Mar 25, 2024

Sažetak osnovnih znanja o magnetima

Ostavite poruku

Zašto su magneti magnetski?
Većina materije sastoji se od molekula, koje se sastoje od atoma, a atomi se sastoje od jezgri i elektrona. Unutar atoma, elektroni se stalno okreću i kruže oko jezgre. Oba kretanja elektrona proizvode magnetizam. Ali u većini materijala elektroni se kreću u različitim i kaotičnim smjerovima, a magnetski se učinci međusobno poništavaju. Stoga većina tvari nije magnetska u normalnim okolnostima. Feromagnetski materijali kao što su željezo, kobalt, nikal ili ferit su različiti. Elektronski spinovi unutar njih mogu se spontano rasporediti u malom rasponu i formirati područje spontane magnetizacije. Ovo područje spontane magnetizacije naziva se magnetska domena. Nakon što se feromagnetske tvari magnetiziraju, unutarnje magnetske domene su uredno raspoređene u istom smjeru, što jača magnetizam i formira magnet. Magnetski proces privlačenja željeza je proces magnetiziranja željeznog bloka. Magnetizirani željezni blok i magnet imaju različite polaritete privlačenja, a željezni blok se "lijepi" za magnet.

MAGNET


Kako definirati performanse magneta?
Postoje uglavnom sljedeća 4 parametra performansi za određivanje performansi magneta:
Preostali magnetizam Br: Nakon što se permanentni magnet magnetizira do tehničkog zasićenja i ukloni vanjsko magnetsko polje, preostali Br naziva se intenzitetom zaostale magnetske indukcije.
Koercitivna sila Hcj: Da bi se Br trajnog magneta koji je magnetiziran do tehničkog zasićenja smanjio na nulu, intenzitet obrnutog magnetskog polja koji je potrebno dodati naziva se magnetski inducirana koercitivna sila ili skraćeno koercitivna sila.
Produkt magnetske energije BH: predstavlja gustoću magnetske energije koju uspostavlja magnet u prostoru zračnog raspora (prostor između dva magnetska pola magneta), odnosno statičku magnetsku energiju po jedinici volumena zračnog raspora. Hcb, Hcj Obrnuti intenzitet magnetskog polja potreban da se Br (intenzitet magnetske indukcije) trajnog magneta magnetiziranog do tehničkog zasićenja smanji na nulu naziva se koercitivnost magnetske indukcije. Na isti način, intenzitet intrinzične magnetske indukcije UoM ili Mr smanjuje se na nulu. Potrebna jakost reverznog magnetskog polja naziva se intrinzična koercitivna sila.
Intrinzična koercitivna sila (Hcj): Jedinica je Oersted (Oe) ili A/m (A/m): reverzna jakost magnetskog polja potrebna da se rezidualna magnetizacija Mr magneta smanji na nulu, što nazivamo urođena prisila. Intrinzična koercitivna sila je fizikalna veličina koja mjeri sposobnost magneta da se odupre demagnetizaciji. Predstavlja koercitivnu silu kada se magnetizacija M u materijalu vrati na nulu.

 

Kako klasificirati magnetske materijale?
Metalni magnetski materijali dijele se u dvije kategorije: trajni magnetski materijali i meki magnetski materijali. Općenito, materijali s intrinzičnom koercitivnom silom većom od {{0}},8kA/m nazivaju se trajni magnetski materijali, a materijali s intrinzičnom koercitivnom silom manjom od 0,8kA/m nazivaju se meki magnetski materijali. Usporedba magnetske sile nekoliko često korištenih magneta. Magnetska sila od velike do male je neodimijski željezo-bor magnet, samarij kobalt magnet, alnico magnet i feritni magnet.


trošak-usporedba učinkovitosti različitih magnetskih materijala?
Ferit:niska i srednja učinkovitost, najniža cijena, dobre temperaturne karakteristike, otpornost na koroziju, dobar omjer učinkovitosti i cijene.
NdFeB:najviša učinkovitost, srednja cijena, dobra čvrstoća, nije otporan na visoke temperature i koroziju. Samarium Cobalt: visoka učinkovitost, najviša cijena, krhkost, izvrsna temperaturna svojstva, otpornost na koroziju. Alnico: niske i srednje performanse, srednja cijena, izvrsne temperaturne karakteristike. , Otpornost na koroziju, slaba otpornost na smetnje, samarij kobalt, ferit i neodimij željezo bor mogu se proizvesti metodama sinteriranja i spajanja. Sinterirani magnet ima visoka magnetska svojstva, ali se slabo oblikuje. Vezani magnet ima dobru sposobnost oblikovanja, ali znatno smanjuje učinkovitost. AlNiCo se može proizvesti metodama lijevanja i sinteriranja. Lijevani magneti imaju bolje performanse, ali lošu sposobnost oblikovanja, dok sinterirani magneti imaju nižu
r performanse i bolja sposobnost oblikovanja.

