Разное

Магнит руководство: Горячая линия

02.03.1982

Содержание

«Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon

| Поделиться

«Магнит» добавил в свое штатное расписание должность директора по цифровым технологиям. Ее занял Юрий Мисник, выпусник Санкт-Петербургского политехнического университета и бывший топ-менеджер Amazon и Microsoft. В его обязанности входит реализация цифровой трансформации «Магнита». Срок действия подписанного контракта держится в тайне.

Ответственный за цифровизацию

Отечественный ритейлер «Магнит» сообщил CNews о назначении Юрия Мисника на пост директора по цифровым технологиям. Непосредственным руководителем Мисника на этой должности будет генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг

(Jan Dunning).

Предшественников у Юрия Мисника в данном случае не было. Как сообщили CNews представители «Магнита», должность директора по цифровым технологиям в компании новая. На запрос CNews о наличии или отсутствии в компании директора по информационным технологиям они не ответили.

В новой должности Юрий Мисник будет отвечать, помимо прочего, за реализацию стратегии цифровой трансформации «Магнита». Также в его ведении будет разработка портфеля цифровых продуктов.

Вместе с этим Мисник займется модернизацией операционной деятельности «Магнита». Этого он будет добиваться путем внедрения современных технологий, развития ИТ-инфраструктуры, а также использования современных методов аналитики и оптимизации бизнес-процессов.

Юрий Мисник накопил более чем 20-летний опыт работы в сфере технологий

Условия контракта с Мисником в «Магните» не раскрывают. Не исключено, что подписанный с ним договор имеет срок действия. На соответствующий запрос CNews представители компании отвечать отказались.

Первые ступени карьерной лестницы

Юрий Мисник – это выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета. Согласно его профилю в соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft, заблокирована в России), Мисник окончил вуз в 1999 г. по направлению «Прикладная математика и механика».

Университет стал для Мисника еще и первым местом работы. С 1994 по 1999 гг. он занимал в нем должность старшего научного сотрудника. С этого момента в ряде строк его резюме возникают путаницы в датах.

В январе 1998 г. новый ИТ-директор «Магнита» устроился в петербургскую компанию «Астрософт» на должность менеджера по проектам. В ней он проработал до июня 2001 г. При этом в январе 2001 г. Мисник стал работать на Австралийскую налоговую службу в Сиднее в должности руководителя.

В мае 2003 г. Мисник оставил этот пост, чтобы в 2004 г. перейти на работу в Commonwealth Bank of Australia – крупнейший австралийский финансовый конгломерат, осуществляющий деятельность в Австралии, Новой Зеландии, и ряде других регионов мира, включая США. Он работал в сиднейском офисе банка на должности руководителя направления онлайн-решений, бизнеса и розничного банкинга. Из банка Мисник ушел в 2007 г.

Работа в Microsoft и Amazon

Одна из строчек резюме Юрия Мисника посвящена корпорации Microsoft. С мая 2003 г. по март 2009 г. он работал в ее офисах в Сингапуре, Сиднее и Лондоне (Великобритания) в должностях главного архитектора и «директора по миссии» (Director for Mission»).

В апреле 2009 г. Мисника повысили до старшего директора по стратегической политике в регионе EMEA. Этот пост он занимал до февраля 2013 г.

В общей сложности Юрий Мисник проработал в Microsoft почти 10 лет. В феврале 2013 г. он перешел в лондонский офис Amazon Web Services на должность руководителя отдела технологий. Ее он занимал до марта 2015 г.

OSDU: что нужно знать об открытых стандартах работы с данными в нефтегазе

Новое в СХД

В январе 2015 г. Мисник стал членом правления британского представительства AWS, Компанию он покинул в декабре 2015 г.

Новая история

С марта 2015 г. по ноябрь 2017 г. Юрий Мисник был управляющим директором по информационным технологиям в лондонском офисе гонконгского финансового конгломерата Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). В ноябре 2017 г. Мисник устроился в Национальный банк Австралии на пост директора по информационным технологиям, где проработал до декабря 2019 г.

С конца 2019 г. и до сентября 2021 г. Юрий занимал должность главного директора по технологиям группы в First Abu Dhabi Bank (FAB). Он отвечал за разработку технологической стратегии группы, обеспечивая подготовку FAB к переходу на следующее поколение цифровых банковских услуг.

Также в его резюме указаны две позиции с частичной занятостью. Одна из них Федерация банков ОАЭ. Должность – председатель комитета по информационным технологиям, даты работы – с апреля 2021 г. по сентябрь 2021 г.

С февраля 2021 г. и по настоящее время Юрий Мисник на условиях частичной занятости работает в исследовательской компании IDC. В ней он является членом консультативного совета.

На момент публикации материала, согласно профилю в LinkedIn, Юрий Мисник работал еще в двух компаниях, помимо «Магнита». С января 2018 г. он входит в состав консультативного совета Amazon Web Services, а с марта 2016 г. является исполнительным советником по технологиям в американском фонде частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts (KKR & Co. Inc.).

«Магнит» переманивает айтишников

«Магнит» регулярно расширяет свой штат ИТ-специалистов, переманивая их из других организаций. К примеру, в мае 2020 г., за полтора года до прихода в штат Юрия Мисника компания, как сообщал CNews, «завербовала» команду бывших топ-менеджеров Lamoda во главе с основателем последней – Флорианом Янсеном (Florian Jansen).

Вместе с Янсеном в «Магнит» перешли директор по трансформации Пол Роговски

(Paul Rogowski), директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер (Fabian Schaefer), директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов. Заявления об их уходе от прошлого работодателя прозвучали в первых числах мая 2020 г., притом без указания конкретных причин.

Коллектив должен был возглавить процесс цифровой трансформации «Магнита».

По информации «Ведомостей», в середине июля 2021 г. руководство «Магнита» приняло решение упразднить должность исполнительного директора и заместителя гендиректора, которую занял Флориан Янсен. Источник, близкий к «Магниту», сообщил изданию, что Янсен покинет компанию.



Отравление на Совхозной улице в Москве. Главное

В ночь с 8 на 9 сентября три человека с острым отравлением попали в больницу. Все трое – члены семьи Ефремовых. 61-летняя москвичка Валентина Николаевна и ее 15-летняя внучка скончались в больнице, а 38-летняя мама ребенка Елена попала в реанимацию. Отравление произошло в доме 16 по улице Совхозная, в московском районе Люблино. Следственный комитет возбудил уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — статья 238 УК РФ.

Причиной смерти девочки стала полиорганная недостаточность — отказали все внутренние органы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. В крови обеих погибших был обнаружен этиленгликоль, об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета «Известия». Все службы города задействованы в проверке возможных причин отравления: проверяются продукты, которые употребляла семья Ефимовых, состояние газовых труб в подъезде, качество водопроводной воды, состав строительных смесей, применяемых при ремонте подъезда, также на экспертизу взяты арбузы из магазина «Магнит», один из которых, перед отравлением, ела семья.

Арбуз

8 сентября семья Ефимовых три раза вызывала скорую: первый раз стало плохо бабушке, резкие боли в животе. Но от госпитализации она отказалась. Второй раз плохо стало уже дочке и внучке, но тут уже медики пришли к выводу, что госпитализация не требуется.

«На момент вызова состояние пациентов не требовало госпитализации, были даны рекомендации», — объяснили RTVI в депздраве Москвы.

Рекомендации не помогли, и после ухудшения состояния скорая вновь приехала и забрала их в больницу. Валентина Николаевна умерла практически сразу, ее внучка на следующий день, а маму девочки врачам удалось спасти.

Ефимовы предположили, что отравились арбузом, который купили в магазине «Магнит». После смерти двух из трех отравившихся, руководство розничной сети сняло с продажи всю партию ягоды. Сам магазин на Совхозной был опечатан, в нем проходят следственные действия.

Арбузы в московский «Магнит» поставляет кубанский предприниматель Алексей Каныгин. Ежегодно он поставляет по всей России около 40 тонн этой ягоды. И если жалобы на условия труда в его ИП имели место, то никаких серьезных проблем с качеством этой партии арбузов — не было.

«Арбузы, прежде чем попасть на прилавок, проходили проверку в государственной сертифицированной лаборатории 2 сентября. Никаких отклонений от норм пищевой безопасности обнаружено не было. С понедельника по четверг «Магнит» продал в Москве и области 73 тонны арбузов из той партии, что была представлена в магазине на Совхозной, и не получил ни одной жалобы от покупателей», — рассказывал RTVI руководитель по связям с общественностью сети магазинов «Магнит» Антон Карпов.

В последующие два дня с Совхозной улицы были госпитализированы еще семь человек с симптомами отравления: тошнота, рвота, слабость. В их случае отравления были легкие и их быстро выписали. Примечательно, что не все отравившихся ели арбузы. Так, например, мальчик, живущий по соседству с погибшими, все эти дни был дома, не ходил в «Магнит» и ел только домашнюю еду — харчо, картошку с курицей и грибами. 10 сентября его госпитализировали с отравлением. Был ли в крови этих семерых этиленгликоль и каковы причины их отравления, пока неизвестно.

Фотография: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Дезинсекция

Этиленгиколь, найденный в крови погибших, это химический реактив, который используют как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол, антифризов, его применяют в крионике и дезинфекции. При отравлении этиленгликолем смертность очень высока и составляет примерно 60% всех случаев отравления. Смертельная доза варьируется от 100 до 700 мл в зависимости от индивидуальной чувствительности организма, состояния нервной системы и степени наполнения желудка. Именно этот реактив нашли в крови двух погибших.

13 сентября была закончена проверка Роспотребнадзора, который подтвердил наличие следов вещества для дезинсекции на арбузах.

«По факту сообщения об отравлениях в доме по адресу: Совхозная, 16, специалисты Роспотребнадзора в рамках расследования силами научно-исследовательских и практических лабораторий провели лабораторные исследования продуктов питания из квартиры, где проживали погибшие, и магазина, расположенного в доме на Совхозной улицы. По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Дезинсекция зала в «Магните» на Совхозной проходила 7 сентября. Ее проводила подмосковная фирма «Климовск-Дез». Работу, судя по видео с камер наблюдения, опубликованных РЕН-РВ, они выполняли с нарушениями, не удаляя продукты и не накрывая их специальной защитной пленкой. На записи зафиксировано, что мужчина в спецовке с надписью «Климовск-Дез» ходит по залу с распылителем, затем снимает респиратор, на длительное время останавливается у лотка с арбузами, затем снова надевает респиратор, белую панаму и почему-то убегает.

Сейчас 39-летний сотрудник подмосковной компании, обрабатывавший помещения «Магнита» на Совхозной доставлен для следственных действий в СК. В пресс-службе ведомства назвали «нарушение правил дезинсекции» приоритетной версией отравления. По данным Mash, доставленного в СК дезинсектора зовут Антон Котов.

На сайте компании «Климовск-Дез» сеть «Магнит» указана среди партнеров. Оператор «Климовск-Дез» отказался рассказывать корреспонденту RTVI, какие средства использовали их специалисты в магазине на Совхозной. Кроме «Магнита», в партнерах компании значатся сеть «Перекресток» и подольская кондитерская фабрика B&B. Компания «Климовск Дез» сотрудничает с известным блогером Дмитрием Портнягиным (его ютуб-канал «Трансформатор» насчитывает 1,5 млн подписчиков). По данным ФНС, генеральный директор и совладелец «Климовск-Дез» — Дмитрий Кутьев. Корреспондент RTVI отправил Кутьеву сообщение с просьбой прокомментировать возможную связь услуг по дезинфекции с отравлением.

Алексей Сочнев

Новости партнеров

ВЧ-Магнит Мед ТеКо

Количество каналов 2
Время установления рабочего режима, мин не более 1 мин
Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч 8
время работы, мин 30
время паузы, мин 10
Диапазон установки таймера, мин (0…99) ±5%;
Вид несущего тока постоянный
интерференционный диадинамический импульсный
Форма несущих импульсов треугольные
прямоугольные
экспоненциальные
комбинированные
Форма модулирующих импульсов синусоидальный
трапециевидный
симметричный
Частота генерации несущих импульсов диадинамического тока, Гц 100 ±10%
50 ±10%
Частота биений интерференционного тока, Гц (0–200) ±10%
Длительность паузы несущих импульсов
треугольной, прямоугольной, экспоненциальной и комбинированной формы, мс (0,1–10000) ±10%
Длительность импульсных несущих сигналов (мс):
треугольной формы (0,2–1000) ±10%
прямоугольной формы (0,05–1000) ±10%
экспоненциальной формы (1–1000) ±10%
комбинированной формы (0,08–1000) ±10%
Нелинейность вершин для прямоугольных несущих импульсов
и нелинейность фронтов для треугольных и экспоненциальных импульсов не более 10%
Временя нарастания и спада тока несущих прямоугольных импульсов, мкс не более 15
Диапазон установки амплитуды (мА):
постоянного тока (0–80)
импульсного тока (0–140)
Длительность модулирующего сигнала синусоидальной формы, с (0,15–35) ±10%
Пауза модулирующего сигнала синусоидальной формы, с (0,02–70) ±10%
Длительность нарастания, спада и вершины импульсов трапециевидной формы, с (1,0–35) ±10%
Длительность паузы импульсов трапециевидной формы, с (1,0–35) ±10%
Питание
Напряжение питания, В 220 ±22
Частота питания аппарата, Гц 50
Потребляемая мощность, ВА не более 60
Габариты
Габаритные размеры, мм не более 210 х 365 х 270
Масса , кг не более 5
Комплект поставки
Электронный блок 1
Сменные электроды:
Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью (мм)
40х50 2
50х100 2
90х140 2
130х190 2
воротник по Щербаку 250х440 1
Электрод прямоугольный (мм)
20х20 2
Электроды силиконовые электропроводящие (мм)
45х60 2
60х90 2
70х110 2
Карманы вискозные (мм)
70х75 4
85х105 4
95х130 4
Электрод для электродиагностики в комплекте с ручкой-кнопкой 1 комп.
Жгут фиксирующий (см)
L=40 2
L=60 1
L=80 1
Кабель соединительный 2 комп.
Столик-тележка 1
Паспорт 1

Инструкция

Подключение к рабочему компьютеру

ВАЖНО:

  • — Ваш личный компьютер должен быть подключен к сети интернет.
  • — Если у Вас Windows XP, скачайте файл и установите .Net Framework 4. После установки программы переходите к инструкции ниже.
  • — Если ваш рабочий компьютер выключен, то вы не сможете подключиться.

Выполните подготовку для подключения к рабочему компьютеру:

  1. Скачайте файл по ссылке на личный компьютер

  2. Распакуйте их

  3. Если ВЫ просто запустите программу, она сломается!!!! Нужно на файле remoteFilial нажать правую клавишу мыши и в контекстном меню выбрать «Запуск от имени администратора»

    При запуске remoteForti.exe может возникнуть окно:

    Необходимо нажать «Подробнее» и выбрать кнопку «выполнить в любом случае»

  4. В появившемся списке найти свой филиал, ввести указанный порядковый номер, нажать Enter и дождаться завершения установки ПО.

    *Если в процессе установки выйдет сообщение такого вида, нажать Установить

Использование

* Стоит так же обратить внимание, что дата и время на вашем устройстве должно соответствовать действительности,
это важно!

  1. Запустить программу с помощью значка на рабочем столе

  2. В нижнем правом углу, рядом с часами найди значок приложения, навести на него курсор мыши и нажать правую клавишу мыши

  3. В открывшемся меню нажать выбрать пункт «Подключиться» Ввести свой логин и пароль (без CORP)

  4. Запустить Подключение к удаленному рабочему столу Клавиши Win+R, ввести mstsc, нажать Enter

  5. Ввести имя своего рабочего ПК, нажать Enter или Подключить

  6. Ввести corp\логин и пароль, нажать Enter

  7. Если при подключении возникнет окно ниже, установите галочку «Больше не выводить..» и кнопку «Да».

Организация антивирусной защиты компьютера

  1. Если у вас на личном компьютере уже присутствует антивирусная программа, вам необходимо:

    • — включить ежедневное обновление антивирусных баз
    • — выполнить принудительное обновление антивирусных баз
    • — выполнить полное сканирование устройства
    • — в случае обнаружения вредоносных программ – удалить их
  2. В случае отсутствия антивирусной программы или её неработоспособности (нет лицензии, не обновляются антивирусные базы, антивирусная программа выдает различные ошибки), рекомендуем произвести её удаление и произвести установку одного из антивирусов по инструкциям ниже:

    Инструкция по установке бесплатной версии антивируса TrendMicro
    1. Скачиваем программу по ссылке
    2. Запускаем, выбираем пункт «Пробная версия» и нажимаем «Далее»

    3. Нажимаем «Далее»

    4. Нажимаем «Принять и установить»

    5. По окончании установки, необходимо указать адрес личной электронной почты. И нажать «Готово»

    6. Далее запускаем сканирование, выбрав пункт «полное сканирование»

    Инструкция по установке бесплатной версии антивируса Kaspersky:
    1. Скачиваем программу по ссылке
    2. Запускаем скачанный файл, нажимаем «Продолжить»

    3. Нажимаем «Принять»

    4. Важно: снимаем 2 галочки по установке браузера и нажимаем «Пропустить»

    5. Важно: нажимаем «отказаться»

    6. Нажимаем «Применить»

    7. В панели задач переходим в меню антивируса

    8. Нажимаем «Пропустить»

    9. Запускаем проверку

    10. Нажимаем «Запустить проверку»

Проверка качества интернет-соединения

В случае возникновения следующих проблем:

  1. Высокий отклик при работе по удаленному доступу. Все операции выполняются с задержкой.
  2. Зависание удаленного рабочего стола. Изображение зависает и не реагирует на действия.
  3. Обрывы соединения.

Необходимо провести действия по инструкции в момент возникновения проблемы:

  1. Открыть браузер.
  2. Перейти на сайт по ссылке https://www.speedtest.net/
  3. Запустить тест нажав на «GO»:

    Пример №1:
  4. Дождаться завершения тестирование (до 5 минут).
  5. По завершению тестирования, отобразится результат вида:

    Пример №2:
    1. «PING»: не должно превышать 90 ms;
    2. «DOWNLOAD»: не должны быть менее чем 5.0 mbps;
    3. «UPLOAD»: не должны быть менее чем 5.0 mbps;
    4. Пример №3:
  • В случае если значения по одному из пунктов не соответствуют рекомендациям: Вам необходимо обратиться в техническую поддержку вашего интернет провайдера. Любым удобным для вас способом и обозначить проблему низкого качества интернет-соединения.

  • В случае если значения соответствуют или превышают рекомендации выше, вам необходимо поставить запрос в техническую поддержку компании, перейдя по ссылке, предварительно собрав информацию по инструкции ниже и приложив в виде архива во вложение

    • Из меню «Пуск» запустить «Командная строка»

    • Скопировать и вставить в открывшееся окно команду: ping gate.tander.ru -t Дождаться пока заполниться 10 строк и остановить её выполнение нажав на клавиатуре одновременно две клавиши «ctrl» + «С».

