JP6596191B2 - 等高線に沿った磁場の磁石 - Google Patents

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Description

(関連出願の引用)
本出願は、米国仮出願第61/758,369号の非仮出願であり、米国仮出願第61/758,369号は、2013年1月30日に出願され、その全体が、参考として本明細書に援用されている。
(背景)
永久磁性材料は、広い範囲の用途において用いられている。そのような磁石によって生成される磁場の強度は、材料におけるグレインまたは結晶の配向によって制限され得る。
従って、増大磁場強度のために配向されているグレインを有する磁石、その磁石を製作するための装置および方法、ならびに、その磁石を組み込んでいる装置を提供することが望ましい。
永久磁石の磁場は、材料の様々な領域を様々な方向に磁化する態様で、磁石が作成されている材料に外部磁場を適用することによって成形され得る。一部の材料は、永久磁化が、他の方向よりもより容易に確立され得る「容易方向」を有する。材料における容易方向が、外部磁場が適用されることにより永久磁化を誘起する前に、所望の磁場形状に従うように整えられる場合、永久磁石によって生成される磁場は、増大した強度を有し得る。
磁石を製造するための装置および方法と、磁気的に配向されたグレインを有する磁石と、そのような磁石を含む装置とが提供される。
装置は、磁場の下で金属パウダーをプレスし得る金属パウダープレス装置を含み得、方法は、磁場の下で金属パウダーをプレスし得る金属パウダープレス装置と関係し得る。プレス装置は、軸方向にパウダーを圧縮し得る。磁場は、軸方向に対して横方向である磁束線を有し得る。磁場は、軸方向に沿った磁束線を有し得る。
例えば、本発明は、以下を提供する。
(項目1)
磁石を作成する方法であって、該方法は、
プレス装置の中に磁気パウダーのグレインを配置することであって、該プレス装置は、圧縮軸およびダイを画定する、ことと、
該グレインを磁気的に配向することであって、該配向することは、
該圧縮軸から半径方向に離れた、該ダイの第1の領域において、第1のグレインは、該圧縮軸に対して斜めである第1の角度で中心軸に対して傾いている第1の磁気ダイポールモーメントを有し、
実質的に該圧縮軸に沿った、該ダイの第2の領域において、第2のグレインは、該圧縮軸に対して実質的に垂直である第2の磁気ダイポールモーメントを有し、
該第1の領域と対向する、該ダイの第3の領域において、第3のグレインは、該第1の角度を実質的にミラーリングする第2の角度で該中心軸に対して傾いている第3の磁気ダイポールモーメントを有するように行われる、ことと、
該配向することの間に、該圧縮軸に沿って該グレインを成形体へとプレスすることと
を含む、
方法。
(項目2)
上記配向することは、磁束線を有する磁場に上記第1、第2、および第3のグレインを晒すことを含み、該第1、第2、および第3のグレインは、該磁束線と整列し、該磁束線は、上記第1の領域と上記第2の領域との間で実質的に連続し、該磁束線は、該第2の領域と上記第3の領域との間で実質的に連続している、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目3)
磁石を作成する方法であって、該方法は、
プレス装置の中に磁気パウダーのグレインを配置することであって、該プレス装置は、圧縮軸およびダイを画定する、ことと、
該グレインを磁気的に配向することであって、該配向することは、
該圧縮軸から半径方向に離れた、該ダイの第1の領域において、第1のグレインは、該圧縮軸に対して斜めである第1の角度で中心軸に対して傾いている第1の磁気ダイポールモーメントを有し、
実質的に該圧縮軸に沿った、該ダイの第2の領域において、第2のグレインは、該圧縮軸に対して実質的に平行である第2の磁気ダイポールモーメントを有し、
該第1の領域と対向する、該ダイの第3の領域において、第3のグレインは、該第1の角度を実質的にミラーリングする第2の角度で該中心軸に対して傾いている第3の磁気ダイポールモーメントを有するように行われる、ことと、
該配向することの間に、該圧縮軸に沿って該グレインを成形体へとプレスすることと
を含む、
方法。
(項目4)
上記配向することは、磁束線を有する磁場に上記第1、第2、および第3のグレインを晒すことを含み、該第1、第2、および第3のグレインは、該磁束線と整列し、該磁束線は、上記第1の領域と上記第2の領域との間で実質的に連続し、該磁束線は、該第2の領域と上記第3の領域との間で実質的に連続している、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目5)
磁気パウダープレス装置であって、該磁気パウダープレス装置は、
磁気パウダーを受け取るためのダイであって、該ダイは、第1の方向と、該第1の方向と実質的に直交する第2の方向とを有する、ダイと、
磁束源であって、該磁束源は、該ダイの第1の領域から該ダイの第2の領域まで、該第1の方向と実質的に平行である磁束を提供するように構成され、該第1の領域と第2の領域とは、該ダイの中心領域の対向する側面において、互いから離されている、磁束源と、
第1の透磁率を有する第1の圧縮本体と、
第2の透磁率を有する第2の圧縮本体と
を備え、
該第1の圧縮本体および第2の圧縮本体は、該第2の方向に沿って該パウダーを圧縮するように構成され、
該本体が該パウダーを圧縮するとき、該磁束が、該中心領域においては第1のオフセットによって、該第1の領域および第2の領域においては該第1のオフセットより小さい第2のオフセットによって、該第2の方向に偏向させられるように、該第1の透磁率と第2の透磁率とは、アンバランスである、
磁気パウダープレス装置。
(項目6)
磁気パウダープレス装置であって、該磁気パウダープレス装置は、
磁気パウダーを受け取るためのダイであって、該ダイは、第1の方向と、該第1の方向と実質的に直交する第2の方向とを有する、ダイと、
磁束源であって、該磁束源は、該ダイの第1の領域から該ダイの第2の領域まで、該第2の方向と実質的に平行である磁束を提供するように構成され、該第1の領域と第2の領域とは、該ダイの中心領域の対向する側面において、互いから離されている、磁束源と、
第1の透磁率を有する第1の圧縮本体と、
第2の透磁率を有する第2の圧縮本体と
を備え、
該第1の圧縮本体および第2の圧縮本体は、該第2の方向に沿って該パウダーを圧縮するように構成され、
該本体が該パウダーを圧縮するとき、該磁束が、該第1の領域においては第1のオフセットによって、該第2の領域においては該第1のオフセットより大きい第2のオフセットによって、該第1の方向に偏向させられるように、該第1の透磁率と第2の透磁率とは、アンバランスである、
磁気パウダープレス装置。
(項目7)
焼結された固い磁石であって、該焼結された固い磁石は、
複数の第1の焼結されたグレインであって、該第1の焼結されたグレインは、1つの平面に沿って実質的に一緒に整列させられた第1の磁化容易方向を有する、複数の第1の焼結されたグレインと、
該第1の焼結されたグレインの一側面における複数の第2の焼結されたグレインであって、該第2の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、該平面に対して斜めに傾いている第2の磁化容易方向を有する、複数の第2の焼結されたグレインと、
該第1の焼結されたグレインの反対の側面における複数の第3の焼結されたグレインであって、該第3の焼結されたグレインは、該第2の容易方向を実質的にミラーリングする第3の磁化容易方向を有する、複数の第3の焼結されたグレインと
を備えている、
焼結された固い磁石。
(項目8)
上記第2の磁化容易方向は、第2の平均方向を画定し、
該第2の磁化容易方向の少なくとも97%が、該第2の平均方向の約5度以内に整列させられる、上記項目のいずれか一項に記載の焼結された固い磁石。
(項目9)
上記第1、第2、および第3の焼結されたグレインは、同時に生長した粒間ネックだけによって相互連結されたグレインネットワークの部分である、上記項目のいずれか一項に記載の焼結された固い磁石。
(項目10)
上記ネットワークにおける容易方向は、上記第2の焼結されたグレインと上記第1の焼結されたグレインとの間で、および、該第1の焼結されたグレインと上記第3の焼結されたグレインとの間で実質的に連続的に変化する、上記項目のいずれか一項に記載の焼結された固い磁石。
(項目11)
実質的に平らな面を有する磁石であって、該磁石は、
複数の第1の焼結されたグレインであって、該第1の焼結されたグレインは、該面と実質的に平行に整列させられた第1の磁化容易方向を有する、複数の第1の焼結されたグレインと、
該第1の焼結されたグレインの一側面における複数の第2の焼結されたグレインであって、該第2の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、該面に対して斜めに傾いている第2の磁化容易方向を有する、複数の第2の焼結されたグレインと、
該第1の焼結されたグレインの反対の側面における複数の第3の焼結されたグレインであって、該第3の焼結されたグレインは、該第2の容易方向を実質的にミラーリングする第3の磁化容易方向を有する、複数の第3の焼結されたグレインと
を備えている、
実質的に平らな面を有する磁石。
(項目12)
上記第1の磁化容易方向は、上記面と整列させられている平均方向を画定し、
該第1の磁化容易方向の少なくとも97%が、該面の約5度以内に整列させられる、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目13)
上記第1、第2、および第3の焼結されたグレインは、同時に生長した粒間ネックだけによって相互連結されたグレインネットワークの部分である、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目14)
上記ネットワークにおける容易方向は、上記第2の焼結されたグレインと上記第1の焼結されたグレインとの間で、および、該第1の焼結されたグレインと上記第3の焼結されたグレインとの間で実質的に連続的に変化する、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目15)
面と、約5mmと約7mmとの間の直径と、約1.5mmと約3.5mmとの間の厚さとを有し、該面に対して垂直である中心軸を画定している焼結されたパウダーの固い磁石であって、該磁石は、磁場を生成し、該磁場は、該面から約3mmおよび該中心軸から半径方向に約1mm離れた位置において、該中心軸と平行であり、400ガウスより大きな大きさを有している成分を有する、焼結されたパウダーの固い磁石。
(項目16)
上記面が第1の面であり、上記位置が第1の位置である場合に、第2の面を備えている上記項目のいずれか一項に記載の磁石であって、該第2の面は、該第1の面と実質的に平行であり、該第1の面から上記厚さだけ離して設置され、該第2の面から3mmのところの、該第1の位置と反対側の第2の位置における磁場成分は、150ガウスより小さい大きさを有する、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目17)
上記直径は、約6mmであり、上記厚さは、約2.5mmである、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目18)
上記第1の位置において、上記大きさは、410ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目19)
上記第1の位置において、上記大きさは、420ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目20)
上記第1の位置において、上記大きさは、430ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目21)
上記第1の位置において、上記大きさは、440ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目22)
上記第1の位置において、上記大きさは、450ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目23)
面と、約5mmと約7mmとの間の直径と、約1.5mmと3.5mmとの間の厚さとを有し、該面に対して垂直である中心軸を画定している焼結されたパウダーの固い磁石であって、該磁石は、磁場を生成し、該磁場は、該面から約3mmおよび該中心軸から半径方向に約1mm離れた位置において、該面と平行であり、520ガウスより大きな大きさを有している成分を有する、焼結されたパウダーの固い磁石。
(項目24)
上記面が第1の面であり、上記位置が第1の位置である場合に、第2の面を備えている上記項目のいずれか一項に記載の磁石であって、該第2の面は、該第1の面と実質的に平行であり、該第1の面から上記厚さだけ離して設置され、該第2の面から3mmのところの、該第1の位置の反対側の第2の位置における磁場成分は、300ガウスより小さい大きさを有する、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目25)
