Somaloy 700:电磁部件设计优化最后的

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粉末金属比你想象的更多 - 如果你有合适的材料。了解每个材料过程的优势和微妙之处可以让您的产品在竞争激烈的市场中脱颖而出

三个新兴材料流程您应该尽快了解1p,3p和5p软磁复合材料

这些术语不仅指您的供应商如何处理零件,还可以如何制造材料。当您考虑申请的1P,3P或5P时,您可以查看原材料本身和允许您赋予某些质量以实现更好性能的过程

DYK?“P”代表“过程”。)

那么,每个材料可以做些什么?哪个最有利于您的电磁组分?

电磁组件设计的SMC选项

软磁复合材料是一种电绝缘材料,代表粉末冶金的许多独特优点。更具体地说,1p,3p和5p是hoganas'索马洛700线金属粉末,独特地混合以改善交流电磁设计。

选择理想的索马洛特性有点像呼叫技术支持(但压力较小)。理想情况下,您以1P为基准开始。如果您的部件需要更多的帮助,我们可以向您发送2级技术支持(或在这种情况下,3P)。如果这仍然不够,现在是时候尝试5P了。

软磁复合性能受到影响使用粉末,部分密度和后压热处理。使用的粉末类型会影响您的磁性性能。

热处理事件

热处理在很大程度上定义了1P,3P和5P处理替代方案。它有助于提供金属令人印象深刻的磁性和机械强度。

以下是我们如何定义每种材料过程,包括所涉及的热处理:

索马洛1P.

1P表示您按下零件并以单一的方式处理 - 严格地在空中气氛中。1P处理设计为提高机械强度你的电磁组分。

请注意,尽管如此,仍然有1P仍然热处理。在地平欧洲杯手机投注线上,我们在最高温度约为500°C的最高温度下进行1P。该处理方法提供约550的最大渗透率。

考虑1P软磁复合材料系列最经济的基线选项

电磁组件设计 -  1P 3P 5P Hoganas

索马洛3P.

3P表示我们以前按下材料,但进一步取得一点。

3P我们紧致粉末,然后添加一个磁氧化物涂层颗粒。

这些额外的两个步骤促进更高的渗透性(高达700甚至更多)出色的机械强度。步骤2中的温度低于铁的退火温度,因此核心损失相对于1P过程减少,但仍未完全优化......

索马洛5P.

在含有氮气的略高温气氛中产生5P软磁复合物。

第一步最先进的过程与1P和3P的相同。然而,以下步骤在使压制铁粉末退火的温度下进行。

这个独特的处理的好处?这最低损失在三个中,允许允许高达700并且频率高达1,000赫兹可能。

警告:5P是这三种选项中最昂贵的。

你的项目怎么样?

软磁复合材料造成一种种类的形状制造能力- 无论是1p,3p还是5p。反过来,这种能力给你:

  • 节约成本
  • 最佳性能
  • 紧凑的设计

你可能想知道现在哪个最适合你的项目。

哪种粉末和加工最适合您的零件取决于磁性性能和机械强度必需的

索马洛1P.

这种材料的独特特征满足许多零件的要求。这里有些例子:

  • 汽车中的点火线圈 - 第一个软磁复合部分!
  • 电磁电机设计- 共轴电动机,独特的电动机形状不需要高强度
  • 电磁阀 - 电磁螺线管设计简单/外功能

索马洛3P.

电磁组分设计 - 粒子

如果中等核心损失和高强度是您需要的,然后3P对您最适合。

3p的用途与您正在寻找的1P之外更高的强度或略高的磁性能

某些螺线管是经典的3P实例。为什么?螺线管具有给定的响应时间。但较高的磁性能将缩短该响应时间。因此,更高的螺线管会更快地阻止它。当然,你可以想到这种速度的实际用途!

某些类型的AC电动机设计也是3P的匹配。具体而言,您希望在某些电机中更高的强度,因此它们不会破坏。当您有一个始终如一地撞击其他内容时,改善了长期耐用性是关键。

索马洛5P.

这些都是完美的应用中高频率发热至关重要

顶部列表将是高性能,高效,低损耗电机。想想无刷直流(BLDC)电动机。传统的处理方式是使用高端硅钢(又名钢铁)层压板。

为什么?这些电动机往往具有更高的操作频率。这就是平均层压钢的地方,因此传统主义者转向硅电钢板。但是,5P为您提供了高性能硅钢层压材料的相同益处,具有额外的形状能力。

(相关文章:永磁电机与感应电机效率

软磁性:塑造电磁电机设计的未来

在1P,3P和5P材料方法上有很少的信息,所以如果你的头部旋转,我们会得到它。一旦汽车和其他行业抓住了独特的电动机效率,这些软磁材料提供,那就改变了。

在那里的教育很少,最好是用粉末金属零件供应商讨论您的特定需求,以优化电动机性能和成本。经验丰富的专家将能够解释物质差异和三维部分成形的细微差别。这对利用软磁磁性的三维形状能力的新型来说,这互助的手对那些新的人来说尤为重要。

北美只有四个供应商使用1P,3P和5P材料。(我们是一个,我们直接从材料来源得到它。)

需要更多关于改善电动机设计的信息吗?下面的介绍指南告诉您所需的一切(以及一些)关于SMC材料如何使用和处理。
新的呼叫动作


(编者注:本文最初发布于2018年6月,最近已更新。)

话题:材料特性电机


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