      пример №4:
    • Проделать тоже самое с командами:

      • ping fgate.tander.ru -t
      • ping 4.2.2.2 -t
    • Сделать скриншоты результата, далее их нужно будет приложить к запросу.
    • Еще раз запустить «Командная строка»
    • Выполнить команду: telnet gate.tander.ru 443
    • Сделать скриншоты результата, далее их нужно будет приложить к запросу.
    • Еще раз запустить «Командная строка»
    • Выполнить команду: telnet fgate.tander.ru 443
    • Сделать скриншоты результата, далее их нужно будет приложить к запросу.
    • Так же приложить скриншот вашего ip адреса из Примера №1:

Розничная сеть «Магнит» : Fujitsu Russia

О заказчике

«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. Компания является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. По данным на 31 марта 2018 года, сеть компании включала 16 625 магазинов, из них: 12 283 магазина в формате «у дома», 242 гипермаркета, 210 магазинов «Магнит Семейный» и 3 890 магазинов «Магнит Косметик». Торговые точки расположены в 2 764 населенных пунктах Российской Федерации.
Оперативный процесс доставки товаров потребителям осуществляется благодаря мощной логистической системе. Для качественного хранения продуктов и оптимизации их поставки в магазины в компании создана сеть, включающая 37 распределительных центров. У компании имеется собственный автопарк, насчитывающий более 6 тысяч автомобилей.
Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным работодателем в России. На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет около 280 тысяч человек.

Проблема и предпосылки проекта

С 1 июля 2017 года в соответствии с ФЗ-54 розничная сеть «Магнит» перешла на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Для того чтобы обслуживать свои кассы, компания создала собственную информационную систему (ИС) «ОФД» – Оператор Фискальных Данных. Основными функциями ИС стали прием, обработка, хранение, передача фискальных данных в федеральную налоговую службу. Кроме того, собственная система такого рода помогает компании снижать риск утечки конфиденциальной информации и позволяет в режиме online получать аналитику по продажам.
Для обеспечения бесперебойной деятельности ИС «ОФД» руководство компании приняло решение о закупке серверов Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4 и PRIMERGY RX2540 M4. Оборудование предоставляет максимально широкие возможности для поддержки новой информационной системы розничной сети и удовлетворяет требованиям федерального закона о хранении большого объема служебной информации.

Решение

В рамках создания собственной информационной системы «Оператор Фискальных Данных» было приобретено 12 серверов Fujitsu PRIMERGY RX2530 и RX2540, которые позволяют обеспечивать необходимую производительность ИС «ОФД» и достаточное время хранить большой объем данных.
Все оборудование объединено в отказоустойчивый вычислительный кластер: 4 сервера Fujitsu PRIMERGY RX2530 поддерживают работу основной информационной системы «ОФД», а 8 серверов Fujitsu PRIMERGY RX2540 обеспечивают хранение информации, для чего используется база данных Greenplum.

Проект стартовал летом 2017 года. Благодаря его реализации компания «Магнит» смогла избежать расходов на использование услуг сторонних операторов фискальных данных. Также у сети появилась дополнительная статья дохода, поскольку теперь она может предложить российскому рынку розничной торговли услуги собственного оператора фискальных данных.
«Серверы Fujitsu PRIMERGY позволяют обеспечивать необходимую производительность информационной системы «ОФД» и хранить большой объем данных в течение нескольких лет в соответствии с требованием федерального закона», – сказал Евгений Мельников, директор департамента защиты информации.
Помимо самого оборудования, компания Магнит высоко ценит качество его сервисного обслуживания. Еще одним плюсом является наличие русскоязычной технической поддержки, интерфейса удаленного управления сервером (iRMC) с возможностью удаленной диагностики и установки ОС.

Подробнее

Что такое лид-магнит, зачем он нужен и как он поможет вам собрать базу email рассылки

Получение внимания в интернете — это реальная проблема в наши дни, не говоря уже о привлечении клиентов.

В среднем пользователи остаются на сайтах не более 15 секунд, и большинство из них скорее всего никогда не вернутся снова.

Если вы тратите значительные ресурсы на приобретение трафика, большая его часть может оказаться потраченной впустую, на пользователей, которых вы никогда не увидите снова.

Вот почему ведущие маркетологи часто проповедуют важность составления базы рассылки. База — это набор email адресов и контактных данных потенциальных клиентов, которая поможет вам в дальнейшем донести до этих людей свою ценность и найти их в интернете.

Но эффективно ли вы создаете свои списки или просто предлагаете своей аудитории возможность подписаться на рассылку?

Нельзя просто взять и получить email

Людей действительно не так просто заставить поделиться с вами email адресами. Почему? Да потому что их адреса — это личная контактная информация и в современном мире люди все менее охотно делятся ей с незнакомыми ресурсами. Скажите спасибо недавним скандалам из за обработки личных данных в Google и Facebook.

Люди дадут вам свои электронные адреса только в том случае, если они видят большую ценность, которая может подтолкнуть их к этому поступку. Вы должны предложить что-то взамен за предоставленную личную информацию. 

Для этого и придумали лид-магниты. 

Что такое лид-магниты

Лид-магнит — это некое предложение, которое вы делаете пользователям в обмен на представлении их email-адресов (и, возможно какой-то ещё личной информации вроде имени-фамилии или номера мобильного телефона). 

Мы уже установили, что email базы необходимы для успешного развития бизнеса в интернете. 

А собрать email базу эффективно вы сможете только при использовании лид-магнитов. Поэтому лид-магнит — это очень важная штука.

Лид-магнитом может служить любая полезная информация, которая дается в обмен на подписку. Например, это может быть бесплатное письмо с полезными советами. Лид-магнит также может быть материальным — вы можете предложить скидку на продукт в обмен на подписку, как делают некоторые кампании. 

Типы лид-магнитов

Есть несколько самых популярных типов лид-магнитов. Поговорим о них подробнее.

Руководства и полезные советы

Наиболее распространенный тип лид-магнитов —  это руководство/инструкция, в которой вы даете информацию потенциальному клиенту, которая иначе для него недоступна.

Если информация в вашем гайде релевантна, то вы создадите прямой диалог с потенциальным клиентом, а полученная контактная информация поможет подтолкнуть получателя писем к вашей воронке продаж с последующими рассылками.

Лид-магниты такого типа часто используют очень громкие заявления, чтобы заставить человека подписаться на контент. Например, лид-магнит такого типа может пообещать предоставить “безотказное руководство к получению шестизначной зарплаты” или “8 простых ремонтных работ, которые утроят стоимость вашей квартиры”.

Главное, это должен быть уникальный, релевантный и недоступный в публичных местах контент, который несет пользователям ценность. Хотя, некоторые бизнесы переупаковывают контент из открытых источников и выдают его за уникальный — мы не советуем вам так поступать.

Опросы и викторины

Другой популярный тип лид-магнитов, это вопросы, которые не показывают статистику до того, пока пользователь не поделиться контактными данными.

Чтобы эффективно использовать такой тип лид-магнита, очень важно создать опрос на тему, которая релевантна для вашей области или индустрии. К примеру, если бизнес занимается продажей авто, логично создать опрос «Узнайте, сколько действительно стоит ваша машина сегодня».

Пользователь, который хочет купить машину получше или продать свое авто, скорее всего пройдет такой опрос, просто чтобы узнать, сколько он может получить денег, однако результат опроса он увидит только в email письме, после того как даст согласие на рассылку.

Что делает лид-магниты эффективными?

Актуальность.

Ваш читатель хочет решить проблему. Вы можете понять, что за проблему он хочет решить, просто посмотрев на какой он странице. Что за контент он сейчас читает?

Давайте посмотрим, что происходит здесь и сейчас — на этой странице. Вы прочитали более 500 слов в посте, который отвечает на фундаментальные вопросы про лид-магниты.

Скорее всего мы не ошибемся, если скажем, что: 

  • Вас интересуют лид-магниты (капитан очевидность)
  • Вы еще не до конца освоили, как их использовать
  • Вы хотели бы узнать больше о том, как их создавать
  • Вы хотите увидеть несколько примеров
  • Возможно, вы хотите найти доказательства того, что создание лид-магнитов — это не трата времени
  • Возможно, вы ищите помощь в создании своих лид-магнитов

Если наши навыки дедукции нас не подвели, наверное мы бы получили ваш адрес электронной почты, предложив: 

  • Электронную книгу, которая охватывает все вышеперечисленное
  • Видео на одну из вышеупомянутых тем
  • Мини-курс, который вы получили бы на почту
  • Больше примеров лид-магнитов
  • Личную консультация по разработке магнитов
  • Исследование о лид-магнитах
  • Шаблоны для создания магнитов
  • Список ресурсов, которые помогут вам создать лид-магниты
  • Вебинар по теме

Мы составили список выше всего за несколько минут. Можно продолжать и продолжать в том же духе.

Придерживайтесь следующих идей, при создании ваших лид-магнитов

Вот несколько идей, которые следует держать в уме, когда вы будете создавать свои собственные лид-магниты:

  • Фокус на результат. Захватывайте внимание пользователя, обещая им продвинуться ближе к желаемому результату или решить проблему.
  • Конкретность. Не говорите общие вещи. Расскажите пользователям, что именно они получат. Предельно ясно опишите ценность, которую пользователи получат от подписки. Например, «введение в лид-магниты» — это слишком общо, а «25 лид-магнитов, которые увеличат вашу email базу» — самое то.
  • Моментальная выгода. Все хотят найти самый короткий путь. Найти советы, которые они могут моментально применить и получить результат в сию же секунду. Курс, разделенный на несколько писем — это пример лид-магнита в котором человек получает выгоду медленно.
  • Авторитетность. Лид-магниты часто становятся первым этапом в вашей воронке продаж. Заслужите доверие юзера как можно дальше, показав, а лучше доказав, свою экспертность в самом первом письме.
  • Ценность. В независимости от того, предлагаете ли вы бесплатный или платный контент — стремитесь к тому, чтобы он доставлял максимальную ценность пользователю. В идеале, ваш бесплатный контент должен быть настолько хорош, что, если бы вы попросили за него деньги, хотя бы часть пользователей готовы были бы заплатить.

Заключение 

Как и большинство методов лидогенерации, лид-магниты могут использоваться ответственно или ими можно злоупотреблять. Маркетологи, злоупотребляющие лид-магнитами через чрезмерно громкие предложения и обещания скорее всего с легкостью создадут email базу, однако скоро обнаружат что они не могут извлечь из нее конверсии. 

Приносите людям пользу, делайте актуальные предложения и релевантный контент и вы очень скоро заметите, насколько легче вам стало наращивать базу email подписчиков. А пользователи, которые подписались, останутся вашими лидами навсегда. Или во всяком случае, до того момента, когда отпишутся, если вы забросаете их спамовыми письмами.

Дизайн магнитов

| Техническое руководство по проектированию магнитов

Содержание

1.0 Введение

Магниты являются важной частью нашей повседневной жизни, выступая в качестве основных компонентов во всем: от электродвигателей, громкоговорителей, компьютеров, проигрывателей компакт-дисков, микроволновых печей и семейного автомобиля до контрольно-измерительных приборов, производственного оборудования и исследований. Их вклад часто упускается из виду, потому что они встроены в устройства и обычно находятся вне поля зрения.

Магниты действуют как преобразователи, преобразуя энергию из одной формы в другую без какой-либо постоянной потери собственной энергии.Общие категории функций постоянного магнита:

  • От механического к механическому — например, притяжение и отталкивание.
  • От механического до электрического — например, генераторы и микрофоны.
  • От электрического до механического — например, двигатели, громкоговорители, отклонение заряженных частиц.
  • Механическое нагревание — например, вихретоковые и гистерезисные устройства для измерения крутящего момента.
  • Специальные эффекты — такие как сопротивление магнето, устройства на эффекте Холла и магнитный резонанс.

В следующих разделах дается краткое представление о конструкции и применении постоянных магнитов. Команда инженеров-проектировщиков Magnet Sales & Manufacturing будет рада помочь вам в дальнейшем в ваших приложениях. (верх)

2.0 Современные магнитные материалы

Существует четыре класса современных промышленных магнитов, каждый в зависимости от состава материала. В каждом классе есть группа марок со своими магнитными свойствами.Вот эти общие классы:

NdFeB и SmCo вместе известны как магниты из редкоземельных элементов, потому что оба они состоят из материалов из группы элементов редкоземельных элементов.

  • Неодим-железо-бор магниты (общий состав Nd 2 Fe 14 B, часто сокращенно NdFeB) являются самым последним коммерческим дополнением к семейству современных магнитных материалов. При комнатных температурах магниты NdFeB демонстрируют самые высокие свойства из всех магнитных материалов.
  • Самарий Кобальтовые магниты производятся в двух составах: Sm 1 Co 5 и Sm 2 Co 17 — часто называемые типами SmCo 1: 5 или SmCo 2:17. Типы 2:17 с более высокими значениями H ci обладают большей внутренней стабильностью, чем типы 1: 5.
  • Керамические магниты , также известные как ферритовые, магниты (общий состав BaFe 2 O 3 или SrFe 2 O 3 ) были коммерциализированы с 1950-х годов и продолжают широко использоваться сегодня из-за их низкого качества. Стоимость.Особой формой керамического магнита является «гибкий» материал, полученный путем склеивания керамического порошка в гибкую связку.
  • Магниты Alnico (общий состав Al-Ni-Co) были коммерциализированы в 1930-х годах и широко используются до сих пор.

Эти магнитные материалы обладают рядом свойств, которые удовлетворяют широкому спектру требований приложений . Нижеследующее предназначено для того, чтобы дать широкий, но практический обзор факторов, которые необходимо учитывать при выборе подходящего материала, марки, формы и размера магнита для конкретного применения.В таблице ниже показаны типичные значения основных характеристик для выбранных марок различных материалов для сравнения. Эти значения будут обсуждаться более подробно в следующих разделах. (верх)

Таблица 2.1. Сравнение материалов магнитов

Материал

Марка

B r

H c

H ci

BH макс.

T макс. (ºC) *

NdFeB

39H

12 800

12 300

21 000

40

150

SmCo

26

10 500

9 200

10 000

26

300

NdFeB

B10N

6 800

5,780

10 300

10

150

Алнико

5

12 500

640

640

5.5

540

Феррит

8

3 900

3 200

3 250

3,5

300

Гибкий

1

1,600

1,370

1,380

0.6

1000

* T max (максимальная практическая рабочая температура) только для справки. Максимальная практическая рабочая температура любого магнита зависит от схемы, в которой он работает.

3,0 Единицы измерения

Распространены три системы единиц измерения: система СИ (сантиметр, грамм, секунда), система СИ (метр, килограмм, секунда) и английская (дюйм, фунт, секунда).В этом каталоге используется система cgs для магнитных единиц, если не указано иное. (верх)

Таблица 3.1 Единицы измерения Система

Блок
Символ
cgs

Система
SI

Система
Английский

Система

Флюс

%

Максвелл

Вебер

Максвелл

Плотность потока

Б

гаусс

тесла

линий / дюйм2

Магнитомотор
Force

Ф

гилберт

ампер
поворот

ампер
поворот

Намагничивание
Force

H

эрстед

ампер
оборотов / м

ампер
оборотов / дюйм

Длина

л

см

кв.м

в

Проницаемость вакуума

µ v

1

0.4π x 10 -6

3,192

Таблица 3.2 Коэффициенты пересчета

Умножить

По

Получить

дюймов

2.54

Сантиметров

линий / дюйм 2

0,155

Гаусс

линий / дюйм 2

1,55 x 10 -5

тесла

Гаусс

6.45

линий / дюйм 2

Гаусс

0 -4

тесла

Гилбертс

0,79577

Ампер повороты

Эрстедс

79.577

Ампер-виток / м

Ампер повороты

0,4 «

Гилбертс

Ампер-виток / дюйм

0,495

Эрстедс

Ампер-виток / дюйм

39.37

Ампер-виток / м

Мега Гаусс Эрстедс

7.

Килоджоуль / м 3

Щелкните здесь для интерактивной версии этой таблицы преобразования.

4.0 Рекомендации по проектированию

Основные проблемы конструкции постоянных магнитов вращаются вокруг оценки распределения магнитного потока в магнитной цепи, которая может включать постоянные магниты, воздушные зазоры, проводящие элементы с высокой проницаемостью и электрические токи. Точные решения для магнитных полей требуют сложного анализа многих факторов, хотя приближенные решения возможны на основе некоторых упрощающих предположений. Получение оптимальной конструкции магнита часто требует опыта и компромиссов. (верх)

4.1 Анализ методом конечных элементов

Программы моделирования

Finite Element Analysis (FEA) используются для анализа магнитных проблем с целью получения более точных решений, которые затем могут быть протестированы и адаптированы к прототипу магнитной структуры. Используя модели FEA, можно рассчитать плотности потока, крутящие моменты и силы. Результаты могут быть выведены в различных формах, включая графики векторных магнитных потенциалов, карты плотности потока и графики пути потока. Наша команда разработчиков и инженеров в нашей дочерней компании Integrated Magnetics имеет большой опыт в разработке многих типов магнитных конструкций и может помочь в разработке и исполнении моделей FEA. (верх)

4.2 Кривая B-H

Основой конструкции магнита является кривая B-H или петля гистерезиса, которая характеризует каждый материал магнита. Эта кривая описывает циклическую смену магнита в замкнутой цепи, когда он доводится до насыщения, размагничивается, насыщается в противоположном направлении, а затем снова размагничивается под действием внешнего магнитного поля.

Второй квадрант кривой B-H, обычно называемый «кривой размагничивания», описывает условия, при которых постоянные магниты используются на практике.Постоянный магнит будет иметь уникальную статическую рабочую точку, если размеры воздушного зазора фиксированы и если любые соседние поля поддерживаются постоянными. В противном случае рабочая точка будет перемещаться по кривой размагничивания, способ которой должен быть учтен при проектировании устройства.

Три наиболее важных характеристики кривой BH — это точки, в которых она пересекает оси B и H (при B r — остаточная индукция — и H c — коэрцитивная сила — соответственно), и точка при которые произведение B и H являются максимальными (BH max — максимальный энергетический продукт).B r представляет собой максимальный магнитный поток, который магнит может создать в условиях замкнутой замкнутой цепи. В реальной полезной работе постоянные магниты могут только приблизиться к этой точке. H c представляет собой точку, в которой произведение B и H на плотность энергии магнитного поля в воздушном зазоре, окружающем магнит, является максимальным. Чем выше этот продукт, тем меньше должен быть объем магнита. При проектировании также следует учитывать изменение кривой B-H в зависимости от температуры.Этот эффект более подробно рассматривается в разделе « Стабильность постоянного магнита ». (вверху)

При построении кривой B-H значение B получается путем измерения общего потока в магните (φ) и последующего деления его на площадь полюса магнита (A) для получения плотности потока (B = φ / A). Общий поток складывается из потока, создаваемого в магните намагничивающим полем (H), и собственной способности материала магнита создавать больший поток из-за ориентации доменов.Таким образом, магнитная индукция магнита состоит из двух компонентов, одна из которых равна приложенной H, а другая создается внутренней способностью ферромагнитных материалов создавать магнитный поток. Собственная плотность потока обозначается символом B1, где общий поток B = H + B 1 или B 1 = B-H.