上記直径は、約6mmであり、上記厚さは、約2.5mmである、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目26)
上記第1の位置において、上記大きさは、535ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目27)
上記第1の位置において、上記大きさは、545ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目28)
上記第1の位置において、上記大きさは、560ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目29)
上記第1の位置において、上記大きさは、575ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目30)
上記第1の位置において、上記大きさは、585ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目31)
焼結された固い磁石であって、該磁石は、該磁石の第1の領域から該磁石の第2の領域まで横断する磁軸を有し、該磁石は、
該第1の領域における複数の第1の焼結されたグレインであって、該第1の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、該軸と実質的に平行である第1の磁化容易方向を有する、複数の第1の焼結されたグレインと、
該軸から離して設置された、該第2の領域における複数の第2の焼結されたグレインであって、該第2の焼結されたグレインは、該軸から離れるように傾いている第2の磁化容易方向を有する、複数の第2の焼結されたグレインと
を備えている、
焼結された固い磁石。
(項目32)
磁軸を有する焼結されたパウダーの固い磁石であって、該磁石は、該軸に対して垂直である上部表面と、該軸に対して垂直である下部表面とを備え、該下部表面は、約3mmと約6mmとの間である厚さだけ、該上部表面から離して設置され、該磁石は、磁場を生成し、該磁場は、該上部表面から約4mmの位置において、該軸と平行であり、1500ガウスより大きな大きさを有している成分を有する、焼結されたパウダーの固い磁石。
(項目33)
上記位置が第1の位置である場合に、上記下部表面から4mmのところの、該第1の位置の反対側の第2の位置における磁場成分は、1000ガウスより小さい大きさを有する、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目34)
上記上部表面および上記下部表面のうちの一方または両方は、約28mmと約32mmとの間の長さと、約13mmと約15mmとの間の幅とを有する、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目35)
上記長さは、約30mmである、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目36)
上記長さは、約30.15mmである、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目37)
上記幅は、約14mmである、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目38)
上記幅は、約13.8mmである、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目39)
上記厚さは、約4mmである、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目40)
上記厚さは、約4.2mmである、上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目41)
上記磁軸は、上記磁石の第1の領域から該磁石の第2の領域まで横断し、
該第1の領域における複数の第1の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、該軸と実質的に平行である第1の磁化容易方向を有し、
該軸から離して設置された、該第2の領域における複数の第2の焼結されたグレインは、該軸から離れるように傾いている第2の磁化容易方向を有する、
上記項目のいずれか一項に記載の磁石。
(項目42)
上記第1の焼結されたグレインおよび第2の焼結されたグレインは、同時に生長した粒間ネックだけによって相互連結されたグレインネットワークの部分である、上記項目のいずれか一項に記載の焼結された固い磁石。
(項目43)
角変位インジケータであって、該角変位インジケータは、
回転軸に対して垂直である平らな面を有する、焼結されたパウダー磁石と、
センサであって、該センサは、該磁石と該センサとの間の角変位に比例する電圧を出力するように構成され、該磁石は、磁気ダイポールを有するグレインを備え、該磁気ダイポールは、該軸の近くにおいて、該面に実質的に接する湾曲したパターンを形成し、該センサは、該磁石から磁場を感知し、該磁場は、該回転軸と平行である、センサと
を備えている、
角変位インジケータ。
(項目44)
上記センサは、ホール効果センサである、上記項目のいずれか一項に記載の角変位インジケータ。
(項目45)
上記パターンは、放物線パターンである、上記項目のいずれか一項に記載の角変位インジケータ。
(項目46)
上記パターンは、双曲線パターンである、上記項目のいずれか一項に記載の角変位インジケータ。
(項目47)
トルクを伝達するためのロータであって、該ロータは、円周方向および半径方向を画定し、該ロータは、
回転軸から該半径方向に離して設置された、項目31によって定義されている第1の磁石であって、該第1の磁石の磁軸は、実質的に該半径方向と整列させられ、該第1の磁石の第2の領域は、該第1の磁石の第1の領域よりもより大きな該軸からの半径方向の距離にある、第1の磁石と、
円周方向オフセットによって該第1の磁石から該円周方向に変位させられた、項目31によって定義されている第2の磁石であって、該第2の磁石の磁軸は、実質的に該半径方向と整列させられ、該第2の磁石の第2の領域は、該第2の磁石の第1の領域よりもより小さな該軸からの半径方向の距離にある、第2の磁石と
を備えている、
ロータ。
(項目48)
上記第1の磁石は、上記軸の周りの環の上記半径方向の厚さを画定し、
該第1の磁石は、該環における複数の磁石のうちの1つであり、該複数は、約10から約16までの磁石を含む、
上記項目のいずれか一項に記載のロータ。
(項目49)
上記複数の磁石の各々は、約10mmの上記円周方向の幅を有し、
該複数の磁石のうちの隣接する磁石は、約1mmの円周方向のギャップによって分離されている、
上記項目のいずれか一項に記載のロータ。
(項目50)
上記第1の磁石が、約0.1〜0.2ラジアンの円周方向スパンを有する、
上記項目のいずれか一項に記載のロータ。
(項目51)
上記第1の磁石または上記第2の磁石の外半径の範囲は、外半径を画定し、
該外半径は、50ミリメートルより大きい、
上記項目のいずれか一項に記載のロータ。
(項目52)
上記第1の磁石または上記第2の磁石の内半径の範囲は、内半径を画定し、
該第1の磁石は、上記半径方向に第3の磁石と整列させられるように構成され、該第3の磁石は、該内半径より小さい半径のところに位置し、
該第2の磁石は、該半径方向に第4の磁石と整列させられるように構成され、該第4の磁石は、該内半径より小さい半径のところに位置し、
該第3の磁石は、項目31によって定義され、該第3の磁石の磁軸は、実質的に該半径方向と整列させられ、該第3の磁石の第2の領域は、該第3の磁石の第1の領域よりもより小さな上記軸からの半径方向の距離にあり、
該第4の磁石は、項目31によって定義され、該第4の磁石の磁軸は、実質的に該半径方向と整列させられ、該第4の磁石の第2の領域は、該第4の磁石の第1の領域よりもより大きな該軸からの半径方向の距離にあり、
該第3の磁石および第4の磁石は、それぞれ、該第1の磁石および第2の磁石と磁気的に結合し、該軸の周りを軌道に乗って回転するように構成されている、
上記項目のいずれか一項に記載のロータ。
(項目12A)
上記第1の磁化容易方向は、上記面と整列させられている平均方向を画定し、
該第1の磁化容易方向の少なくとも97%が、該面の約5度以内に整列させられる、上記項目のいずれか一項に記載の焼結された固い磁石。
(項目13A)
上記第1、第2、および第3の焼結されたグレインは、同時に生長した粒間ネックだけによって相互連結されたグレインネットワークの部分である、上記項目のいずれか一項に記載の焼結された固い磁石。
(項目14A)
上記ネットワークにおける容易方向は、上記第2の焼結されたグレインと上記第1の焼結されたグレインとの間で、および、該第1の焼結されたグレインと上記第3の焼結されたグレインとの間で実質的に連続的に変化する、上記項目のいずれか一項に記載の焼結された固い磁石。
(項目20A)
上記第1の位置において、上記大きさは、430ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の大きさ。
(項目21A)
上記第1の位置において、上記大きさは、440ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の大きさ。
(項目22A)
上記第1の位置において、上記大きさは、450ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の大きさ。
(項目28A)
上記第1の位置において、上記大きさは、560ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の大きさ。
(項目29A)
上記第1の位置において、上記大きさは、575ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の大きさ。
(項目30A)
上記第1の位置において、上記大きさは、585ガウスより大きい、上記項目のいずれか一項に記載の大きさ。
(項目44A)
上記センサは、ホール効果センサである、上記項目のいずれか一項に記載のセンサ。
(項目45A)
上記パターンは、放物線パターンである、上記項目のいずれか一項に記載のセンサ。
(項目46A)
上記パターンは、双曲線パターンである、上記項目のいずれか一項に記載のセンサ。
(摘要)
磁石を製造するための装置および方法と、磁気的に配向されたグレインを有する磁石と、そのような磁石を含む装置。永久磁石の磁場は、材料の様々な領域を様々な方向に磁化する態様で、磁石が作成されている材料に外部磁場を適用することによって成形され得る。装置は、磁場の下で金属パウダーをプレスし得る金属パウダープレス装置を含み得、方法は、磁場の下で金属パウダーをプレスし得る金属パウダープレス装置と関係し得る。プレス装置は、軸方向にパウダーを圧縮し得る。磁場は、軸方向に対して横方向である磁束線を有し得る。磁場は、軸方向に沿った磁束線を有し得る。
本発明の目的および利点は、添付の図面との関連で、以下の詳細な説明を考慮することにより明らかとなり、添付の図面において、同様な参照文字は、全体を通して、同様な部品を指す。
