การเรียนรู้หัวใจของมอเตอร์สมรรถนะสูง: เจาะลึกการผลิตแกนหลัก 1J50 (อัลลอยด์ 49 / เพอร์เมนอร์ม 5000 H2)

ปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง

ในการแสวงหาประสิทธิภาพที่สูงเป็นพิเศษ การออกแบบที่กะทัดรัด และการตอบสนองไดนามิกที่เหนือกว่าในมอเตอร์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เช่น เซอร์โวระดับไฮเอนด์ แอคทูเอเตอร์หุ่นยนต์ และการขับเคลื่อนในอวกาศ การเลือกใช้วัสดุแม่เหล็กแบบอ่อนคือตัวแยกที่ดีที่สุด 1J50 (50Ni-Fe / Permenorm 5000 H2) ได้กลายเป็น "มาตรฐานทองคำ" สำหรับแกนมอเตอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบและการแปรรูปแกนมอเตอร์ บริษัท Youyou ทำมากกว่าแค่ "รูปร่าง" โลหะ; เรา "ปลดล็อก" ศักยภาพแม่เหล็กของ 1J50 ผ่านทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำและการบำบัดความร้อนขั้นสูง

ล้อแม็ก 49 กับ 1J50 การอ้างอิงโยงที่สมบูรณ์สำหรับวิศวกรรมระดับโลก Astm A753 เกรด 2 ทำความเข้าใจกับคุณสมบัติของความสามารถในการซึมผ่านสูง 49 Permenorm 5000 H2 การจัดหาโลหะผสมนิกเกิลเหล็กประสิทธิภาพสูงที่เทียบเท่ากัน ล้อแม็ก 49 กับ ซิลิคอนสตีลเมื่อต้องอัพเกรดเพื่อประสิทธิภาพมอเตอร์สูงสุด การเปรียบเทียบทางเทคนิค ข้อมูลจำเพาะของ Permalloy 49 Pb 1 และ 1J50 โลหะผสมแม่เหล็กอ่อน เหตุใดโลหะผสม 49 จึงเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับแกนเซ็นเซอร์ คำแนะนำขั้นสูงสุดสำหรับโลหะผสมนิกเกิลเหล็ก 50% Ni Fe ในการออกแบบมอเตอร์ คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดตรงตามมาตรฐาน Astm ด้วยการเคลือบโลหะผสม 1J50 49 การขจัดมอเตอร์ Cogging บทบาทของการซึมผ่านเริ่มต้นในโลหะผสม 49 ลดการสูญเสียแกนวิธีที่โลหะผสม 49 แก้ปัญหาความร้อนสูงเกินไปในมอเตอร์ขนาดกะทัดรัด บรรลุอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักสูงในตัวกระตุ้นการบินและอวกาศด้วย Permalloy ความลับของมอเตอร์เสียงเงียบที่ลดการหดตัวของสนามแม่เหล็กด้วยล้อแม็ก 49 การแก้ปัญหาการจัดการความร้อนในเครื่องมือผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โดยใช้แกน Ni Fe การปรับปรุงความแม่นยำของตำแหน่งในระบบเซอร์โวระดับไฮเอนด์ด้วยอัลลอยด์ 49 การเอาชนะการเสื่อมสภาพของสนามแม่เหล็ก เหตุใดการประมวลผลโดยปราศจากความเครียดจึงมีความสำคัญ การหลอมไฮโดรเจนสุญญากาศเพื่อปลดล็อกศักยภาพแม่เหล็กเต็มรูปแบบของอัลลอยด์ 49 การปั๊มที่แม่นยำสำหรับการเคลือบบางพิเศษ 0.1 มม. ถึง 0.2 มม. ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี Backlack แบบยึดติดด้วยตนเองเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในอัลลอยด์ 49 คอร์ ศิลปะแห่งการหลอม เหตุใดการควบคุมอุณหภูมิจึงเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของอัลลอย 49 การควบคุมเสี้ยนในการปั๊ม Permalloy ช่วยให้มั่นใจได้ถึงปัจจัยการซ้อนสูง เทคนิคการฉนวนระหว่างชั้นสำหรับโรเตอร์โลหะผสมความถี่สูง 49 การสร้างต้นแบบโลหะผสม 49 ตั้งแต่การตัดลวดไปจนถึงการผลิตจำนวนมากด้วยความเร็วสูง Alloy 49 ในการบินและอวกาศ เหตุใดความน่าเชื่อถือจึงเริ่มต้นที่แกนแม่เหล็ก การออกแบบหุ่นยนต์ผ่าตัด เหตุใดวิศวกรจึงระบุโลหะผสมที่มีความสามารถในการซึมผ่านสูง อนาคตของ Uav Motors ใช้ประโยชน์จาก Alloy 49 เพื่อขยายเวลาบิน การจัดหาโลหะผสม 49 การเคลือบ คู่มือผู้ซื้อเกี่ยวกับคุณภาพและเวลานำ เครื่องมือสำคัญข้อมูลเส้นโค้ง BH เชิงประจักษ์สำหรับการจำลองแม่เหล็กไฟฟ้า โซลูชันการเคลือบมอเตอร์แบบกำหนดเอง เหตุใดความเชี่ยวชาญด้านวัสดุจึงมีความสำคัญ ห่วงโซ่อุปทานระดับ 1 โลหะผสมที่มีความแม่นยำ 49 แกนสำหรับเทคโนโลยีการแพทย์ยานยนต์ เหตุใด บริษัท Youyou จึงเป็นพันธมิตรที่ต้องการสำหรับการผลิตโลหะผสม 49