В нормальных условиях эксплуатации внешнее намагничивающее поле отсутствует, и магнит работает во втором квадранте, где H имеет отрицательное значение. Хотя это строго отрицательное число, H обычно называют положительным числом, и поэтому в обычной практике B = B + H.Можно построить как внутреннюю, так и нормальную кривую B-H. Точка, в которой собственная кривая пересекает ось H, представляет собой внутреннюю коэрцитивную силу и обозначается символом Hc 1 , высокие значения Hc 1 являются показателем внутренней стабильности материала магнита. Нормальная кривая может быть получена из внутренней кривой и наоборот. На практике, если магнит работает в статическом режиме без внешних полей, нормальной кривой будет достаточно для целей проектирования.При наличии внешних полей нормальная и внутренняя кривые используются для определения изменений внутренних свойств материала. (верх)

4.3 Расчет магнита

При отсутствии возбуждения катушки длину магнита и площадь полюса можно определить по следующим уравнениям:


Уравнение 1

Уравнение 2

Где,

  • B м = плотность потока в рабочей точке,
  • H м = сила намагничивания в рабочей точке,
  • A г = площадь воздушного зазора,
  • L г = длина воздушного зазора,
  • B g = плотность потока в зазоре,
  • A м = площадь полюса магнита,
  • L м = длина магнита.

Комбинируя два уравнения, коэффициент проницаемости P c можно определить следующим образом:


Уравнение 3

Строго,

Где µ — проницаемость среды, а k — коэффициент, учитывающий утечку и сопротивление, которые зависят от геометрии и состава магнитной цепи.

(коэффициент внутренней проницаемости P ci = B i / H.Поскольку нормальный коэффициент проницаемости P c = B / H, а B = H + B i , P c = (H + B i ) / H или P c = 1 + B i / Н. Несмотря на то, что значение H во втором квадранте на самом деле отрицательное, H обычно называют положительным числом. Принимая во внимание это соглашение, P c = 1 — B i / H или B i / H = P ci = P c + 1. Другими словами, коэффициент внутренней проницаемости равен к нормальному коэффициенту проницаемости плюс 1.Это полезное соотношение при работе с магнитными системами, которые связаны с наличием внешних полей).

Мы можем сравнить различные магнитные материалы по общим характеристикам, используя уравнение 3 выше. (верх)

Учтите, что в данном воздушном зазоре требуется определенное поле, поэтому известны параметры B g , H g (сила намагничивания воздушного зазора), A g и L g .

  • Alnico 5 обладает способностью обеспечивать очень высокие уровни плотности магнитного потока B m , что часто желательно в электромеханических устройствах с высокими рабочими характеристиками.Однако это сопровождается низкой коэрцитивной силой H m , поэтому потребуется немалая длина магнита.
  • Alnico 8 работает при более высокой силе намагничивания, H м , при этом требуется меньшая длина L м , но будет меньше B м и, следовательно, потребуется большая площадь магнита A м .
  • Редкоземельные магнитные материалы предлагают от разумных до высоких значений плотности потока при очень высоких значениях силы намагничивания.Следовательно, нужны очень короткие магниты, и требуемый объем этого материала будет небольшим.
  • Феррит работает при относительно низких плотностях магнитного потока, и поэтому ему потребуется соответственно большая площадь поверхности полюса, A м .

Метод коэффициента проницаемости с использованием кривых размагничивания позволяет первоначальный выбор материала магнита в зависимости от доступного пространства в устройстве, что определяет допустимые размеры магнита. (верх)

4.3.1 Расчет плотности потока на центральной линии магнита

Используйте наши онлайн-калькуляторы для расчета плотности магнитного потока прямоугольных или цилиндрических магнитов в различных конфигурациях.

Для магнитных материалов с прямолинейными нормальными кривыми размагничивания, таких как магниты из редкоземельных металлов и керамика , можно с достаточной точностью рассчитать плотность потока на расстоянии X от поверхности полюса (где X> 0) на центральной линии магнита в различных условиях. (верх)

а. Цилиндрический магнит

Уравнение 4

В таблице 4.3.1 показаны расчеты плотности потока для магнита диаметром 0,500 дюйма и длиной 0,250 дюйма на расстоянии 0,050 дюйма от поверхности полюса для различных материалов. Обратите внимание, что вы можете использовать любую единицу измерения для измерения размеров; поскольку уравнение — это соотношение размеров, результат будет одинаковым для любой системы единиц. Результирующая плотность потока выражается в единицах Гаусс. (вверху)

Таблица 4.1 Плотность потока в зависимости от материала

Материал и марка

Плотность флюса в жилых помещениях, B r

Поток на расстоянии 0,050 дюйма от поверхности магнита

Керамика 1

2,200

629

Керамика 5

3 950

1,130

SmCo 18

8 600

2,460

SmCo 26

10 500

3 004

NdFeB 35

12 300

3,518

NdFeB 42H

13 300

3 804

б.Прямоугольные магниты

Уравнение 5 (где все углы указаны в радианах)

г. Кольцевые магниты

Уравнение 6

г. Для магнита на стальной задней пластине

Замените 2L на L в случае 4 и примените ту же процедуру для расчета B P . (верх)

e. Для одинаковых магнитов, обращенных друг к другу в позициях притяжения

Значение B x в центре зазора вдвое больше значения B x в случае 3.В точке P, B p представляет собой сумму B (x-p) и B (x-p) , где (X + P) и (X-P) заменяют X в случае 3.

ф. Для одинаковых магнитов с ярмами, обращенных друг к другу в положениях притяжения

Замените 2L на L в случае 4 и примените ту же процедуру для расчета B p . (верх)

Таблица 4.3.2 Расчет сил

Сила притяжения, прилагаемая магнитом к ферромагнитному материалу, может быть вычислена по формуле:

Уравнение 7

Где F — сила в фунтах, B — плотность потока в килогауссах, а A — площадь полюса в квадратных дюймах.Вычисление B — сложная задача, если это нужно делать строго. Однако можно приблизить к удерживающей силе некоторых магнитов, контактирующих с куском стали, используя соотношение:

Уравнение 8

Где B r — остаточная магнитная индукция материала, A — площадь полюса в квадратных дюймах, а L м ; — магнитная длина. Щелкните здесь, чтобы рассчитать приблизительное усилие прямоугольного или дискового магнита.Эта формула предназначена только для определения порядка величины удерживающей силы, доступной от магнита с одним полюсом, находящимся в прямом контакте с плоской обработанной стальной поверхностью. Формула может использоваться только для материалов с прямой кривой размагничивания, то есть для редкоземельных и ферритовых материалов, и где длина магнита, L м , находится в пределах нормальных стандартных конфигураций магнита. (верх)

5.0 Стабильность постоянного магнита

Способность постоянного магнита поддерживать внешнее магнитное поле возникает из-за того, что небольшие магнитные домены «заблокированы» в своем положении из-за кристаллической анизотропии внутри материала магнита.После установления первоначальной намагниченности эти положения удерживаются до тех пор, пока не будут действовать силы, превышающие те, которые блокируют домены. Энергия, необходимая для возмущения магнитного поля, создаваемого магнитом, варьируется для каждого типа материала. Постоянные магниты могут быть изготовлены с чрезвычайно высокими коэрцитивными силами (H c ), которые будут поддерживать выравнивание доменов в присутствии сильных внешних магнитных полей.

Стабильность можно описать как повторяющиеся магнитные характеристики материала в определенных условиях в течение срока службы магнита.Факторы, влияющие на стабильность магнита, включают время, температуру, изменения сопротивления, неблагоприятные поля, излучение, удары, напряжение и вибрацию. (верх)

5.1 Время

Влияние времени на современные постоянные магниты минимально. Исследования показали, что постоянные магниты изменятся сразу после намагничивания. Эти изменения, известные как «магнитная ползучесть», происходят, когда менее стабильные домены подвержены колебаниям тепловой или магнитной энергии даже в термически стабильной среде.Это изменение уменьшается по мере уменьшения количества нестабильных доменов. Редкоземельные магниты вряд ли испытают этот эффект из-за их чрезвычайно высокой коэрцитивной силы. Долгосрочные исследования зависимости времени от потока показали, что недавно намагниченный магнит теряет незначительный процент своего потока в зависимости от возраста. В течение 100 000 часов эти потери находятся в диапазоне от практически нуля для магнитных материалов Samarium Cobalt до менее 3% для магнитных материалов Alnico 5 при низких коэффициентах магнитной проницаемости. (верх)

5.2 Температура

Температурные эффекты делятся на три категории

  • Обратимые потери.
  • Безвозвратные, но возмещаемые убытки.
  • Безвозвратные и безвозвратные убытки.

5.2.1 Обратимые потери

Это потери, которые восстанавливаются, когда магнит возвращается к своей исходной температуре. Обратимые потери не могут быть устранены магнитной стабилизацией.Обратимые потери описываются обратимыми температурными коэффициентами (T c ), показанными в таблице 5.1. T c выражается в% на градус Цельсия. Эти цифры различаются для конкретных марок каждого материала, но являются репрезентативными для класса материала в целом. Из-за того, что температурные коэффициенты B r и H c значительно различаются, кривая размагничивания приобретает «изгиб» при повышенных температурах. (верх)

Таблица 5.2.1 Обратимые температурные коэффициенты Br и Hc

Материал T c of B r T c H c
NdFeB -0,12 -0,6
SmCo -0.04 -0,3
Алнико -0,02 0,01
Керамика -0,2 0,3

5.2.2 Необратимые, но возмещаемые убытки

Эти потери определяются как частичное размагничивание магнита от воздействия высоких или низких температур.Эти потери могут быть восстановлены только путем повторного намагничивания и не восстанавливаются, когда температура возвращается к исходному значению. Эти потери возникают, когда рабочая точка магнита опускается ниже изгиба кривой размагничивания. Эффективная конструкция постоянного магнита должна иметь магнитную цепь, в которой магнит работает с коэффициентом магнитной проницаемости выше изгиба кривой размагничивания при ожидаемых повышенных температурах. Это предотвратит изменение производительности при повышенных температурах. (верх)

5.2.3 Безвозвратные и безвозвратные убытки

Металлургические изменения происходят в магнитах, подвергающихся воздействию очень высоких температур, и их невозможно исправить повторным намагничиванием. В таблице 5.2.3 показаны критические температуры для различных материалов, где:

  • T кюри — температура Кюри, при которой элементарные магнитные моменты рандомизируются и материал размагничивается.
  • T max — это максимальная практическая рабочая температура для основных классов магнитных материалов.Различные сорта каждого материала имеют значения, немного отличающиеся от значений, представленных здесь. (верх)

Таблица 5.2.3 Критические температуры для различных материалов

Материал T кюри * ºC (º F) T макс. * ºC (ºF)
Неодим Железо Бор 310ºC (590ºF) 150ºC (302ºF)
Самарий Кобальт 750ºC (1382ºF) 300ºC (572ºF
Алнико 860ºC (1580ºF) 540ºC (1004ºF)
керамика 460ºC (860ºF) 300ºC (572ºF)
* температуры указаны в градусах Цельсия с эквивалентом Фаренгейта в скобках.

* Обратите внимание, что максимальная практическая рабочая температура зависит от рабочей точки магнита в цепи. Чем выше рабочая точка на кривой размагничивания, тем выше температура, при которой может работать магнит.

Гибкий магнит Материалы не включены в эту таблицу, поскольку связующие, которые используются для восстановления гибкого магнитного поля, разрушаются до того, как произойдут металлургические изменения в магнитном ферритовом порошке, который придает гибким магнитам их магнитные свойства.

Частичное размагничивание магнита контролируемым воздействием повышенных температур стабилизирует магнит по температуре. Небольшое снижение плотности потока улучшает стабильность магнита, поскольку домены с низкой приверженностью к ориентации первыми теряют свою ориентацию. Стабилизированный таким образом магнит будет демонстрировать постоянный магнитный поток при воздействии эквивалентных или меньших температур. Более того, партия стабилизированных магнитов будет демонстрировать меньшее изменение магнитного потока по сравнению друг с другом, поскольку верхний конец колоколообразной кривой, которая характеризует нормальное изменение, будет приближаться к остальной части партии. (верх)

Эти изменения происходят, когда магнит подвергается изменениям магнитной проницаемости, таким как изменения размеров воздушного зазора во время работы. Эти изменения изменят сопротивление цепи и могут привести к тому, что рабочая точка магнита упадет ниже изгиба кривой, что приведет к частичным и / или необратимым потерям. Степень этих потерь зависит от свойств материала и степени изменения проницаемости. Стабилизация может быть достигнута путем предварительного воздействия на магнит ожидаемых изменений сопротивления. (верх)

5.4 Неблагоприятные поля

Внешние магнитные поля в режимах отталкивания создают размагничивающий эффект на постоянных магнитах. Редкоземельные магниты с коэрцитивной силой, превышающей 15 кЭ, трудно повлиять таким образом. Однако Alnico 5 с коэрцитивной силой 640 Э столкнется с магнитными потерями при наличии любой магнитной отталкивающей силы, включая аналогичные магниты. Применение с ферритовыми (керамическими) магнитами с коэрцитивной силой около 4 КЭ следует тщательно изучить, чтобы оценить влияние внешних магнитных полей.

5.5 Излучение

Редкоземельный магнит Материал обычно используется для отклонения пучка заряженных частиц, поэтому необходимо учитывать возможное радиационное воздействие на магнитные свойства. Исследования (AF Zeller и JA Nolen, National Superconducting Cyclotron Laboratory, 09/87, и EW Blackmore, TRIUMF, 1985) показали, что SmCo и особенно Sm 2 Co 17 выдерживают излучение в 2-40 раз лучше, чем Магнит NdFeB материалы.

SmCo демонстрирует значительное размагничивание при облучении пучком протонов от 10 9 до 10 10 рад. Было показано, что испытательные образцы NdFeB теряют всю свою намагниченность при 7 x 10 7 рад и 50% при дозе 4 x 10 6 рад. В общем, рекомендуется использовать магнитные материалы с высокими значениями H ci в радиационной среде, чтобы они работали с высокими коэффициентами проницаемости, P c , и чтобы они были защищены от прямого облучения тяжелыми частицами.Стабилизации можно добиться путем предварительного воздействия ожидаемого уровня радиации. (верх)

5.6 Удар, напряжение и вибрация

Ниже деструктивных пределов эти эффекты очень незначительны для современных магнитных материалов. Однако жесткие магнитные материалы по своей природе хрупкие и могут быть легко повреждены или расколоты при неправильном обращении. В частности, самарий Кобальт является хрупким материалом, поэтому при обращении необходимо соблюдать особые меры предосторожности, чтобы избежать повреждений. Тепловой удар, когда магниты Ferrites , Samarium Cobalt подвергаются воздействию высоких температурных градиентов, может вызвать трещины внутри материала, и его следует избегать.

6.0 Методы производства

Постоянные магниты изготавливаются одним из следующих способов:

  • Спекание, редкоземельные элементы, Ферриты и Алникос
  • Связывание под давлением или литье под давлением (редкоземельные элементы и ферриты)
  • Кастинг, (Alnicos)
  • Экструзия, (Связанный Неодим и Гибкий
  • Календарь (гибкий)

Процесс спекания включает прессование мелких порошков под высоким давлением в выравнивающем магнитном поле, а затем спекание для плавления в твердую форму.После спекания форма магнита будет шероховатой, и ее необходимо будет обработать для достижения жестких допусков. Сложность форм, которые можно прессовать, ограничена. (верх)

Редкоземельные магниты могут быть запрессованы в штамп (с приложением давления в одном направлении) или изостатически прессованы (с одинаковым давлением во всех направлениях). Изостатически прессованные магниты обладают более высокими магнитными свойствами, чем прессованные магниты. Выравнивающее магнитное поле для прессованных магнитов может быть как параллельным, так и перпендикулярным направлению прессования.Магниты, запрессованные с выравнивающим полем, перпендикулярным направлению прессования, обладают более высокими магнитными свойствами, чем прессованная форма с параллельным расположением. (верх)

Ферритовые магниты также могут быть изготовлены путем соединения под давлением или литья под давлением магнитных порошков в несущей матрице. Плотность магнитного материала в этой форме ниже, чем в чистой спеченной форме, что приводит к более низким магнитным свойствам. Однако магниты со связкой или литьем под давлением могут изготавливаться с жесткими допусками, «вне инструмента» и иметь относительно сложные формы.

Alnico изготавливается в литом или спеченном виде. Алнико могут быть отлиты в больших или сложных формах, таких как обычная подкова, в то время как спеченные магниты Алнико изготавливаются относительно небольших размеров (обычно одна унция или меньше) и простых форм.

Гибкие магниты , редкоземельные или ферритовые изготавливаются путем каландрирования или экструзии магнитных порошков в гибкой несущей матрице, такой как винил. Плотность магнитного порошка и, следовательно, магнитные свойства в этой форме производства даже ниже, чем у связанной или литой формы.Гибкие магниты легко режутся, разрезаются или перфорируются для придания формы. Посетите нашу страницу Magnet Design & Engineering , чтобы узнать больше о наших возможностях проектирования, разработки и изготовления на заказ. (верх)

7.0 Физические характеристики и обработка постоянных магнитов

Самарий, кобальт и Керамические магниты показывают небольшие трещины внутри материала, которые возникают в процессе спекания. При условии, что трещины не распространяются более чем на половину сечения, они обычно не влияют на работу магнита.Это также верно для небольших стружек, которые могут появиться во время обработки и обращения с этими магнитами, особенно на острых кромках. Магниты можно поворачивать, чтобы сломать края: это делается для того, чтобы избежать «зазубрин» острых краев из-за хрупкости материалов. При переворачивании кромки излома может составлять от 0,003 дюйма до 0,010 дюйма. Хотя неодим-железо-бор относительно прочен по сравнению с самарий-кобальтом и керамикой, он все же хрупкий, и при обращении необходимо соблюдать осторожность. Из-за этих неотъемлемых характеристик материала не рекомендуется использовать какие-либо постоянные магниты в качестве структурного компонента сборки. (верх)

Литой Alnico Magnet материалы обладают пористостью, что является естественным следствием процесса литья. Это может стать проблемой для небольших форм, которые изготавливаются из более крупных отливок. Пустоты занимают небольшую часть отливки большего размера, но могут составлять большую часть изготовленных магнитов меньшего размера. Это может вызвать проблему, когда критичны однородность или незначительные отклонения, и может быть целесообразно использовать спеченный Alnico или другой материал.Несмотря на несколько более низкие магнитные свойства, спеченный Alnico может давать более высокую или более однородную чистую плотность, что приводит к тому же или более высокому чистому магнитному выходу. В приложениях, где важны косметические свойства магнита, особое внимание следует уделять выбору подходящего материала, поскольку в жестких магнитных материалах обычно встречаются трещины, сколы, поры и пустоты.