図1は、本発明の原理に従う、例示的なプロセスのステップを示している。 図2は、本発明の原理に従う、例示的装置を概略的に示している。 図3は、図2に示されている装置の一部分を概略的に示している。 図4は、本発明の原理に従う、用いられている材料を概略的に示している。 図5は、ライン5−5(図2に示されている)に沿ったビューにより、図4に示されている材料の異なるビューを概略的に示している。 図6は、図4に示されている材料の特徴を概略的に示している。 図7は、ライン7−7(図2に示されている)に沿ったビューにより、図4に示されている材料の異なるビューを概略的に示している。 図8は、図4に示されている材料の特徴を概略的に示している。 図9は、本発明の原理に従う、例示的プロダクトを概略的に示している。 図10は、本発明の原理に従う、他の例示的な装置を概略的に示している。 図11は、図10に示されている装置の一部分を概略的に示している。 図12は、ライン12−12(図11に示されている)に沿ったビューにより、本発明の原理に従って用いられている材料を概略的に示している。 図13は、図12に示されている材料の特徴を概略的に示している。 図14は、ライン14−14(図11に示されている)に沿ったビューにより、図12に示されている材料の異なるビューを概略的に示している。 図15は、図12に示されている材料の特徴を概略的に示している。 図16は、ライン16−16(図11に示されている)に沿ったビューにより、図12に示されている材料の異なるビューを概略的に示している。 図17は、図12に示されている材料の特徴を概略的に示している。 図18は、本発明の原理に従う、別の例示的プロダクトを概略的に示している。 図19は、本発明の原理に従う、別の例示的プロダクトを概略的に示している。 図20は、本発明の原理に従う、さらに別の例示的プロダクトを概略的に示している。 図21は、ダイアメトリック(diametric)磁石を概略的に示している。 図22は、二極磁石を概略的に示している。 図23は、本発明の原理に従う、さらに別の例示的プロダクトを概略的に示している。 図24は、本発明の原理に従う、さらに別の例示的装置を概略的に示している。 図25は、本発明の原理に従う、さらに別の例示的装置を概略的に示している。 図26は、本発明の原理に従う、さらに他の例示的プロダクトを概略的に示している。 図27は、本発明の原理を例証する情報を示している。 図28は、本発明の原理を例証する他の情報を示している。 図29は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図30は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図31は、本発明の原理に従う、さらに他の例示的装置を示している。 図32は、本発明の原理に従う、さらに他の例示的装置を示している。 図33は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図34は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図35は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図36は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図37は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図38は、本発明の原理に従う、さらに他の例示的装置を示している。 図39は、本発明の原理に従う、さらに他の例示的装置を示している。 図40は、本発明の原理に従う、さらに他の例示的装置を示している。 図41は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図42は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図43は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。 図44は、本発明の原理を例証するさらに他の情報を示している。
(詳細な説明)
磁石を作成する方法
横方向磁場
磁石を作成するための装置および方法が提供される。方法は、プレス装置の中に磁気パウダーのグレインを配置することを含み得る。グレインは、多結晶であり得る。グレインは、単結晶であり得る。グレインは、ガラス質であり得る。グレインは、大きさが、10ミクロンから1,000ミクロンに及び得る。グレインは、大きさが、1ミクロンから200ミクロンに及び得る。プレス装置は、圧縮軸およびダイを画定し得る。磁石は、様々な領域において様々な配向を有するグレインを含み得る。磁石は、第1のグレインと第2のグレインとを含み得る。方法は、圧縮軸から半径方向に離れた、ダイの第1の領域において、第1のグレインは、圧縮軸に対して斜めである第1の角度で中心軸に対して傾いている第1の磁気ダイポールモーメントを有し、実質的に圧縮軸に沿った、ダイの第2の領域において、第2のグレインは、圧縮軸に対して実質的に垂直である第2の磁気ダイポールモーメントを有し、第1の領域と対向する、ダイの第3の領域において、第3のグレインは、第1の角度を実質的にミラーリングする第2の角度で中心軸に対して傾いている第3の磁気ダイポールモーメントを有するように、グレインを磁気的に配向することを含み得る。
方法は、配向することの間に、圧縮軸に沿ってグレインを成形体へとプレスすることを含み得る。
配向することは、磁束線を有する磁場に第1、第2、および第3のグレインを晒すことを含み得、第1、第2、および第3のグレインは、該磁束線と整列する。磁束線は、第1の領域と第2の領域との間で実質的に連続的であり得る。磁束線は、第2の領域と第3の領域との間で実質的に連続的であり得る。
磁石を作成する方法
軸方向磁場
方法は、圧縮軸から半径方向に離れた、ダイの第1の領域において、第1のグレインは、圧縮軸に対して斜めである第1の角度で中心軸に対して傾いている第1の磁気ダイポールモーメントを有し、実質的に圧縮軸に沿った、ダイの第2の領域において、第2のグレインは、圧縮軸に対して実質的に平行である第2の磁気ダイポールモーメントを有し、第1の領域と対向する、ダイの第3の領域において、第3のグレインは、第1の角度を実質的にミラーリングする第2の角度で中心軸に対して傾いている第3の磁気ダイポールモーメントを有するように、グレインを磁気的に配向することを含み得る。
配向することは、磁束線を有する磁場に第1、第2、および第3のグレインを晒すことを含み得、第1、第2、および第3のグレインは、該磁束線と整列する。磁束線は、第1の領域と第2の領域との間で実質的に連続的であり得る。磁束線は、第2の領域と第3の領域との間で実質的に連続的であり得る。
プレス装置
横方向磁場
装置は、磁気パウダープレス装置を含み得、方法は、磁気パウダープレス装置と関係し得る。磁気パウダープレス装置は、磁気パウダーを受け取るためのダイを含み得る。ダイは、第1の方向と第2の方向とを有し得る。第2の方向は、第1の方向と実質的に直交し得る。プレス装置は、磁束源を含み得、該磁束源は、ダイの第1の領域からダイの第2の領域まで、第1の方向と実質的に平行である磁束を提供するように構成されている。第1の領域と第2の領域とは、ダイの中心領域の対向する側面において、互いから離され得る。プレス装置は、第1の透磁率を有する第1の圧縮本体を含み得る。プレス装置は、第2の透磁率を有する第2の圧縮本体を含み得る。圧縮本体のうちの一方または両方は、パンチ装置であり得る。
第1および第2の圧縮本体は、第2の方向に沿ってパウダーを圧縮するように構成され得る。本体がパウダーを圧縮するとき、磁束が、中心領域においては第1のオフセットによって、第1および第2の領域においては第2のオフセットによって、第2の方向に偏向させられるように、第1および第2の透磁率は、アンバランスであり得る。第2のオフセットは、第1のオフセットよりも小さくあり得る。
プレス装置
軸方向磁場
ダイは、第1の方向と、第1の方向と実質的に直交する第2の方向とを有し得る。磁束源は、ダイの第1の領域からダイの第2の領域まで、第2の方向と実質的に平行である磁束を提供するように構成され得る。第1の領域と第2の領域とは、ダイの中心領域の対向する側面において、互いから離され得る。本体がパウダーを圧縮するとき、磁束が、第1の領域においては第1のオフセットによって、第2の領域においては、第1のオフセットより大きい第2のオフセットによって、第1の方向に偏向させられるように、第1および第2の透磁率は、アンバランスであり得る。
磁石
横方向磁場
装置は、焼結された固い磁石を含み得る。磁石は、複数の第1の焼結されたグレインを含み得る。第1の焼結されたグレインは、1つの平面に沿って実質的に一緒に整列させられた第1の磁化容易方向を有し得る。
磁化容易方向は、該方向に沿って、グレインが、外部磁場に応答して容易に磁化される方向であり得る。容易方向は、結晶学的方向であり得る。容易方向は、結晶学的軸であり得る。容易方向は、1つ以上の結晶学的方向または結晶学的軸に基づく正味方向であり得る。グレインが、外部磁場に晒されると、グレインは、容易方向を外部磁場と整列させるように回転し得る。回転後、ミクロ磁気学的ドメインは、容易方向に沿った配向にシフトし得る。ドメインが、例えば転位、グレイン境界、または他の欠陥のようなエネルギー障害を越えて並進するために充分な力でシフトさせられた場合、ドメインは、所定の位置に固定され得、磁石は、「固い」磁石となり得る。
磁石は、第1の焼結されたグレインの一側面に、複数の第2の焼結されたグレインを含み得る。第2の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、平面に対して斜めに傾いている第2の磁化容易方向を有し得る。磁石は、第1の焼結されたグレインの反対の側面に、第3の焼結されたグレインを含み得る。第3の焼結されたグレインは、第2の容易方向を実質的にミラーリングする第3の磁化容易方向を有し得る。
第1の磁化容易方向は、第1の平均方向を画定し得る。第1の容易方向の少なくとも50%が、第1の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第1の容易方向の少なくとも67%が、第1の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第1の容易方向の少なくとも97%が、第1の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。
第2の磁化容易方向は、第2の平均方向を画定し得る。第2の容易方向の少なくとも50%が、第2の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第2の容易方向の少なくとも67%が、第2の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第2の容易方向の少なくとも97%が、第2の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。
第3の磁化容易方向は、第3の平均方向を画定し得る。第3の容易方向の少なくとも50%が、第3の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第3の容易方向の少なくとも67%が、第3の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第3の容易方向の少なくとも97%が、第3の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。
第1、第2、および第3の焼結されたグレインは、同時に生長した粒間ネックだけによって相互連結されたグレインネットワークの部分であり得る。粒間ネックは、全て、共通の熱処理履歴から生じ得る。第1、第2、および第3の焼結されたグレインのうちの2つ以上は、個別に焼結され得、次に、接着剤、溶接、もしくは、他の焼結後プロセスによって、または、第1の焼結されたグレインの焼結、第2の焼結されたグレインの焼結、および第3の焼結されたグレインの焼結に続く熱処理によって、第1、第2、および第3の焼結されたグレインのうちの別の1つと接合され得る。
ネットワークにおける容易方向は、第2の焼結されたグレインと第1の焼結されたグレインとの間で、および、第1の焼結されたグレインと第3の焼結されたグレインとの間で実質的に連続的に変化し得る。
磁石は、実質的に平らな面を有し得る。磁石は、複数の第1の焼結されたグレインを含み得る。第1の焼結されたグレインは、面と実質的に平行に整列させられた第1の磁化容易方向を有し得る。磁石は、複数の第2の焼結されたグレインを含み得る。第2の焼結されたグレインは、第1の焼結されたグレインの一側面に配置され得る。第2の焼結されたグレインは、第2の磁化容易方向を有し得、第2の磁化容易方向は、実質的に一緒に整列させられ、面に対して斜めの角度で集合的に傾いている。磁石は、複数の第3の焼結されたグレインを含み得る。第3の焼結されたグレインは、第1の焼結されたグレインの反対の側面に配置され得る。第3の焼結されたグレインは、第2の容易方向を実質的にミラーリングする第3の磁化容易方向を有し得る。
面は、約1mmから約100mmの範囲の直径、および、約0.5mmから約75mmの範囲の厚さを有し得る。面は、面に対して垂直である中心軸を画定し得る。磁石は、中心軸に沿って面からXmm、および、中心軸から半径方向にYmm離れた位置において、中心軸と平行である磁場成分を生成し得る。磁化方向が磁石の体積全体にわたって本質的に同じである磁石と比較して、面からXおよび中心軸からY離れた、面に対して垂直である磁場成分は、より強力である。垂直成分の大きさは、中心軸の周りの円周方向において、正弦波的に変化し得る。垂直成分のピーク値は、Hnormalと称され得る。
面は、第1の面であり得る。第1の面は、磁石の「ホット」サイドを画定し得る。磁石は、第2の面を含み得、該第2の面は、第1の面と平行であり得、かつ、第1の面からある厚さだけ離して設置される。中心軸に沿って第2の面からXmm、および、中心軸から半径方向にYmm離れた位置における、第2の面に対して垂直である磁場は、ホットサイド上のX、Yにおける大きさより小さい大きさを有し得る。第2の面は、磁石の「コールド」サイドを画定し得る。
磁石は、ホットサイド上の、中心軸に沿って第1の面からXmm、および、中心軸から半径方向にYmm離れた位置において、中心軸に対して円周方向である磁場成分を生成し得る。円周方向成分の大きさは、中心軸の周りの円周方向において、正弦波的に変化し得る。円周方向成分のピーク値は、Hparallelと称され得る(円周方向成分が、面と平行であることを示すために)。