 

Karakteristike NdFeB magneta
NdFeB permanentni magnetni materijal je trajni magnetni materijal koji se temelji na intermetalnom spoju Nd2Fe14B. NdFeB ima iznimno visok produkt magnetske energije i koercitivnu silu, a prednosti visoke gustoće energije čine NdFeB trajne magnetske materijale naširoko korištenim u modernoj industriji i elektroničkoj tehnologiji, čime se izrađuju instrumenti, elektroakustični motori i magnetsko odvajanje. Postaje moguće napraviti opremu kao što su magnetizacija manja, lakša i tanja. Karakteristike materijala: Prednosti NdFeB su performanse visoke cijene i dobra mehanička svojstva; njegovi nedostaci su niska Curiejeva temperatura, slabe temperaturne karakteristike i lakoća usitnjavanja u prah i korodiranja. Mora se izraditi prilagođavanjem njegovog kemijskog sastava i usvajanjem metoda površinske obrade. Samo njegovim poboljšanjem može zadovoljiti zahtjeve praktične primjene. Proces proizvodnje: NdFeB se proizvodi postupkom metalurgije praha. Tijek procesa: sastojci → taljenje i izrada ingota → izrada praha → prešanje → sinteriranje i kaljenje → magnetska detekcija → obrada mljevenjem → obrada rezanjem igle → galvanizacija → gotov proizvod.

 

Feritni magnet:
Značajke: Njegove glavne sirovine uključuju BaFe12O19 i SrFe12O19. Izrađen keramičkom tehnologijom, tekstura je relativno tvrda i lomljiva. Budući da feritni magneti imaju dobru temperaturnu otpornost, nisku cijenu i umjerene performanse, postali su najčešće korišteni trajni magneti. Karakteristike: Ima visoka magnetska svojstva, dobru vremensku stabilnost i niskotemperaturni koeficijent. Područja primjene feritnog magneta: široko se koristi u mjeračima električne energije, instrumentima, motorima, automatskim kontrolama, mikrovalnim uređajima, radarima i medicinskoj opremi, itd. Smjer magnetiziranja feritnog magneta: aksijalni, radijalni ili prema potrebi. Mogu se proizvoditi oblici feritnih magneta: cilindrični, kružni, pravokutni, ravni, u obliku pločica i u obliku sjekire.

Što je jednostrani magnet?
Magneti imaju dva pola, ali u nekim radnim položajima potrebni su jednopolni magneti, tako da jednu stranu magneta treba omotati željeznim limom tako da magnetizam strane pokrivene željeznim limom bude zaštićen, a magneti na s druge strane prelama željezni lim. Magneti pojačavaju magnetsku silu magneta s druge strane. Takvi se magneti zajednički nazivaju jednostrani magneti ili jednostrani magneti. Ne postoji takva stvar kao pravi jednostrani magnet. Materijali koji se koriste za jednostrane magnete općenito su željezni listovi u obliku luka i snažni NdFeB magneti. Oblici snažnih NdFeB magneta koji se koriste za jednostrane magnete općenito su oblici diska.


Čemu služe jednostrani magneti?
(1) Široko se koristi u tiskarskoj industriji. Jednostrani magneti nalaze se u kutijama za pakiranje poklona, ​​kutijama za pakiranje mobilnih telefona, kutijama za pakiranje duhana i alkohola, kutijama za pakiranje mobilnih telefona, kutijama za pakiranje MP3-a, kutijama za pakiranje mjesečeve torte i drugim proizvodima.
(2) Široko se koristi u industriji kožne galanterije. Jednostrani magneti nalaze se u torbama, aktovkama, putnim torbama, futrolama za mobitele, novčanicima i drugim kožnim proizvodima.
(3) Široko se koristi u industriji papira. Jednostrani magneti postoje u bilježnicama, kopčama za bijele ploče, mapama, magnetskim pločicama s imenom itd.