มาตรฐานระดับโลก: การนำทาง 1J50 และความเทียบเท่าระดับสากล

1J50 เป็นโลหะผสมแม่เหล็กอ่อนของเหล็กนิกเกิลที่มีนิกเกิลประมาณ 50% เพื่อความสอดคล้องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก การยอมรับคู่ค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ:

  1. ตารางตัวอ้างอิงโยงระหว่างประเทศ

    ภูมิภาค/มาตรฐาน เกรด ผู้ผลิตหลัก (ตัวอย่าง)
    จีน (GB/T 15002) 1J50 Baosteel, เหล็กพิเศษ Fushun
    สหรัฐอเมริกา (ASTM A753) ล้อแม็ก 49 / ล้อแม็ก 2 ช่างไม้ (ความสามารถในการซึมผ่านสูง 49)
    เยอรมนี (DIN 17405) เปอร์เมนอร์ม 5000 H2 สุญญากาศชเมลเซ (VAC)
    ญี่ปุ่น (JIS C2531) พีบี-1 ซูมิโตโมเมทัลส์
  2. เคมีแห่งสมรรถนะ

    ความเป็นเลิศของ 1J50 เกิดจากการควบคุมองค์ประกอบทางเคมีอย่างเข้มงวด นอกเหนือจากปริมาณนิกเกิล 49.0%C50.5% แล้ว เรายังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลดสิ่งเจือปน เช่น คาร์บอน (C � 0.03%) และซัลเฟอร์ (S � 0.02%) สิ่งเจือปนเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนตัวของผนังโดเมน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการหลอมไฮโดรเจนหลังการประมวลผลของเราจึงมีความสำคัญในการทำให้โลหะผสมบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านสูงสุด

ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ: 1J50 กับ Silicon Steel

ทำไมต้องอัพเกรดเป็น 1J50 จากเหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน?