表1は、例示的な磁石直径Dおよび厚さt、ホットサイド上の、第1の面から軸方向の変位Xおよび軸からYにおける、ならびに、コールドサイド上の、第2の面から軸方向の変位Xおよび軸からYにおける、例示的な磁場強度Bnormal(磁石面に対して垂直であり、Haxialとも称され、「axial」は、中心軸と平行であることを示す)およびBparallel(磁石面と平行であり、Hθとも称され、「θ」は、中心軸のまわりの円周方向を示す)の値を示している。
磁石は、面と、約5mmと約7mmとの間の直径と、約1.5mmと約3.5mmとの間の厚さとを有し得る。磁石は、面に対して垂直である中心軸を画定し得る。磁石は、磁場を生成し得、該磁場は、面から約3mmおよび中心軸から半径方向に約1mm離れた位置において、中心軸と平行であり、400ガウスより大きな大きさを有している成分を有する。
面は、第1の面であり得る。位置は、第1の位置であり得る。磁石は、第2の面を含み得、該第2の面は、第1の面と実質的に平行であり、かつ、第1の面から厚さだけ離して設置される。第2の面から3mmのところの、第1の位置と反対側の第2の位置における磁場成分は、150ガウスより小さい大きさを有し得る。
直径は、約6mmであり得、厚さは、約2.5mmであり得る。
第1の位置における大きさは、410ガウスより大きくあり得る。
第1の位置における大きさは、420ガウスより大きくあり得る。
第1の位置における大きさは、430ガウスより大きくあり得る。
第1の位置における大きさは、440ガウスより大きくあり得る。
第1の位置における大きさは、450ガウスより大きくあり得る。
磁石は、面と、約5mmと約7mmとの間の直径と、約1.5mmと3.5mmとの間の厚さとを有し得る。磁石は、面に対して垂直である中心軸を画定し得る。磁石は、磁場を生成し得、該磁場は、面から約3mmおよび中心軸から半径方向に約1mm離れた位置において、面と平行であり、520ガウスより大きな大きさを有している成分を有する。
面は、第1の面であり得、位置は、第1の位置であり得る。磁石は、第2の面を含み得、該第2の面は、第1の面と実質的に平行であり、かつ、第1の面から厚さだけ離して設置される。第2の面から3mmのところの、第1の位置と反対側の第2の位置における磁場成分は、300ガウスより小さい大きさを有し得る。
直径は、約6mmであり得、厚さは、約2.5mmであり得る。
第1の位置における大きさは、535ガウスより大きくあり得る。
第1の位置における大きさは、545ガウスより大きくあり得る。
第1の位置における大きさは、560ガウスより大きくあり得る。
第1の位置における大きさは、575ガウスより大きくあり得る。
第1の位置における大きさは、585ガウスより大きくあり得る。
磁石
軸方向磁場
磁石は、磁石の第1の領域から磁石の第2の領域まで横断する磁軸を有し得る。磁石は、第1の領域に、複数の第1の焼結されたグレインを含み得る。第1の焼結されたグレインは、実質的に一緒に整列させられた、軸と実質的に平行である第1の磁化容易方向を有し得る。磁石は、第2の領域に、複数の第2の焼結されたグレインを含み得る。第2の焼結されたグレインは、軸から離して設置され得る。第2の焼結されたグレインは、軸から離れるように傾いている第2の磁化容易方向を有し得る。この磁石は、「磁束集束磁石」と称され得る。
第1の磁化容易方向は、第1の平均方向を画定し得る。第1の容易方向の少なくとも50%が、第1の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第1の容易方向の少なくとも67%が、第1の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第1の容易方向の少なくとも97%が、第1の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。
第2の磁化容易方向は、第2の平均方向を画定し得る。第2の容易方向の少なくとも50%が、第2の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第2の容易方向の少なくとも67%が、第2の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。第2の容易方向の少なくとも97%が、第2の平均方向の約5度以内に整列させられ得る。
磁石は、磁軸を有し得る。磁石は、軸に対して垂直である上部表面を含み得る。磁石は、軸に対して垂直である下部表面を含み得る。下部表面は、上部表面からある厚さだけ離して設置され得る。厚さは、約3mmと約6mmとの間であり得る。磁石は、磁場を生成し得、該磁場は、上部表面から約4mmの位置において、軸と平行であり、かつ、1500ガウスより大きな大きさを有する成分を有する。
位置は、第1の位置であり得る。下部表面から4mmのところの、第1の位置の反対側の第2の位置における磁場成分は、1000ガウスより小さい大きさを有し得る。
上部表面および下部表面のうちの一方または両方は、約28mmと約32mmとの間の長さを有し得る。上部表面および下部表面のうちの一方または両方は、約13mmと約15mmとの間の幅を有し得る。
長さは、約30mmであり得る。長さは、約30.15mmであり得る。
幅は、約14mmであり得る。幅は、約13.8mmであり得る。
厚さは、約4mmであり得る。厚さは、約4.2mmであり得る。
磁軸は、磁石の第1の領域から磁石の第2の領域まで横断し得る。第1の領域における複数の第1の焼結されたグレインは、一緒に整列させられて軸と実質的に平行である第1の磁化容易方向を有し得る。第2の領域における、軸から離して設置されている複数の第2の焼結されたグレインは、軸から離れるように傾いている第2の磁化容易方向を有し得る。
磁石は、上部表面と下部表面とを含み得る。下部表面は、上部表面からある厚さだけ離して設置され得る。磁石は、磁場を生成し得、該磁場は、上部面から磁軸に沿って0.5×厚さだけ離れた第1の位置において、軸と平行であり、下部面から磁軸に沿って0.5×厚さだけ離れた第2の位置における同じ成分より1.5倍以上大きな大きさを有している成分を有する。
センサ
装置は、角変位インジケータを含み得る。インジケータは、焼結されたパウダー磁石を含み得る。磁石は、回転軸に対して垂直である実質的に平らな面を有し得る。インジケータは、センサを含み得、該センサは、磁石とセンサとの間の角変位に比例する電圧を出力するように構成されている。磁石は、磁気ダイポールを有するグレインを含み得、該磁気ダイポールは、軸の近くにおいて面に実質的に接する湾曲したパターンを形成する。磁石の軸から遠く離れた位置において、ダイポールは、接線方向に対して、約5°から約10°、約10°から約15°、約15°から約20°、約20°から約25°、約25°から約30°、約30°から約35°の角度で傾き得る。ダイポールは、接線方向に対して30°より大きな角度であり得る。センサは、磁石からの磁場を感知し得る。磁場は、回転軸と平行であり得る。センサは、ホール効果センサまたは磁気抵抗センサであり得る。
カプラ
装置は、トルクを伝達するための1つもしくは2つの(または任意の適切な数の)ロータを含み得る。ロータは、円周方向および半径方向を画定し得る。ロータは、第1の磁束集束磁石を含み得る。第1の磁束集束磁石は、回転軸から半径方向に離して設置され、第1の磁束集束磁石の磁軸は、実質的に半径方向と整列させられ、第1の磁束集束磁石の第2の領域は、第1の磁束集束磁石の第1の領域よりもより大きな軸からの半径方向の距離にある。
ロータは、第2の磁束集束磁石を含み得る。第2の磁束集束磁石は、円周方向オフセットによって、第1の磁束集束磁石から円周方向に変位させられ得る。第2の磁束集束磁石の磁軸は、実質的に半径方向と整列させられ得る。第2の磁束集束磁石の第2の領域は、第2の磁束集束磁石の第1の領域よりもより小さな軸からの半径方向の距離にあり得る。
第1の磁石は、軸の周りの環の半径方向の厚さを画定し得る。第1の磁石は、環における複数の磁石のうちの1つであり得る。複数は、約10から約16の磁石を含み得る。
複数の磁石の各々は、約10mmの円周方向の幅を有し得、複数の磁石のうちの隣接する磁石は、約1mmの円周方向のギャップによって分離され得る。
第1の磁石は、約0.1〜0.2ラジアンの円周方向スパンを有し得る。
第1の磁石または第2の磁石の外半径の範囲は、外半径を画定し得る。外半径は、50、60、70、80、90、100、120、140、または160ミリメートルより大きくあり得る。外半径は、5ミリメートルより大きくあり得る。
第1の集束磁束磁石または第2の集束磁束磁石の内半径の範囲は、内半径を画定する。第1の集束磁束磁石は、半径方向に第3の集束磁束磁石と整列させられるように構成され、第3の集束磁束磁石は、内半径より小さい半径のところに位置している。第2の集束磁束磁石は、半径方向に第4の集束磁束磁石と整列させられるように構成され、第4の集束磁束磁石は、内半径より小さい半径のところに位置している。
第3の集束磁束磁石の磁軸は、実質的に半径方向と整列させられ得る。第3の集束磁束磁石の第2の領域は、第3の集束磁束磁石の第1の領域よりもより小さな軸からの半径方向の距離にあり得る。
第4の集束磁束磁石の磁軸は、実質的に半径方向と整列させられ得る。第4の集束磁束磁石の第2の領域は、第4の集束磁束磁石の第1の領域よりもより大きな軸からの半径方向の距離にあり得る。第3および第4の集束磁束磁石は、それぞれ、第1および第2の集束磁束磁石と磁気的に結合し、軸の周りを軌道に乗って回転するように構成され得る。
ここで、本発明による装置および方法が、図面との関連で記述される。特徴が、選択された実施形態の背景において例示されている。実施形態のうちの1つとの関連で示されている特徴は、本発明の原理に従って、実施形態のうちの別の1つとの関連で示されている特徴と共に実行され得ることが理解される。
本明細書において記述されている装置および方法は、例示的である。本発明の装置および方法は、例示的装置の特徴のうちの一部もしくは全て、および/または、例示的方法のステップのうちの一部もしくは全てを含み得る。方法のステップは、本明細書において示され、かつ、記述された順序以外の順序で実行され得る。一部の実施形態は、例示的方法との関連で示され、かつ、記述されたステップを省略し得る。一部の実施形態は、例示的な方法との関連で示され、かつ、記述されていないステップを含み得る。
図1は、磁石を製造するためのプロセス100の例示的ステップを示している。プロセスは、ステップ102から始まり得る。ステップ102において、磁性材料が提供され得る。材料は、コバルト、サマリウム、鉄、銅、ジルコニウム、または他の適切な材料を含み得る。ステップ104において、材料は、パウダーに粉砕され得、所望の割合に組み合わされる。ステップ106において、パウダーは、ダイの様々な領域において、パウダーグレイン容易方向を配列するために、外部磁場の下でダイの中で圧縮され得る。ステップ108において、パウダーは、高温で焼結され得る。ステップ110において、焼結されたパウダーは、ミリング、カッティング、ドリリング、ポリシング、グラインディング、プレーティング、または任意の他の適切なプロセスによって仕上げられ得る。ステップ112において、外部磁場が、焼結されたパウダーに適用され得る。外部磁場は、焼結されたパウダーにおけるパウダーグレイン容易方向の配列に合致し得る。以下に示され、記述される装置のうちの1つ以上が、プロセス100のステップのうちの1つ以上を実行するために用いられ得る。
図2は、ダイ200における例示的な金属パウダーグレインg、gおよびgを示している。ダイ200は、任意の適切な形状を有し得る。ダイ200は、平行六面体であり得る。ダイ200は、直線的であり得る。ダイ200は、円柱状であり得る。ダイ200は、円錐形であり得る。ダイ200は、台形であり得る。ダイ200は、三日月状であり得る。ダイ200は、金属性パウダーグレイン201で満たされ得る。グレインg、gおよびgは、湾曲した磁束線202と整列するように回転させられた磁化容易方向d、dおよびdを有する。グレインg、gおよびgは、グレインに対応するパウダーの領域における多数のグレインを代表し得る。容易方向d、dおよびdは、角度γ、γおよびγで軸Lに対して傾き得る。磁束線202は、外部的から課された磁場Hに対応する。磁場Hは、例えばコイル(図示されず)のような源よって提供され得る。磁場Hは、成分H、HおよびHを含み得、成分H、HおよびHは、軸L、LおよびLに沿って変化し得る。
力線204は、圧縮力を示し、この圧縮力は、軸Lに沿って及ぼされ得、外部磁場の下で、パウダーグレインを金属成形体に凝結させる。軸Lは、軸Lおよび軸Lと直交している。
図3は、ダイ200を円柱として例示している。
図4は、視線4−4(図3に示されている)に沿ったパウダーグレイン201の断面を概略的に示している。丸400は、グレイン201の容易方向を例示している。容易方向は、図4の平面に対して垂直であるとして例示されている。一部の実施形態において、グレイン201の容易方向には、約5度までの発散が存在し得る。一部の実施形態において、グレイン201の容易方向には、5°よりも大きい発散が存在し得る。
図5は、視線5−5(図3に示されている)に沿ったグレイン201の容易方向500の断面を概略的に示している。容易方向500は、磁束線202(図2に示されている)に従うパターンに配列されている。
