GG anisotrópico húmedo, isotrópico seco; Imán de ferrita dura anisotrópica seca
El moldeo del imán de ferrita dura se realiza principalmente mediante una máquina de prensa equipada con una bobina que puede generar un campo magnético externo para obtener un imán anisotrópico. El material para fabricar un imán de ferrita dura anisotrópica generalmente se encuentra en estado de suspensión húmeda para que las moléculas se puedan alinear perfectamente en el proceso de moldeo. Así que llamamos a los imanes fabricados mediante un proceso tan amable como los imanes de ferrita dura anisotrópica húmeda que solo pueden magnetizarse a lo largo de la orientación previa. El (BH) max de la ferrita dura anisotrópica es varias veces más fuerte que el imán de ferrita dura isotrópica.
La materia prima para fabricar imanes isotrópicos de ferrita dura generalmente se encuentra en estado de polvo seco. El moldeado se realiza mediante una máquina perforadora que no podría aplicar un campo magnético externo sobre el imán. Por lo tanto, los imanes obtenidos posteriormente se denominan imanes de ferrita dura isotrópicos secos. La magnetización en un imán de ferrita dura isotrópica se puede realizar con cualquier orientación y patrón preferido dependiendo del yugo de magnetización.
También hay un tipo de imán de ferrita dura llamado imán de ferrita dura anisotrópica seca. Está hecho de polvo de material seco pero está orientado por un campo magnético externo. La propiedad magnética del imán de ferrita dura anisotrópica seca es menor que la del anisotrópico húmedo. Por lo general, el proceso seco y anisotrópico se utiliza para moldear un imán con una estructura compleja pero una propiedad más alta que la isotrópica.
Tolerancia de forma y dimensión
El imán de ferrita dura se puede moldear económicamente con anillo, segmento de arco, rectangular, disco, cilindro, trapecio o 2 geometrías combinadas en una sola pieza. Dependiendo de estas geometrías básicas, la esfera, la forma de olivar y otras geometrías irregulares están disponibles mediante un proceso de mecanizado adicional. El ranurado en imán de ferrita dura se puede realizar mediante un diseño previo en el proceso de molienda de herramientas o diamante. Los imanes de ferrita dura con estructura 3S (superpequeña, supergrande y superfina) también se pueden producir mediante un proceso de moldeo en húmedo.
La desviación dimensional del imán de ferrita dura se controla dentro de + / - 2% antes de mecanizarse, y podría controlarse dentro de + / - 0,10 mm después de ser simplemente rectificado con una herramienta de diamante. Se puede lograr una tolerancia aduanera o un control preciso incluso + / - 0.015 mm, pero debe negociarse. En la mayoría de las circunstancias, el imán de ferrita dura anisotrópica húmeda se suministra con superficies paralelas a la orientación anisotrópica sin rectificar y otras superficies rectificadas. Las definiciones sobre tolerancia de concentricidad, redondez, cuadratura, perpendicularidad y otras, consulte la norma MMPA No. 0100-00 o DIN17410 o ISO2768.
Herramientas de imán de ferrita dura
El proceso económico para la fabricación de imanes de ferrita dura en grandes cantidades es mediante moldeo con herramientas. Las herramientas para hacer un imán de ferrita dura anisotrópico son considerablemente caras, pero para hacer un imán de ferrita dura isotrópico es barato. Si el imán requerido tiene el mismo diámetro, o la misma longitud y ancho cuando es de tipo bloque, como el herramental actual, entonces podemos utilizar el herramental listo para moldear imanes de diferentes espesores / alturas dentro del rango permitido.
En la práctica, a veces cortamos bloques grandes, trituramos un anillo / disco de mayor diámetro y un tipo de segmento de arco de máquina de dimensión cercana en el requerido. Este proceso es útil para obtener dimensiones precisas, para ahorrar costos de herramientas cuando la cantidad de pedido no es tan grande (particularmente en la fase de prototipo) y para homogeneizar el peso y el flujo de cada pieza de producto. La escasez de hacer imanes a máquina tiene un costo muy elevado.