  • การซึมผ่าน (�): 1J50 มีความสามารถในการซึมผ่านเริ่มต้นสูงกว่าเหล็กซิลิกอนเกรดสูง 5 ถึง 10 เท่า ช่วยให้สามารถเหนี่ยวนำแม่เหล็กได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีกระแสกระตุ้นน้อยที่สุดก็ตาม
  • การเหนี่ยวนำความอิ่มตัว (B?): กับบีเหรอ? ประมาณ 1.55T, 1J50 ให้ความสมดุลที่ดีเยี่ยม แม้ว่าจะต่ำกว่าเหล็กซิลิกอนเล็กน้อย (~2.0T) แต่ก็ถึงจุดสูงสุดของการเหนี่ยวนำได้เร็วกว่ามากในสนามแม่เหล็กระดับต่ำถึงปานกลาง
  • การสูญเสียแกนกลาง: ในช่วงความถี่ 400Hz ถึง 2kHz 1J50 มีการสูญเสียฮิสเทรีซีสที่ลดลงอย่างมาก ลดความร้อนของมอเตอร์ได้อย่างมาก และปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงาน

ความเชี่ยวชาญด้านโรงงาน: "ศิลปะแห่งการประมวลผล" 1J50

การประมวลผล 1J50 เป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อน วัสดุนี้ไวต่อแรงกดสูง ผลกระทบทางกลใดๆ ระหว่างการตอกหรือตัดสามารถลดคุณสมบัติทางแม่เหล็กลงได้มากกว่า 50%

  1. การประทับตราที่แม่นยำบางเฉียบ

    เพื่อลดการสูญเสียกระแสไหลวนในการใช้งานความถี่สูง เราดำเนินการเคลือบบางเพียง 0.1 มม. 0.15 มม. และ 0.2 มม.

    • ความท้าทาย: 1J50 มีความเหนียวและมีแนวโน้มที่จะเสียรูปได้ง่าย เราใช้แม่พิมพ์ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อรักษาความสูงของเสี้ยนให้ต่ำกว่า 0.01 มม. ทำให้มั่นใจได้ถึงปัจจัยการซ้อนมากกว่า 95%

  2. "จิตวิญญาณ" ของกระบวนการ: การหลอมไฮโดรเจนในสุญญากาศ

    ชิ้นส่วนที่ประทับตราดิบเป็นเพียง "โลหะรูปทรง" พวกมันจะกลายเป็น "แกนแม่เหล็ก" หลังจากกระบวนการหลอมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเท่านั้น:

    • การทำให้บริสุทธิ์ที่อุณหภูมิสูง: ชิ้นส่วนถูกให้ความร้อนถึง 1100�CC1250�C ในบรรยากาศไฮโดรเจนบริสุทธิ์

    • การเจริญเติบโตของเมล็ดข้าว: กระบวนการนี้ขจัดความเครียดภายในและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวที่สม่ำเสมอ ซึ่งจำเป็นสำหรับการบีบบังคับต่ำ

    • การระบายความร้อนที่ควบคุม: อัตราการทำความเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง 400�C ถึง 600�C ได้รับการจัดการอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านของแม่เหล็กขั้นสุดท้าย

  3. การซ้อนโดยปราศจากความเครียด (การยึดติดด้วยตนเอง)

    การเชื่อมหรือการตอกหมุดแบบเดิมๆ อาจทำให้เกิดความเครียดอีกครั้ง และทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างชั้นต่างๆ ที่ Youyou Company เราขอแนะนำเทคโนโลยี Self-Bonding (Backlack) ช่วยให้การเคลือบติดกันได้โดยไม่เกิดการบิดเบี้ยวทางกล โดยรักษาสถานะแม่เหล็ก "สมบูรณ์แบบ" ที่เกิดขึ้นระหว่างการหลอม

การใช้งานในอุตสาหกรรมและการแก้ไขจุดบกพร่อง

เซอร์โวมอเตอร์ที่มีความแม่นยำ:

ขจัด "การฟันเฟือง" และปรับปรุงความแม่นยำของตำแหน่งผ่านการซึมผ่านเริ่มต้นสูง

หุ่นยนต์ผ่าตัด:

ป้องกันความร้อนสูงเกินไปในพื้นที่จำกัดเนื่องจากการสูญเสียคอร์ต่ำเป็นพิเศษ

ตัวกระตุ้นการบินและอวกาศ:

ตอบสนองความต้องการอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่สูงและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ทำไมต้องเป็นพันธมิตรกับบริษัท YOUYOU?

