In de moderne productie is oppervlaktebehandelingstechnologie niet alleen een middel om het uiterlijk van producten te verbeteren, maar ook een belangrijke stap om hun duurzaamheid, corrosieweersta...
Lees meerIn de moderne productie is oppervlaktebehandelingstechnologie niet alleen een middel om het uiterlijk van producten te verbeteren, maar ook een belangrijke stap om hun duurzaamheid, corrosieweersta...
Lees meerIn de moderne productie heeft oppervlaktebehandelingstechnologie, als een belangrijke link in productkwaliteit en esthetiek, steeds meer aandacht gekregen. Poedercoatingapparatuur is een gea...
Lees meerIn de moderne industriële productie is het belang van oppervlaktebehandelingstechnologie steeds prominenter geworden, vooral op het gebied van metaalproductie, auto -industrie, productie van huisap...
Lees meer 1. Selectie van magnetische materialen
Magnetische permeabiliteit:
Magnetische permeabiliteit is een belangrijke parameter om de magnetische geleidbaarheid van materialen te meten. Materialen met een hoge magnetische permeabiliteit kunnen het magnetische veld beter concentreren en de inductieve capaciteit en energieopslagcapaciteit van de inductor verbeteren. Gebruikelijke magnetische materialen met hoge magnetische permeabiliteit zijn onder meer ferriet, ijzerpoederkern en sendust-poederkern.
Selecteer magnetische materialen met de juiste magnetische permeabiliteit volgens de behoeften van specifieke toepassingen. Voor toepassingen die hoge inductiewaarden en energieopslagcapaciteit vereisen, kunnen bijvoorbeeld materialen met een hogere magnetische permeabiliteit worden geselecteerd.
Verzadiging magnetische inductie-intensiteit:
De magnetische inductie-intensiteit van de verzadiging bepaalt het draagvermogen en de stabiliteit van het materiaal onder sterke magnetische velden. Materialen met een hoge magnetische inductie-intensiteit kunnen een hogere stroomdraagcapaciteit en stabiliteit bieden, en zijn geschikt voor toepassingsscenario's met hoge frequentie en hoge stroom.
Bij het selecteren is het noodzakelijk om rekening te houden met de maximale stroom en magnetische veldsterkte in de toepassing om ervoor te zorgen dat de magnetische verzadigingsinductie-intensiteit van het geselecteerde materiaal aan de vereisten kan voldoen.
Temperatuurstabiliteit:
Temperatuur heeft een effect op zowel de magnetische permeabiliteit als de magnetische verzadigingsinductie-intensiteit van magnetische materialen. Daarom kan het kiezen van een magnetisch materiaal met goede temperatuurstabiliteit de prestatiestabiliteit en betrouwbaarheid van de magnetische poederkern bij verschillende temperaturen garanderen.
Voor toepassingen die in een breed temperatuurbereik moeten werken, moet speciale aandacht worden besteed aan de temperatuurstabiliteit van het magnetische materiaal.
Kosten en verwerkbaarheid:
Verschillende magnetische materialen hebben verschillende kosten en verwerkingsproblemen. Bij het kiezen is het noodzakelijk om uitgebreid rekening te houden met de balans tussen kosten en prestaties. Voor sommige speciale toepassingsscenario's kan het nodig zijn om een materiaal te kiezen met hogere kosten maar betere prestaties.
Tegelijkertijd is het ook noodzakelijk om rekening te houden met de verwerkbaarheid en de aanpassing van het materiaal om aan de behoeften van specifieke vormen en maten te voldoen.
2. Selectie van isolatiemedium
Isolatieprestaties:
De belangrijkste functie van het isolatiemedium is het isoleren van wervelstromen en het verminderen van het wervelstroomverlies van de magnetische poederkern. Daarom is het noodzakelijk een diëlektrisch materiaal met goede isolatieprestaties te selecteren.
Parameters zoals isolatieweerstand en diëlektrische constante van het isolatiemedium hebben een belangrijke invloed op de prestaties van de magnetische poederkern. Bij het kiezen is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de isolatieprestaties van het geselecteerde medium aan de toepassingsvereisten kunnen voldoen.
Toevoegingsbedrag:
De toegevoegde hoeveelheid isolatiemedium heeft invloed op de eigenschappen van de magnetische poederkern, zoals magnetische permeabiliteit en weerstand. Over het algemeen geldt dat naarmate de hoeveelheid toegevoegd isolatiemedium toeneemt, de magnetische permeabiliteit afneemt en de soortelijke weerstand toeneemt.
Daarom is het bij het selecteren van de hoeveelheid toe te voegen isolatiemedium noodzakelijk om deze af te wegen op basis van de behoeften van de specifieke toepassing. Het optimale toevoegingsbereik kan worden bepaald door middel van experimentele tests.
Compatibiliteit met magnetische materialen:
Het isolatiemedium moet een goede compatibiliteit hebben met het geselecteerde magnetische materiaal om ervoor te zorgen dat de algehele prestaties van de magnetische poederkern stabiel en betrouwbaar zijn. Bij de selectie moet rekening worden gehouden met de interactie en mogelijke invloed tussen het medium en het magnetische materiaal.