Мы предлагаем полные магнитные решения «под ключ» и имеем большой опыт обработки и обращения со всеми материалами с постоянными магнитами.Наша дочерняя компания Integrated Magnetics обладает более чем 60-летним опытом в производстве нестандартных магнитных узлов для более технических приложений. Просто дайте нам знать, что вы ищете, отправив нам запрос цен или , свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам определить наиболее экономичное решение для вашего специализированного проекта. (верх)

8.0 Покрытия

Материалы Samarium Cobalt, Alnico и Ferrite устойчивы к коррозии и не требуют покрытия от коррозии.Алнико легко покрывается гальваническим покрытием для получения косметических качеств, а на ферриты можно нанести покрытие для герметизации поверхности, которая в противном случае будет покрыта толстой пленкой ферритового порошка (хотя это не проблема для большинства применений.

Неодим-железо-борные магниты подвержены коррозии, поэтому необходимо учитывать условия эксплуатации, чтобы определить необходимость нанесения покрытия. Для магнитов из неодима, железа и бора можно использовать никелирование или лужение, однако для успешного нанесения покрытия необходимо правильно подготовить материал и должным образом контролировать процесс нанесения покрытия.Гальванические цеха, имеющие опыт нанесения покрытия на материалы NdFeB, трудно найти, и они должны быть снабжены необходимой информацией для надлежащей подготовки и контроля процесса. Вакуумное осаждение хромата алюминия или кадмия было успешно испытано с толщиной покрытия всего 0,0005 дюймов. Тефлон и другие органические покрытия относительно недороги и также были успешно протестированы. Еще одним вариантом для критических применений является нанесение двух типов защитных покрытий или заключить магнит в корпус из нержавеющей стали или другой корпус, чтобы уменьшить вероятность коррозии. (верх)

9.0 Рекомендации по сборке

Integrated Magnetics имеет производственные мощности для изготовления сложных полюсных наконечников и корпусов магнитов для обеспечения полного узла магнита. При проектировании магнитных узлов следует учитывать следующие моменты.

9.1 Крепление магнитов к корпусу

Магниты можно успешно прикрепить к корпусу с помощью клея. Чаще всего используются цианоакрилатные клеи, которые рассчитаны на температуру до 350 ° F и имеют быстрое время отверждения.Быстрое время отверждения исключает необходимость в приспособлениях для удержания магнитов на месте во время отверждения связки. Также доступны клеи с более высокими температурными характеристиками, но они требуют отверждения в печи и фиксации магнитов, чтобы удерживать их на месте. Если магнитные узлы должны использоваться в вакууме, следует учитывать возможное выделение газов из клея. (верх)

9.2 Конструкция корпуса

Integrated Magnetics оснащена современным оборудованием с ЧПУ и электроэрозионной обработкой, позволяющим изготавливать сложные корпуса.В конструкции корпуса должны быть предусмотрены эффективные секции для установки магнитов, чтобы поддерживать и точно определять местонахождение магнитов. (верх)

9.3 Механическое крепление

Когда необходимо собрать массивы магнитов, особенно когда магниты должны быть размещены в отталкивающих положениях, очень важно учитывать вопросы безопасности. Современные магнитные материалы, такие как редкоземельные элементы, чрезвычайно мощны, и при отталкивании они могут вести себя как снаряды в случае разрушения клея.Настоятельно рекомендуем в таких ситуациях, помимо клеев, в конструкцию включать механическое крепление. Возможные методы механической фиксации включают в себя кожух, закрепление или закрепление магнитов на месте немагнитными металлическими компонентами. Наша группа инженеров-конструкторов имеет опыт в разработке корпусов магнитов и креплений, и мы будем рады помочь вам разработать соответствующий дизайн. Свяжитесь с нами или отправьте нам запрос предложений и сообщите, чем мы можем помочь.

9.4 Горшки

Магнитные узлы могут быть залиты для заполнения зазоров или для покрытия целых массивов магнитов. Компаунды для заливки затвердевают до твердой и долговечной отделки и могут противостоять различным средам, таким как повышенные температуры, поток воды и т. Д. После отверждения компаунды могут подвергаться механической обработке для получения точных готовых деталей. (верх)

9,5 Сварка

Сборки, требующие герметичного закрытия, можно сваривать либо лазерной сваркой (на которую не влияет присутствие магнитных полей), либо сваркой TIG (с использованием соответствующих шунтирующих элементов для уменьшения влияния магнитных полей на сварочную дугу). Особые меры предосторожности следует принимать во внимание при сварке магнитных сборок, чтобы тепловыделение сварного шва не влияло на магниты.

10,0 Намагничивание

Материалы с постоянными магнитами, как полагают, состоят из небольших областей или «доменов», каждый из которых демонстрирует чистый магнитный момент. Немагниченный магнит будет иметь домены, которые ориентированы случайным образом относительно друг друга, обеспечивая нулевой чистый магнитный момент. Таким образом, магнит при размагничивании размагничивается только с точки зрения наблюдателя. Поля намагничивания служат для выравнивания случайно ориентированных доменов, чтобы получить чистое внешне наблюдаемое поле. (верх)

10.1 Цель намагничивания

Целью намагничивания является изначально намагничивание магнита до насыщения, даже если позже он будет слегка размагничен для стабилизации. Насыщение магнита и последующее его размагничивание контролируемым образом гарантирует, что домены с наименьшей приверженностью к ориентации будут первыми, кто потеряет свою ориентацию, что приведет к более стабильному магниту. С другой стороны, недостижение насыщения приводит к ориентации только наиболее слабо зафиксированных доменов, следовательно, к менее стабильному магниту. (верх)

Анизотропные магниты должны быть намагничены параллельно направлению ориентации для достижения оптимальных магнитных свойств. Изотропные магниты можно намагничивать в любом направлении с небольшой потерей магнитных свойств или без нее. Немного более высокие магнитные свойства получаются в направлении прессования. (верх)

10.2 Намагничивающее оборудование

Намагничивание достигается путем воздействия на магнит внешнего магнитного поля.Это магнитное поле может быть создано другими постоянными магнитами или текущим потоком в катушках. Использование постоянных магнитов для намагничивания практично только для материалов с низкой коэрцитивной силой или тонких сечений. Удаление намагниченного образца из намагничивающего устройства с постоянным магнитом может быть проблематичным, поскольку поле нельзя отключить, а граничные поля могут отрицательно повлиять на намагничивание образца.

Двумя наиболее распространенными типами намагничивающего оборудования являются намагничиватели постоянного тока и конденсаторные намагничивающие устройства. (верх)

10.2.1 Намагничивающие устройства постоянного тока

В намагничивателях постоянного тока

используются большие катушки, через которые кратковременно пропускается ток путем замыкания переключателя. Ток, протекающий через катушку, создает магнитное поле, которое обычно направляется с помощью железных сердечников и полюсных наконечников, а магниты помещаются в зазор между полюсными наконечниками. Намагничивающие устройства постоянного тока подходят только для намагничивания материалов Alnico, которые требуют низкой силы намагничивания, или небольших участков ферритовых материалов. (верх)

10.2.2 Конденсаторные намагничивающие устройства

В намагничивателях для разряда конденсаторов используются батареи конденсаторов, которые заряжаются, а затем разряжаются через катушку. Если у катушки есть сопротивление R, которое больше, чем, где L — индуктивность, а C — емкость, ток, протекающий через катушку, будет однонаправленным. Чрезвычайно высокие поля намагничивания (в диапазоне 100 кЭ) могут быть достигнуты с помощью специальных катушек и источников питания. (верх)

10.Требуется 3 поля насыщенности

Некоторые магниты из редкоземельных элементов требуют очень сильных намагничивающих полей в диапазоне от 20 до 50 кЭ. Эти поля сложно создать, требуя больших источников питания в сочетании с тщательно спроектированными намагничивающими устройствами. Изотропные связанные неодимовые материалы требуют, чтобы поля в диапазоне высоких 60 кЭ были полностью насыщены. Однако поля в диапазоне 30 кЭ могут достичь 98% насыщения. Керамика требует полей порядка 10 кЭ, в то время как Alnicos требует полей в диапазоне 3 кЭ для насыщения.Из-за легкости, с которой Alnico 5 может быть непреднамеренно размагничен, предпочтительно, чтобы этот материал был намагничен непосредственно перед или даже после окончательной сборки магнита в устройство. (верх)

10.4 Многополюсное намагничивание

В некоторых случаях может потребоваться намагничивание магнита с более чем одним полюсом на однополюсной поверхности. Это может быть достигнуто путем создания специальных приспособлений для намагничивания. Многополюсные намагничивающие приспособления относительно просты в изготовлении для Alnico и Ceramic, но требуют большой осторожности при проектировании и изготовлении редкоземельных материалов.

Многополюсное намагничивание иногда устраняет необходимость в нескольких дискретных магнитах, снижая затраты на сборку, хотя придется потратить средства на создание соответствующего приспособления для намагничивания. Изготовление многополюсных магнитов для редкоземельных магнитов может стоить несколько тысяч долларов, в зависимости от размера магнита, количества требуемых полюсов и полей, необходимых для достижения насыщения. (вверху)

10,5 Направление ориентации

Для некоторых приложений требуется, чтобы магниты были ориентированы в определенном направлении с высокой степенью точности.Это направление может совпадать, а может и не совпадать с геометрической плоскостью магнита. Для анизотропных материалов направление ориентации обычно может поддерживаться в пределах 3º от номинала без каких-либо специальных мер предосторожности. Однако для более точных требований могут потребоваться специальные измерения и испытания. Это достигается за счет использования катушек Гельмгольца, которые измеряют полный поток по различным осям и, следовательно, вычисляют результирующий вектор магнитного момента. Материалы необходимо резать и обрабатывать с учетом фактического угла ориентации для достижения требуемой точности.Изотропные материалы могут намагничиваться в любом направлении и, следовательно, не представляют проблемы в этом отношении. (верх)

11.0 Измерения и испытания

Важно, чтобы входной контроль магнитных характеристик был четко и правильно указан. Характеристики конечной точки (такие как Br или Hc) нельзя непосредственно наблюдать; поэтому инспекционный персонал не должен рассчитывать на измерение 8 500 Гаусс на магните SmCo 18, даже если Br указано на уровне 8 500 Гаусс.

Метод тестирования или комбинация методов тестирования должны основываться на критичности требования, а также стоимости и простоте выполнения тестов.В идеале результаты испытаний должны быть напрямую переведены на функциональные характеристики магнита. Должен быть определен план выборочного контроля, в котором проверяются параметры, которые имеют решающее значение для приложения. Ниже приводится краткое описание некоторых распространенных методов испытаний. (верх)

11.1 Кривые B-H

Кривые

B-H могут быть построены с использованием пермеаметра. Эти кривые полностью характеризуют магнитные свойства материала при определенной температуре.Чтобы построить кривую B-H, необходимо использовать образец определенного размера, который затем должен пройти цикл намагничивания / размагничивания. Этот тест дорогостоящий из-за длительного времени, необходимого для его выполнения. Во многих случаях испытание разрушительно для образца, и его непрактично проводить на большом образце готовых магнитов. Однако, когда магниты изготавливаются из блока большего размера, поставщика могут попросить предоставить кривые B-H для исходного исходного материала магнитного материала. (верх)

11.2 Общий поток

Используя испытательную установку, состоящую из пары катушек Гельмгольца, подключенных к измерителю потока, можно выполнить измерения общего потока для получения полных дипольных моментов и интерполировать для получения близких оценок Br, Hc и BHmax. Угол ориентации магнита также можно определить с помощью этого метода. Это быстрый и надежный тест, который не слишком чувствителен к размещению магнита внутри катушки. (верх)

11,3 Плотность потока

Измерения плотности потока выполняются с помощью гауссметра и подходящего зонда.Зонд содержит устройство на эффекте Холла, выходное напряжение которого пропорционально встречающейся плотности потока. Два типа конструкции зонда (осевая, когда линии потока проходят параллельно держателю зонда, и поперечная, где измеряются линии потока, движущиеся перпендикулярно держателю зонда), позволяют измерять плотность потока магнитов в различных конфигурациях. Размещение зонда по отношению к магниту имеет решающее значение для получения сопоставимых измерений от магнита к магниту.Это достигается путем создания удерживающего приспособления для магнита и зонда, так что их положения фиксируются относительно друг друга. (верх)

11.4 Карты потоков

С помощью специальных сканеров, оснащенных 3-осевыми датчиками Холла, можно нанести на карту магнитные массивы, чтобы зафиксировать плотности потока в направлениях x, y и z с указанным количеством точек данных по всему массиву. Полученные данные затем можно вывести в виде контурной карты потока, в виде векторов потока или в виде таблицы данных для дальнейшего анализа. (верх)

11,5 Испытания на растяжение

Это обычно используемый тест для магнитов. Сила притяжения магнита пропорциональна B2 и поэтому очень чувствительна к значению B. Изменения B происходят из-за изменений внутренних свойств самого магнита, а также из-за воздействия окружающей среды, такого как температура, состав и состояние. материала, на котором испытывается магнит, измерительного оборудования и оператора. Поскольку B экспоненциально затухает из-за отсутствия воздушного зазора, небольшие непреднамеренно созданные воздушные зазоры между магнитом и исследуемым материалом могут иметь большое влияние на измеряемое усилие.Поэтому рекомендуется проводить испытание на растяжение при положительном воздушном зазоре. Выполнение испытаний на растяжение в нескольких воздушных зазорах и построение результатов в виде зависимости воздушного зазора от ˆš (тяги) обеспечивает более точное описание тяговых характеристик магнита. Можно рассчитать экстраполяцию этого усилия при нулевом воздушном зазоре. Щелкните здесь , чтобы ознакомиться со стандартом MDFA для проверки силы тяги магнита.

Щелкните здесь , чтобы ознакомиться со стандартом MDFA для проверки силы тяги магнита. (верх)

11.6 Другие функциональные тесты

Они должны быть определены в соответствии с заявкой и после обсуждения с поставщиком. Они могут включать сложные тесты, такие как профиль плотности потока вдоль заданной оси, требования к однородности потока в определенном объеме или относительно простые тесты, такие как испытание крутящего момента. (верх)

12.0 Обращение и хранение

Обращайтесь с магнитами осторожно!

  • Персонал, использующий кардиостимуляторы, не должен прикасаться к магнитам.
  • Держите магниты вдали от чувствительного электронного оборудования.
  • Современные магнитные материалы чрезвычайно сильны в магнитном отношении и несколько слабы механически. Любой человек, который должен обращаться с магнитами, должен быть соответствующим образом обучен потенциальным опасностям обращения с магнитами. Персонал может получить травму, а сами магниты могут легко повредиться, если позволить им щелкнуть по направлению друг к другу или если позволить близлежащим металлическим предметам притягиваться к магнитам.
  • Обратите внимание, что магниты классифицируются как опасные грузы для целей авиаперевозок, и для этой цели необходимо соблюдать строгие правила авиаперевозки в отношении упаковки, маркировки и сертификации. Кликните сюда, чтобы узнать больше.
  • С материалами с низкой коэрцитивной силой, такими как Alnico 5, необходимо осторожно обращаться и хранить в намагниченном состоянии. При хранении эти магниты должны храниться на «держателе», который обеспечивает замкнутый контур, защищающий магнит от неблагоприятных полей.Соединение полюсов в отталкивании приведет к необратимым, хотя и перемагничиваемым потерям.
  • Самарий-кобальт требует осторожного обращения и хранения из-за чрезвычайно хрупкой природы материала. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о характеристиках SmCo.
  • Неодимовые магниты без покрытия следует хранить так, чтобы минимизировать риск коррозии. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о характеристиках Neo.
  • В общем, намагниченные материалы предпочтительно хранить под вакуумно запаянной пленкой, чтобы магниты не собирали частицы ферромагнитной пыли с течением времени, поскольку очистка этой скопившейся пыли требует времени. (верх)

13.0 Краткий справочный список технических характеристик

При обращении за помощью в проектировании информация должна указывать на неблагоприятные условия, которым может подвергаться магнит — например, необычные температуры, влажность, излучение, размагничивающие поля, создаваемые другими частями магнитной цепи и т. Д. Различные материалы магнита по-разному реагируют в различных условиях окружающей среды. условий, и наиболее вероятно, что можно будет выбрать материал, который максимизирует шансы на успех, при условии, что будет передана вся соответствующая информация.Следующий контрольный список может оказаться полезным при составлении и передаче спецификаций для постоянных магнитов:

Тип материала

  • Номинальные, минимальные и / или максимальные магнитные свойства (Br, Hc, Hci, BHmax)
  • Геометрия и допуски магнита
  • Направление ориентации (и допуски или направление ориентации, если критично)
  • Поставляется ли намагниченный
  • Требования к маркировке
  • Требования к покрытию
  • Приемочные испытания или требования к рабочим характеристикам
  • План выборочного контроля
  • Упаковка и идентификация

Наша команда разработчиков и инженеров будет рада помочь вам в дальнейшем с любыми индивидуальными приложениями. Свяжитесь с нами или отправьте нам RFQ и сообщите нам, чем мы можем помочь. (вверху)

Обновления руководства по применению магнитов и ответы на часто задаваемые вопросы | ANCC

Образцовая профессиональная практика

EP1EOa / b | EP2EO | EP5 | EP6EO | EP8EO | EP9a | EP9b | EP10EOa | EP11 | EP14 | EP15EO | Представление данных за первый и второй кварталы | EP18EO | EP18EO / EP20EO | NHSN SIR | EP18EOc и / или d | EP19EO / EP21EO | EP19EO | EP20EO / EP21EO | EP21EO | Скачать PDF

EP1EOa / b

Q — Должны ли мы представить схему PPM для EP1EOa и EP1EOb? (обновлено в сентябре 2019 г.)
Да, в каждый пример должна быть включена схема PPM.Поскольку PPM должен соответствовать каждому примеру; Было бы полезно, если бы применимая часть PPM была выделена для проверки оценщиком.

EP2EO

Q — Наш поставщик услуг по удовлетворенности медсестер не включает «всех медсестер» (то есть не только клинических медсестер, включая APRN и руководителей медсестер) в опрос или в представление данных об удовлетворенности медсестер. Поскольку SOE требует «всех медсестер» », Как мы должны справиться с этим? (Обновлено в сентябре 2019 г.)
Требуется« включить все уровни сестринского ухода, собранные и проверенные поставщиком ».Вы также должны предоставить объяснение в вашем центре данных на уровне подразделения (ULDC), когда ваш поставщик не исследует уровень сестринского ухода или область оказания помощи.

