Повторное намагничивание уплотнений холодильника
Могу ли я повторно намагнитить магнитное уплотнение на дверце холодильника с помощью мощных неодимовых магнитов? Это возможно, но вы можете еще больше размагнитить его. Если сомневаетесь, не делайте этого.
Чтобы проигнорировать это предупреждение и узнать больше, давайте углубимся. Если что-то не так с уплотнителем дверцы вашего холодильника, возможно, вы сможете исправить это, не заменяя весь уплотнитель!
У моего холодильника есть магнит?

По всему краю дверцы холодильника проходит мягкая прокладка. Он образует уплотнение между дверцей и основным корпусом холодильника. В эту гибкую прокладку из ПВХ встроен гибкий магнит. Магнит притягивается к стальному корпусу холодильника, обеспечивая хорошее уплотнение.
Гибкий магнит далеко не так силен, как неодимовые магниты, которые мы обычно показываем здесь. Однако длинный магнит покрывает большую площадь. Несмотря на то, что сила слабая, она суммируется по длине. Чтобы открыть дверь холодильника, требуется усилие около 5-10 фунтов, так что она держится с некоторым усилием!
Этот гибкий магнит не только имеет более слабую силу притяжения, но и является магнитом с гораздо более низкой коэрцитивной силой. Коэрцитивная сила – это мера сопротивления магнита размагничиванию. Один из этих гибких магнитов размагнитить намного проще, по крайней мере, по сравнению с неодимовым магнитом.
Чего не делать
Если вы возьмете большой неодимовый магнит и проведете его одним полюсом вверх и вниз по магнитному уплотнению, вы полностью размагнитите его. Вы можете сделать его бесполезным. Если вы уже сделали это, возможно, вам придется купить совершенно новое уплотнение.
Имея в виду этот риск, мы собираемся предложить некоторые немагнитные решения для фиксации дверного уплотнения. Вероятно, они охватывают более 90% ситуаций, о которых мы слышим. Приобретение сильного неодимового магнита для повторного намагничивания уплотнения не должно быть вашим первым решением.
В большинстве случаев, если что-то не так с вашим уплотнением, вероятно, дело не в магните.
У вашего тюленя есть слабое место?
Во-первых, давайте проведем быстрый тест, чтобы убедиться, что уплотнение действительно имеет проблемы. Возьмите долларовую купюру и вставьте ее между прокладкой и основным корпусом холодильника. Откройте дверь, держите купюру на месте и закройте за ней дверь.
Теперь попробуйте вытащить купюру при закрытой двери. Вы можете выдвинуть его, но если магнитная прокладка оказывает правильное давление, вы должны почувствовать некоторое сопротивление.
Повторите эту процедуру вокруг прокладки с обеих сторон, а также сверху и снизу двери. Если есть область, которая плохо запечатывается, вы должны заметить разницу. Достаточно небольшой утечки, чтобы существенно изменить эффективность вашего холодильника.
Немагнитные способы исправить это
Если вы обнаружите проблемную область, есть несколько решений, которые вы можете исправить, не прибегая к магнитам. В первую очередь нужно очистить уплотнитель. Ветошью, смоченной в теплой мыльной воде, протрите всю прокладку, чтобы удалить накопившиеся масла и загрязнения. Сделайте то же самое с поверхностью основного корпуса холодильника.
Гибкий ПВХ материал прокладки может стареть. Со временем он становится менее гибким и более хрупким. Нагревание прокладки иногда помогает ей принять форму холодильника. Некоторые сайты рекомендуют дуть на него феном, чтобы прогреть, не приближаясь слишком близко.
Хотя мы не пробовали это сами, мы читали советы о том, как снять уплотнение целиком и погрузить его в теплую ванну с водой, чтобы сделать его более гибким. При этом избегайте слишком сильного изгиба прокладки, поскольку это может привести к поломке магнита или материала прокладки.
Еще один трюк, о котором мы читали, — это вазелин. После тщательной очистки можно нанести очень тонкий слой вазелина или вазелина на поверхность прокладки, особенно там, где она касается холодильника. Это может помочь заполнить любые крошечные промежутки, улучшая уплотнение.