 

Koje mjere opreza treba poduzeti tijekom transporta magneta?
Obratite pozornost na unutarnju vlažnost, koja se mora održavati na suhoj razini. Temperatura ne smije prelaziti sobnu temperaturu; crni blok ili prazni proizvodi mogu se pravilno podmazati kad se skladište (dovoljno je obično motorno ulje); galvanizirani proizvodi trebaju biti vakuumski zatvoreni ili pohranjeni izolirano od zraka kako bi se osigurala otpornost premaza na koroziju; magnetizirane proizvode treba privlačiti Čuvajte ih zajedno iu kutijama kako biste izbjegli privlačenje drugih metalnih predmeta; magnetizirane proizvode treba skladištiti dalje od diskova, magnetskih kartica, vrpci, računalnih monitora, satova i drugih predmeta koji su osjetljivi na magnetska polja. Magneti u magnetiziranom stanju trebaju biti zaštićeni prilikom transporta, posebno kada se prevoze zrakom, moraju biti potpuno zaštićeni.

Kako postići magnetsku izolaciju?
Samo materijali koji se mogu adsorbirati na magnete mogu blokirati magnetsko polje, a što je materijal deblji, to je bolji učinak magnetske izolacije. Glavni proizvodi tvrtke Xiangci Magnets uključuju sinterirane feritne magnete (izotropne, anizotropne i polarne anizotropije), brizgane magnete (magnetski prstenovi enkodera, integrirane rotorske komponente brizgane brizganjem, Hallovi magnetski prstenovi), dobre konzistencije i velike stabilnosti.


Koji feritni materijal može provoditi struju?
Meki magnetski materijal ferit je magnetski propusni materijal s visokom magnetskom propusnošću i visokim otporom. Općenito se koristi na visokim frekvencijama i uglavnom se koristi u elektroničkim komunikacijama. Računala i televizori s kojima svakodnevno dolazimo u kontakt imaju aplikacije u sebi. Meki feriti uglavnom uključuju mangan-cink i nikal-cink. Magnetska permeabilnost mangan-cink ferita veća je od one nikal-cink ferita.

 

Kolika je Curiejeva temperatura ferita s permanentnim magnetom?
Zabilježeno je da je Curiejeva temperatura ferita oko 450 stupnjeva, obično veća ili jednaka 450 stupnjeva. Tvrdoća je oko 480-580. Curiejeva temperatura NdFeB magneta je u osnovi između 350-370 stupnjeva. Međutim, radna temperatura NdFeB magneta ne može doseći Curiejevu temperaturu. Kada temperatura prijeđe 180-200 stupnjeva, magnetska svojstva su uvelike oslabljena, magnetski gubitak je također vrlo velik, a uporabna vrijednost je izgubljena. Curiejeva točka je također poznata kao Curiejeva temperatura (Tc) ili točka magnetskog prijelaza. Odnosi se na temperaturu na kojoj spontana magnetizacija u magnetskim materijalima pada na nulu i kritična je točka na kojoj se feromagnetske ili ferimagnetske tvari pretvaraju u paramagnetske tvari. Ispod temperature Curiejeve točke, materijal postaje feromagnet, a magnetsko polje povezano s materijalom je teško promijeniti. Kada je temperatura viša od Curiejeve točke, materijal postaje paramagnet, a magnetsko polje magneta se lako mijenja s promjenama u okolnom magnetskom polju. Magnetska osjetljivost u ovom trenutku je približno 10 na potenciju negativnih 6. Curiejeva točka određena je kemijskim sastavom i kristalnom strukturom tvari.

Koji su općenito efektivni parametri magnetskih jezgri?
Magnetske jezgre, posebno feritni materijali, imaju različite geometrije i veličine. Kako bi se zadovoljili zahtjevi različitih dizajna, veličina magnetske jezgre također se izračunava tako da odgovara zahtjevima optimizacije. Ovi postojeći parametri magnetske jezgre uključuju fizičke parametre kao što su magnetski put, efektivna površina, efektivni volumen itd.