Q — Должны ли организации превзойти результаты своего опроса об удовлетворенности медсестер, чтобы перейти на Site Visit? (Действует с 1 февраля 2019 г.)
Для перехода к посещению объекта организации-заявители должны соответствовать пороговым показателям качества сестринского дела, включая демонстрацию превосходства эталонных показателей национального поставщика по крайней мере по трем из четырех выбранных категорий удовлетворенности медсестер по большинству отчетных единиц / настройки.
https://www.nursingworld.org/~495227/globalassets/docs/ancc/web-notice-12518.pdf

EP5

Q — Что означает спектр медицинских услуг? (обновлено в феврале 2020 г.)
Спектр медицинских услуг включает все услуги и условия, в которых организация оказывает помощь.
Спектр медицинских услуг описывает передачу обслуживания во всей организации с использованием междисциплинарного подхода для выявления факторов, которые могут повлиять на клинические результаты.

EP6EO

Q — Что подразумевается под определенной группой пациентов? (Июнь 2020 г.)
Определенная популяция пациентов — это группа потребителей медицинских услуг, которая включает, но не ограничивается:

  1. Возраст (например, подростки, пожилые люди, младенцы)
  2. Пол (например, мужчины, женщины, трансгендеры)
  3. Специфический диагноз (например, диабет, ХОБЛ, ХСН)
  4. Специфическая помощь (например, пациенты, находящиеся на ИВЛ, интенсивная терапия)
EP8EO

Q — Связано ли межпрофессиональное образование с обучением пациентов или персонала? (Обновлено в сентябре 2019 г.)
Межпрофессиональное образование — это образование для пациентов, специалистов разных профессий или медсестер под руководством или под совместным руководством медсестры, включая другие профессии (например,г., трудотерапия, медицина, хирургия, физиотерапия)

EP9a

Q — Требуется ли укомплектование персонала на уровне отделения специфическими для дипломированных медсестер? (Обновлено в феврале 2020 г.)
Удовлетворение выявленных кадровых потребностей на уровне подразделения не ограничивается дипломированными медсестрами. Тем не менее, пример должен продемонстрировать, что клинические медсестры сотрудничали с директором AVP / медсестрой для удовлетворения кадровых потребностей на уровне подразделения, связанных с такими группами, как врач, респираторный или нелицензированный вспомогательный персонал.

EP9a и b

Q — Моя организация не имеет всех уровней, которые требуются в источнике доказательств для EP9a и EP9b. Как мне ответить на запрос на требуемый источник доказательств? (Июнь 2020 г.)
Организация-заявитель должна предоставить два примера: один для EP9a и один для EP9b. В случае плоской организационной структуры руководства медсестрой (т. Е. Либо менеджером медсестры, либо директором медсестры / помощником медсестры) требуются два примера с использованием уровня медсестры, существующего в организации.

EP9b

Q — Что считается эксплуатационной потребностью? (Июнь 2020 г.)
Операционная потребность — это выявленный пробел, который ограничивает способность медсестер работать эффективно и результативно (например, оборудование, расходные материалы или время) для выполнения своей работы.

EP10EOa

Q — Принимаются ли когорты для расчета текучести кадров в организации? (обновлено в сентябре 2019 г.)
Нет. Целью этого источника является текучесть медсестер в организации.

EP11

Q — Каковы ожидания от отзывов коллег? (Обновлено июнь 2020 г.)

  • См. Определение обратной связи от коллег на странице 156 Руководства Magnet 2019.
  • За пределами CNO партнер должен быть дипломированной медсестрой или APRN, которая обладает аналогичной ролью и образованием, клиническим опытом и уровнем лицензии.
  • CNO может получать обратную связь от коллег из других дисциплин помимо сестринского дела, если коллега может быть обоснована.
  • MPO не предписывает форматирование или синхронизацию обратной связи от однорангового узла. Организация должна следовать установленному процессу обратной связи между коллегами, описывать процесс экспертной оценки и предоставлять доказательства для его обоснования.
  • Для медсестер и APRN, которые могут быть единственными медсестрами в учреждении, рассмотрите другие ресурсы, включая, помимо прочего, членов комитетов и общие советы управления, чтобы гарантировать, что эти медсестры получают и предоставляют обратную связь от коллег.

Q — Ожидается ли, что в рамках периодической официальной проверки эффективности мы будем представлять обзор производительности за текущий год? (Июнь 2020 г.)
Руководство по применению магнита на 2019 год не требует формальной проверки эффективности за текущий год; тем не менее, Управление программы Magnet (MPO) действительно ожидает, что организация будет следовать своей собственной политике в отношении периодичности официальных проверок эффективности.Как минимум, образец должен быть представлен в течение 48 месяцев до подачи документации.

EP14

Q — Что представляет собой межпрофессиональная группа? (Обновлено в феврале 2020 г.)

  • См. Определение межпрофессиональной совместной практики на странице 151 Руководства по магнитам
  • 2019 г.
  • В контексте примера межпрофессиональная группа может включать специалистов, выполняющих неклинические роли (например, директора по безопасности), однако группа должна включать медсестер.
EP15EO

Q — Что подразумевается под стратегией безопасности организации? (Обновлено в феврале 2020 г.)

  • Стратегия безопасности организации должна быть планом или структурой для достижения целей организации в области безопасности.
  • Стратегия безопасности организации может охватывать широкие категории (например, безопасность пациентов, безопасность сотрудников / рабочего места).
Представление данных за 1 и 2 квартал 2020 года

Q1 и Q2 2020 Презентация данных для EP18EO, EP19EO, EP20EO и EP21EO (обновлено в мае 2020 г.)
Организации без нарушение Q1 и Q2 2020 в сборе данных и отчетности для EP18EO, EP19EO и EP20EO EP21EO должен подавать в соответствии с требованиями Руководства по применению магнита ® 2019.
Организации с сбоем в сборе данных и отчетности для данных за 1 и 2 квартал 2020 года для EP18EO, EP19EO, EP20EO и / или EP21EO из-за COVID-19, должны предоставить последние доступных за восемь кварталов. Для этого организации может потребоваться предоставить дополнительные кварталы (до 10 кварталов), чтобы учесть недостающие кварталы, указанные как недоступные.

  • Для каждого недостающего квартала данных организация будет записывать «COVID-19» на графике, в таблице данных и на переходе данных на уровне единиц (ULDC).
  • Если невозможно указать COVID-19 в таблице данных, укажите объяснение отсутствующих данных под таблицы данных.

Как всегда, с любыми вопросами обращайтесь к назначенному вам старшему аналитику программы Magnet.

Пример таблицы данных:

2 квартал 2018 года
3 квартал 2018 года
4 квартал 2018 года
1 квартал 2019 года
2 квартал 2019 года
3 квартал 2019
4 квартал 2019
1 квартал 2020 года
2 квартал 2020 года
3 квартал 2020 года
Блок A
2.22
2,47
3,77
4,01
1,98
1,43
1,55
COVID-19
COVID-19
1,17
Блок B
1,87
1,23
1,43
2.17
1,06
2,13
2,76
COVID-19
COVID-19
3,44
[Укажите: Национальная база данных Национальная когорта сравнения; Национальная эталонная статистика]
1,78
1,93
2,37
3,10
2.59
1,99
2,44
COVID-19
COVID-19
3,00

Образец таблицы данных с объяснением отсутствующих данных ниже:

2 квартал 2018 года
3 квартал 2018 года
4 квартал 2018 года
1 квартал 2019 года
2 квартал 2019 года
3 квартал 2019
4 квартал 2019
1 квартал 2020 года
2 квартал 2020 года
3 квартал 2020 года
Блок A
2.22
2,47
3,77
2,47
3,77
4,01
1,98
*
*
1,17
Блок B
1,87
1,23
1,43
1,23
1.43
2,17
1,06
*
*
3,44
[Укажите: национальная база данных; Национальная когорта сравнения; Национальная эталонная статистика]
1,78
1,93
2,37
1,93
2,37
3.10
2,59
*
*
3,00

Образец ULDC (щелкните здесь, чтобы получить версию в формате pdf):

EP18EO

Q — Какие данные необходимо предоставить для EP18EO для международной организации?
См .: https://www.nursingworld.org/organizational-programs/magnet/international/

Q — Поскольку мы должны использовать национальный тест для EP18EO a – d, если поставщик не предоставляет данные на уровне единицы, а скорее данные на уровне организации, будет ли это приемлемо? (Обновлено в сентябре 2019 г.)
Нет, вы должны предоставить 8 кварталов национальных эталонных данных на уровне подразделения, где поставщик собирает клинический показатель.Если данные на уровне единицы недоступны, следует выбрать другой клинический индикатор. Помните, что необходимы падения с травмой и HAPI стадии 2 и выше.

EP18EO / EP20EO

Q — Я работаю в организации, в которой нет стационарных отделений, каковы мои требования к EP18EO и EP 20EO? (Июнь 2020 г.)
Организациям, не имеющим стационарных отделений, не нужно предоставлять замещающие данные для EP18EO или EP20EO.

NHSN SIR (часто задаваемые вопросы, май 2017 г., обновлено в феврале 2020 г.)

Q — Можем ли мы использовать показатель стандартизированного коэффициента заражения (SIR) NHSN при представлении данных CLABSI и CAUTI (или другого клинического показателя, важного для медсестер)?
Информация из Национальной сети безопасности здравоохранения CDC (NHSN), Путеводитель по SIR (янв.2017) указывает, что «SIR в настоящее время не рассчитываются, если количество прогнозируемых инфекций меньше 1,0». Следовательно, существует высокая вероятность того, что ежеквартальные эталонные данные по SIR на уровне единиц могут быть не всегда доступны для организаций, чтобы продемонстрировать превосходство национальных эталонных показателей в течение большей части последних восьми кварталов. Поскольку для соответствия ожиданиям Magnet по каждому клиническому индикатору, чувствительному к медсестре (NSI), необходимо превышение большинства национального эталона в течение большей части последних восьми кварталов, SIR неприемлем для использования в качестве национального эталона для клинического индикатора, чувствительного к медсестре. данные, если рассчитанный SIR не доступен по крайней мере для большинства из восьми кварталов данных на уровне единицы для большинства применимых единиц.

EP18EOc и / или d

Q — Можем ли мы использовать базовую меру ВТЭ-1 (профилактика ВТЭ при поступлении или к 1-му дню больницы)? (обновлено в сентябре 2019 г.)
Нет, основной показатель VTE описывает процесс, а не показатель результата. Например, профилактика или другие методы предотвращения ВТЭ представляют собой процесс. Результатом этого процесса является уменьшение ВТЭ.

EP19EO / EP21EO

Q — В моей организации нет амбулаторных отделений, каковы мои требования к EP19EO и EP21EO? (Июнь 2020 г.)
Организациям, не имеющим амбулаторных отделений, не нужно предоставлять замещающие данные для EP19EO или EP21EO.Отметим, что Программа Magnet Recognition считает отделение неотложной помощи амбулаторным отделением.

EP19EO

Q — Требуется ли объяснение того, насколько выбранный индикатор чувствителен к медсестре, для каждого источника? (текущий FAQ по состоянию на сентябрь 2019 г., обновлен в феврале 2020 г.)

  • Да, необходимо включить объяснение того, «насколько выбранный показатель чувствителен к медсестре» в организации.
  • Если мера результата находится в списке выбора на страницах 53 и 54 Руководства по применению магнита 2019 года, не требуется никаких объяснений того, насколько выбранный показатель чувствителен к медсестре.
  • Клинические индикаторы, чувствительные к медсестрам для амбулаторного лечения, должны быть предоставлены для каждого госпредприятия как для клиник (2 примера), так и / или отдельных амбулаторных учреждений (4 примера).

Q — Следует ли представлять данные только по ожогам пациентов амбулаторного хирургического центра или по всем ожогам амбулаторных пациентов? (Июнь 2020 г.)
Представление данных зависит от того, где поставщик собирает данные. Если данные собираются в нескольких местах, ожидается, что данные будут представлены на уровне клиники, где они собираются.

EP20EO / EP21EO

Q — Как оценивается удовлетворенность пациентов? (Обновлено в феврале 2020 г.)

  • Вы должны указать четыре категории удовлетворенности пациентов для стационарных условий (EP20EO) и четыре категории удовлетворенности пациентов в амбулаторных условиях (EP21EO). Следовательно, требуется в общей сложности восемь примеров SOE, которые оцениваются индивидуально на предмет удовлетворенности пациентов.
  • Организации-кандидаты должны соответствовать порогу качества сестринского дела, включая демонстрацию превосходства эталонных показателей национального поставщика по крайней мере в пяти из восьми кварталов в большинстве отчетных стационарных отделений / амбулаторных отделений или клиник.
EP21EO

Q — Как должны быть представлены данные, если в течение 8 квартала до подачи документов произошла смена поставщиков? (Обновлено в феврале 2020 г.)
Представьте отдельные графики для данных от двух поставщиков. Например, четыре квартала от старого поставщика, а затем новый график с четырьмя кварталами от нового поставщика. Каждый график должен быть настроен в соответствии с инструкциями в Руководстве 2019 на стр. 55-56 или использовать графики поставщиков, где это применимо.

неодимовых магнитов: полное руководство: что такое неомагнетики?

Неодимовые магниты также известны как NIB, NdFeB или Neo магниты.Они представляют собой тип редкоземельного магнита, что означает, что они являются частью классификации редкоземельных элементов, состоящей из семнадцати элементов.

Магнит Неодим (NIB, NdFeB или Neo магниты)
Из чего он сделан Редкоземельные элементы (неодим)
Когда был создан 1980-е годы (впервые используется в General Motors)
Марки N45 (самый распространенный) — N55 (самый качественный)

Эти семнадцать элементов состоят из пятнадцати лантаноидов, помимо скандия и иттрия.Эти последние два элемента считаются редкоземельными элементами, потому что они часто попадают в те же месторождения руды, что и другие пятнадцать элементов, и также имеют очень похожие свойства.

Неодимовые магниты были впервые разработаны в 1980-х годах. General Motors вместе с Sumitomo Special Metals изучали альтернативы самарий-кобальту из-за роста цен, и им удалось создать тетрагональный кристаллический Nd2Fe14B.

General Motors сосредоточилась на так называемом связанном неодиме, а также на изотропном порошке Neo.Sumitomo больше сосредоточился на спеченном неодиме. Эти два типа неодимовых магнитов представляют собой совершенно разные реализации соединения.

Связанные неодимовые магниты обычно примерно вдвое слабее спеченных магнитов. Эти магниты также часто дешевле из-за процесса их создания.

Склеенным неодимовым магнитам можно придать практически любую вообразимую форму и размер. Для изготовления склеенных версий этих магнитов материалы смешиваются с использованием эпоксидной смолы в качестве связующего, прессуются в матрицу и затем отверждаются с помощью тепла.

Эти магниты сильно отличаются от спеченных, поскольку у них нет зерна для их магнитного поля, а также они намного прочнее, чем спеченные магниты.

Спеченные неодимовые магниты обладают гораздо большей прочностью, чем их аналоги на связке. Однако они более хрупкие, а также не могут иметь столько форм и размеров.

Вместо процесса эпоксидной смолы, используемого для создания связанных неодимовых магнитов, сплав измельчается до очень мелкого порошка, а затем прессуется под давлением.Он уплотнен в магнитном поле, что придает ему определенное направление магнетизма. Также здесь задействован сложный процесс нагрева.

Существует несколько марок неодима. Чтобы понять классы этих магнитов, все, что вам нужно сделать, это обратить внимание на число.

Чем больше число, тем выше оценка. Хотя более высокий класс означает, что магнит имеет гораздо большую мощность, это также означает, что магнит более хрупкий. Более распространенная марка неодимового магнита — N42, но самая высокая марка — N55.

N55 имеет очень низкую рабочую температуру и сравнительно чрезвычайно дорогой, поэтому его можно использовать только в очень специфических приложениях. Чтобы создать этот чрезвычайно концентрированный магнит, компания, производящая его, не добавляет никаких дополнительных тяжелых редкоземельных элементов.

Это означает, что самая высокая температура, при которой могут использоваться эти магниты, — это очень низкая 140 градусов по Фаренгейту. Из-за этого и из-за экспоненциально более высокой цены он обычно не используется.

Неодимовые магниты популярны среди других постоянных магнитов по разным причинам.Они чрезвычайно мощные даже по сравнению с магнитами аналогичного типа. Это позволяет эффективно использовать очень маленькие магниты. Мы часто видим это в ювелирных застежках.

Хотя неодим и так дешевле, возможность использования магнитов меньшего размера улучшает это. Также важно помнить, что среднему потребителю не понадобится магнит высокого качества, что также значительно снижает стоимость. Керамические постоянные магниты дешевле, но их сила составляет лишь малую часть.

Постоянные магниты — это магниты, которые служат очень долго, прежде чем размагнитятся.

Неодим также хорошо сопротивляется внешним источникам размагничивания, как и другие магнитные поля. В случае спеченных неодимовых магнитов они будут оставаться намагниченными практически бесконечно, теряя менее 1% своей мощности за 100 лет!

У неодимовых магнитов

есть некоторые недостатки, поскольку они не выдерживают более высоких рабочих температур, в отличие от других типов магнитов.

Они также хрупкие, хотя многие сопоставимые магниты тоже такие. Они также могут легко окисляться и корродировать, с чем часто борются защитное покрытие из никеля или медно-никелевой смеси, а иногда даже несколько покрытий.

Эта мера термостойкости называется температурой Кюри и измеряет температуру, при которой магниты начинают выходить из строя и размагничиваются. Из-за этого часто вместо него используется кобальт самария в случаях, когда магнит должен работать при высоких температурах.

Неодим

также склонен к коррозии, особенно в зернах спеченных разновидностей магнита. Часто для борьбы с этим на эти магниты наносят покрытие. Несколько распространенных покрытий — это комбинация меди и никеля и никеля. Эти покрытия также иногда наносят несколько раз для дополнительной защиты.

Иногда используются другие покрытия: резина, эпоксидная смола, цинк, золото, олово и титан. Каждый из них имеет собственное применение, например, при использовании на открытом воздухе может использоваться комбинация эпоксидной смолы, никеля и меди.

Свойства неодимовых магнитов:

  • Обладает очень сильным магнитным полем, а также высокой плотностью магнитной энергии.
  • Дешевле, особенно если учесть, что можно использовать магнит меньшего размера
  • Отлично противостоит размагничиванию и считается постоянным магнитом
  • Более низкая термостойкость (температура Кюри) по сравнению с другими постоянными магнитами
  • Легко корродирует и может быть хрупким

При использовании магнитов из редкоземельных элементов, таких как неодим, важно помнить, что с ними необходимо обращаться осторожно.Они чрезвычайно мощны, и из-за этого могут нанести множественный вред пользователю при неправильном использовании.

Застревание кожи или части тела между двумя сильными магнитами или магнитом и магнитной поверхностью может привести к травме. Поразительно, но если магнит достаточно большой, он может даже сломать кости!