Пожалуйста, отнеситесь серьезно ко всем этим советам, не связанным с магнитом. В большинстве случаев проблемы с уплотнением возникают не из-за размагничивания магнита. Это решения, которые, скорее всего, сработают, если у вас проблемное уплотнение. Если они этого не сделают, возможно, вам придется приобрести сменное уплотнение.
Если вы не против рискнуть имевшейся у вас пломбой, читайте дальше, чтобы узнать, как работают магниты и как можно частично повторно намагнитить пломбировочный магнит холодильника.
Поговорим о магнитах!
Поскольку этот гибкий магнит настолько слаб и легко размагничивается, они намагничиваются умным способом, чтобы повысить прочность и устойчивость к размагничиванию. Вместо одной пары северного и южного полюсов, как в большинстве наших магнитов, гибкие уплотнения холодильника обычно намагничены несколькими парами магнитных полюсов.
Большинство гибких магнитов для уплотнения холодильников намагничены так, что на лицевой стороне видны две области с разным направлением намагниченности, расположенные на 180 градусов друг против друга. Мы также видели несколько уплотнений для холодильников, которые используют три области.
Эта гениальная установка позволяет этому слабому магниту гораздо сильнее удерживать близлежащую стальную поверхность. Он также формирует магнитную цепь таким образом, чтобы уменьшить вероятность размагничивания, подобно держателю на старом подковообразном магните .
Посмотрите, что происходит
Кусок зеленой магнитной смотровой пленки MV43 помогает проиллюстрировать намагниченность. На этой пленке видна светлая линия везде, где направление поля параллельно пленке (в плоскости пленки). Поместив этот лист поверх прокладки вашего холодильника, вы увидите рисунок с одной или двумя линиями.
Размагничивание и повторное намагничивание
Сильные неодимовые магниты могут повторно намагнитить эти гибкие магниты. Если мы возьмем неодимовый магнит и проведем им по поверхности гибкого магнита, это изменит направление намагниченности гибкого магнита.
Мы экспериментировали и тестировали несколько способов повторного намагничивания этих гибких магнитов на холодильник. Наша цель состояла в том, чтобы проверить несколько предложений о том, как повторно намагнитить их, просто потирая о них некоторую комбинацию неодимовых магнитов, не снимая пломбу.
К сожалению, наши результаты оказались не такими хорошими и четкими, как мы надеялись.
Если вы эксперт по гибким магнитам и лучше понимаете, как это сделать, пришлите нам свое решение по электронной почте! Мы обновим эту статью всем, что узнаем.
Мы начали с небольшой полоски этого магнитного материала, который мы сняли с дверцы старого холодильника. Измерение силы притяжения к стальной поверхности шириной 4 дюйма показало 0,62 фунта. Предполагая, что этот старый магнит все еще в порядке, это наша базовая сила. Можем ли мы сопоставить его, намагничив его сами?
Одно направление намагниченности, через самое тонкое измерение
Вставив гибкий магнит в зазор между двумя большими притягивающими магнитными блоками BX0X08 , мы повторно намагничили гибкий магнит, чтобы он имел одно направление намагниченности. Эта установка превышает 7000 Гс в разрыве!
После прохождения через этот зазор сила натяжения гибкого магнита составила 0,1 фунта, что составляет всего 16% от первоначальной силы.
Изменение схемы намагничивания для размещения одного полюса на лицевой стороне холодильника также не работает.
Одно направление намагниченности, через более широкое измерение
Мы повторили процесс с той же установкой намагничивания, но на этот раз с большей шириной. Результатом является одно направление намагниченности через более широкое направление.
Испытание гибкого магнита на тяговое усилие было лучше, но все же всего 0,16 фунта. Это примерно 26% от исходной силы.
Использование пары магнитных блоков BX048
Магниты BX048 представляют собой блоки толщиной 1 дюйм x 1/4 дюйма x 1/2 дюйма. В отличие от большинства предлагаемых нами неодимовых блочных магнитов, эти уникальные магниты не намагничиваются за счет своего самого тонкого размера. Северный и южный полюса находятся на 1 ” x 1/4” лица.