การปฏิบัติตามเกรดเต็มรูปแบบ

เรารองรับข้อกำหนด 1J50, อัลลอย 49 และ Permenorm 5000

ข้อมูลการจำลอง

เราให้ข้อมูลเส้นโค้ง B-H เชิงประจักษ์จากตัวอย่างหลังการอบอ่อนของเรา เพื่อช่วยเหลือในการจำลองทางแม่เหล็กไฟฟ้าของคุณ

การสร้างต้นแบบสู่การผลิตจำนวนมาก

ตั้งแต่ต้นแบบที่ตัดด้วยลวดอย่างรวดเร็วไปจนถึงการปั๊มขึ้นรูปด้วยความเร็วสูงล้านหน่วย

วิศวกรรมแห่งอนาคต การขับเคลื่อนในวันนี้

แกน 1J50 เป็นมากกว่าส่วนประกอบทางกล มันเป็นเครื่องยนต์แห่งประสิทธิภาพ เราเข้าใจทุกไมครอนและทุกระดับของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ของคุณ

ติดต่อทีมวิศวกรของเราวันนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการมอเตอร์เจเนอเรชั่นถัดไปของคุณ

เกี่ยวกับ ยูยู เทคโนโลยี

ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษในการผลิตแกนมอเตอร์ที่มีความแม่นยำ เราเชี่ยวชาญในการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์แบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการมากที่สุด ความสามารถของเราประกอบด้วย:

  • ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุ: เหล็กซิลิคอน (0.05 มม.C0.5 มม.), โลหะผสมอสัณฐาน, โลหะผสมโคบอลต์-เหล็ก และวัสดุผสมแม่เหล็กอ่อน
  • การผลิตขั้นสูง: การตัดด้วยเลเซอร์ การปั๊มที่แม่นยำ การเรียงซ้อนอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการเคลือบแบบพิเศษ
  • มาตรฐานคุณภาพ: ISO 9001, IATF 16949 และการรับรองเฉพาะอุตสาหกรรม
  • ความร่วมมือระดับโลก: ให้บริการ OEM ชั้นนำในภาคยานยนต์ การบินและอวกาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และพลังงานหมุนเวียน

การควบคุมคุณภาพสำหรับชั้นประสานการเคลือบ

ในฐานะผู้ผลิตกองประสานการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์ในประเทศจีน เราตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตการเคลือบอย่างเข้มงวด

ช่างเทคนิคใช้เครื่องมือวัด เช่น คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และมิเตอร์ เพื่อตรวจสอบขนาดของปล่องเคลือบ

การตรวจสอบด้วยสายตาจะดำเนินการเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องที่พื้นผิว รอยขีดข่วน รอยบุบ หรือความไม่สมบูรณ์อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพหรือรูปลักษณ์ของชั้นเคลือบลามิเนต

เนื่องจากกองการเคลือบมอเตอร์ดิสก์มักทำจากวัสดุแม่เหล็ก เช่น เหล็ก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็ก เช่น การซึมผ่าน การบีบบังคับ และการทำให้อิ่มตัวด้วยแม่เหล็ก

การควบคุมคุณภาพสำหรับการเคลือบโรเตอร์และสเตเตอร์ด้วยกาว

กระบวนการประกอบการเคลือบมอเตอร์อื่น ๆ

กระบวนการขดลวดสเตเตอร์

ขดลวดสเตเตอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าและมีบทบาทสำคัญในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยพื้นฐานแล้ว มันประกอบด้วยขดลวดที่เมื่อได้รับพลังงาน จะสร้างสนามแม่เหล็กที่กำลังหมุนซึ่งขับเคลื่อนมอเตอร์ ความแม่นยำและคุณภาพของขดลวดสเตเตอร์ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ แรงบิด และประสิทธิภาพโดยรวมของมอเตอร์<br><br>เรานำเสนอบริการขดลวดสเตเตอร์ที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองประเภทมอเตอร์และการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณกำลังมองหาโซลูชันสำหรับโครงการขนาดเล็กหรือมอเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ความเชี่ยวชาญของเรารับประกันประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