Rendimiento magnético típico para imanes de ferrita dura
Calificación | Remanencia | Fuerza coercitiva | Coercitivo intrínseco | Energía máxima | Densidad | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) máx. | ||||||
monte | Gs | KA / m | Oe | KA / m | Oe | KJ /m³ | MGOe | g/cm³ | |
Y8T | 200-235 | ≧2000 | 125-160 | ≧1570 | 210-280 | ≧2610 | 6.5-9.5 | ≧0.8 | 4.8 |
Y22H | 310-360 | ≧3100 | 220-250 | ≧2770 | 280-320 | ≧3520 | 20.0-24.0 | ≧2.5 | 4.9 |
Y25 | 360-400 | ≧3600 | 135-170 | ≧1700 | 140-200 | ≧1760 | 22.5-28.0 | ≧2.8 | 4.9 |
Y26H-1 | 360-390 | ≧3600 | 200-250 | ≧2512 | 225-255 | ≧2830 | 23.0-28.0 | ≧2.9 | 4.9 |
Y26H-2 | 360-380 | ≧3600 | 263-288 | ≧3300 | 318-350 | ≧4000 | 24.0-28.0 | ≧3 | 4.9 |
Y27H | 350-380 | ≧3500 | 225-240 | ≧2830 | 235-260 | ≧2950 | 25.0-29.0 | ≧3.1 | 4.9 |
Y28 | 370-400 | ≧3700 | 175-210 | ≧2200 | 180-220 | ≧2260 | 26.0-30.0 | ≧3.3 | 4.9 |
Y28H-1 | 380-400 | ≧3800 | 240-260 | ≧3020 | 250-280 | ≧3140 | 27.0-30.0 | ≧3.4 | 4.9 |
Y28H-2 | 360-380 | ≧3600 | 271-295 | ≧3400 | 382-405 | ≧4800 | 26.0-30.0 | ≧3.3 | 4.9 |
Y30 | 370-400 | ≧3700 | 175-210 | ≧2200 | 180-220 | ≧2260 | 26.0-30.0 | ≧3.3 | 4.9 |
Y30BH | 380-390 | ≧3800 | 223-235 | ≧2800 | 231-245 | ≧2900 | 27.0-30.0 | ≧3.4 | 4.9 |
Y30H-1 | 380-400 | ≧3800 | 230-275 | ≧2890 | 235-290 | ≧2950 | 27.0-32.5 | ≧3.4 | 4.9 |
Y30H-2 | 395-415 | ≧3950 | 275-300 | ≧3460 | 310-335 | ≧3900 | 27.0-32.0 | ≧3.4 | 4.9 |
Y32 | 400-420 | ≧4000 | 160-190 | ≧2010 | 165-195 | ≧2070 | 30.0-33.5 | ≧3.8 | 4.9 |
Y32H-1 | 400-420 | ≧4000 | 190-230 | ≧2390 | 230-250 | ≧2890 | 31.0-35.0 | ≧3.9 | 4.9 |
Y32H-2 | 400-440 | ≧4000 | 224-240 | ≧2810 | 230-250 | ≧2890 | 31.0-34.0 | ≧3.9 | 4.9 |
Y33 | 410-430 | ≧4100 | 220-250 | ≧2760 | 225-255 | ≧2830 | 31.5-35.0 | ≧4 | 4.9 |
Y33H | 410-430 | ≧4100 | 250-270 | ≧3140 | 250-275 | ≧3140 | 31.5-35.0 | ≧4 | 4.9 |
Y34 | 420-440 | ≧4200 | 200-230 | ≧2510 | 205-235 | ≧2580 | 32.5-36.0 | ≧4.1 | 4.9 |
Y35 | 430-450 | ≧4300 | 215-239 | ≧2700 | 217-241 | ≧2730 | 33.1-33.2 | ≧4.2 | 4.9 |
Y36 | 440-450 | ≧4400 | 247-271 | ≧3100 | 250-374 | ≧3140 | 35.1-38.3 | ≧4.4 | 4.9 |
Y38 | 440-460 | ≧4400 | 285-305 | ≧3580 | 294-310 | ≧3690 | 36.6-40.6 | ≧4.6 | 4.9 |
Y40 | 450-460 | ≧4500 | 330-354 | ≧4150 | 340-360 | ≧4270 | 37.6-41.8 | ≧4.7 | 4.9 |
Propiedad física de los imanes de ferrita dura
Temperatura de Curie (° C) | 450 |
Temperatura máxima de funcionamiento (° C) | 250 |
Dureza (Hv) | 480-580 |
Densidad (g / cm3) | 4.8 - 4.9 |
Permeabilidad relativa al retroceso (μrec) | 1.05 - 1.20 |
Intensidad del campo de saturación, kOe (KA / m) | 10 (800) |
Coeficiente de temperatura de Br (% / ° C) | -0.2 |
Coeficiente de temperatura de iHc (% / ° C) | 0.3 |
Resistencia a la tracción (N / mm) | GG lt; 100 |
Resistencia a la ruptura transversal (N / mm) | 300 |
Estándar de EE. UU. - Imán permanente de ferrita / cerámica
Calificación | Remanencia | Fuerza coercitiva | Coercitivo intrínseco | Energía máxima | Densidad | Tw Max | Observación | ||||