Поместив два таких магнита рядом, на верхней поверхности видны северный и южный полюса. Потирая его о гибкий уплотнительный магнит холодильника, центрированный на магните холодильника, мы можем намагнитить его больше, как в исходной схеме.
После того, как мы несколько раз потерли им магниты, мы измерили силу в 0,4–0,5 фунта, что составляет примерно 65–80% от первоначальной силы.
Первоначально мы предполагали, что эта схема полностью перемагничивает гибкий магнит. Мы были удивлены, увидев, что этот результат немного отстает. Это не то ясное решение, на которое мы надеялись.
Если уплотнитель вашего холодильника полностью размагничен, протирка пары блочных магнитов BX048 , расположенных таким образом вдоль проблемной области, может дать некоторое реальное улучшение. Возможно, он не достигнет полной первоначальной силы, но может улучшить ситуацию.
Если вы обнаружите, что уплотнение имеет некоторое намагничивание, попробуйте сориентировать эти магниты, чтобы усилить его, намагничивая гибкий магнит в том же направлении.
Действуйте по-крупному, атакуйте проблему с двух сторон
В нашей последней попытке повторно намагнитить гибкий магнит мы установили пары магнитов BX048 по обе стороны от него. Это неосуществимое решение, чтобы повторно намагнитить уплотнитель холодильника, пока он все еще установлен на двери, но мы действительно хотели, чтобы магнит вернулся к полной силе.
Намагниченный таким образом, мы полагаем, что он должен намагнитить большую часть гибкого магнита, используя большую силу поля в нужном нам направлении.
Последующие испытания на тяговое усилие по-прежнему дали не более 0,48 фунта (77% от первоначальной прочности). Разочаровывает.
Выводы
Если магнитная прокладка на вашем холодильнике не герметична должным образом, это, вероятно, не вина магнита. Возможно, потребуется очистка или небольшое нагревание, чтобы изменить форму старого, менее гибкого ПВХ-материала.
Мы в компании K&J Magnetics — кучка помешанных на магнитах, поэтому можете быть уверены, что у большинства из нас дома в холодильниках слишком много сильных магнитов. Несмотря на это, мы никогда не видели, чтобы уплотнитель холодильника испортился. Для этого вам придется приложить сильный неодимовый магнит прямо к пломбе.
Если вы не уверены, что магнит вашего холодильника по-прежнему намагничен должным образом, возьмите зеленую пленку MV43 для просмотра, чтобы проверить контрольную индикацию с одинарной или двойной полосой.
Если вы готовы рискнуть, вы можете восстановить силу размагниченной прокладки холодильника с помощью пары блочных магнитов BX048 .
Другие идеи
Что, если я заполнил зазор между дверью и корпусом холодильника стопкой магнитов, размещенных за пределами области прокладки? Если эти магниты притянутся, чтобы плотно закрыть дверь, будет ли этого достаточно, чтобы раздавить прокладку? Даже если гибкий магнит прокладки был полностью размагничен, разве он не должен герметизироваться, если его сильно сжать?
Возможно, но это не касается деформированного или выступающего участка где-нибудь на прокладке. Кроме того, вы помещаете мощные магниты прямо рядом с магнитным уплотнением. Возможно, это может еще больше размагнитить частично работающее уплотнение.
Может быть, 3 лучше, чем 2
Мы нашли несколько пломб для холодильников, в которых использовалось трехполюсное намагничивание гибкого магнита, а не два. Если ничего не помогает, вы можете попробовать это с тремя магнитами BX028 , расположенными рядом друг с другом. Это сработало, но не так сильно в нашем тестировании.
Историческая сноска
Раньше в холодильниках не было магнитных пломб. Они использовали ручку с механической защелкой. Это было дешевле, проще в производстве и довольно хорошо герметизировалось. Почему мы вообще отказались от защелки с выдвижной ручкой?
Было много случаев, когда дети играли в выброшенном холодильнике и оказывались запертыми в нем. Невозможность открыть запечатанную коробку привела к гибели нескольких человек. Законы о безопасности, принятые в конце 1950-х годов, заставили производителей реагировать. Магнитные уплотнения были инновационным решением, которое хорошо решило проблему, не требуя больших затрат или сложности.