RU2040369C1 - Способ изготовления кольцевого бариевого феррита - Google Patents

Способ изготовления кольцевого бариевого феррита Download PDF

Info

Publication number
RU2040369C1
RU2040369C1 RU92009349A RU92009349A RU2040369C1 RU 2040369 C1 RU2040369 C1 RU 2040369C1 RU 92009349 A RU92009349 A RU 92009349A RU 92009349 A RU92009349 A RU 92009349A RU 2040369 C1 RU2040369 C1 RU 2040369C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ferrite
ring
rarium
annular
making annular
Prior art date
Application number
RU92009349A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92009349A (ru
Inventor
Валерий Георгиевич Андреев
Вячеслав Андреевич Ткаченко
Original Assignee
Валерий Георгиевич Андреев
Вячеслав Андреевич Ткаченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Георгиевич Андреев, Вячеслав Андреевич Ткаченко filed Critical Валерий Георгиевич Андреев
Priority to RU92009349A priority Critical patent/RU2040369C1/ru
Publication of RU92009349A publication Critical patent/RU92009349A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2040369C1 publication Critical patent/RU2040369C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству ферритов для микродвигателей постоянного тока для бытовой техники. Предложен способ изготовления кольцевого бариевого феррита, включающий прессование, спекание и намагничивание кольцевой заготовки в корпусе из магнитомягкого материала с использованием индуктора, введенного внутрь кольцевой заготовки.

Description

Изобретение относится к производству кольцевых ферритов с высокой индукцией в центре кольца для микродвигателей постоянного тока.
Известен явнополосный статор микродвигателя с постоянными магнитами в виде секторов из анизотропного бариевого феррита [1] Высокая трудоемкость изготовления магнитов в виде секторов из анизотропного феррита предопределяет большую их стоимость.
Наиболее близким к предлагаемому является способ изготовления бариевого феррита, заключающийся в том, что намагничивание феррита осуществляют в намагничивающем устройстве, которое имеет катушку, через обмотки которой во время прессования пропускают электрический ток. Верхний и нижний пуансоны изготовлены из магнитомягкой стали и образуют с прессуемым порошком и сердечником электромагнита магнитную цепь [2]
Цель изобретения получение кольцевых бариевых ферритов с низкой себестоимостью, однако не обеспечивает высокой индукции в центре кольца.
Цель достигается тем, что кольцевой магнит изготавливается из изотропного бариевого феррита по классической схеме, включающей подготовку, смешение и помол исходных компонентов, обжиг шихты, приготовление пресс-порошка, прессование, спекание изделий с последующим намагничиванием в корпусе из магнитомягкого материала и использованием индуктора, введенного внутрь кольца.
Малая себестоимость кольцевого магнита из изотропного бариевого феррита обусловлена сухой технологией прессования в отличие от анизотропных ферритов, получаемых мокрым прессованием, отличающимся низкой производительностью операции. Кроме этого, для получения колец из анизотропного феррита с радиальной анизотропией необходимо прессовать сегменты кольца в магнитном поле с последующим их склеиванием для изготовления кольца. Намагничивание кольцевого магнита в корпусе из магнитомягкого материала с использованием индуктора, введенного внутрь кольца, обеспечивает требуемые характеристики магнита, необходимые для работы микродвигателя.
П р и м е р. Изготавливали кольцевой бариевый феррит из изотропного материала марки М7БИ215 для статора микродвигателя постоянного тока ДП-32. Кольца изготавливали сухим прессованием пресс- порошка, последующим спеканием и шлифо- ванием. Намагничивание колец осуществляли в корпусе из электротехнической стали с использованием индуктора, введенного внутрь кольца, и создающем поле 800 кА/м.
Индукция в центре кольца после намагничивания составила 28-30 мТл, что соответствует образцам, изготовленным из марки анизотропного феррита 22БА200, намагниченным известным способом.
Использование предлагаемого способа изготовления кольцевого бариевого феррита позволяет уменьшить себестоимость ферритов и, соответственно, микродвигателей постоянного тока.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЬЦЕВОГО БАРИЕВОГО ФЕРРИТА, включающий прессование, спекание и намагничивание кольцевой заготовки в корпусе из магнитомягкого материала с использованием индуктора, отличающийся тем, что намагничивание производят с помощью индуктора, введенного внутрь кольцевой заготовки.
RU92009349A 1992-12-03 1992-12-03 Способ изготовления кольцевого бариевого феррита RU2040369C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92009349A RU2040369C1 (ru) 1992-12-03 1992-12-03 Способ изготовления кольцевого бариевого феррита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92009349A RU2040369C1 (ru) 1992-12-03 1992-12-03 Способ изготовления кольцевого бариевого феррита

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92009349A RU92009349A (ru) 1995-04-20
RU2040369C1 true RU2040369C1 (ru) 1995-07-25

Family

ID=20132945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92009349A RU2040369C1 (ru) 1992-12-03 1992-12-03 Способ изготовления кольцевого бариевого феррита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2040369C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. И.П.Копылов, Б.К.Клокова. Справочник по электрическим машинам, т. 2,М.:Энергоатомиздат, 1989, с.670. *
2. Рабкин Л.И. Ферриты. Строение, свойства, технология производства, Л.:Энергия, 1968, с.344. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR890002536B1 (ko) 원통형 영구자석 제조방법
US7740714B2 (en) Method for preparing radially anisotropic magnet
JPS61112310A (ja) 永久磁石の製造方法
JP2003257762A (ja) リング磁石とその製造法及び回転子と回転機並びにその磁界発生装置及びリング磁石製造装置
RU2040369C1 (ru) Способ изготовления кольцевого бариевого феррита
JP4605317B2 (ja) 希土類異方性ボンド磁石の製造方法、磁石成形体の配向処理方法および磁場中成形装置
JP2911017B2 (ja) ラジアル異方性希土類焼結磁石の製造方法
JP2003347142A (ja) 円筒状異方性磁石の製造方法および円筒状異方性磁石
US3114715A (en) Method of manufacturing an anisotropic ferromagnetic body
JPS5815929B2 (ja) 径方向着磁永久磁石の製造方法
JP3538762B2 (ja) 異方性ボンド磁石の製造方法および異方性ボンド磁石
JPH08111337A (ja) 永久磁石の磁場成形方法および磁場成形装置
JPS57187914A (en) Formation of bipolar radial anisotropic magnet
CN101879594B (zh) 一种制备具有辐向织构整体永磁环温压成形方法及模具
JPS5923448B2 (ja) 異方性磁石
JPH0243325B2 (ru)
JPH0687634B2 (ja) 永久磁石型モ−タ
JPS6358033B2 (ru)
JPS62224916A (ja) 希土類磁石の製造方法
JPH05101956A (ja) 円筒状異方性磁石の製造装置
JPS60931B2 (ja) 異方性磁石の製造方法及び製造装置
JPS622755Y2 (ru)
JPS6211042B2 (ru)
SU557874A1 (ru) Пресс-форма дл изготовлени кольцевых анизотропных магнитов
JPS60211908A (ja) 円筒状永久磁石の製造方法