Somaloy 700:电磁元件设计优化最后的

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粉末金属的作用比你想象的要大——如果你有合适的材料的话。了解每个材料过程的优点和微妙之处就可以让你的产品在竞争激烈的市场中脱颖而出

你应该尽快了解的三个新兴材料工艺是1P 3P和5P软磁复合材料

这些术语不仅指你的供应商如何加工零件,还指它如何制造材料。当您为应用程序考虑1P、3P或5P时,您要考虑的是原材料本身和允许您传递某些品质以获得更好性能的过程

DYK吗?“P”代表“过程”。)

那么,每种材料能做什么呢?哪种方式对您的电磁组件最有利?

电磁元件设计的SMC选项

软磁复合材料是一种电绝缘材料,代表了粉末冶金的许多独特优势。更具体地说,1P 3P和5P是Hoganas的Somaloy 700系列金属粉末,独特的混合提高交流电磁设计。

选择理想的Somaloy属性有点像呼叫技术支持(但压力要小得多)。理想情况下,你从1P开始作为基线。如果您的部件在性能方面需要更多帮助,我们会将您送到2级技术支持(在本例中为3P)。如果这还不够,是时候尝试5P了。

软磁复合材料性能使用的粉末,零件的密度,以及压后热处理.使用的粉末类型会影响零件的磁性。

热处理事项

热处理很大程度上定义了1P、3P和5P处理方案。它有助于赋予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工艺,包括所涉及的热处理:

Somaloy 1便士

1P是指你以一种单一的方式挤压零件并加工它——严格地在空气气氛中。1P处理是设计来的提高机械强度你的电磁组件。

注意,尽管有这个名字,1P仍然是热处理的。在Ho欧洲杯手机投注rizon,我们处理1P的最高温度约为500°C。这种处理方法提供了约550的最大渗透性。

考虑了1P软磁复合材料系列最经济的基线选择

电磁元件设计- 1p3p 5phoganas

Somaloy3 p

3P意味着我们会像以前一样压榨你的材料,但会更进一步。

用3P压实粉末,然后加入a磁性氧化物涂层对粒子。

这额外的两步促进高磁导率(多达700甚至更多)与优异的机械强度.第二步的温度低于铁的退火温度,因此核心的损失相对于1P过程减少了,但仍然没有完全优化…

Somaloy5便士

5P软磁复合材料是在含氮的温度稍高的气氛中产生的。

这是第一步最先进的过程和1P 3P是一样的。然而,下面的步骤是在使你的压实铁粉退火的温度下进行的。

这种独特加工的好处是什么?的最低的损失渗透率可达700,频率可达1000hz。

警告:5便士是这三种选择中最贵的。

你的项目怎么样?

软磁复合材料创造独一无二的造型能力——不管是1P、3P还是5P。反过来,这种能力会给你:

  • 节约成本
  • 最优性能
  • 紧凑的设计

您现在可能想知道哪种最适合您的项目。

哪种粉末和加工方法最适合你的零件取决于磁性能和机械强度要求

Somaloy 1便士

这种材料的独特特性完成多个零件的要求.下面是一些例子:

  • 汽车点火线圈——第一个软磁复合材料部件!
  • 电磁电机设计——同轴电机,电机外形独特,强度要求不高
  • 螺线管——电磁螺线管设计,具有简单的进出功能

Somaloy3 p

电磁元件设计-粒子

如果中等岩心损失你需要的是高强度,那么3P最适合你。

3P的用法与1P相似,只是你要找的是3P更高的强度或稍高的磁性

某些螺线管是典型的3P示例。为什么?螺线管有一个给定的响应时间。但更高的磁性性能将缩短响应时间。所以高性能的螺线管会更快地停止。你肯定能想到这个速度的实际用途!

某些类型的交流电机设计是伟大的匹配3P,太。具体来说,你需要在某些电机上有更高的强度,这样它们就不会坏了。当你有一个部件不断地撞击其他部件时,提高长期耐用性是关键。

Somaloy 5便士

这些是完美的应用程序中高频产生热量是关键

排在第一位的是高性能、高效率、低损耗的电机。想想无刷直流电动机。传统的处理方法是用高端的硅钢(又名电气钢)层压板。

为什么?这些电机往往有较高的工作频率。这就是普通层压钢不够的地方,所以传统主义者转向硅电钢板。但5P给你同样的好处,高性能硅钢层压板,与附加的形状制造能力。

(相关文章:永磁电机vs.感应电机效率

软磁:塑造电磁电机设计的未来

目前关于1P, 3P和5P材料方法的信息还很少,所以如果你头晕目眩,我们就会知道。一旦汽车和其他行业了解到这些软磁材料提供的独特电机效率,情况就会改变。

他们受的教育这么少,最好是与粉末金属零件供应商讨论您的特定需求,以优化电机性能和成本.经验丰富的专家将能够解释材料差异和3d零件成型的细微差别。这种帮助对于那些利用软磁的3d形状制造能力的新手来说尤其重要。

北美只有四家供应商使用1P, 3P和5P材料。(我们是一个人,我们直接从物质来源得到它。)

需要更多关于改进电机设计的信息?下面的介绍级指南告诉你所有你需要知道的(然后一些)关于SMC材料是如何使用和加工的。
交流电机效率:介绍软磁复合材料-下载电子书在这里!


(编者注:本文最初发布于2018年6月,最近进行了更新。)

主题:材料属性汽车


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