화 된 재료의 모든 조각은 자석에 의해 반발되어 다른 자석으로 끌린다. 자기 어셈블리의 크기는 자석에 끌리는 지 여부를 결정합니다.
그만큼 어셈블리의 두 번째 특성 반발력 또는 매력입니다. 이것은 자기의 강도가 결정되는 곳입니다. 강한 자석은 서로를 끌어 들이고 격퇴하는 반면, 약한 자석은 서로를 격퇴하지만 자석을 유치하지는 않습니다.
그만큼 자기 어셈블리의 세 번째 특성 그들의 매력이나 반발입니다. 이것은 자석의 크기에 의해 결정됩니다. 더 큰 자석은 더 작은 자석을 끌어내는 반면, 작은 자석은 더 큰 자석을 끌어냅니다. 자석의 강도와 크기 사이에는 상관 관계가 있습니다.
그만큼 자기 조립의 마지막 특성 대칭입니다. 대칭성 자기 구조는 단일 자석을 갖는다. 대칭 구조는 모든 표면에서 찾을 수 있습니다. 대칭 구조는 자유 형식 자석이라고도합니다. 자유 형식 자석에는 영구 자석이 없습니다.
그만큼 자기 구조의 네 번째 특성 같은 자석의 극의 반발력입니다. 자석에서, 매력의 강도는 그것에 부착 된 극의 매력의 힘에 달려 있습니다. 각 기둥은 다른 극에서 밀고 당길 수 있습니다. 자기력의 강도는 극 사이의 거리의 제곱과 같습니다.
그만큼 자기 어셈블리의 다섯 번째 특성 극의 대칭입니다. 각 극은 동일한 극성을 가지며, 이는 자석의 크기에 의해 결정됩니다. 이 극은 반대 극성의 극으로도 알려져 있습니다. 반대 극성의 두 극이 있다면 자석이 격퇴됩니다.
그만큼 자기 구조의 6 가지 특성 그것이 자석의 반발력과 대칭성 자기 구조의 대칭력을 갖는지 여부를 결정할 것이다. 일곱 번째 특성을 자기 안정성이라고합니다. 하나 이상의 자기 어셈블리가 있으면 자석이 다른 모든 자기 구조를 끌어냅니다.
그만큼 여덟 특성 자기 요소의 수에 의해 결정됩니다. 각 자석은 다른 자석을 격퇴하거나 끌어냅니다. 어셈블리의 각 자석은 다른 자석과 상호 작용합니다.