Zašto je polumjer kuta važan za namatanje?
Razlog zašto je radijus kuta važan je taj što ako je rub jezgre preoštar, moguće je zarezati izolaciju žice tijekom preciznog i čvrstog procesa namotavanja. Pazite da su rubovi magnetske jezgre zaobljeni. Kalupi za proizvodnju feritnih jezgri imaju određeni standardni radijus zaobljenosti, a te se jezgre bruse i uklanjaju ivice kako bi se smanjila oštrina njihovih rubova. Osim toga, većina magnetskih jezgri je obojena ili prekrivena kako bi ne samo otupjela svoje kutove, već i učinila glatkim namotane površine. Praškaste jezgre imaju polukrug s polumjerom pritiska s jedne strane i procesom skidanja ivica s druge strane. Za feritne materijale dodatno je predviđen rubni pokrov.


Koja je vrsta magnetske jezgre prikladna za izradu transformatora?
Magnetska jezgra koja zadovoljava potrebe transformatora treba s jedne strane imati visok intenzitet magnetske indukcije, a s druge strane održavati porast svoje temperature unutar određene granice. Za induktore, magnetska jezgra treba imati određeni zračni raspor kako bi se osigurala određena razina magnetske propusnosti u uvjetima visoke istosmjerne ili izmjenične struje. I feritne i trakaste jezgre mogu biti tretirane sa zračnim rasporom, a praškasta jezgra ima vlastiti Dolazi sa zračnim rasporom.


Koja je vrsta magnetske jezgre najbolja?
Treba reći da na ovo pitanje nema odgovora jer se odabir magnetske jezgre određuje na temelju situacije primjene i učestalosti primjene. Odabir bilo kojeg materijala također mora uzeti u obzir tržište i druge čimbenike. Na primjer, neki materijali mogu jamčiti porast temperature. Manji, ali skuplji. Na taj način, pri izboru materijala za veće poraste temperature, moguće je odabrati materijale većih dimenzija, ali jeftinije za izvođenje takvih radova. Stoga, takozvani najbolji materijal Odabir se prvo mora temeljiti na zahtjevima primjene vašeg induktora ili transformatora. S ove točke gledišta, njegova radna učestalost i cijena su važni čimbenici. Optimalan izbor različitih materijala određuje se na temelju frekvencije uključivanja, temp
porast erature i gustoća magnetskog toka.

magnetic core

 

Što je magnetski prsten protiv smetnji?
Magnetski prsten protiv smetnji naziva se i feritni magnetski prsten. Podrijetlo naziva magnetski prsten protiv smetnji je to što može igrati ulogu protiv smetnji. Na primjer, na elektroničke proizvode utječu vanjski poremećeni signali i napadaju elektroničke proizvode, uzrokujući da elektronički proizvodi primaju smetnje od vanjskih poremećenih signala i ne rade normalno. Magnetski prsten protiv smetnji. Samo da biste imali ovu funkciju, sve dok je proizvod opremljen magnetskim prstenom protiv smetnji, može spriječiti upadanje vanjskih kaotičnih signala u elektroničke proizvode, omogućiti elektroničkim proizvodima normalan rad i reprodukciju učinak protiv smetnji, pa se naziva magnetski prsten protiv smetnji. Magnetski prsten protiv smetnji naziva se i feritni magnetski prsten, jer je feritni magnetski prsten napravljen od feritnih materijala kao što su željezni oksid, nikal oksid, cink oksid, bakreni oksid itd., jer ti materijali sadrže feritni sastav, a proizvod Izrađen od feritnog materijala je poput prstena, pa se s vremenom naziva feritni magnetski prsten.

 

Kako demagnetizirati magnetsku jezgru?
Metoda je primijeniti izmjeničnu struju od 60Hz na magnetsku jezgru tako da njezina početna pogonska struja bude dovoljna za zasićenje i pozitivnog i negativnog kraja, a zatim postupno i polako smanjiti razinu pogona, ponavljajući nekoliko puta dok ne pada na 0. To će vratiti njegovu točku zadržavanja u izvorno početno stanje.


Što je magnetoelastičnost (magnetostrikcija)?
Nakon što se magnetski materijal magnetizira, dogodit će se mala geometrijska promjena. Veličina ove promjene trebala bi biti reda veličine nekoliko dijelova na milijun, što se naziva magnetostrikcijom. Neke primjene, kao što su ultrazvučni generatori, iskorištavaju ovo svojstvo za postizanje mehaničke deformacije putem magnetski pobuđene magnetostrikcije. U nekim drugim primjenama, kada radite u zvučnom frekvencijskom rasponu, pojavit će se zavijanje. Stoga se u ovom slučaju mogu primijeniti materijali s niskim magnetskim skupljanjem.


