Uma breve introdução aos ímãs de anel NdFeB radialmente orientados

Muitos usuários de ímã tendem a confundir magnetização radial com magnetização diametral. Como o nome indica, a direção de magnetização de ímãs em anel magnetizados radialmente é ao longo do vetor radial. Para ímãs NdFeB sinterizados, a magnetização radial é baseada na orientação radial, mas o ímã em anel NdFeB radialmente orientado está servindo mais como base para obter ímãs em anel NdFeB multipolares.

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Além do convencional metalurgia do pó processo, ímãs de anel NdFeB radialmente orientados também podem ser fabricados por meio de processo deformado a quente. O processo de metalurgia do pó não é fácil de fabricar ímã com diâmetro pequeno ou altura elevada devido à anisotropia do módulo de jovem. Nesse ínterim, também é difícil obter alto grau de orientação e desempenho magnético devido ao projeto do campo de orientação relativamente complicado. O processo deformado a quente utiliza nanocristalino NdFeB em pó como matéria-prima e ainda mais comprimi-lo em branco denso sob uma certa temperatura, então, eventualmente, obtido ímã de anel de densidade total através do processo de deformação a quente.

Processo de metalurgia do pó

A orientação do campo magnético durante o processo de moldagem utiliza interações entre o pó NdFeB e o campo magnético externo para ordenar a direção de magnetização fácil do pó e torná-lo consistente com a direção de magnetização final. O modo de geração principal de campo de orientação radial inclui tecnologia de orientação repulsiva regular e tecnologia chinesa de orientação rotativa exclusiva.

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Tecnologia de orientação repulsiva

O circuito magnético de tecnologia de orientação de repulsão é composto por bobinas elétricas e molde. Mais especialmente, o mandril do molde e a luva de montagem do molde fêmea adotam material condutor magnético. O punção e o molde fêmea são feitos de material condutor não magnético. Bobinas elétricas são colocadas nas extremidades do mandril do molde. A direção da corrente de duas bobinas é oposta e, portanto, o campo magnético repulsivo formará o campo magnético radial para orientar o pó. A tecnologia de orientação repulsiva tem excelente simetria axial e, portanto, a uniformidade do desempenho magnético ao longo da circunferência pode ser garantida. No entanto, a linha de força magnética da direção da altura se desviará do plano horizontal e restringirá a altura do ímã.

Tecnologia de orientação rotativa

A tecnologia de orientação rotativa usa bobina elétrica, forquilha em forma de leque e mandril de molde para formar um campo magnético em forma de leque, então o pó em ângulos diferentes é orientado em sucessão devido à rotação do molde fêmea. A tecnologia de orientação rotativa pode efetivamente reduzir a área do campo de orientação e melhorar a força do campo magnético. No entanto, a precisão do encaixe mecânico do mecanismo de rotação afetará a concentricidade do ímã do anel e a uniformidade do desempenho magnético ao longo da circunferência.

Processo deformado a quente

Nd2Fe14A fase B principal tem estrutura tetragonal e o módulo de elasticidade do eixo de magnetização fácil é relativamente baixo. Para ímãs NdFeB nanocristalinos isotrópicos, sua direção de magnetização fácil formará a orientação preferencial ao longo da direção de pressão durante o processo de deformação a quente. A característica mais notável do processo deformado a quente é que ele não precisa do campo magnético para orientar o pó. O processo deformado a quente é adequado para alta relação L / D e ímãs de anel de parede fina.

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