Поскольку эти магниты хрупкие, важно также учитывать потенциал летящих осколков. Если они ускоряются по направлению к другому магниту или металлической поверхности, они вполне могут расколоться, посылая острый металл повсюду.

Кроме того, хотя для создания этих магнитов требуется множество средств защиты, вам не следует беспокоиться о их токсичности, если они не попадут внутрь. Проглатывание магнитов всегда очень опасно, поэтому эти магниты должны находиться в недоступном для детей месте.

Какой неодимовый магнит сделан из

Состав неодимовых магнитов сильно различается в зависимости от марки магнита. Во-первых, конечно, они содержат неодим, который является редкоземельным металлом.

Кроме того, они содержат большое количество железа, чтобы предотвратить коррозию, хотя мы знаем, что они все еще подвержены ей. бор также добавляется, в основном в качестве связующего.

Если вы хотите визуально представить себе связи, представьте себе ряд из железа, за которым следует ряд из комбинированных неодима и бора.

В дополнение к этим трем основным компонентам, другие элементы, такие как диспрозий и празеодим, могут быть добавлены для повышения устойчивости к коррозии. Также часто добавляют кобальт, чтобы улучшить характеристики при высоких температурах.

Общие ингредиенты в неодимовых магнитах:

  • Неодим (Nd)
  • Бор (B)
  • Железо (Fe)
  • Диспрозий (Dy)
  • Празеодим (Pr)
  • Ниобий (Nb)
  • Алюминий (Al)
  • Кобальт (Co)

Обычно при создании этих магнитов они проходят определенный процесс создания. Хотя этот процесс различается в зависимости от типа магнита, процесс спеченного неодимового магнита представляет особый интерес.

Химические вещества, если их правильно взвесить и соединить, вступают в химическую реакцию. Эти химические реакции часто происходят в вакуумной индукционной печи, в которой для плавления металла в вакууме используются электрические токи. Это поможет защитить ингредиенты от каких-либо посторонних элементов или загрязнений.

После того, как химикаты расплавлены, они проходят процесс, называемый струйной мельницей. При струйном фрезеровании материалы измельчаются с помощью сжатого воздуха или газа с высокой скоростью. Это позволяет получать частицы очень маленького размера!

Далее порошок прессуется в матрицу.На самом деле он нажимается дважды, что позволяет выбрать предпочтительное направление намагничивания. В итоге он оказывается параллельным направлению нажатия.

После того, как этот первый этап прессования сделан, у нас все еще нет твердого магнита. Прессованный порошок нагревается до такой степени, что он прилипает к себе, но не превращается в жидкость. Эта температура иногда может достигать почти 2000 градусов по Фаренгейту в зависимости от металла!

Теперь, когда магниты стали более прочными, им придана форма, необходимая для их использования.Этот процесс называется механической обработкой. Это помогает определить их точную форму.

Следующим шагом в этом процессе является нанесение покрытия при необходимости. Обычные покрытия представляют собой смесь меди и никеля или только никель. Эти покрытия помогают предотвратить коррозию, к которой так склонен неодим.

В самом конце этого процесса магниты должны быть намагничены! Существуют разные способы сделать это, но всегда нужно подвергать магнит очень сильному магнитному полю, чтобы зарядить его.

Что такое дисковый неодимовый магнит?

Неодимовые дисковые магниты — это разновидность магнита, имеющая форму плоского диска, толщина которого не превышает диаметра круга. Это одна из самых популярных форм.

Частично это связано с их удобной способностью вписаться в другие компоненты для крафта. Примерами могут быть трубы, просверленные отверстия и кольца.

Магниты этой формы находят широкое применение, например, в любом ремесленном проекте, в качестве сенсорных магнитов, в двигателях, в обычной электронике и даже в качестве медицинских магнитов.

Есть несколько чрезвычайно распространенных применений этого типа магнита, и вы, вероятно, используете их незаметно.

Применение для дисковых неодимовых магнитов:

  • Магниты на холодильник
  • Застежки вместо пуговиц, например, на кошельковой застежке
  • Магнитная терапия, которая, как говорят, помогает при мигрени, проблемах с дыханием и мышцами (хотя научных доказательств этому нет).
  • Динамики
  • В игрушках и играх для удержания предметов
  • Держатели ключей или держатели инструментов

Хотя большие дисковые магниты используются в промышленности, многие используют такие вещи, как алюминиевые катушки. Интересным применением этих типов магнитов являются большие промышленные дисковые магниты, которые используются для подбора предметов на свалках.Многие из этих магнитов имеют магнитное поле около 1 тесла!

Как используются неодимовые магниты?

Из-за своей прочности и цены неодимовые магниты широко используются во многих областях.

Они часто используются для домашних поделок, обеспечивая такие вещи, как магнитные замки для шкафов или застежки для различных сумок и одежды. Однако, помимо домашнего использования, они используются во множестве других форм.

Применение для неодимовых магнитов:

  • Для дома для магнитных замков
  • Одежда и аксессуары
  • В аппаратах МРТ
  • Звуковое оборудование
  • Магнитотерапия
  • Жесткие диски
  • Протезы
  • Космическая техника
  • Сотовые телефоны

Магнитно-резонансная томография, более известная как МРТ, — это медицинские устройства, используемые для получения изображений вашего тела без использования излучения.

В этом удивительном медицинском устройстве используются неодимовые магниты, которые помогают анализировать внутреннюю часть человеческого тела без излучения.

Технология, лежащая в основе этих машин, впечатляет: магниты могут касаться электронов внутри вашего тела, а затем снимать эффекты прикосновения магнита!

Эта удивительная процедура постоянно используется в медицине, поскольку не использует вредное излучение для получения изображения.

Очень часто неодимовые магниты используются в аудиотехнике.В динамиках, использующих эту технологию, используется электромагнитная катушка, расположенная перед неодимовым магнитом.

Электричество проталкивается через катушку, и постоянный магнит на конце заставляет поле быстро изменяться, поскольку оно притягивается, а затем отталкивается от неодимового магнита.

Магнитотерапия, как упоминалось ранее, не имеет научных доказательств для облегчения каких-либо проблем, таких как боль или проблемы с дыханием. При этом браслеты с этими магнитами и другие продукты часто продаются в киосках в торговых центрах, и вы даже можете заказать целые сеансы магнитотерапии у специалиста.

Жесткие диски одновременно чрезвычайно сложны и удивительно просты. На вашем жестком диске есть большая магнитная пластина, на которой хранятся данные. Он хранит данные, присваивая каждой из крошечных частей определенный номер, единицу или ноль.

Эти числа представляют собой нечто очень простое, независимо от того, намагничена ли секция (единица) или нет (ноль). Накопитель может переводить ваши данные в эти и нули.

Это одна из многих причин, по которым всегда говорят, что вам следует держать магниты подальше от любой технологии, которая хранит данные — если вы испортите намагничивание на своем жестком диске, это может немедленно испортить ваши данные.

Вы не поверите, но на марсоходах Mars Exploration использовались неодимовые магниты. Когда эти роботы пересекали Марс, частью их миссии было собирать и рассматривать пыль на Марсе.

У роверов отличная установка. Один набор магнитов был прикреплен к режущему рычагу, называемому инструментом для абразивной обработки горных пород. Это использовалось для просверливания горных пород для надлежащего осмотра. Были также два других места с неодимовыми магнитами, одно было наверху марсохода, чтобы удерживать пыль, которая сдувается с верхней части марсохода.

Другая группа была направлена ​​вперед и была наклонена так, чтобы в основном магнитные материалы оставались на верхней части магнита. Тогда были инструменты, чтобы посмотреть, что осталось на магните.

Скорее всего, вы точно знаете, как звучит сотовый телефон, когда он вибрирует. Этот шум и тряска обычно вызываются двигателем вашего телефона, в котором используется неодимовый магнит! То же самое и с другими подобными вибрирующими инструментами, такими как пейджеры.

В последнее время в игрушках стали использовать неодимовые магниты.Многие маленькие шарики из этих магнитов продаются в виде набора и могут использоваться для создания структур и создания узоров и форм. Несмотря на то, что это забавная игрушка для детей старшего возраста, важно держать эти маленькие глотательные магниты подальше от маленьких детей, которые могут их съесть.

Полное руководство по магнитам | Блог Apex Magnets

Иногда полезно вернуться к основам! Все, что вам нужно знать об обращении с магнитами и их использовании, содержится в этом удобном руководстве — не забудьте добавить его в закладки, чтобы вернуться к нему в любое время!

Магниты 101

История магнита

Несмотря на то, что магниты существуют уже тысячи лет, наиболее точную дату можно отнести к 600 году до нашей эры! — мы все еще так много узнаем о них! Для начала ознакомьтесь с этим блогом об эволюции истории магнита.От незнания того, какие предметы домашнего обихода используют магниты, до изучения диполей и магнитов, в этом блоге рассказывается только о шести малоизвестных вещах о магнитах. Прочтите здесь!

Интересные факты о магнитах

Знаете ли вы, что название «неодим» происходит от греческого neos «дидимос», что означает «новый близнец». Или что неодимовые магниты используются для улучшения качества изображения в наших телевизорах, перенаправляя электроны к экрану. Есть еще 12 фактов откуда это взялось.Прочтите их все в этом сообщении в блоге.

Покупка и использование магнитов

Различные типы магнитов

NdFeB, SmCo, Alnico … это не словесная схватка! Каждый из них представляет собой тип магнита, а также два дополнительных. Как вы, наверное, догадались, у каждого типа есть свои сильные и слабые стороны и возможности использования! Если вам нужен магнит, начните сначала с этого руководства.

A Основное руководство по магнитной силе

По правде говоря, многие магниты можно использовать как взаимозаменяемые.Но то, что можно использовать, не означает, что это лучший продукт для вашего приложения! Безопасность, надежность, эффективность, рентабельность и — все это факторы, которые можно учесть при выборе правильной силы магнита. Это руководство должно стать вашим помощником в любое время, когда вам понадобятся магниты — прочтите его здесь!

Упаковка и хранение магнитов

Магниты различаются не только по размеру, силе и назначению, но и по чувствительности и срокам хранения.Это означает, что некоторые из них требуют более тщательного и осознанного хранения, чем другие. Магниты сильные, но хрупкие, поэтому упаковка и хранение так важны. Прочтите все о том, как упаковывать и хранить магниты, в этом удобном руководстве.

Магнит предохранительный

«С большой мощностью приходит большая ответственность» определенно имел в виду неодимовые магниты. Если вы используете любой неодимовый магнит типа , вы должны прочитать и знать эти основные советы по безопасности, которые вы можете добавить в закладки для безопасного хранения.

Передовой опыт

Неодимовые магниты могут защемить, если соприкоснуться с кожей, а более крупные магниты способны даже сломать кости. По этой причине детям не разрешается играть с большими магнитами, и их следует контролировать, если они используют какие-либо изделия, содержащие маленькие магниты. При работе с магнитами следует помнить о четырех вещах:

  • Надевайте плотные защитные перчатки, чтобы избежать аллергии на никель
  • Уберите другие магниты или металлы, прежде чем брать их в руки
  • Надевайте защитные очки и держите руки и ноги закрытыми
  • Осмотрите все магниты перед использованием на предмет повреждений покрытия

Прочтите это руководство, чтобы подробнее изучить передовой опыт использования магнитов!

Первая помощь с неодимовыми магнитами

Иногда несчастные случаи случаются, как бы вы ни готовились.Общие травмы от неодимовых магнитов включают: огонь, защемление, сломанные кости, глотание магнитов, взрывающиеся магниты и аллергия. Если вы правильно используете магниты, вы должны быть в безопасности, но мы всегда рекомендуем быть готовыми к худшему сценарию. В этом полезном блоге мы расскажем о методах оказания первой помощи при вышеупомянутых травмах. Не забудьте добавить его в закладки, чтобы вернуться к нему, если что-то случится.

Технология, которую нельзя использовать рядом с мощными магнитами

Еще один аспект безопасности магнита — защита ваших данных! Сюда входят кредитные карты, жесткие диски, телефоны, телевизоры, кардиостимуляторы и все остальное с магнитными данными.Это не означает, что магниты испортят ваши технические устройства — мы рассмотрели это в этом сообщении в блоге — но на некоторые устройства, такие как навигационные устройства или кардиостимуляторы, могут воздействовать магниты, поэтому вам следует соблюдать осторожность, чтобы держать их подальше от любых использование магнита.

Как видите, о магнитах нужно знать так много! Ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами, чтобы получить ответы на некоторые основные вопросы о магнитных технологиях. Как всегда, мы готовы ответить на любые ваши вопросы о магнитах. Просто позвоните нам или напишите нам!

15 советов по пожарной безопасности.- клад неизвестен

Магнитная рыбалка — это хобби, популярность которого быстро растет не без оснований. Это занятие — отличный способ провести спокойное время на свежем воздухе или может стать уникальным опытом для семей.

Здесь не так много занятий, похожих на магнитную рыбалку, и даже если это простое занятие, нужно иметь в виду несколько вещей, начиная это хобби. Мы составили список из 15 советов, уловок и предложений для всех, кто хочет отлично провести время, ловя рыбу с помощью магнита.Некоторые из этих тем обсуждаются здесь более подробно.

1. Найдите подходящий магнит типа

Если вы собираетесь потратить время и силы на рыбалку с магнитом, вам следует убедиться, что вы приобрели нужный тип магнита. Легко зайти в любой супермаркет и подобрать магнит с островка для хобби. Однако это приведет только к разочарованию и очень минимальным находкам.

Вы захотите приобрести неодимовый магнит, также известный как «редкоземельные» магниты.Они очень мощные и обладают чрезвычайно высоким тяговым усилием. Вам понадобится эта сила, чтобы получить практически все, что вам встретится. Вам также необходимо убедиться, что у любого полученного вами магнита есть петелька, чтобы его можно было прикрепить к веревке. Это стандарт для большинства рыболовных комплектов с магнитом, представленных сегодня на рынке.

Это также несколько опасностей при использовании этих чрезвычайно мощных магнитов. Пальцы могут быть защемлены или сломаны, электроника может быть повреждена, и есть даже шанс получить острые летящие металлические осколки.Этих опасностей можно легко избежать, если принять надлежащие меры предосторожности. Если вы хотите узнать больше об этих опасностях и о том, как оставаться в безопасности, ознакомьтесь с другой нашей статьей об опасностях магнитной ловли.

2. Используйте правильный узел

Так же, как и при традиционной рыбалке, каждый раз, когда вы используете магнит, всегда есть опасность потерять снаряжение. Нижняя поверхность любого водоема усеяна органическими материалами и мусором. Предметы могут застрять в этом мусоре, что затруднит их поиск.

Узел традиционно является самым слабым местом вашей веревки, если веревка не изношена или не повреждена иным образом. Было бы обидно потерять магнит из-за неудачного узла. Убедитесь, что на вашем магните, а также на вашем конце безопасности используется хороший узел.

Вот отличное полезное видео о том, как завязать очень распространенный и крепкий узел.

3. Веревки имеют значение

Магнитная рыбалка включает в себя всего 2-3 единицы оборудования, и все они одинаково важны.Это верно не только для фактического восстановления предметов, но и для обеспечения того, чтобы ваш магнит не присоединялся к предметам, потерянным на дне.

Есть несколько типов веревок, доступных для покупки и включенных в наборы для магнитной рыбалки. У каждого типа есть свои сильные и слабые стороны. Большинство комплектов будут поставляться либо с нейлоновой веревкой, либо с парашютом.

Parachord очень легкий, прочный и прочный. Однако, как правило, он меньше, что в конечном итоге приведет к снижению комфорта.Также существует много разных видов паракорда разного качества. Он устойчив к плесени и может выдержать множество наказаний.

Нейлон немного тяжелее паракорда, но немного растягивается при растяжении. Это может быть полезно для разрыхления предметов, закопанных под осадком. Он также устойчив к плесени и может выдерживать большое количество злоупотреблений.

Наш выбор — нейлоновая веревка, так как ее плюсы перевешивают минусы.

4. Перчатки

Есть несколько положительных моментов в использовании перчаток при развертывании магнита.Выбор правильного типа избавит вас от головной боли и беспорядка.

Первое, что нужно учитывать при покупке перчаток, — это их устойчивость к проколам. Вам захочется взять пару, которая сможет защитить ваши руки от всего, от рыболовных крючков до ржавых гвоздей. Никогда не знаешь, что найдешь, поэтому важно защищать свои руки.

Еще одна вещь, которая вам понадобится от перчаток, — это хорошая водонепроницаемость. Вы будете постоянно тянуть за пропитанную водой веревку. Вы также будете хватать влажный магнит, а также все, что к нему прикреплено.

Наконец, дно озера или реки становится просто мерзким и слизистым. Перчатки предохранят вас от контакта с илом, который вы выносите на поверхность.

5. Особенности одежды

Платье по случаю. Это кажется очевидным, но я бы хотел, чтобы кто-нибудь указал мне на это, прежде чем я отправился в свое первое приключение по охоте за магнитом.

Подумайте о надевании водонепроницаемой обуви или сапог. Вы будете рядом и иногда будете стоять в воде.Также подумайте, где вы будете охотиться, и решите, может ли быть хорошей идеей какая-нибудь защита от змей. Вы можете приобрести сапоги или даже защитные приспособления от змей.

Выбор правильных брюк — это тоже совет, которым я хотел бы поделиться со мной давным-давно. Я помню, как сел в машину после нескольких первых прогулок, и мои штаны были мокрыми. Я даже не попал в воду, но магнит и находки капают. Веревка также мокрая и через некоторое время будет соприкасаться с вашими штанами.

Иногда немного воды на вашей одежде может помочь охладиться в жаркий день.В других случаях это может сократить вашу охоту. Планируйте соответственно.

6. Выберите правильное местоположение

Выбор места для поиска предметов в темном водоеме — это, в конечном счете, игра в угадайку. Удача также играет огромную роль в успехе любой охоты. Однако есть несколько мест, где можно повысить свои шансы.

Всегда ищите места, где много посетителей. Сузьте это место, сосредоточив внимание на горячих точках, где собираются люди. Вы ищете места, где люди подходят очень близко к воде или фактически погружаются в нее.Пляжи для купания и популярные места для рыбалки — отличные примеры таких мест.

Также ищите места, где люди садятся на лодку и выходят из нее. Для этого существует множество типов документов. Некоторые документы предназначены для людей, которые могут садиться в лодку и выходить из нее. Другие документы предназначены для развертывания этих водных транспортных средств, а третьи предназначены для хранения лодки, когда она не используется. Все отличные места для охоты.

Также ищите мосты и опоры. По сути, вы ищете везде, где люди могут что-то уронить или бросить в воду.У нас есть список из 11 лучших мест для ловли рыбы, который вы можете прочитать здесь.

7. Плюсы / минусы односторонних магнитов

Для целей этого раздела термин односторонний магнит будет относиться к магниту, у которого только одна сторона открыта, а другая сторона прикреплена к веревке. Обычно они дешевле, чем двусторонние, поскольку вы не платите за другой магнит.