図6は、磁束線202に対応する、例えばHのような磁場の下での、または、容易方向500に合致する磁場による永久磁化の結果としてのグレイン201の磁石ダイポール600を概略的に示している。
図7は、視線7−7(図3に示されている)に沿ったグレイン201の容易方向700の断面を概略的に示している。図7のビューは、L軸に沿って、図5のビューに対して、ダイ200の中心から遠ざかる方向に変位させられた断面を示している。ダイ200は円柱として例示されているので、視線7−7に沿ったビューは、円柱の弦に対して垂直であり、従って、視線7−7に沿ったビューは、円柱の直径に対して垂直であるビュー5−5より小さな「幅」のビューである。容易方向700は、容易方向500(図5に示されている)が配列されているパターンと実質的に同じパターンで配列されている。これは、磁場H(図2に示されている)が、方向Lにおいて十分に一様であり得、グレイン201容易方向の配向が、方向Lにおいて磁場Hの磁束線202に実質的に合致していることを示している。エッジ効果が存在する場合、ダイ200のエッジの近くにおけるグレイン201の容易方向は、磁場Hの磁束線202に合致しないことがある。
図8は、磁束線202に対応する、例えばHのような磁場の下での、または、容易方向700に合致する磁場による永久磁化の結果としてのグレイン201の磁気ダイポール800を概略的に示している。
図9は、例示的なディスク状の磁石900を示しており、磁石900は、磁場Hに晒されたダイ200の中でのグレイン201の圧縮によって作成され得る。圧縮後、グレイン201は、炉の中で焼結され、そして、冷却された。焼結後に磁石900を再磁化するために、磁場H’が、磁石900に適用された。磁場H’は、実質的に一様な直線的(すなわち、成形されていない)磁場であり得る。磁場H’は、焼結の前に磁場Hによって誘起された容易方向と一致するように成形され得る。磁場H’の除去後、磁石900は、外部磁場H”を生成する磁石ダイポールを保持する。
ポイントPにおける磁場H”は、軸方向成分H”、半径方向成分H”、および円周方向成分H”θを有する。H”は、軸Lの周りで正弦波的に変動し得る。H”のピーク値は、Bnormal(表1に列記されている)または−Bnormalに対応し得る。H”θは、軸Lの周りで正弦波的に変動し得る。H”θのピーク値は、Bparallel(表1に列記されている)または−Bparallelに対応し得る。
成分の大きさは、グレイン201の組成、グレイン201の全体密度、グレイン201の圧縮の程度、磁場Hおよび磁場H’の強度、磁場Hおよび磁場H’の形状、磁石の厚さt、磁石の直径Dならびに他の要因に依存し得る。
磁石900は、ホットサイド905を有し得る。磁石900は、コールドサイド907を含み得る。ホットサイド905に隣接する磁場強度は、コールドサイド907に隣接する磁場強度より大きくあり得る。
表2は、平均分極が、1.07テスラであり、磁石の直径が、6+/−0.05mmであり、および、磁石の厚さが、2.5+/−0.05mmである場合、例えば900のような磁石に対して例示的にモデル化された磁場の大きさ、H”(z=3mm、r=1mm、θ=0)およびH”(z=3mm、r=1mm、θ=0)を示している。θ=0は、図2の平面に対応する。例示的値は、有限要素モデル解に基づいている。
表2に示されているホットサイド値より大きな値は、例えば、グレイン201の全体密度、グレイン201の圧縮の程度、磁場Hの強度、磁場H’の強度、磁場Hの曲率、磁場H’の曲率、および任意の他の適切な要因のうちの1つ以上を増大させることによって達成され得る。より高い値は、表2に示されている値より約1%〜約2%、約2%〜約3%、約3%〜約4%、約4%〜約5%、約5%〜約6%、約6%〜約7%、約7%〜約8%、約8%〜約9%、約9%〜約10%、約10%〜約12%、約12%〜約14%、約14%〜約16%、約16%〜約18%、約18%〜約20%、約20%〜約25%、および約25%〜約30%だけ高いか、または30%超だけ高くあり得る。
表2に示されているコールドサイド値より小さい値は、例えば、グレイン201の全体密度、グレイン201の圧縮の程度、磁場Hの強度、磁場H’の強度、磁場Hの曲率、磁場H’の曲率、および任意の他の適切な要因のうちの1つ以上を増大させることによって達成され得る。より低い値は、表2に示されている値より約1%〜約2%、約2%〜約3%、約3%〜約4%、約4%〜約5%、約5%〜約6%、約6%〜約7%、約7%〜約8%、約8%〜約9%、約9%〜約10%、約10%〜約12%、約12%〜約14%、約14%〜約16%、約16%〜約18%、約18%〜約20%、約20%〜約25%、および約25%〜約30%だけ低いか、または30%超だけ低くあり得る。
図10は、ダイ1000における例示的な金属パウダーグレインg、gおよびgを示している。ダイ1000は、任意の適切な形状を有し得る。ダイ1000は、直線的であり得る。ダイ1000は、平行六面体であり得る。ダイ1000は、円柱状であり得る。ダイ1000は、円錐形であり得る。ダイ1000は、台形であり得る。ダイ1000は、三日月状であり得る。ダイ1000は、金属性パウダーグレイン1001で満たされ得る。グレインg、gおよびgは、湾曲した磁束線1002と整列するように回転させられた磁化容易方向d、dおよびdを有する。グレインg、gおよびgは、グレインに対応するパウダーの領域における多数のグレインを代表し得る。容易方向d、dおよびdは、角度η、ηおよびηで軸Lに対して傾き得る。磁束線1002は、外部的から課された磁場Hに対応する。磁場Hは、例えばコイル(図示されず)のような源よって提供され得る。磁場Gは、成分G、GおよびGを含み得、成分G、GおよびGは、軸L、LおよびLに沿って変化し得る。
力線1004は、圧縮力を示し、この圧縮力は、軸Lに沿って及ぼされ得、磁場Gの下で、パウダーグレインを金属成形体に凝結させる。軸Lは、軸Lおよび軸Lと直交している。
図11は、ダイ1000を平行六面体として例示している。
図12は、視線12−12(図11に示されている)に沿ったグレイン1001の容易方向1200の断面を概略的に示している。容易方向1200は、磁束線1002(図10に示されている)に合致するパターンに配列されている。
図13は、磁束線1002に対応する、例えばGのような磁場の下での、または、容易方向1200に合致する磁場による永久磁化の結果としてのグレイン1001の磁石ダイポール1300を概略的に示している。
図14は、視線14−14(図11に示されている)に沿ったグレイン1001の容易方向1400の断面を概略的に示している。容易方向1400は、磁束線1002(図10に示されている)に合致するパターンに配列されている。
図15は、磁束線1002に対応する、例えばGのような磁場の下での、または、容易方向1400に合致する磁場による永久磁化の結果としてのグレイン1001の磁気ダイポール1500を概略的に示している。
図16は、視線16−16(図11に示されている)に沿ったグレイン1001の容易方向1600の断面を概略的に示している。図16のビューは、L軸に沿って、図14のビューに対して、ダイ1000の中心から遠ざかる方向に変位させられた断面を示している。容易方向1600は、容易方向1400(図14に示されている)が配列されているパターンと実質的に同じパターンで配列されている。これは、磁場G(図10に示されている)が、方向Lにおいて十分に一様であり得、グレイン1001容易方向の配向が、方向Lにおいて磁場Gの磁束線1002に実質的に合致していることを示している。エッジ効果が存在する場合、ダイ1000のエッジの近くにおけるグレイン1001の容易方向は、磁場Gの磁束線1002に合致しないことがある。
図17は、磁束線1002に対応する、例えばGのような磁場の下での、または、容易方向1600に合致する磁場による永久磁化の結果としてのグレイン1001の磁気ダイポール1700を概略的に示している。
図18は、例示的なブロック状の磁石1800を示しており、磁石1800は、磁場Gの下で、ダイ1000におけるグレイン1001の圧縮によって作成され得る。圧縮後、グレイン1001は、炉の中で焼結され、そして、冷却された。焼結後、磁石1800を再磁化するために、磁場H’が、磁石1800に適用された。磁場G’は、実質的に一様な直線的(すなわち、成形されていない)磁場であり得る。磁場G’は、焼結の前に磁場Gによって誘起された容易方向と一致するように成形され得る。磁場G’の除去後、磁石1800は、外部磁場G”を生成する磁気ダイポールを保持する。
ポイントPにおける磁場G”は、垂直成分G”ならびに直交水平成分G”およびG”を有する。成分の大きさは、グレイン1001の組成、グレイン1001の全体密度、グレイン1001の圧縮の程度、磁場Gおよび磁場G’の強度、磁場Gおよび磁場G’の形状、磁石の厚さt、磁石の直径Dならびに他の要因に依存し得る。
磁石1800は、ホットサイド1805を有し得る。磁石1800は、コールドサイド1807を含み得る。ホットサイド1805に隣接する磁場強度は、コールドサイド1807に隣接する磁場強度より大きくあり得る。
表3は、平均分極が、1.02テスラであり、磁石が、x方向およびy方向に、それぞれ、30.15+/−0.05mmおよび13.8+/−0.05mmの水平寸法、ならびに、約4.2+/−0.05mmのz方向における厚さを有する場合、例えば1800のような磁石に対する例示的にモデル化された磁場の大きさ、G”(x=xmidpoint、y=ymidpoint、z=4mm)を示している。例示的値は、有限要素モデル解に基づいている。
表3に示されているホットサイド値より大きな値は、例えば、グレイン201の全体密度、グレイン201の圧縮の程度、磁場Hの強度、磁場H’の強度、磁場Hの曲率、磁場H’の曲率、および任意の他の適切な要因のうちの1つ以上を増大させることによって達成され得る。より高い値は、表3に示されている値より約1%〜約2%、約2%〜約3%、約3%〜約4%、約4%〜約5%、約5%〜約6%、約6%〜約7%、約7%〜約8%、約8%〜約9%、約9%〜約10%、約10%〜約12%、約12%〜約14%、約14%〜約16%、約16%〜約18%、約18%〜約20%、約20%〜約25%、および約25%〜約30%だけ高いか、または30%超だけ高くあり得る。
表3に示されているコールドサイド値より小さい値は、例えば、グレイン201の全体密度、グレイン201の圧縮の程度、磁場Hの強度、磁場H’の強度、磁場Hの曲率、磁場H’の曲率、および任意の他の適切な要因のうちの1つ以上を増大させることによって達成され得る。より低い値は、表3に示されている値より約1%〜約2%、約2%〜約3%、約3%〜約4%、約4%〜約5%、約5%〜約6%、約6%〜約7%、約7%〜約8%、約8%〜約9%、約9%〜約10%、約10%〜約12%、約12%〜約14%、約14%〜約16%、約16%〜約18%、約18%〜約20%、約20%〜約25%、および約25%〜約30%だけ低いか、または30%超だけ低くあり得る。
図19は、例示的な磁気トルクカプラ1900を示している。トルクカプラ1900は、外側ロータ1902を含み得る。トルクカプラ1900は、内側ロータ1904を含み得る。外側ロータ1902は、例えば1906のような1つ以上の外側磁極を含み得る。磁極1906は、例えば磁石1800(図18に図示されている)のような磁石であり得る。内側ロータ1904は、例えば1908のような1つ以上の内側磁極を含み得る。磁極1908は、例えば磁石1800のような磁石であり得る。磁極1906は、互いに対して同軸である内側半径方向面および外側半径方向面を有し得る。磁極1908は、互いに対して同軸である内側半径方向面および外側半径方向面を有し得る。磁極1906は、磁化容易方向1910を有する焼結されたグレインを含み得、磁化容易方向1910は、磁極1908の中心領域に向かって磁束を集束させるようにパターン化されている。磁極1908は、磁化容易方向1912を有する焼結されたグレインを含み得、磁化容易方向1912は、磁極1906の中心領域に向かって磁束を集束させるようにパターン化されている。磁束は、半径方向磁束を生成する磁極の焦点よりもより集束させられ得る。
外側ロータ1902は、内側ロータ1904と磁気的に結合し得、軸L4の周りでトルクを伝達する。集束させられた磁束は、集束させられていない磁束によって結合されているロータより1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、または25%多くのトルク伝達を提供し得る。
磁極は、弧αにわたり得る。磁極は、弧Δcによって円周方向に分離され得る。外側磁極1906は、厚さtを有し得る。内側磁極1908は、厚さtを有し得る。外側磁極1906は、半径方向ギャップgだけ内側磁極1908から離して設置され得る。
外側ロータ1902は、環状サポート1914を含み得る。内側ロータ1904は、環状サポート1916を含み得る。環状サポートは、磁極をサポートし得る。環状サポートのうちの一方または両方は、高い透磁率材料を含み得る。環状サポートのうちの一方または両方は、低い透磁率磁性材料を含み得る。
