Imán de bloque de ferrita

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 ferrita dura anisotrópica es varias veces más fuerte que el imán de ferrita dura isotrópica ...
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Descripción

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 /

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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