Односторонний магнит отлично подходит для развертывания за пределами доков и пирсов. Этот тип магнита работает лучше всего, когда вы можете развернуть его прямо вниз (методы будут обсуждены позже в этой статье).

При развертывании метанием и извлечением магнита этого типа все в порядке. Когда вы тянете магнит обратно к берегу, он будет тянуть дно озера сверху или с немагнитной стороны. Любые предметы, которые находятся прямо перед вашим поиском, могут быть пропущены.

Тем не менее, вы можете бороться с этим негативом, потянув медленно, сила сдвига магнита может помочь в этом случае. Если вы тянете за металлический предмет, а он не поднимается из-за того, что немагнитный передний край ударяется о него, вы все равно можете позволить силе магнита сделать эту работу.

Этот тип магнита также имеет хорошие шансы подбирать предметы, которые не находятся непосредственно на вашем пути извлечения. Медленно потянув, вы позволите силе притяжения магнита притягиваться к предметам, находящимся сбоку.

8. Плюсы / минусы двусторонних магнитов

Двусторонний магнит — это, как говорится, магнит с двумя сторонами. Двусторонний магнит, как и его односторонний родственник, обычно крепится к хорде для извлечения с помощью рым-болта. Однако обычно это делается сбоку, а не сверху.Эти типы магнитов обычно более дорогие.

Двусторонняя разновидность лучше подходит для метания и извлечения, но все же может работать и для сброса. Однако, роняя этот тип магнита, вы никогда не можете быть уверены, что магнитная поверхность магнита находится на дне водного пути.

Одним из недостатков этого типа магнита является тот факт, что он не позволяет ловить предметы, которые находятся по ту или иную сторону от вашего пути извлечения. Это связано с тем, что большую часть времени, когда вы тащите этот магнит обратно к берегу, одна сторона магнита будет направлена ​​прямо вниз, а другая — вверх.

9. Методы развертывания и поиска

В наших поисках мы используем два разных типа развертывания и методов восстановления. Определить, что использовать, очень просто, и обычно выбор делается за нас в зависимости от местоположения.

В районах, где вы вынуждены ловить рыбу с береговой линии, вам, скорее всего, придется бросать и тянуть. Эта техника настолько проста, насколько кажется. Бросьте магнит в воду, подождите и дайте ему опуститься на дно, затем медленно втяните его обратно.

После того, как вы достали магнит, снова выбросьте его, только на этот раз под немного другим углом. повторяйте, пока вы не проработаете все возможные углы от точки запуска.

Техника падения — это просто падение вашего магнита прямо с пирса или дока, позволяя ему опуститься на дно. Как только он достигнет дна, немного потяните его вверх и переместите, позволяя ему снова опуститься. Продолжайте отскакивать магнитом от дна, пока не проработаете всю область или пока не достигнете цели.

10. Loctite — необходимость

Loctite может избавить вас от многих головных болей, в том числе и от самой большой — от потери магнита. Ваш магнит действует на дно, скручивая и поворачиваясь бесчисленное количество раз на протяжении всей охоты.

Как и любое другое резьбовое устройство, эта резьба со временем может ослабнуть. В конечном итоге это может привести к тому, что ваш магнит оторвется где-нибудь на дне озера.

Использование Loctite — отличный способ предотвратить это.Просто используйте его как клей, чтобы закрепить резьбу рым-болта на магните.

11. Be Pateint

Как и во всех увлечениях этого типа, поиск хороших вещей требует много удачи. С магнитной рыбалкой это можно сказать вообще о поиске любых предметов.

Мы предприняли несколько поездок, во время которых часами находились в месте, которое должно было быть горячей точкой для потерянных вещей, только чтобы ничего не найти, и когда я ничего не говорю, я имею в виду даже не рыболовный крючок.Вероятно, у вас тоже будет этот опыт.

Не сдавайтесь, может быть и обратное. В Интернете есть несколько видеороликов, в которых люди находят самые разные предметы. Иногда эти предметы сгруппированы вместе, в результате чего получается отличный день. Найти что-то хорошее — это лишь вопрос времени, наберитесь терпения.

12. Будьте методичны

Когда вы действительно останавливаетесь и думаете о том, что может быть под поверхностью любого водного пути, у вас остаются безграничные возможности.Некоторые предметы могут быть огромными, как старый сейф. Остальные, например украшения, могут быть очень маленькими. Очевидно, что более мелкие предметы легче пропустить.

Вы всегда должны подходить к охоте методично. Может возникнуть соблазн выбросить магнит, как если бы вы рыбачили. Попробуйте занять место здесь, затем попробуйте другое место там. Однако такой подход может привести к тому, что многие элементы не будут восстановлены.

Имейте план и работайте над ним по мере развертывания. Начните с одной стороны и медленно продвигайтесь к другой.Возможно, вы захотите начать с середины и работать с одной стороной, а затем вернуться и проработать другую. План можно составить так, как вы хотите, просто убедитесь, что он у вас есть, и вы его придерживаетесь.

13. Будьте реалистичны

Все мы мечтаем выбросить наш магнит в реку и поймать один из потерянных сундуков с сокровищами Джесси Джеймса, наполненных золотом. Однако шансы на то, что это произойдет, настолько низки, что практически отсутствуют.

Вы можете найти много хороших вещей во время ловли с помощью магнита, но вы хотите, чтобы ваши ожидания оправдались.В большинстве случаев на охоте можно найти несколько кусков металлолома или рыболовного снаряжения. Некоторые вообще ничего не дадут.

Однако есть шанс, что вы сможете найти что-то действительно интересное или ценное, занимаясь этим хобби. Острые ощущения от охоты — вот что удерживает большинство из нас в игре.

14. Практика

Это может показаться действительно странным, и вы можете спросить, как и зачем мне практиковаться. Ответ прост, как и в любом другом хобби, вы хотите узнать свое снаряжение и его характеристики, прежде чем отправиться в приключение на магнитной рыбалке.

Вам нужно знать, что ваш магнит ощущает, когда он соединяется с чем-то металлическим. В конце концов, вы будете держать веревку, и ваш магнит не будет вам виден. Вы не хотите продолжать работать своим магнитом по дну, если к вам уже что-то прикреплено. Знание этого чувства поможет вам определить лучшее время, чтобы вытащить магнит из воды.

Вы также захотите узнать, как держится ваша веревка и как работают ваши карабины, если вы их используете.Знание того, как лучше всего разложить веревку перед тем, как бросить ее в воду, может сэкономить время и сэкономить нервы. Также нет ничего хуже, чем думать, что ваша страховочная веревка в безопасности, но ваш карабин не заблокирован, и в результате вы теряете снаряжение.

Возьмите ведро, ванну или даже бассейн или ванну и поместите металлические предметы под воду. Бросьте магнит и обратите внимание на ощущение, которое дает вам веревка, когда вы соединились с объектом.

15. После охоты

Когда охота закончена и вы вернетесь домой, вам нужно будет сделать несколько простых вещей, чтобы ухаживать за своим снаряжением и подготовить его к следующему приключению.

Мы используем веревку, устойчивую к плесени / плесени, и даем ей высохнуть, прежде чем хранить в местах для отдыха. Это просто хорошая идея, чтобы ваше оборудование и гараж не пахли тунцовой фабрикой.

Также неплохо высушить магнит. Большинство из них покрыто стойким к ржавчине покрытием, но на дне озера могли быть зазубрины и трещины, переданные вашему магниту. Это также поможет предотвратить появление запаха, когда вы в следующий раз откроете чемодан.

Был и сушил перчатки.Храните вашу установку в месте, где она будет защищена от уязвимых предметов, таких как компьютеры. Вам также стоит подумать о том, чтобы разместить магнит в таком месте, где другие металлические предметы не будут врезаться в него. Это может привести к повреждению предметов и даже к травмам из-за защемления.

Безопасно выбрасывайте или утилизируйте все ненужные предметы, которые вы найдете во время ловли с помощью магнита. Если предмет имеет ценность в денежном, историческом или сентиментальном плане, всегда полезно попытаться найти владельца, музей или университет.

Заключительные соображения

Всегда знайте законы и постановления района, в котором вы хотите охотиться. В некоторых местах нет ограничений, в других, например, в Южной Каролине, действуют очень строгие законы, которые могут привести к тюремному заключению или штрафам. Незнание закона не освобождает вас от закона.

Всегда получайте разрешение на охоту на частной территории и всегда следите за своим окружением при развертывании.

Как и в случае с любыми другими увлечениями этого типа, существует ряд неотъемлемых опасностей, таких как, помимо прочего, переломы костей, укусы животных и даже смерть.Участвуйте в этих мероприятиях на свой страх и риск.

Оставайтесь в безопасности и получайте удовольствие!

Руководство по магнитотерапии

«Сейчас мы стоим на пороге великой новой эры в магнитной науке и ее приложениях, инструменте, предоставленном самой матерью-природой». — Ralph U. Sierra M.D.

Почему магнитная терапия?

Магнитная терапия — это естественный метод снятия боли, восстановления энергии и улучшения сна.Доказано, что это безопасная, эффективная, экономичная и простая в использовании форма альтернативной терапии. Магнитной терапии тысячи лет, но она открывает большие перспективы на будущее.

Преимущества магнитной терапии Научно доказано, что магниты

позволяют телу естественным образом восстанавливать самовосстанавливающийся электромагнитный баланс. Убедительные данные свидетельствуют о том, что магнитная терапия может помочь:

  • Облегчить боль
  • Уменьшить воспаление
  • Восстановить природную энергию
  • Увеличить кровообращение
  • Предотвращение или обратное заражение
  • Содействовать метаболической переработке токсинов
  • Поддержите процесс заживления

Магнитная терапия — это неинвазивный метод лечения с очень высокой степенью успеха.Магнитная терапия может многое предложить как для профилактики, так и для лечения хронических заболеваний.

Краткая история магнитной терапии

Связь между магнитами, здоровьем и благополучием в настоящее время возрождается, но этот подход не нов. Магнитная терапия имеет древнее наследие и уже более 2000 лет занимает центральное место в китайской медицине. Магнитная терапия упоминается в некоторых из самых ранних писаний в Египте, Индии и Греции.До недавнего времени научного объяснения магнитного действия не было. Преданные исследователи и вступление в космическую эру внесли большой вклад в понимание магнетизма в здоровье и исцелении. НАСА обнаружило, что генераторы магнитного поля необходимы в космических кораблях для поддержания нормального здоровья астронавтов

Как работает магнитная терапия

Магнитная терапия использует естественную энергию магнетизма, которая важна для человеческого существования и общего состояния здоровья.Магнитное поле обеспечивает (естественный) способ помочь (нормальному процессу заживления организма), поскольку оно проходит через все ткани и клетки. Исследования показывают, что магниты могут быть эффективным средством облегчения боли, блокируя болевые ощущения.

  • Приложение магнитных полей к поврежденному участку улучшает кровоток и кислород, что способствует естественному процессу заживления организма.
  • Улучшенный кровоток и обмен жидкости в поврежденной ткани помогают уменьшить боль и воспаление.

Доктор.Исследования У. Варнке показали повышение температуры тела под действием магнитных полей. В его исследовании использовалась инфракрасная термография, метод, который отображает повышенное тепло, вызванное усилением кровотока, тем самым доказывая, что магнитные поля усиливают кровообращение.

* Dr. Джулиан Уиттакер заявляет, что большой вопрос в научном сообществе заключается в том, как именно магниты вызывают такие удивительные обезболивающие. На данный момент никто не может ответить на этот вопрос. Но независимо от того, как они работают, нет никаких сомнений в том, что они действительно работают.

Клинические испытания магнитной терапии

Боль при артрите:

В 1997 году доктор Карлос Вальбона из Медицинского колледжа Бейлора опубликовал исследование, в котором сообщалось:

  • 76% успеха. 76% пациентов, получавших лечение с использованием постоянных магнитов, сообщили об уменьшении артрита в суставах и мышечной боли VS: 19% пациентов, получавших плацебо .

Ознакомьтесь с нашей коллекцией браслетов для магнитной терапии.

Боль диабетической стопы:

В 1999 году доктор Майкл Вайнтрауб из Нью-Йоркского медицинского колледжа опубликовал исследование, которое показало значительное уменьшение боли в ногах, от которой страдают миллионы диабетиков.

  • 90% успеха — При использовании магнитных стелек девять из десяти диабетиков сообщили об уменьшении болезненных ощущений жжения, онемения и покалывания VS. Только 22% сообщили об улучшении в группе плацебо.

Влияние магнитных полюсов:

Проще говоря, магнитные полюса действуют следующим образом:

Северный полюс — оказывает успокаивающее, лечебное действие.

Южный полюс — оказывает возбуждающее, активирующее действие.

Биполярный (оба полюса) — улучшает кровообращение и эффективен при обезболивании на поверхности кожи или вблизи нее.

Объясняющий магнит Gauss

Гаусс — это слово, которое чаще всего неправильно понимают и неправильно используют в области магнитотерапии. Сила магнита измеряется в единицах, называемых гауссами. Для сравнения, естественное магнитное поле Земли составляет примерно ½ гаусса.Средний «холодильник» магнит составляет около 10 гаусс. Магниты, используемые в терапевтических продуктах, варьируются от примерно 100 до 3500 гауссов. Сила магнита зависит от размера, веса и формы магнита.

FAQ (часто задаваемые вопросы)

Могут ли магниты исцелять?

Сами по себе магниты не лечат. Магниты создают среду, которая помогает ускорить процесс заживления.

Подойдет ли мне магнитная терапия?

Приблизительно 140 миллионов человек во всем мире в настоящее время используют магнитную терапию.Опубликованные исследования демонстрируют степень успеха 75-95% (в зависимости от различных изученных заболеваний).

Как долго я должен носить магнитное изделие?

Это индивидуальный выбор. Некоторые используют магнитные устройства до тех пор, пока боль не исчезнет, ​​и применяют повторно, когда боль вернется. Другие чаще всего носят магнитные устройства. Основывайте свое решение на своих результатах. Магнитные изделия, используемые для облегчения боли и ускорения процесса заживления, обычно используются краткосрочно, тогда как те, которые используются для улучшения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия, часто используются на долгосрочной основе.

Насколько быстро можно ожидать результатов?

Некоторые люди получают облегчение в течение нескольких минут. Однако в большинстве случаев облегчение наступает в течение от нескольких часов до нескольких недель. Эффект может быть очень слабым и в некоторых случаях незаметен до прекращения лечения.

Безопасны ли магнитные изделия?

Магниты — это натуральный продукт из природных ресурсов земли. Все исследования, проведенные на сегодняшний день, показывают, что магниты являются одной из самых безопасных форм доступной альтернативной терапии. Это также позиция Всемирной организации здравоохранения, заявленная в их исследовании магнитных полей, опубликованном в 1987 году.

Как долго прослужат магниты?

При нормальном использовании и надлежащем уходе магнитный элемент в продуктах прослужит всю жизнь. Магнитные изделия могут размагничиваться при воздействии высоких температур, превышающих 140 ° C (250 ° F).

Будет ли работать магнит на холодильник?

Нет, типичный магнит на холодильник намагничен биполярным, с числом полюсов до 32 на дюйм. Эта конфигурация предотвращает проникновение магнитного поля достаточно глубоко, чтобы быть биологически эффективным.

Блокируют ли магниты электромагнитное загрязнение?

Нет, это не так, хотя отрицательные ионы, производимые магнитом северного полюса, могут повысить способность организма противодействовать эффектам поглощения положительных ионов из электромагнитных полей.

Объяснение различных типов магнитов

В магнитотерапии используются четыре типа магнитов. Показания Гаусса различаются для каждого типа в зависимости от веса, размера и формы магнита.

Керамика № 5 и Керамика № 8 (рейтинг производителя 3950 и 4000 Гаусс) Фактические показания с помощью гауссметра будут находиться в диапазоне от 300 до 1200 Гаусс. Изготовлен из керамической глины и железного порошка. Этот тип магнита используется в большинстве продуктов магнитотерапии.

Гибкая магнитная резина (рейтинг производителя 700 Гаусс) Фактические показания гауссметра будут находиться в диапазоне от 120 до 260 Гаусс. Сделано путем смешивания порошка железа с резиной. Чаще всего используется в магнитных стельках и гибких прокладках для магнитотерапии.

Неодим (рейтинг производителя от 10 200 до 12 300 Гаусс). Фактические показания с помощью гауссметра будут находиться в диапазоне от 1700 до 3000 Гаусс. Очень дорогой магнит, сделанный из комбинации неодима, железа и бора. Используется в магнитных украшениях и небольших устройствах магнитотерапии.

Samarium Cobalt (рейтинг производителя от 8700 до 1100 Гаусс). Фактические показания с помощью гауссметра находятся в диапазоне от 1000 до 2000 Гаусс. Изготовлен из смеси самария и кобальта.Используется в небольших количествах в магнитных ювелирных изделиях.

Сегодня в Японии и других странах Азии терапевтические магниты лицензированы как медицинские устройства. Магнитная терапия пользуется популярностью в Австралии, России и многих европейских странах, особенно в Германии, где медицинская страховка покрывает часть расходов. Современная западная медицина использует магнитную энергию для диагностики с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и в качестве метода ускорения заживления переломов костей. Магнитная терапия становится все более популярной среди прогрессивных практикующих врачей, ветеринаров и профессиональных спортсменов, а также среди населения в целом.

Это факт, что наше население стареет, а стоимость традиционного здравоохранения растет по спирали. Магнитная терапия по причинам простоты, эффективности и экономичности станет гораздо более важной формой альтернативной терапии в будущем.

Что говорят эксперты

«Магнитная энергия благотворно влияет на кровообращение, лимфоток, выработку гормонов, нервы и мышцы». Д-р Ульрих Варнке

«Применение магнитного поля отличается простотой, безопасностью и низкой стоимостью.» Доктор Эвелин Хольцапфель

«Поразительные результаты, полученные с помощью магнитотерапии, придают ей важное значение в области терапии». Невилл С. Бенгали, доктор медицины

«Это революция в терапии мышечных травм, болей в суставах и проблем с осанкой. С помощью магнита мы вылечили 4000 пациентов с хлыстовой травмой и помогли 80% из них». Доктор Дж. Б. Барон, доктор медицины

«Научно доказано, что магниты могут помочь телу естественным образом восстановить самовосстанавливающийся электромагнитный баланс.» Кен Вианко, доктор медицины

«Нормальное воздействие естественных геомагнитных полей Земли уменьшилось, и многие люди страдают от« синдрома дефицита магнитного поля », который может вызывать головные боли, головокружение, жесткость мышц, боль в груди, бессонницу, запоры и общую усталость. магнитов помогает восстановить естественный магнитный баланс, необходимый для процесса заживления тела «. Kyoichi Nakagawa M.D.

«Магнитные поля могут стимулировать обмен веществ и увеличивать количество кислорода, доступного клеткам тела.Магнитотерапия может усилить действие ферментов, потому что она способствует благоприятной среде внутри клеток (в основном, правильному pH) ». William H. Philpott M.D.