Što je magnetska neusklađenost?
Taj se fenomen javlja u feritu i očituje se kao smanjenje magnetske permeabilnosti kada se jezgra demagnetizira. Do ove demagnetizacije može doći nakon što je radna temperatura iznad temperature Curiejeve točke, primjene postupno opadajuće amplitude izmjenične struje ili mehaničkih vibracija, itd. U ovom fenomenu, magnetska permeabilnost se prvo povećava na svoju izvornu razinu, a zatim eksponencijalno i brzo opada. Ako nisu potrebni posebni uvjeti za primjenu, tada će promjena u propusnosti biti mala, budući da se mnoge promjene mogu dogoditi unutar nekoliko mjeseci od proizvodnje. Visoke temperature ubrzavaju ovo smanjenje magnetske propusnosti. Magnetska disonanca će se ponoviti nakon svake uspješne demagnetizacije i stoga se razlikuje od starenja.


Kakvi se magneti mogu koristiti u vodi?

Ovisno o materijalu, ne može se svaki magnet koristiti u vodi. Zahrđali i zahrđali magneti mogu biti opasni za život u vodi. Ferit ima jaku otpornost na koroziju i oksidaciju i može se normalno koristiti u vodi.


Što su magnetne pločice?

Magnetska pločica je vrsta magneta u obliku pločice među trajnim magnetima, koji se uglavnom koristi u motorima s permanentnim magnetima.


Koji su procesi proizvodnje feritnih magnetnih pločica?
Feritni magneti uglavnom su izrađeni od sinteriranog ferita. Proces proizvodnje sinteriranih feritnih magnetnih pločica uglavnom se dijeli na anizotropno mokro prešanje, izotropno suho prešanje i anizotropno suho prešanje. Razlika između anizotropnog i izotropnog je postoji li orijentacijsko magnetsko polje kada se preša formira. Ovdje uglavnom predstavljamo postupak mokrog prešanja suprotnog spola. Tijek procesa mokrog prešanja je: sirovine → predkalcinacija → grubo mljevenje (primarno kuglično mljevenje) → doziranje → sekundarno kuglično mljevenje (mokro mljevenje) → formiranje magnetskog polja → sinteriranje → mljevenje → čišćenje → magnetizacija. Budući da kaša za kalupljenje sadrži vlagu, oblikovane čestice se lako okreću u magnetskom polju, tako da mogu dobiti viši stupanj orijentacije od suhog prešanja, a njihova je izvedba također veća.

 

Tok procesa proizvodnje magnetskih pločica NdFeB
Sinterirane NdFeB magnetske pločice: sastojci → taljenje → drobljenje → izrada praha → oblikovanje magnetskim poljem → izostatičko prešanje → vakuumsko sinteriranje i kaljenje → rezanje žice i druga obrada → galvanizacija → magnetizacija.


Koji je izbor metode čišćenja obratka?
Način na koji se izradak postavlja u spremnik za čišćenje ima veliki odnos s kvalitetom čišćenja. Njegovo postavljanje također je povezano s veličinom, oblikom i strukturom obratka. Općenito govoreći, preklapanje hrpa izradaka ili previše hrpa odjednom utjecat će na učinak čišćenja. Iako NdFeB magnetski materijali imaju različite oblike, oni su uglavnom mali dijelovi. Možete ga staviti na najlonsku mrežicu i istresti u spremnik za čišćenje radi čišćenja. To će pomoći da prljavština s površine obratka otpadne, a također će pomoći u uništavanju vodenog filma na predmetu sa slijepim rupama, čineći da se efekt kavitacije lako pojavi u slijepim rupama. Drugi način postavljanja obratka je izravno izravnavanje obratka na donju ploču spremnika za čišćenje (to jest, ploča koja zrači ultrazvučnim pretvaračem) tako da obradak može izdržati snažan ultrazvučni udar. Praksa je pokazala da ovaj način direktnog postavljanja obratka na donju ploču radi čišćenja ima najbolji učinak čišćenja i najveću učinkovitost.