図20は、例示的な角度センサ2000を示している。センサ2000は、マグネティック2002を含み得る。磁石2002は、磁石900(図9に示されている)と共通する1つ以上の特徴を有し得る。磁石2002は、S極領域2004を含み得る。磁石2002は、N極領域2006を含み得る。磁石2002は、S極領域2004とN極領域2006との間に中央の遷移領域(図示されず)を含み得る。磁石2002は、ロッド2010に固定され得る。磁石2002は、角度αにわたって軸L回りに回転し得る。
センサ2000は、ホール効果センサ2012を含み得る。ホール効果センサ2012は、磁石2002によって生成される磁場に応答する回路(図示されず)を含み得る。ホール効果センサ2012は、軸Lから半径方向に離れた位置において軸Lと平行である磁場の成分に応答し得る。
図21は、磁石2100の概略的断面を示す。磁石2100は、S極領域2104を含み得る。磁石2100は、N極領域2106を含み得る。磁石2100は、S極領域2104とN極領域2106との間に中央の遷移領域2108を含み得る。矢印Bは、2100におけるグレインの容易方向が、磁石2100の直径と実質的に平行であることを示している。
図22は、磁石2200の概略的断面を示す。磁石2200は、S極領域2204を含み得る。磁石2200は、N極領域2206を含み得る。磁石2200は、S極領域2204とN極領域2206との間に中央の遷移領域2208を含み得る。矢印Cは、領域2204におけるグレインの容易方向が、磁石2200の軸Lと実質的に平行であること、および、対応する磁気ダイポールが、「下方」を指していることを示している。矢印Cは、領域2206におけるグレインの容易方向が、磁石2200の軸Lと実質的に平行であること、および、対応する磁気ダイポールが、「上方」を指していることを示している。容易方向の整列により、磁石2200は、「軸方向二極」磁化を受けると言い得る。
図23は、磁石2300の概略的断面を示している。磁石2300は、磁石900(図9に示されている)と共通する1つ以上の特徴を有し得る。磁石2300は、S極領域2304を含み得る。磁石2300は、N極領域2306を含み得る。磁石2300は、S極領域2304とN極領域2306との間に中央の遷移領域2308を含み得る。矢印D、D、D、DおよびDは、磁石2300におけるグレインの容易方向の配向が、領域2304から領域2306まで変化することを示している。
図24は、プレス装置2400を概略的に示している。プレス装置2400または任意の他の適切なプレス装置は、図2に示されている力および磁場を生成するために用いられ得る。プレス装置2400は、パンチ装置2402を含み得る。プレス装置2400は、パンチ装置2404を含み得る。パンチ装置2402および2404は、軸Lに沿って整列させられ得る。プレス装置2400は、ダイ2406を含み得る。プレス装置2400は、コイル2408を含み得る。コイル2408は、軸Lに沿って整列させられ得る。軸Lは、軸Lに対して垂直であり得る。磁気パウダー2401は、コイル2408によって生成された磁場に晒されながら、ダイ2406の中で変形させられ得る。
図25は、プレス装置2500を概略的に示している。プレス装置2500または任意の他の適切なプレス装置は、図11に示されている力および磁場を生成するために用いられ得る。プレス装置2500は、パンチ装置2502を含み得る。プレス装置2500は、パンチ装置2504を含み得る。パンチ装置2502および2504は、軸Lに沿って整列させられ得る。プレス装置2500は、ダイ2506を含み得る。プレス装置2500は、コイル2508を含み得る。コイル2508は、軸Lに沿って整列させられ得る。軸Lは、軸Lに対して垂直であり得る。磁気パウダー2501は、コイル2508によって生成された磁場に晒されながら、ダイ2506の中で変形させられ得る。
図26は、二次元ビュー2630、2640、2650、および2660によって表現された例示的なパウダー成形体形状を示している。ビューは、軸Lと平行であるビューおよび軸Lと平行であるビューの例を示すように意図されている。例えばプレス装置2400のようなプレス装置または任意の他の適切なプレス装置を用いて、1つ以上の形状が生成され得る。例えばプレス装置2500のようなプレス装置または任意の他の適切なプレス装置を用いて、1つ以上の形状が生成され得る。これらの形状を有するパウダー成形体は、磁石900(図9に示されている)の1つ以上の特徴を有し得る。これらの形状を有するパウダー成形体は、磁石1800(図18に示されている)の1つ以上の特徴を有し得る。
図27は、例えばH(図2に示されている)のような外部磁場の下での例えば磁石900(図9に示されている)のような磁石の調整のために用いられ得るパウダー成形体のようなパウダー成形体の三次元クアドラント(quadrant)内部の磁場強度および方向の例示的有限要素解を示している。
図28は、例えば図27に示されているクアドラント(ただし、外部磁場H(図2に示されている)の下での圧縮、焼結、冷却、および、例えばH’のような磁場(上記で論議されている)による磁化の後のクアドラント)のようなクアドラント内部の磁場強度および方向の例示的有限要素解を示している。
図29は、直径6.5mm、厚さ2.5mm、および部分組成2%Sm、17%Co、ならびに1.05テスラの平均分極を有する円柱状磁石の面の中心からの様々な距離(図9におけるz)における円周方向の磁場強度(図9におけるH”θであるが、しかし、「軸におけるB」として図29において識別されている)を示している。曲線2910は、磁石が、ダイアメトリック(diametric)磁化を受ける場合に、計算された強度である。曲線2920は、磁石が、例えば磁石900(図9に示されている)においてそうであるように、磁石にわたって変化する磁化を受ける場合に、計算された強度である。曲線2930は、曲線2920に対応する実際の磁石に対して測定された強度である。変化する磁化を受けている磁石は、表面からの所与の距離において、ダイアメトリック的に磁化された磁石に対して計算された磁場強度より約20%大きな磁場強度を有する。変化する磁化を受けている磁石は、所与の強度に対して、ダイアメトリック的に磁化された磁石に対して計算された磁場より5mm大きな「リーチ」を有する磁場を有する。変化する磁化を受けている磁石は、ダイアメトリック的に磁化された磁石の計算された体積より30%小さい体積を有することができ、面に隣接して同等の強度の磁場を生成することができる。
図30は、直径6.5mm、厚さ2.5mm、および部分組成2%Sm、17%Coを有する円柱状磁石の面からのrが1.1mmに設置された、様々な距離z(図9に示されている)における軸方向磁場強度(図9におけるH”であり、図30において「Baxial」として識別されている)を示している。曲線3010は、磁石が、ダイアメトリック磁化を受ける場合に、計算された強度である。曲線3020は、磁石が、例えば磁石900(図9に示されている)においてそうであるように、磁石にわたって変化する磁化を受ける場合に、計算された強度である。曲線3030は、曲線3020に対応する実際の磁石に対して測定された強度である(曲線3030は、距離=2.5および3mmのみでのデータを含み、これらの距離において、曲線3020上にプロットしている)。
図31は、例示的な横方向プレス装置3100を示している。横方向プレス装置3100は、図2に示されている配列と共通する1つ以上の特徴を有し得る。横方向プレス装置3100は、プレス装置2400(図24に示されている)と共通する1つ以上の特徴を有し得る。横方向プレス装置3100は、圧縮パンチ装置3102および3104を含み得る。パンチ装置3102は、ブート(boot)3112を含み得る。パンチ装置3104は、ブート3114を含み得る。パンチ装置3102および3104は、コイル3108によって誘起され、コア3110によって増幅された磁場(矢印で示されている)に対して横方向にダイ3106の中のパウダー3101を圧縮し得る。
図32は、例示的な横方向プレス装置3200を示している。横方向プレス装置3200は、図2に示されている配列と共通する1つ以上の特徴を有し得る。横方向プレス装置3200は、プレス装置2400(図24に示されている)と共通する1つ以上の特徴を有し得る。横方向プレス装置3200は、圧縮パンチ装置3202および3204を含み得る。パンチ装置3202は、ブート3212を含み得る。パンチ装置3204は、ブート3214を含み得る。パンチ装置3202および3204は、コイル(図示されず)によって誘起され、コア(図示されず)によって増幅された磁場(矢印で示されている)に対して概ね横方向にダイ3206の中のパウダー3201を圧縮し得る。プレス装置3200は、磁場調節リング3216を含み得る。
パンチ装置3202、パンチ装置3204、ブート3212、ブート3214、ダイ3206、およびリング3216のうちの1つ以上は、例えば図2に示されているような軸Lに沿って磁場を偏向させるために、高い透磁率材料を含み得る。パンチ装置3202、パンチ装置3204、ブート3212、ブート3214、ダイ3206、およびリング3216のうちの1つ以上は、例えば図2に示されているような軸Lに沿って磁場を偏向させるために、低い透磁率材料を含み得る。一部の実施形態において、パンチ装置3204、ブート3214、およびリング3216は、高い透磁率材料を含み得、パンチ装置3202、ブート3212、およびダイ3206は、低い透磁率材料を含み得る。パンチ装置3202、ブート3212、およびダイ3206だけが低い透磁率材料を含み得る。
高い透磁率材料は、任意の適切な高い透磁率材料を含み得る。ダイ3206は、パウダー3201の圧縮中に軸Lに沿って変位させられ得る。圧縮中にダイ3206を変位させることは、例えばH(図2に示されている)のような磁場へのグレイン容易方向の合致を向上させ得る。圧縮中にダイ3206を変位させることは、グレイン容易方向がそれに沿って整列させられる等高線の曲率を増大させ得る(または、曲率半径を減少させ得る)。
図33は、概略的有限要素解3300を示し、概略的有限要素解3300は、プレス装置3200(図32に示されている)によって作成された磁石の断面の様々な位置における磁場の方向および大きさを示している。
図34は、ダイアメトリック磁化を受けている磁石の周りの一定の磁場強度の等高線3400を示している。
図35は、図34に例示されている磁石と同じ外部寸法を有する、例えば800(図9に示されている)のような磁石の周りの、例えばH”のような磁場に対応する、一定の磁場強度の等高線3500を示している。
図36は、直径6.5mm、厚さ2.5mm、および部分組成25%Sm、50%Coを有する円柱状磁石の面の中心からの様々な距離(図9におけるz)における円周方向の磁場強度(図9においてH”θであるが、図36においては「B」として識別されている)を示している。曲線3610は、磁石が、ダイアメトリック磁化を受ける場合に、計算された強度である。曲線3620は、磁石が、例えば磁石900(図9に示されている)においてそうであるように、磁石にわたって変化する磁化を受ける場合に、計算された強度である。
図37は、直径6.5mm、厚さ2.5mm、および部分組成25%Sm、50%Coを有する円柱状磁石の面からのrが1mmに設置された、様々な距離z(図9に示されている)における軸方向磁場強度(図9においてH”であり、図37において「Baxial」として識別されている)を示している。曲線3710は、磁石が、ダイアメトリック磁化を受ける場合に、計算された強度である。曲線3720は、磁石が、例えば磁石900(図9に示されている)においてそうであるように、磁石にわたって変化する磁化を受ける場合に、計算された強度である。
図38は、例示的な軸方向プレス装置3800を示している。軸方向プレス装置3800は、図10に示されている配列と共通する1つ以上の特徴を有し得る。軸方向プレス装置3800は、プレス装置2500(図25に示されている)と共通する1つ以上の特徴を有し得る。軸方向プレス装置3800は、圧縮パンチ装置3802および3804を含み得る。パンチ装置3802は、ブート3812を含み得る。パンチ装置3804は、ブート3814を含み得る。パンチ装置3802および3804は、コイル3808によって誘起された磁場(矢印で示されている)に対して軸方向にダイ3806の中のパウダー3801を圧縮し得る。
図39は、例示的な軸方向プレス装置3900を示している。軸方向プレス装置3900は、図10に示されている配列と共通する1つ以上の特徴を有し得る。軸方向プレス装置3900は、プレス装置2500(図25に示されている)と共通する1つ以上の特徴を有し得る。軸方向プレス装置3900は、圧縮パンチ装置3902および3904を含み得る。パンチ装置3902は、ブート3912を含み得る。パンチ装置3904は、ブート3914を含み得る。パンチ装置3902および3904は、コイル3916によって誘起された磁場(矢印で示されている)に対して概ね軸方向にダイ3906の中のパウダー3901を圧縮し得る。