Br | Hcb | Hcj | BHmax | ||||||||
KG | monte | KOe | KA / m | KOe | KA / m | KJ / m3 | MGOe | g / cm3 | ℃ | ||
C1 | 2.3 | 230 | 1.86 | 150 | 3.5 | 258 | 8.36 | 1.05 | 4.8 | 250 | Isotrópico |
C5 | 3.8 | 380 | 2.4 | 190 | 2.5 | 200 | 27.1 | 3.4 | 4.9 | 250 | |
C7 | 3.4 | 340 | 3.23 | 258 | 4.0 | 318 | 21.9 | 2.75 | 4.9 | 250 | |
C8(C8A) | 3.85 | 385 | 2.95 | 235 | 3.0 | 240 | 27.8 | 3.5 | 4.9 | 250 | Anisótropo |
C8B | 4.2 | 420 | 2.9 | 232 | 2.96 | 236 | 32.8 | 4.1 | 4.9 | 250 | |
C9 | 3.8 | 380 | 3.5 | 280 | 4.0 | 320 | 26.4 | 3.3 | 4.9 | 250 | |
C10 | 4.0 | 400 | 3.6 | 288 | 3.5 | 280 | 30.4 | 3.8 | 4.9 | 250 | |
C11 | 4.3 | 430 | 2.5 | 200 | 2.55 | 204 | 34.4 | 4.3 | 4.9 | 250 | |
El Comité de Normas Internacionales de Electrónica (IEC404-8-1)
Calificación | Remanencia | Fuerza coercitiva | Coercitivo intrínseco | Energía máxima | Densidad | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) máx. | ||||||
KG | monte | KOe | KA / m | KOe | KA / m | KJ / m3 | MGOe | g / cm3 | |
HF8 / 22 | 2.00-2.20 | 200-220 | 1.57-1.76 | 125-140 | 2.76-2.89 | 220-230 | 6.5-6.8 | 0.8-1.1 | 4.8 |
HF20 / 19 | 3.20-3.33 | 320-333 | 2.14-2.39 | 170-190 | 2.39-2.51 | 190-200 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF20 / 28 | 3.10-3.25 | 310-325 | 2.76-2.89 | 220-230 | 3.52-3.64 | 280-290 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF22 / 30 | 3.50-3.65 | 350-365 | 3.20-3.33 | 255-265 | 3.64-3.77 | 290-300 | 22.0-23.5 | 2.8-3.0 | 4.9 |
HF24 / 16 | 3.50-3.65 | 350-365 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24 / 23 | 3.50-3.65 | 350-365 | 2.76-2.89 | 220-230 | 2.89-3.01 | 230-240 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24 / 35 | 3.60-3.70 | 360-370 | 3.27-3.39 | 260-270 | 4.40-4.52 | 350-360 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF26 / 16 | 3.70-3.80 | 370-380 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 26.0-27.0 | 3.2-3.4 | 4.9 |
HF26 / 18 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.20-2.39 | 175-190 | 2.26-2.39 | 180-190 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26 / 24 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.01-3.14 | 240-250 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26 / 26 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.27-3.39 | 260-270 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26 / 30 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.77-3.89 | 300-310 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF28 / 26 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.14-3.33 | 250-265 | 3.27-3.45 | 260-275 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF28 / 28 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.50-3.60 | 280-290 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF30 / 26 | 3.95-4.05 | 395-405 | 3.14-3.33 | 250-260 | 3.27-3.39 | 260-270 | 30.0-31.5 | 3.8-3.9 | 4.9 |
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