Koje mjere opreza treba poduzeti tijekom transporta magneta?
Obratite pozornost na unutarnju vlažnost, koja se mora održavati na suhoj razini. Temperatura ne smije prelaziti sobnu temperaturu; crni blok ili prazni proizvodi mogu se pravilno podmazati kad se skladište (dovoljno je obično motorno ulje); galvanizirani proizvodi trebaju biti vakuumski zatvoreni ili pohranjeni izolirano od zraka kako bi se osigurala otpornost premaza na koroziju; magnetizirane proizvode treba privlačiti Čuvajte ih zajedno iu kutijama kako biste izbjegli privlačenje drugih metalnih predmeta; magnetizirane proizvode treba skladištiti dalje od diskova, magnetskih kartica, vrpci, računalnih monitora, satova i drugih predmeta koji su osjetljivi na magnetska polja. Magneti u magnetiziranom stanju trebaju biti zaštićeni prilikom transporta, posebno kada se prevoze zrakom, moraju biti potpuno zaštićeni.

Što je snažan magnet?
Snažni magneti odnose se na magnete od neodimijskog željeza i bora. Njegova magnetska svojstva uvelike nadmašuju feritne magnete, alnico i samarij kobalt. NdFeB magneti mogu apsorbirati 640 puta veću težinu od svoje težine, pa NdFeB magnete ljudi izvana često nazivaju moćnim magnetima.


Kako demagnetizirati jak magnet?

magnet


Određena metoda za demagnetizaciju može se razviti u skladu s različitim uvjetima uporabe snažnih magneta.
1) Metoda visokotemperaturne demagnetizacije: Glavna operacija metode visokotemperaturne demagnetizacije je stavljanje magneta u visokotemperaturnu peć za zagrijavanje. Nakon tretmana visokom temperaturom, magnetizam snažnog magneta će biti uklonjen. Međutim, tijekom procesa zagrijavanja, učinak visoke temperature izravno će uzrokovati drastične promjene u strukturi predmeta unutar magneta, tako da se ova metoda demagnetizacije općenito koristi za otpadne i reciklirane magnete.
2) Metoda demagnetizacije vibracijom: Ova metoda je vrlo jednostavna za rukovanje. Vibrira snažan magnet silovito i silovito. Nakon operacije vibracije, unutarnja struktura magneta se mijenja, čime se mijenjaju fizička svojstva magneta. Općenito govoreći, učinak ove metode demagnetizacije nije velik i samo se mala količina demagnetizacije može privremeno koristiti.
3) Metoda demagnetizacije magnetom izmjenične struje: Ova metoda demagnetizacije je stavljanje magneta u prostor koji može generirati magnetsko polje izmjenične struje. Nakon interferencije izmjeničnog magnetskog polja, unutarnja struktura magneta će biti poremećena, čime se postiže učinak demagnetizacije. Ova metoda je relativno uobičajena metoda demagnetizacije.
Sve gornje tri metode učinkovite su za demagnetizaciju snažnih magneta, ali u normalnim vremenima ipak preferiramo metodu demagnetizacije izmjeničnom strujom. Ima bolji učinak demagnetizacije od metode visokotemperaturne demagnetizacije i metode vibracijske demagnetizacije, a također je vrlo učinkovit. Trenutno je to najčešće korištena metoda u industrijskoj proizvodnji. metoda.

Kako provjeriti kvalitetu premaza? Kvaliteta premaza izravno utječe na vijek trajanja NdFeB. Glavne metode za ispitivanje kvalitete NdFeB premaza su:
1) Vizualni pregled izgleda Izgled se uglavnom promatra golim okom, po mogućnosti pod prirodnim svjetlom (sunčeva svjetlost, neizravna sunčeva svjetlost), ili pod fluorescentnom svjetiljkom s osvjetljenjem ekvivalentnim 40 W. Ne bi trebalo biti mjehurića, ljuštenja, djelomičnog sloja, neujednačenog tona boje, mrlja, mrlja od vode itd.
2), mjerenje debljine premaza
3). Test pada (uglavnom za pocinčane proizvode)
4) Ispitivanje unakrsnim šrafurama (općenito se koristi za proizvode presvučene niklom)
5), Ispitivanje hladnoćom i toplinom
6), PCT test tlaka
7), SST test slanog spreja
8), test konstantne temperature i vlažnosti itd.

Pošaljite upit