パンチ装置3902、パンチ装置3904、ブート3912、ブート3914、およびダイ3906のうちの1つ以上は、例えば図10に示されているような軸Lに対して磁場を偏向させるために、高い透磁率材料を含み得る。パンチ装置3902、パンチ装置3904、ブート3912、ブート3914、およびダイ3906のうちの1つ以上は、例えば図10に示されているような軸Lに対して磁場を偏向させるために、低い透磁率材料を含み得る。一部の実施形態において、パンチ装置3902およびパンチ装置3904は、高い透磁率材料を含み得、ブート3912、ブート3914、およびダイ3906は、低い透磁率材料を含み得る。ブート3912、ブート3914、およびダイ3906だけが低い透磁率材料を含み得る。
高い透磁率材料は、任意の適切な高い透磁率材料を含み得る。低い透磁率材料は、任意の適切な低い透磁率材料を含み得る。ダイ3906は、パウダー3901の圧縮中に軸Lに沿って変位させられ得る。圧縮中にダイ3906を変位させることは、例えばG(図10に示されている)のような磁場に対するグレイン容易方向の合致を向上させ得る。圧縮中にダイ3906を変位させることは、グレイン容易方向がそれに沿って整列させられている等高線の曲率を増大させ得る(または、曲率半径を減少させ得る)。
図40は、例示的な軸方向プレス装置4000を示している。軸方向プレス装置4000は、図10に示されている配列と共通する1つ以上の特徴を有し得る。軸方向プレス装置4000は、プレス装置2500(図25に示されている)と共通する1つ以上の特徴を有し得る。軸方向プレス装置4000は、圧縮パンチ装置4002および4004を含み得る。パンチ装置4002は、ブート4012を含み得る。パンチ装置4004は、ブート4014を含み得る。パンチ装置4002および4004は、コイル4016によって誘起された磁場(矢印で示されている)に対して概ね軸方向にダイ4006の中のパウダー4001を圧縮し得る。
パンチ装置4002、パンチ装置4004、ブート4012、ブート4014、およびダイ4006のうちの1つ以上は、例えば図10に示されているような軸Lに対して磁場を偏向させるために、高い透磁率材料を含み得る。パンチ装置4002、パンチ装置4004、ブート4012、ブート4014、およびダイ4006のうちの1つ以上は、例えば図10に示されているような軸Lに対して磁場を偏向させるために、低い透磁率材料を含み得る。
ダイ4006は、リング4018を含み得る。リング4018は、任意の適切な半径、任意の適切な半径方向厚さ、任意の適切な軸方向厚さ、任意の適切な断面幾何学的形状を有し得、ダイ4006に対して任意の適切な位置に位置決めされ得、任意の適切な組成を含み得る。一部の実施形態において、プレス装置4000は、ダイ4006内に存在しない、例えば4018のようなリングを含み得る。パンチ装置4002およびダイ4006は、リング4018とは別に、低い透磁率材料を含み得る。パンチ装置4002およびダイ4006だけが、リング4018とは別に、低い透磁率材料を含み得る。
パンチ装置のうちの一方または両方は、例えばG(図10に示されている)のような磁場の偏向を増大させるように成形され得る。パンチ装置のうちの一方または両方は、例えばG(図10に示されている)のような磁場の偏向を増大させるように成形され得る。例えば、パンチ装置4004は、4020を含み得る。ノーズ4020は、高い透磁率材料を含み得る。ノーズ4020は、低い透磁率材料を含むブート4014の一部分に取って代わり得る。ブート4014は、ノーズ4020に合致し得る陥凹4022を含み得る。ノーズ4020は、磁場Gの集束を増大させ得る。一部の実施形態において、ブート4014は、低い透磁率ノーズ(図示されず)を含み得、パンチ装置4004は、対応する陥凹を含み得る。
図41は、例示的有限要素解を示し、この例示的有限要素解は、ダイ4006、パウダー4001、およびパンチ装置4004の部分における磁場の強度および方向を示している。磁場は、例えば磁場G(図10に示されている)のような磁場であり得る。
図42は、例示的な完成磁石4200を示している。磁石4200は、パウダー4101を焼結および再磁化することによって調整されたであろう。磁石4200は、磁石1800(図18に示されている)との関連で用いられたプロセスのうちの1つ以上を用いて作成されたであろう。
図43は、例示的トルクカプラ4300を概略的に示している。カプラ4300は、半径方向Rを画定し得る。カプラ4300は、外側ロータ4302と内側ロータ4304とを含み得る。トルクは、方向τにおいて、外側ロータ4302と内側ロータ4304との間で磁気的に伝達され得る。外側ロータ4302は、磁極4306と磁極4308とを含み得る。内側ロータ4304は、磁極4310と磁極4312とを含み得、磁極4310と磁極4312とは、半径方向に反対の磁極4306および磁極4308であり得る。等高線4314は、反対の磁極間のギャップ4316における磁場強度を示している。矢印は、磁極が、ほぼ半径方向に配向されている磁気ダイポールを含むことを示している。
ギャップ4316において計算されたピーク磁場は、0.71テスラである。
図44は、例示的トルクカプラ4400を概略的に示している。カプラ4400は、半径方向Rを画定し得る。カプラ4400は、外側ロータ4402と内側ロータ4404とを含み得る。トルクは、方向τにおいて、外側ロータ4402と内側ロータ4404との間で磁気的に伝達され得る。外側ロータ4402は、磁極4406と磁極4408とを含み得る。内側ロータ4404は、磁極4410と磁極4412とを含み得、磁極4410と磁極4412とは、半径方向に反対の磁極4406および磁極4408であり得る。等高線4414は、反対の磁極間のギャップ4416における磁場強度を示している。
矢印は、磁極が、半径方向または逆の半径(anti−radial)方向に集束させられる磁気ダイポールを含むことを示している。例えば、磁極4406、4408、4410、および4412の各々は、磁石1800(図18に示されている)との関連で記述された調整方法で調整されたであろう。磁極4406、4408、4410、および4412は、カプラ1900(図19に示されている)との関連で示されかつ記述された磁極と共通する1つ以上の特徴を有し得る。
ギャップ4416において計算されたピーク磁場は、0.86テスラである。
カプラ4400において計算されたトルクτは、カプラ4300(図43に示されている)において計算されたトルクτより20%大きい。
以上のように、配向されたグレインを有する磁石、この磁石を作成するための装置および方法、およびこの磁石を組み込んだ装置が提供された。当業者は、本発明が、限定よりむしろ例示の目的で提示されている記述された実施形態以外によって実行されることができることを理解する。本発明は、以下の請求項によってのみ限定される。
200 ダイ
201 金属パウダーグレイン
202 磁束線
204 力線
500 容易方向
700 容易方向
900 ディスク状の磁石
905 ホットサイド
907 コールドサイド
1000 ダイ
1001 金属パウダーグレイン
1002 磁束線
1004 力線
1200 容易方向
1400 容易方向
1500 磁気ダイポール
1800 ブロック状の磁石1800
1805 ホットサイド
1807 コールドサイド
1900 磁気トルクカプラ
2000 角度センサ
2400 プレス装置

Claims (52)

  1. 磁石を作成する方法であって、該方法は、
    プレス装置の中に磁気パウダーのグレインのみを配置することであって、該プレス装置は、圧縮軸およびダイを画定する、ことと、
    該グレインを磁気的に配向することであって、該配向することは、
    該圧縮軸から半径方向に離れた、該ダイの第1の領域において、第1のグレインは、該圧縮軸に対して斜めである第1の角度で中心軸に対して傾いている第1の磁気ダイポールモーメントを有し、
    実質的に該圧縮軸に沿った、該ダイの第2の領域において、第2のグレインは、該圧縮軸に対して実質的に垂直である第2の磁気ダイポールモーメントを有し、
    該第1の領域と対向する、該ダイの第3の領域において、第3のグレインは、該第1の角度を実質的にミラーリングする第2の角度で該中心軸に対して傾いている第3の磁気ダイポールモーメントを有するように行われる、ことと、
    該配向することの間に、該圧縮軸に沿って該グレインを成形体へとプレスすることであって、該成形体は、パウダーだけから形成されている、こと
    を含む、
    方法。
  2. 前記配向することは、磁束線を有する磁場に前記第1、第2、および第3のグレインを晒すことを含み、該第1、第2、および第3のグレインは、該磁束線と整列し、該磁束線は、前記第1の領域と前記第2の領域との間で実質的に連続し、該磁束線は、該第2の領域と前記第3の領域との間で実質的に連続している、請求項1に記載の方法。
  3. 磁石を作成する方法であって、該方法は、
    プレス装置の中に磁気パウダーのグレインを配置することであって、該プレス装置は、圧縮軸およびダイを画定する、ことと、
    該グレインを磁気的に配向することであって、該配向することは、
    該圧縮軸から半径方向に離れた、該ダイの第1の領域において、第1のグレインは、該圧縮軸に対して斜めである第1の角度で中心軸に対して傾いている第1の磁気ダイポールモーメントを有し、
    実質的に該圧縮軸に沿った、該ダイの第2の領域において、第2のグレインは、該圧縮軸に対して実質的に平行である第2の磁気ダイポールモーメントを有し、
    該第1の領域と対向する、該ダイの第3の領域において、第3のグレインは、該第1の角度を実質的にミラーリングする第2の角度で該中心軸に対して傾いている第3の磁気ダイポールモーメントを有するように行われる、ことと、
    該配向することの間に、該圧縮軸に沿って該グレインを成形体へとプレスすることと
    を含む、
    方法。
  4. 前記配向することは、磁束線を有する磁場に前記第1、第2、および第3のグレインを晒すことを含み、該第1、第2、および第3のグレインは、該磁束線と整列し、該磁束線は、前記第1の領域と前記第2の領域との間で実質的に連続し、該磁束線は、該第2の領域と前記第3の領域との間で実質的に連続している、請求項3に記載の方法。
  5. 磁気パウダープレス装置であって、該磁気パウダープレス装置は、
    磁気パウダーを受け取るためのダイであって、該ダイは、第1の方向と、該第1の方向と実質的に直交する第2の方向とを有する、ダイと、
    磁束源であって、該磁束源は、該ダイの第1の領域から該ダイの第2の領域まで、該第1の方向と実質的に平行である磁束を提供するように構成され、該第1の領域と第2の領域とは、該ダイの中心領域の対向する側面において、互いから離されている、磁束源と、
    第1の透磁率を有する第1の圧縮本体と、
    第2の透磁率を有する第2の圧縮本体と
    を備え、
    該第1の圧縮本体および第2の圧縮本体は、該第2の方向に沿って該パウダーを圧縮するように構成され、
    該本体が該パウダーを圧縮するとき、該磁束が、該中心領域においては第1のオフセットによって、該第1の領域および第2の領域においては該第1のオフセットより小さい第2のオフセットによって、該第2の方向に偏向させられるように、該第1の透磁率と第2の透磁率とは、アンバランスである、
    磁気パウダープレス装置。
  6. 磁気パウダープレス装置であって、該磁気パウダープレス装置は、
    磁気パウダーを受け取るためのダイであって、該ダイは、第1の方向と、該第1の方向と実質的に直交する第2の方向とを有する、ダイと、
    磁束源であって、該磁束源は、該ダイの第1の領域から該ダイの第2の領域まで、該第2の方向と実質的に平行である磁束を提供するように構成され、該第1の領域と第2の領域とは、該ダイの中心領域の対向する側面において、互いから離されている、磁束源と、
    第1の透磁率を有する第1の圧縮本体と、
    第2の透磁率を有する第2の圧縮本体と
    を備え、
    該第1の圧縮本体および第2の圧縮本体は、該第2の方向に沿って該パウダーを圧縮するように構成され、
    該本体が該パウダーを圧縮するとき、該磁束が、該第1の領域においては第1のオフセットによって、該第2の領域においては該第1のオフセットより大きい第2のオフセットによって、該第1の方向に偏向させられるように、該第1の透磁率と第2の透磁率とは、アンバランスである、
    磁気パウダープレス装置。
  7. 角変位インジケータであって、該角変位インジケータは、
    回転軸に対して垂直である平らな面を有する、焼結されたパウダー磁石と、
    センサであって、該センサは、該磁石と該センサとの間の角変位に比例する電圧を出力するように構成され、該磁石は、磁気ダイポールを有するグレインを備え、該磁気ダイポールは、該軸の近くにおいて、該面に実質的に接する湾曲したパターンを形成し、該センサは、該磁石から磁場を感知し、該磁場は、該回転軸と平行である、センサと
    を備えており、
    該焼結されたパウダー磁石は、
    複数の第1の焼結されたグレインであって、該第1の焼結されたグレインは、1つの平面に沿って実質的に一緒に整列させられた第1の磁化容易方向を有する、複数の第1の焼結されたグレインと、