Меры предосторожности

По данным Всемирной организации здравоохранения, тип и сила Гаусса магнитов, используемых в магнитотерапии, не представляют опасности для здоровья. Перед использованием любого нового типа терапии проконсультируйтесь со своим врачом. На большинстве магнитных изделий есть предупреждающие таблички с указанием следующих мер предосторожности:

  • Используйте магнитотерапию как дополнение к обычному лечению.
  • Не используйте магниты или магнитотерапию при использовании кардиостимулятора, имплантированного медицинского устройства или инсулиновой помпы, поскольку они могут мешать работе чувствительного электронного оборудования. Магнитные изделия не рекомендуется использовать с трансдермальными пластырями или во время беременности.
  • Держите магнитные изделия на расстоянии не менее шести дюймов от таких предметов, как кредитные карты, компьютеры, дискеты, аудио- и видеокассеты и тому подобное, поскольку это может привести к потере данных.

Примечание. Эта информация предназначена только для образовательных целей.Не рекомендуется самодиагностика и лечение магнитными изделиями. Любой, кто испытывает проблемы со здоровьем, должен проконсультироваться с врачом перед началом любой новой терапии. MagnetRX, LLC и автор этой статьи не несут ответственности за использование этой информации для лечения себя или других с помощью магнитов или магнитотерапии.

The Ultimate Magnet Fishing Guide 2021.

Надеюсь, если вы попали на эту страничку, то слышали о ловле с помощью магнита.Если нет, не волнуйтесь, прочтите, и мы превратим вас в это замечательное хобби.

Это полное руководство по магнитной рыбалке на 2021 год. В этом руководстве вы найдете все, что вам нужно, чтобы начать заниматься магнитной рыбалкой.

Давайте теперь посмотрим, что это такое!

Что такое магнитная рыбалка?

Если вы совершенно новичок в этой идее, вам, скорее всего, интересно, что это за чертовщина, это странная концепция, но, как вы обнаружите, она очень захватывающая!

Рыбалка на магнитах — это новое увлекательное хобби, которое включает в себя бросание мощных неодимовых магнитов в водоемы, такие как реки и озера.Цель состоит в том, чтобы магнит прикреплялся к предметам из черного металла, находящимся ниже поверхности воды. Популярные находки включают кассовые боксы, выброшенное оружие и даже мотоциклы.

Вы будете удивлены тем, что найдете, находясь под водой во время охоты за сокровищами!

Откуда пришла идея?

Ну, это вопрос, который возникает довольно регулярно. К сожалению, мы не знаем, как возникло это удивительное увлечение. Некоторые говорят, что это начали рыбаки и владельцы лодок, которые пытались вернуть утерянное снаряжение.Я также знаю, что владельцы лодок уже довольно давно используют специальные магниты для поиска. Так что эта теория имеет большой смысл.

В то время как другие говорят, что металлоискатели изобрели его как способ искать сокровища на глубине. Как бы то ни было, я уверен, что кто-то подумал об этом!

Однако выяснилось, что сейчас это растущее хобби, которое вызывает любопытство у многих людей по всему миру.

Лично я начал ловить рыбу с помощью магнита, чтобы развить свою стратегию охоты за сокровищами.Я уже был заядлым металлоискателем и решил, что начну записывать несколько поездок на магнитную рыбалку, чтобы показать их на моем канале YouTube. Это оказалось очень популярным с моими видеороликами о рыбалке на магнитах, которые собрали в общей сложности более полумиллиона просмотров!

Это было около 5 лет назад, и я много работал над улучшением своей игры, поэтому я уверен, что смогу научить вас, как принять участие в этом хобби.

Преимущества магнитной рыбалки.

Есть так много преимуществ, которые вы можете получить от этого хобби, вот небольшой список некоторых преимуществ от участия в этом хобби.

  • Это отличный источник упражнений, бросание и извлечение этих магнитов дает отличную тренировку.
  • Вы поможете очистить наши водные пути, удалив ржавые металлические предметы.
  • Свежий свежий воздух действительно поможет вам расслабиться после тяжелой рабочей недели.
  • Скорее всего, вы действительно начнете интересоваться историей, когда будете пытаться идентифицировать и датировать находки, которые вы подбираете.
  • Детям понравится участвовать в этом хобби вместе с вами, и вы можете провести много веселых часов, общаясь с семьей.
  • Благодаря этому хобби мы узнаем больше о редкоземельных элементах, которые движут нашим миром. Эти предметы можно найти практически во всех технологических предметах.

Нет ничего лучше, чем расслабиться на берегу реки после тяжелой недели. С нетерпением жду следующей находки. Пистолет, сейф, мотоцикл? Вы просто никогда не знаете, что будет дальше, и возможность наслаждаться этим на свежем воздухе — это фантастика.

Что вы узнаете из этого руководства.

В этом полном руководстве по рыбалке на магнитах мы рассмотрим некоторые из лучших комплектов, которые вам понадобятся для начала работы. Мы также рассмотрим некоторые приемы и области, в которых мы можем принять участие в этом хобби. И последнее, но не менее важное: мы посмотрим, действительно ли это законно, а затем завершим это руководство. Это всеобъемлющее руководство научит вас всему, что вам может понадобиться, если вы хотите научиться примагничивать рыбу. Итак, с учетом сказанного, возьмите напиток и немного хорошего печенья и прочитайте.

Если у вас есть вопросы, воспользуйтесь разделом комментариев или контактной формой. Я свяжусь с вами как можно скорее.

Оборудование, необходимое для намагничивания рыбы.

Базовый незаменимый комплект для ловли на магнитах представлен в приведенном ниже списке.

  • Мощный неодимовый магнит для рыбалки с рым-болтом.
  • Вам понадобится веревка или паракорд приличной длины, от 20 до 30 футов более чем достаточно.
  • Очень важна пара надежных перчаток хорошего качества. Вы будете иметь дело с острым и ржавым металлом в грязной воде. Перчатки помогут защитить руки.

Это буквально все основные комплекты, которые вам понадобятся, чтобы начать заниматься хобби. Есть и другие второстепенные предметы, которые вы можете получить позже, которые помогут вам развить хобби.

Какой неодимовый магнит для рыбалки выбрать?

Необходимый комплект.

Будет справедливо сказать, что существует так много производителей, которые пытаются получить ваши с трудом заработанные деньги в обмен на свою продукцию. Некоторые из этих магнитов — абсолютный мусор, и на них не стоит тратить деньги, и бывает сложно определить, какие именно из них. Вот почему я рекомендую вам всегда использовать магниты, которые проверены и испытаны кем-то, кто какое-то время занимается ловлей на магнитах. Так вы получите качественный магнит по отличной цене.

Ниже приведены самые рекомендуемые мной магниты, от бюджетных до более дорогих.Если вы нажмете на любой из них, вы попадете на Амазонку, где увидите огромный выбор хороших рыболовных магнитов. Существуют разные модели на любой бюджет, и каждая из них имеет разное тяговое усилие, поэтому у вас не возникнет проблем с вытаскиванием крупных находок!

Другой полезный магнитный рыболовный комплект.

Хотя перечисленные выше предметы являются важными, есть и другие аксессуары, которые упростят поиск и извлечение сокровищ. Вот некоторые из них, которые могут вам помочь во время участия в

:
  • Ножницы или перочинный нож могут помочь, если вы запутаетесь с другой веревкой или леской.Однако сначала проверьте, что по закону вы можете носить с собой.
  • Возьмите с собой старое полотенце или тряпку. Это может быть очень грязная работа, и наличие места, где можно вытереть руки, может иметь решающее значение.
  • Я рекомендую взять с собой одну из маленьких бутылочек с дезинфицирующим средством для рук. Это должно убить любые вредные бактерии, которые попадут к вам на руки.
  • Вам нужно будет где-нибудь хранить все свои находки. Большое ведро или даже старая спортивная сумка отлично справятся с этой задачей.
  • Я всегда рекомендую брать с собой мобильный или сотовый телефон.При ловле с помощью магнита может быть легко споткнуться или поскользнуться, поэтому вам нужно иметь возможность вызвать помощь в случае аварии.

Вы можете найти все эти и другие предметы на нашей странице основного оборудования. Теперь у нас есть все необходимое для ловли на магнит. Пора научиться пользоваться некоторыми приемами.

Сейчас существует огромный рынок оборудования для магнитной рыбалки, и многие производители пытаются продавать свою продукцию. Это означает снижение цен, что очень удобно для нас. Мы можем купить полную установку по очень низкой цене, поэтому посмотрите на Amazon и посмотрите, какие предложения вы можете найти.

Как примагнитить рыбу, лучшие техники.

Магнитная рыбалка — одно из самых простых хобби. Прежде всего, вам нужно найти воду, такую ​​как река, канал или даже озеро. Я бы сначала провел небольшое исследование и выяснил, есть ли и упоминаются ли исторические события в близлежащей местности. Это будет прекрасное место, чтобы бросить свой магнит в поисках сокровищ!

Когда у вас есть все оборудование и место для магнитной рыбы, вы можете бросить свой магнит.

Лучший способ бросить магнит — это проверить, что никого нет достаточно близко, чтобы его ударить, а затем повернуть его как бы маятниковым движением. Теперь, когда у вас есть магнит в воде, у вас есть две техники на выбор.

  • Метод 1: Медленно перетащите магнит туда, где вы стоите. Не торопитесь, так как это может привести к тому, что он упадет с металлическими предметами, а уже установленные предметы могут упасть. Держите хороший медленный и устойчивый темп, и вы должны почувствовать, как он мягко скользит по руслу реки.
  • Метод 2: Выкиньте магнит точно так же, но вместо того, чтобы втягивать магнит внутрь, идите вдоль кромки воды на берегу. Таким образом вы сможете покрыть большие площади. Как только вы почувствуете, что он что-то схватил, вы можете втянуть его. В противном случае время от времени подтягивайте его, чтобы проверить наличие более мелких предметов.

Обычно вы можете сказать, прикрепился ли к магниту кусок металла. Точно так же, как на рыбалке, это почти похоже на укус, и на веревке будет ощущение тяжести.Это захватывающее ожидание того, что находится на другом конце провода!

Как только вы найдете находку на суше, вы можете сдвинуть ее в сторону, чтобы снять. Отложите его в сторону, чтобы он не мешал, и пора снова забросить.

Куда приманить рыбу, где есть вода!

Интересно, а какие находки в воде ?!

Теоретически вы можете бросить магнит в любой водоем, где, по вашему мнению, есть металлические предметы. К ним относятся реки, каналы, озера и пруды.Пожалуйста, помните, что если он находится в частной собственности, вам нужно будет получить разрешение на то, чтобы ловить рыбу там. Как правило, вы обнаружите, что большинство землевладельцев будут довольны вами, если вы попросите разрешения. Ниже представлены лучшие места, где можно принять участие в этом замечательном хобби.

Каналов.

Каналы — одно из лучших мест для ловли рыбы. Основная причина создания каналов заключалась в транспортировке товаров в разные места. Таким образом, они использовались в течение сотен лет, и многие металлические предметы будут выброшены за это время.Кроме того, это убежище для многих людей, которые хотят избавиться от вещей, которые нам часто нравится находить. Если у вас есть канал поблизости от вас, то это место, которое вам нужно.

рек.

Реки, как и каналы, на протяжении сотен лет использовались для судоходства, транспорта и отдыха. Будет много чего найти, особенно в районах с высокой проходимостью. Всегда стоит пойти на магнитную рыбалку в реке. Будьте особенно осторожны, так как сильные течения и очень глубокая вода могут сделать это немного более опасным.

Озера и пруды.

Вы обнаружите, что озера и пруды не дают такого количества находок, как каналы и реки, но их все же стоит проверить. Рыбаки и другие люди, участвующие в досуге, наверняка потеряли там свои вещи. К тому же многие ленивые люди склонны сбрасывать вещи в пруды и озера, так что есть хороший шанс что-нибудь найти.

Один из лучших способов заняться этим хобби — исследовать. Узнайте любую информацию о местных достопримечательностях.Вы можете сделать это, выполнив поиск в Интернете или даже устно. Тщательное исследование намеченной области поможет вам определить лучшее место для попыток, а также увеличит ваши шансы найти сокровища.

Колодцы старые.

Старые колодцы — действительно недооцененное место, где можно попытаться найти сокровища. С годами туда могло быть брошено что угодно, только будьте осторожны, чтобы не упасть в колодец, когда вытаскиваете магнит.

Может быть интересна ловля на магнитах в колодце.

Типичные находки на магнитной рыбалке.

Список возможных находок на магнитной рыбалке буквально бесконечен! Пока к объекту прикреплен какой-то черный металл, он будет прилипать к вашему магниту. Ниже приведен список некоторых распространенных находок:

  • Гайки, болты и винты обычные.
  • Металлические стержни и перила.
  • Пистолеты и другое оружие, например ножи.
  • Арбитражные снаряды и взрывчатые вещества, такие как бомбы и гранаты.
  • Украденные мотоциклы.
  • Велосипеды и скутеры.
  • Сейфы, кассовые аппараты, сейфы и кассы (моя личная любимая находка!)
  • Инструменты и другое гаражное оборудование.

Это действительно лишь краткое описание возможных находок. Вы даже не представляете, сколько безумных вещей выбрасывают люди в реки.

Если вы хотите узнать больше о том, какие находки вы можете ожидать, или увидеть невероятные находки для ловли на магнит, прочтите этот пост в блоге.Там вы найдете действительно крутые вещи, которые были обнаружены в воде с помощью магнита.

Что вы поймаете, когда отправитесь на магнитную рыбалку?

Можно ли найти золото и серебро при ловле на магнит?

Как бы я ни хотел, чтобы вы могли, ответ — нет. К сожалению, вы не найдете золота, серебра, бронзы или любого другого цветного металла. Ваш рыболовный магнит притягивается только железом и сталью.

Не волнуйтесь, есть еще много других интересных вещей, которые можно найти. Если вы хотите узнать больше о различных типах металла, которые вы не найдете, и о причинах этого, прочтите это сообщение в блоге, которое я написал по этой теме.

Как очистить магнитные рыболовные находки.

Очевидно, что все ваши находки будут из черного металла, железа или стали. Это означает, что обычно на нем будет сильно ржавое покрытие. К счастью, если вы найдете что-то, что хотели бы сохранить и очистить, вы сможете.

Это мой любимый метод очистки от старых ржавых находок.

  1. Дайте находке немного подсохнуть в сухом месте.
  2. С помощью металлической щетки очистите поверхность от ржавчины и «мертвого металла».
  3. используйте чистящую губку, чтобы нанести белый уксус на поверхность металла. Теперь оставьте на несколько минут, чтобы уксус съел ржавчину.
  4. Промойте и просушите металлическую находку.
  5. Нанесите водоотталкивающую смазку, такую ​​как WD-40, так как это защитит находку от повторной ржавчины.

Этот метод очистки следует использовать только для обычных находок. Если вы нашли ценный предмет, я рекомендую обратиться за помощью к профессиональным специалистам по его очистке. Если вы хотите увидеть более подробное руководство, ознакомьтесь с этим руководством по очистке Rusty Find.Я гораздо подробнее пишу о том, как успешно очищаю все свои находки.

Законна ли ловля на магнитах в Великобритании?

Это то, что многие задаются вопросом, законна ли ловля с помощью магнита? Что ж, это определенно не незаконно. Нет закона, запрещающего извлекать металл с помощью магнита. Однако вам нужно разрешение на то, чтобы ловить рыбу на частной территории, иначе это может быть классифицировано как незаконное проникновение или даже использование снаряжения для кражи! Всегда обращайтесь за разрешением, и если вы собираетесь на канал, ознакомьтесь с местными законами о водных путях.

Вы обнаружите, что большинству людей, которые обращаются к вам, будет просто любопытно, что, черт возьми, вы делаете. Это хорошо и помогает распространять информацию о нашем хобби. Если вас спросят о ваших намерениях, вы сможете рассказать, как вы помогаете расчистить водные пути.

Это лишь краткий обзор законов Великобритании. Если вы хотите узнать больше об этом, эта ссылка приведет вас к записи в блоге, которую я написал на эту тему. Это гораздо больше касается юридической стороны хобби.

Законна ли ловля на магнитах в США?

Опять же, как и в Великобритании, США — это немного серая зона. Нет никаких законов, которые утверждали бы, что ловля с помощью магнитов в Соединенных Штатах является незаконной. Однако вам все равно нужно будет получить разрешение на то, чтобы ловить рыбу на частной территории. Если вы этого не сделаете, вас могут арестовать за посягательство. Если вы не уверены в законах США, проверьте свой штат. Вы должны понять, что у вас не будет проблем с этим хобби, если только вы не причините неудобства или нарушите границы.

Обновление

*** Теперь у нас есть руководство по законам США для каждого из 50 штатов. Если вы хотите ознакомиться с действующими законами, перейдите по этой ссылке.

Магнитная безопасность для рыбалки!

Будьте в безопасности во время ловли на магнит.

Как и многие другие хобби, ловля на магнитах может быть опасной. В последнее время появились трагические новости о людях, попавших в серьезные аварии во время участия в соревнованиях. Вы можете снизить любые риски, приняв некоторые меры безопасности. Вот список способов обезопасить себя!

  • Всегда надевайте перчатки, чтобы предотвратить загрязнение, а также порезы и царапины.
  • При заклинании магнита убедитесь, что поблизости никого нет.
  • Эти магниты чрезвычайно мощные и могут вызвать серьезные травмы, если вы застрянете между магнитом и металлом. Всегда держите пальцы в стороне.
  • Детям понравится поучаствовать в этом увлечении вместе с вами. Убедитесь, что они носят перчатки и рекомендуется надеть спасательный жилет.
  • Если объект похож на боеприпасы, боеприпасы или ружье. Немедленно позвоните в соответствующие органы и сообщите им свое местонахождение и то, что, по вашему мнению, вы могли найти.Не трогайте это, в наших водоемах лежит много взрывчатки.
  • Пусть кто-нибудь из ваших близких узнает, что вы делаете и ваше приблизительное местоположение, или, еще лучше, поговорите с кем-нибудь.
  • Возьмите дезинфицирующее средство для рук и протрите руки чем-нибудь, чтобы остановить распространение вредных бактерий.


В заключение….

Я очень надеюсь, что это руководство помогло вам начать работу. Это действительно приятное хобби, которое дает хорошие физические упражнения, а также дает возможность найти какие-нибудь великие сокровища.

Не торопитесь и разучивайте веревки (каламбур), и вы обнаружите, что это очень веселое и полезное хобби, которое понравится вам и вашей семье. Это хобби набирает обороты во всем мире, и сейчас в нем участвует множество людей. Готовы ли вы к охоте за сокровищами ?!

Вот классное видео о рыбалке на магнит, которое вы можете посмотреть перед тем, как начать! Это должно действительно мотивировать вас 🙂

Это конец руководства, и я просто хочу поблагодарить за чтение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *