TH72599A - Method for preparing radial anisotrophic ring-shaped magnets and ring-shaped multipolar magnets for permanent magnet motors. - Google Patents

Method for preparing radial anisotrophic ring-shaped magnets and ring-shaped multipolar magnets for permanent magnet motors.

Info

Publication number
TH72599A
TH72599A TH501002849A TH0501002849A TH72599A TH 72599 A TH72599 A TH 72599A TH 501002849 A TH501002849 A TH 501002849A TH 0501002849 A TH0501002849 A TH 0501002849A TH 72599 A TH72599 A TH 72599A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
ring
magnetic field
magnets
mold
powder
Prior art date
Application number
TH501002849A
Other languages
Thai (th)
Inventor
ซาโตะ นายโคจิ
มิโนวะ นายทาเกฮิซะ
Original Assignee
ชิน เอทสึ เคมิคัล โค
ชิน เอทสึ เคมิคัล โคแอลทีดี
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
นางสาวสนธยา สังขพงศ์
นายธเนศ เปเรร่า
นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า
Filing date
Publication date
Application filed by ชิน เอทสึ เคมิคัล โค, ชิน เอทสึ เคมิคัล โคแอลทีดี, นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์, นางสาวสนธยา สังขพงศ์, นายธเนศ เปเรร่า, นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า filed Critical ชิน เอทสึ เคมิคัล โค
Publication of TH72599A publication Critical patent/TH72599A/en

Links

Abstract

DC60 วิธีการเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการใช้แบบหล่อซึ่งมีแกนทำด้วยวัสดุเฟอร์โรแม็ค เนติค การบรรจุโพรงแบบหล่อด้วยผงแม่เหล็ก การอัดแน่นต่อผงแม่เหล็กในขณะที่ทำการใช้สนาม แม่เหล็กจัดทิศทางตามการอัดแน่นตามแนวดิ่งในกระบวนการสนามแม่เหล็กแนวราบ และการเผา ผนึกต่อผงอัดแน่นที่ได้ ฉะนั้น จะเป็นการสร้างแม่เหล็กสตุรูปวงแหวนแบบแอนไอโซโทรปิตาม แนวรัศมี ซึ่งอำนาจแม่เหล็กตกค้างในทิศทางตามแนวรัศมีของวงแหวนจะเพิ่มขึ้นและลดลงเป็น ช่วง ๆ ขนาด 90 องศาในทิศทางตามแนวเส้นรอบรูปของวงแหวน และอำนาจแม่เหล็กตกค้างใน ทิศทางตามแนวรัศมีเหนือเส้นรอบรูปทั้งหมดของวงแหวนจะมีค่าสูงสุดขนาด 0.95 ถึง 1.60 T และค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 50 ถึง 95% ของค่าสูงสุด วิธีการเตรียมแม่เหล็กหลายขั้วรูปวงแหวน สำหรับมอเตอร์แม่เหล็กถาวร เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กแก่แม่เหล็กเพื่อที่ว่า ขอบเขตระหว่างขั้ว N และ S จะถูกกำหนดอยู่ภายในพิสัยที่อยู่ตรงกลางในทิศทางตามแนวรัศมี ซึ่งอำนาจแม่เหล็กตกค้างมีค่าน้อยที่สุดและวางตัวออกไป จำนวนบวกหรือจำนวนลบ10 องศาจากตำแหน่งดังกล่าวในทิศ ทางตามแนวเส้นรอบรูป วิธีการเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการใช้แบบหล่อซึ่งมีแกนทำด้วยวัสดุเฟอร์โรแม็ค เนติค การบรรจุโพรงแบบหล่อด้วยผงแม่เหล็ก การอัดแน่นต่อผงแม่เหล็กในขณะที่ทำการใช้สนาม แม่เหล็กจัดทิศทางตามการอัดแน่นตามแนวดิ่งในกระบวนการสนามแม่เหล็กแนวราบ และการเผา ผนึกต่อผงอัดแน่นที่ได้ ฉะนั้น จะเป็นการสร้างแม่เหล็กสตุรูปวงแหวนแบบแอนไอโซโทรปิตาม แนวรัศมี ซึ่งอำนาจแม่เหล็กตกค้างในทิศทางตามแนวรัศมีของวงแหวนจะเพิ่มขึ้นและลดลงเป็น ช่วง ๆ ขนาด 90 องศาในทิศทางตามแนวเส้นรอบรูปของวงแหวน และอำนาจแม่เหล็กตกค้างใน ทิศทางตามแนวรัศมีเหนือเส้นรอบรูปทั้งหมดของวงแหวนจะมีค่าสูงสุดขนาด 0.95 ถึง 1.60 T และค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 50 ถึง 95% ของค่าสูงสุด วิธีการเตรียมแม่เหล็กหลายขั้วรูปวงแหวน สำหรับมอเตอร์แม่เหล็กถาวร เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กแก่แม่เหล็กเพื่อที่ว่า ขอบเขตระหว่างขั้ว N และ S จะถูกกำหนดอยู่ภายในพิสัยที่อยู่ตรงกลางในทิศทางตามแนวรัศมี ซึ่งอำนาจแม่เหล็กตกค้างมีค่าน้อยที่สุดและวางตัวออกไป บวกลบ10 องศาจากตำแหน่งดังกล่าวในทิศ ทางตามแนวเส้นรอบรูปThe DC60 method involves a process of using a mold with a ferromagnetic core, filling the mold cavity with magnetic powder, compacting the magnetic powder while applying a magnetic field, aligning the vertical compaction in the horizontal magnetic field process, and sintering the resulting compacted powder. This creates an anisotropic radial ring magnet where the residual magnetic force in the radial direction increases and decreases in 90-degree increments along the circumference. The residual magnetic force in the radial direction over the entire circumference of the ring has a maximum value of 0.95 to 1.60 T and a minimum value of 50 to 95% of the maximum. The preparation of multipole ring magnets for permanent magnet motors involves magnetizing the magnet so that the boundary between the N and S poles is defined within the central radial range, where the residual magnetic force is minimal and oriented plus or minus 10 degrees from that position along the circumference. The method involves a process of using a mold with a core made of a ferromagnetic material, filling the mold cavity with magnetic powder, compacting the magnetic powder while applying a magnetic field, aligning the vertical compaction in the horizontal magnetic field process, and sintering the resulting compacted powder. This creates an anisotropic radial ring magnet where the residual magnetic force in the radial direction increases and decreases in 90-degree increments along the circumference. The residual magnetic force in the radial direction over the entire circumference of the ring has a maximum value of 0.95 to 1.60 T and a minimum value of 50 to 95% of the maximum. The preparation of multipole ring magnets for permanent magnet motors involves magnetizing the magnet so that the boundary between the N and S poles is defined within the central radial range, where the residual magnetic force is minimal and oriented ±10 degrees from that position along the circumference.

Claims (3)

1. วิธีการเตรียมแม่เหล็กสตุรูปวงแหวนแบบแอนไอโซโทรปิตามแนวรัศมี ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนของการใช้แบบหล่อสำหรับการอัดแน่นต่อแม่เหล็กรูปวงแหวน ซึ่งแกนทำด้วยวัสดุเฟอร์โร แม็คเนติคบางส่วนเป็นอย่างน้อย ที่มีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กอิ่มตัวขนาด 0.5 T เป็นอย่าง น้อย การบรรจุโพรงแบบหล่อด้วยผงแม่เหล็ก การอัดแน่นต่อผงแม่เหล็กในขณะที่ทำการใช้สนาม แม่เหล็กจัดทิศทางตามการอัดแน่นตามแนวดิ่งในกระบวนการสนามแม่เหล็กแนวราบ และการเผา ผนึกต่อผงอัดแน่นที่ได้ ซึ่งมีลักษณะที่วิธีการประกอบด้วยหนึ่งในการดำเนินการ (1) ถึง (3) ต่อไป นี้เป็นอย่างน้อย (1) เมื่อทำการใส่สนามแม่เหล็ก ทำการหมุนผงแม่เหล็กด้วยมุม 90 องศาในทิศทางตาม แนวเส้นรอบรูปของแบบหล่อ และจากนั้นใส่สนามแม่เหล็กอีกครั้ง (2) เมื่อทำการใส่สนามแม่เหล็ก ทำการหมุนขดลวดซึ่งสร้างสนามแม่เหล็กด้วยมุม 90 องศาในทิศทางตามแนวเส้นรอบรูปของแบบหล่อ และสัมพัทธ์กับผงแม่เหล็ก และจากนั้นใส่สนาม แม่เหล็กอีกครั้ง และ (3) ทำการจัดวางสองกลุ่มของคู่ขดลวดซึ่งสร้างสนามแม่เหล็กในลักษณะที่ล้อมรอบ บริเวณรอบรูปของแบบหล่อและในลักษณะที่ทิศทางของสนามแม่เหล็กซึ่งถูกใช้พร้อมด้วยคู่ขด ลวดจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ทำการใส่สนามแม่เหล็กกับคู่ขดลวดหนึ่ง และจากนั้นใส่สนามแม่ เหล็กกับอีกคู่ขดลวด ฉะนั้น จะเป็นการสร้างแม่เหล็กสตุรูปวงแหวนแบบแอนไอโซโทรปิตามแนวรัศมีที่มีอำนาจ แม่เหล็กตกค้าง ซึ่งอำนาจแม่เหล็กตกค้างในทิศทางตามแนวรัศมีของวงแหวนจะเพิ่มขึ้นและลดลง เป็นช่วง ๆ ขนาด 90 องศาในทิศทางตามแนวเส้นรอบรูปของวงแหวน และอำนาจแม่เหล็กตกค้าง ในทิศทางตามแนวรัศมีเหนือเส้นรอบรูปทั้งหมดของวงแหวนจะมีค่าสูงสุดขนาด 0.95 ถึง 1.60 T และค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 50 ถึง 95% ของค่าสูงสุด1. The method for preparing radially anisotropic ring magnets consists of the following steps: the use of a mold for compacting the ring magnet, the core of which must be at least partially ferromagnetic, with a saturated magnetic flux density of at least 0.5 T; filling the mold cavity with magnetic powder; compacting the magnetic powder while applying a magnetic field oriented vertically in the horizontal magnetic field process; and sintering the compacted powder. The method consists of at least one of the following operations (1) to (3): (1) When applying a magnetic field, rotate the magnetic powder at a 90-degree angle in the direction along the perimeter of the mold and then apply a magnetic field again; (2) When applying a magnetic field, rotate the magnetic field coils at a 90-degree angle in the direction along the perimeter of the mold and relative to the magnetic powder and then apply a magnetic field again; and (3) arrange two groups of magnetic field coil pairs in such a way that they encircle the perimeter of the mold and in such a way that the directions of the magnetic fields applied with the coil pairs are perpendicular to each other; and apply a magnetic field to one coil pair. Then, a magnetic field is applied to another pair of coils, thus creating an anisotropic radial ring magnet with residual magnetism. The residual magnetism in the radial direction of the ring increases and decreases in 90-degree increments along the circumference of the ring, and the residual magnetism in the radial direction above the entire circumference of the ring has a maximum value of 0.95 to 1.60 T and a minimum value of 50 to 95% of the maximum value. 2. วิธีการเตรียมแม่เหล็กสตุรูปวงแหวนแบบแอนไอโซโทรปิตามแนวรัศมีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งสนามแม่เหล็กที่จะถูกใช้ต่อผงแม่เหล็กระหว่างกระบวนการหนึ่งทันทีทันใดก่อนหน้าการอัด แน่นหรือระหว่างการอัดแน่นจะมีกำลังขนาด 1.25x105/ไพ ถึง 2x106/ไพ A/m2. Method for preparing radially anisotropic ring magnets according to claim 1, where the magnetic field applied to the magnetic powder during a process, immediately before or during compression, has a strength of 1.25 x 10⁵/pi to 2 x 10⁶/pi A/m. 3. วิธีการเตรียมแม่เหล็กหลายขั้วรูปวงแหวนสำหรับมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ซึ่งประกอบด้วย การทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กแก่แม่เหล็กสตุรูปวงแหวนแบบแอนไอโซโทรปิตามแนวรัศมี ซึ่งถูก เตรียมขึ้นโดยวิธีการตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ในขั้วจำนวน 4n (โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มขนาด 1 ถึง 20) เพื่อที่ว่าขอบเขตระหว่างขั้ว N และ S จะถูกกำหนดอยู่ภายในพิสัยที่อยู่ตรงกลางในทิศ ทางตามแนวรัศมี ซึ่งอำนาจแม่เหล็กตกค้างมีค่าน้อยที่สุดและวางตัวออกไป บวกลบ10 องศาจาก ตำแหน่งดังกล่าวในทิศทางตามแนวเส้นรอบรูป3. The method for preparing annular multipole magnets for permanent magnet motors involves radially magnetizing anisotropic annular magnets, prepared by method according to claim 1 or 2, with 4n poles (where n is an integer from 1 to 20) such that the boundary between the N and S poles is defined within a central radial range where the residual magnetism is minimal and oriented ±10 degrees from that position in the circumferential direction.
TH501002849A 2005-06-21 Method for preparing radial anisotrophic ring-shaped magnets and ring-shaped multipolar magnets for permanent magnet motors. TH72599A (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH72599A true TH72599A (en) 2005-11-21

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100498989C (en) Method for manufacturing radial anisotropic ring magnet
JP6907742B2 (en) Magnet material manufacturing method, motor manufacturing method
CN101118807B (en) Magnetic aligning device of aeolotropism adhesive bonding or sintered multipolar annular magnetic body
CN102456463B (en) A kind of method preparing multipole orientation annular magnetic and the device of enforcement the method
US20090053091A1 (en) Method for preparing radially anisotropic magnet
KR20080092350A (en) Permanent magnet rotor and motor using it
KR101123169B1 (en) Radial anisotropic cylindrical sintered magnet and permanent magnet motor
JPWO2005124800A1 (en) Manufacturing method of radial anisotropic cylindrical sintered magnet and cylindrical multipolar magnet for permanent magnet motor
JP4605317B2 (en) Rare earth anisotropic bonded magnet manufacturing method, magnet molded body orientation processing method, and magnetic field molding apparatus
JPS6134249B2 (en)
CN213471601U (en) An Anisotropic Permanent Magnet Radial Multistage Magnetic Ring Magnetic Circuit Die
CN201069705Y (en) Magnetic field direction device for anisotropical adhesion or agglomeration multi-pole ring magnetic body
JP2015032805A (en) Method for manufacturing anisotropic bonded magnet
JP2004153867A (en) Radial anisotropic sintered magnet, method for manufacturing the same, magnet rotor and motor
JP2001167963A (en) Method of manufacturing magnet and mold for molding magnet
JPS6214410A (en) Manufacture of cylindrical magnet
JPS61154118A (en) Molding method in magnetic field of rare earth magnet and device thereof
CN208299551U (en) The radial 40 octupole magnet rings of permanent-magnet ferrite
JPS5923448B2 (en) anisotropic magnet
JP7381851B2 (en) Method for manufacturing cylindrical bonded magnet, mold for forming cylindrical bonded magnet, and cylindrical bonded magnet
Martinek et al. Optimizing magnetic effects through shaped field magnets
JP4013916B2 (en) Orientation processing device for anisotropic bonded magnet for 4-pole motor
JPH04112504A (en) Manufacture of pare-earth magnet
TWI545973B (en) External magnetic circuit improved structure
KR20070023644A (en) Manufacturing method of radial anisotropic cylindrical sintered magnet and cylindrical multipole magnet for permanent magnet motor