    該第1の焼結されたグレインの一側面における複数の第2の焼結されたグレインであって、該第2の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、該平面に対して斜めに傾いている第2の磁化容易方向を有する、複数の第2の焼結されたグレインと、
    該第1の焼結されたグレインの反対の側面における複数の第3の焼結されたグレインであって、該第3の焼結されたグレインは、該第2の容易方向を実質的にミラーリングする第3の磁化容易方向を有する、複数の第3の焼結されたグレインと
    を備えている、
    角変位インジケータ。
  8. 前記第2の磁化容易方向は、第2の平均方向を画定し、
    該第2の磁化容易方向の少なくとも97%が、該第2の平均方向の約5度以内に整列させられる、請求項7に記載の角変位インジケータ。
  9. 前記第1、第2、および第3の焼結されたグレインは、同時に生長した粒間ネックだけによって相互連結されたグレインネットワークの部分である、請求項7に記載の角変位インジケータ。
  10. 前記ネットワークにおける容易方向は、前記第2の焼結されたグレインと前記第1の焼結されたグレインとの間で、および、該第1の焼結されたグレインと前記第3の焼結されたグレインとの間で実質的に連続的に変化する、請求項9に記載の角変位インジケータ。
  11. 角変位インジケータであって、該角変位インジケータは、
    回転軸に対して垂直である平らな面を有する、焼結されたパウダー磁石と、
    センサであって、該センサは、該磁石と該センサとの間の角変位に比例する電圧を出力するように構成され、該磁石は、磁気ダイポールを有するグレインを備え、該磁気ダイポールは、該軸の近くにおいて、該面に実質的に接する湾曲したパターンを形成し、該センサは、該磁石から磁場を感知し、該磁場は、該回転軸と平行である、センサと
    を備えており、
    該焼結されたパウダー磁石は、実質的に平らな面を有し、該焼結されたパウダー磁石は、
    複数の第1の焼結されたグレインであって、該第1の焼結されたグレインは、該面と実質的に平行に整列させられた第1の磁化容易方向を有する、複数の第1の焼結されたグレインと、
    該第1の焼結されたグレインの一側面における複数の第2の焼結されたグレインであって、該第2の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、該面に対して斜めに傾いている第2の磁化容易方向を有する、複数の第2の焼結されたグレインと、
    該第1の焼結されたグレインの反対の側面における複数の第3の焼結されたグレインであって、該第3の焼結されたグレインは、該第2の容易方向を実質的にミラーリングする第3の磁化容易方向を有する、複数の第3の焼結されたグレインと
    を備えている、
    角変位インジケータ。
  12. 前記第1の磁化容易方向は、前記面と整列させられている平均方向を画定し、
    該第1の磁化容易方向の少なくとも97%が、該面の約5度以内に整列させられる、請求項11に記載の角変位インジケータ。
  13. 前記第1、第2、および第3の焼結されたグレインは、同時に生長した粒間ネックだけによって相互連結されたグレインネットワークの部分である、請求項11に記載の角変位インジケータ。
  14. 前記ネットワークにおける容易方向は、前記第2の焼結されたグレインと前記第1の焼結されたグレインとの間で、および、該第1の焼結されたグレインと前記第3の焼結されたグレインとの間で実質的に連続的に変化する、請求項11に記載の角変位インジケータ。
  15. 面と、約5mmと約7mmとの間の直径と、約1.5mmと約3.5mmとの間の厚さとを有し、該面に対して垂直である中心軸を画定している焼結されたパウダーの固い磁石であって、該磁石は、磁場を生成し、該磁場は、該面から約3mmおよび該中心軸から半径方向に約1mm離れた位置において、該中心軸と平行であり、400ガウスより大きな大きさを有している成分を有する、焼結されたパウダーの固い磁石。
  16. 前記面が第1の面であり、前記位置が第1の位置である場合に、第2の面を備えている請求項15に記載の磁石であって、該第2の面は、該第1の面と実質的に平行であり、該第1の面から前記厚さだけ離して設置され、該第2の面から3mmのところの、該第1の位置と反対側の第2の位置における磁場成分は、150ガウスより小さい大きさを有する、請求項15に記載の磁石。
  17. 前記直径は、約6mmであり、前記厚さは、約2.5mmである、請求項15に記載の磁石。
  18. 前記第1の位置において、前記大きさは、410ガウスより大きい、請求項16に記載の磁石。
  19. 前記第1の位置において、前記大きさは、420ガウスより大きい、請求項16に記載の磁石。
  20. 前記第1の位置において、前記大きさは、430ガウスより大きい、請求項16に記載の磁石。
  21. 前記第1の位置において、前記大きさは、440ガウスより大きい、請求項16に記載の磁石。
  22. 前記第1の位置において、前記大きさは、450ガウスより大きい、請求項16に記載の磁石。
  23. 面と、約5mmと約7mmとの間の直径と、約1.5mmと3.5mmとの間の厚さとを有し、該面に対して垂直である中心軸を画定している焼結されたパウダーの固い磁石であって、該磁石は、磁場を生成し、該磁場は、該面から約3mmおよび該中心軸から半径方向に約1mm離れた位置において、該面と平行であり、520ガウスより大きな大きさを有している成分を有する、焼結されたパウダーの固い磁石。
  24. 前記面が第1の面であり、前記位置が第1の位置である場合に、第2の面を備えている請求項23に記載の磁石であって、該第2の面は、該第1の面と実質的に平行であり、該第1の面から前記厚さだけ離して設置され、該第2の面から3mmのところの、該第1の位置の反対側の第2の位置における磁場成分は、300ガウスより小さい大きさを有する、請求項23に記載の磁石。
  25. 前記直径は、約6mmであり、前記厚さは、約2.5mmである、請求項23に記載の磁石。
  26. 前記第1の位置において、前記大きさは、535ガウスより大きい、請求項24に記載の磁石。
  27. 前記第1の位置において、前記大きさは、545ガウスより大きい、請求項24に記載の磁石。
  28. 前記第1の位置において、前記大きさは、560ガウスより大きい、請求項24に記載の磁石。
  29. 前記第1の位置において、前記大きさは、575ガウスより大きい、請求項24に記載の磁石。
  30. 前記第1の位置において、前記大きさは、585ガウスより大きい、請求項24に記載の磁石。
  31. 焼結された固い磁石であって、該磁石は、該磁石の第1の領域から該磁石の第2の領域まで横断する磁軸を有し、該磁石は、
    該第1の領域における複数の第1の焼結されたグレインであって、該第1の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、該軸と実質的に平行である第1の磁化容易方向を有する、複数の第1の焼結されたグレインと、
    該軸から離して設置された、該第2の領域における複数の第2の焼結されたグレインであって、該第2の焼結されたグレインは、該軸から離れるように傾いている第2の磁化容易方向を有する、複数の第2の焼結されたグレインと
    を備えている、
    焼結された固い磁石。
  32. 磁軸を有する焼結されたパウダーの固い磁石であって、該磁石は、該軸に対して垂直である上部表面と、該軸に対して垂直である下部表面とを備え、該下部表面は、約3mmと約6mmとの間である厚さだけ、該上部表面から離して設置され、該磁石は、磁場を生成し、該磁場は、該上部表面から約4mmの位置において、該軸と平行であり、1500ガウスより大きな大きさを有している成分を有する、焼結されたパウダーの固い磁石。
  33. 前記位置が第1の位置である場合に、前記下部表面から4mmのところの、該第1の位置の反対側の第2の位置における磁場成分は、1000ガウスより小さい大きさを有する、請求項32に記載の磁石。
  34. 前記上部表面および前記下部表面のうちの一方または両方は、約28mmと約32mmとの間の長さと、約13mmと約15mmとの間の幅とを有する、請求項32に記載の磁石。
  35. 前記長さは、約30mmである、請求項34に記載の磁石。
  36. 前記長さは、約30.15mmである、請求項34に記載の磁石。
  37. 前記幅は、約14mmである、請求項34に記載の磁石。
  38. 前記幅は、約13.8mmである、請求項34に記載の磁石。
  39. 前記厚さは、約4mmである、請求項33に記載の磁石。
  40. 前記厚さは、約4.2mmである、請求項33に記載の磁石。
  41. 前記磁軸は、前記磁石の第1の領域から該磁石の第2の領域まで横断し、
    該第1の領域における複数の第1の焼結されたグレインは、一緒に整列させられた、該軸と実質的に平行である第1の磁化容易方向を有し、
    該軸から離して設置された、該第2の領域における複数の第2の焼結されたグレインは、該軸から離れるように傾いている第2の磁化容易方向を有する、
    請求項33に記載の磁石。
  42. 前記第1の焼結されたグレインおよび第2の焼結されたグレインは、同時に生長した粒間ネックだけによって相互連結されたグレインネットワークの部分である、請求項41に記載の焼結された固い磁石。
  43. 角変位インジケータであって、該角変位インジケータは、
    回転軸に対して垂直である平らな面を有する、焼結されたパウダー磁石と、
    センサであって、該センサは、該磁石と該センサとの間の角変位に比例する電圧を出力するように構成され、該磁石は、磁気ダイポールを有するグレインを備え、該磁気ダイポールは、該軸の近くにおいて、該面に実質的に接する湾曲したパターンを形成し、該センサは、該磁石から磁場を感知し、該磁場は、該回転軸と平行である、センサと
    を備えている、
    角変位インジケータ。
  44. 前記センサは、ホール効果センサである、請求項43に記載の角変位インジケータ。
  45. 前記パターンは、放物線パターンである、請求項43に記載の角変位インジケータ。
  46. 前記パターンは、双曲線パターンである、請求項43に記載の角変位インジケータ。
  47. トルクを伝達するためのロータであって、該ロータは、円周方向および半径方向を画定し、該ロータは、
    回転軸から該半径方向に離して設置された、請求項31によって定義されている第1の磁石であって、該第1の磁石の磁軸は、実質的に該半径方向と整列させられ、該第1の磁石の第2の領域は、該第1の磁石の第1の領域よりもより大きな該軸からの半径方向の距離にある、第1の磁石と、
    円周方向オフセットによって該第1の磁石から該円周方向に変位させられた、請求項31によって定義されている第2の磁石であって、該第2の磁石の磁軸は、実質的に該半径方向と整列させられ、該第2の磁石の第2の領域は、該第2の磁石の第1の領域よりもより小さな該軸からの半径方向の距離にある、第2の磁石と
    を備えている、
    ロータ。
  48. 前記第1の磁石は、前記軸の周りの環の前記半径方向の厚さを画定し、
    該第1の磁石は、該環における複数の磁石のうちの1つであり、該複数は、約10から約16までの磁石を含む、
    請求項47に記載のロータ。
  49. 前記複数の磁石の各々は、約10mmの前記円周方向の幅を有し、
    該複数の磁石のうちの隣接する磁石は、約1mmの円周方向のギャップによって分離されている、
    請求項47に記載のロータ。
  50. 前記第1の磁石が、約0.1〜0.2ラジアンの円周方向スパンを有する、
    請求項47に記載のロータ。
  51. 前記第1の磁石または前記第2の磁石の外半径の範囲は、外半径を画定し、
    該外半径は、50ミリメートルより大きい、
    請求項47に記載のロータ。
  52. 前記第1の磁石または前記第2の磁石の内半径の範囲は、内半径を画定し、
    該第1の磁石は、前記半径方向に第3の磁石と整列させられるように構成され、該第3の磁石は、該内半径より小さい半径のところに位置し、
    該第2の磁石は、該半径方向に第4の磁石と整列させられるように構成され、該第4の磁石は、該内半径より小さい半径のところに位置し、
    該第3の磁石は、請求項31によって定義され、該第3の磁石の磁軸は、実質的に該半径方向と整列させられ、該第3の磁石の第2の領域は、該第3の磁石の第1の領域よりもより小さな前記軸からの半径方向の距離にあり、
    該第4の磁石は、請求項31によって定義され、該第4の磁石の磁軸は、実質的に該半径方向と整列させられ、該第4の磁石の第2の領域は、該第4の磁石の第1の領域よりもより大きな該軸からの半径方向の距離にあり、
    該第3の磁石および第4の磁石は、それぞれ、該第1の磁石および第2の磁石と磁気的に結合し、該軸の周りを軌道に乗って回転するように構成されている、
    請求項47に記載のロータ。
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