3. Uitgebreide selectiestappen
Duidelijke toepassingsvereisten:
Ten eerste is het noodzakelijk om de toepassingsscenario's en vereisten van de magnetische poederkern te verduidelijken, inclusief inductiewaarde, stroomdraagvermogen, frequentiebereik, temperatuurbereik, enz.
Magnetische materialen screenen:
Selecteer magnetische materialen met de juiste magnetische permeabiliteit, magnetische verzadigingsinductie-intensiteit, temperatuurstabiliteit en kosteneffectiviteit volgens de toepassingsvereisten.
Isolatiemedium selecteren:
Selecteer het juiste isolatiemedium en de toegevoegde hoeveelheid volgens de kenmerken van het magnetische materiaal en de toepassingsvereisten.
Experimentele verificatie:
Controleer door middel van experimentele testen of de combinatie van het geselecteerde magnetische materiaal en isolatiemedium voldoet aan de toepassingseisen. Pas aan en optimaliseer op basis van de testresultaten.
Bepaal het definitieve plan:
Bepaal het definitieve ontwerpplan voor de magnetische poederkern op basis van de experimentele verificatieresultaten, inclusief het type en de specificatie van het magnetische materiaal, het type en de toegevoegde hoeveelheid isolatiemedium, enz.
1. Materiaalkeuze en optimalisatie
Magnetische poedermaterialen: Selecteer ferromagnetische poederdeeltjes van hoge kwaliteit om ervoor te zorgen dat ze stabiele magnetische eigenschappen kunnen behouden in ruwe omgevingen. Houd tegelijkertijd rekening met de deeltjesgrootte en morfologie van de poederdeeltjes, evenals hun impact op de effectieve magnetische permeabiliteit van de magnetische poederkern.
Isolatiemedium: Selecteer een geschikt isolatiemedium om wervelstromen effectief te isoleren en de magnetische poederkern te beschermen tegen omgevingsfactoren. De inhoud en prestaties van het isolatiemedium zijn ook sleutelfactoren die de prestaties van de magnetische poederkern beïnvloeden.
2. Ontwerpoptimalisatie
Structureel ontwerp: Optimaliseer het structurele ontwerp van de magnetische poederkern om de mechanische spanning en chemische erosie te verminderen die kunnen optreden in ruwe omgevingen. Ter bescherming van de magnetische poederkern kan bijvoorbeeld een robuustere schaal of aanvullende beschermingsmaatregelen worden toegepast.
Ontwerp voor warmteafvoer: rekening houdend met de hoge of lage temperatuureffecten die kunnen worden veroorzaakt door ruwe omgevingen, is een redelijk warmteafvoersysteem ontworpen om ervoor te zorgen dat de magnetische poederkern tijdens bedrijf een geschikt temperatuurbereik kan behouden.
3. Productieproces
Persproces: Tijdens het persproces worden de juiste druk en snelheid gebruikt om ervoor te zorgen dat de dichtheid en sterkte van de magnetische poederkern aan de vereisten voldoen, terwijl overmatige defecten en dislocaties worden vermeden.
Gloeibehandeling: Een redelijke gloeitemperatuur en -tijd kunnen de interne spanning die door de magnetische poederkern wordt gegenereerd tijdens het persproces volledig verwijderen en de effectieve magnetische permeabiliteit en prestaties van de magnetische poederkern verbeteren. Een te hoge gloeitemperatuur zal echter de isolatielaag die op het oppervlak van het magnetische poeder is aangebracht, verbranden, dus de parameters van het gloeiproces moeten strikt worden gecontroleerd.
Atmosfeercontrole: Tijdens het gloeiproces wordt inert gas geselecteerd als beschermende atmosfeer om te voorkomen dat de magnetische poederkern bij hoge temperaturen oxideert.
4. Onderhoud en verzorging
Regelmatige inspectie: Inspecteer de magnetische poederkern regelmatig om mogelijke problemen, zoals isolatieschade en verslechtering van de magnetische prestaties, snel te ontdekken en op te lossen.
Omgevingsmonitoring: Bewaak de werkomgeving van de magnetische poederkern om ervoor te zorgen dat parameters zoals omgevingstemperatuur, vochtigheid en chemische gasconcentratie binnen een acceptabel bereik liggen.
Reiniging en onderhoud: Reinig regelmatig het oppervlak van de magnetische poederkern en de omgeving om te voorkomen dat stof, vuil en andere onzuiverheden de magnetische poederkern beschadigen.
5. Overige voorzorgsmaatregelen
Installatie en foutopsporing: Zorg ervoor dat de installatiepositie van de magnetische poederkern correct is en dat de verbinding met andere apparatuur stevig en betrouwbaar is. Zorg ervoor dat u tijdens het foutopsporingsproces overmatige schokken of trillingen op de magnetische poederkern vermijdt.
Veilig gebruik: Voldoe aan de relevante veiligheidsprocedures om ervoor te zorgen dat er tijdens het gebruik geen schade wordt veroorzaakt aan operators of apparatuur.