กระบวนการขดลวดสเตเตอร์ของการประกอบมอเตอร์

เคลือบผงอีพ็อกซี่สำหรับแกนมอเตอร์

เทคโนโลยีการเคลือบผงอีพ็อกซี่เกี่ยวข้องกับการใช้ผงแห้งซึ่งจะแข็งตัวภายใต้ความร้อนเพื่อสร้างชั้นป้องกันที่มั่นคง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแกนมอเตอร์มีความทนทานต่อการกัดกร่อน การสึกหรอ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการปกป้องแล้ว การเคลือบผงอิพ็อกซียังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของมอเตอร์อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจในการกระจายความร้อนที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการทำงาน<br><br>เราได้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีนี้เพื่อให้บริการเคลือบผงอิพ็อกซีระดับแนวหน้าสำหรับแกนมอเตอร์ อุปกรณ์ล้ำสมัยของเราผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ช่วยปรับปรุงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของมอเตอร์

การเคลือบผงอีพ็อกซี่สำหรับการเคลือบมอเตอร์สำหรับแกนมอเตอร์

การฉีดขึ้นรูปกองเคลือบมอเตอร์

ฉนวนการฉีดขึ้นรูปสำหรับสเตเตอร์มอเตอร์เป็นกระบวนการพิเศษที่ใช้ในการสร้างชั้นฉนวนเพื่อป้องกันขดลวดของสเตเตอร์<br><br>เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการฉีดเรซินเทอร์โมเซตติงหรือวัสดุเทอร์โมพลาสติกเข้าไปในโพรงแม่พิมพ์ จากนั้นจึงบ่มหรือทำให้เย็นลงเพื่อสร้างชั้นฉนวนแข็ง<br><br>กระบวนการฉีดขึ้นรูปช่วยให้สามารถควบคุมความหนาของชั้นฉนวนได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ รับประกันประสิทธิภาพของฉนวนไฟฟ้าที่ดีที่สุด ชั้นฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ลดการสูญเสียพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและความน่าเชื่อถือของสเตเตอร์ของมอเตอร์

การฉีดขึ้นรูปการประกอบมอเตอร์เคลือบของกองเคลือบมอเตอร์

เทคโนโลยีการเคลือบ/การสะสมด้วยไฟฟ้าสำหรับกองการเคลือบมอเตอร์

ในการใช้งานมอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การเคลือบแกนสเตเตอร์จะเกิดสนิมได้ง่าย เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ การเคลือบด้วยอิเล็กโตรโฟเรติกจึงมีความจำเป็น กระบวนการนี้ใช้ชั้นป้องกันที่มีความหนา 0.01 มม. ถึง 0.025 มม. กับลามิเนต<br><br>ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเราในด้านการป้องกันการกัดกร่อนของสเตเตอร์เพื่อเพิ่มการป้องกันสนิมที่ดีที่สุดให้กับการออกแบบของคุณ

เทคโนโลยีการสะสมการเคลือบด้วยไฟฟ้าสำหรับกองการเคลือบมอเตอร์

คำถามที่พบบ่อย

วัสดุหลักที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการผลิตในปริมาณมากคืออะไร?

สำหรับการผลิตในปริมาณมาก เหล็กซิลิกอน (0.20-0.35 มม.) ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด โดยนำเสนอความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิต และราคา สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพความถี่สูงที่ดีกว่า เหล็กซิลิกอนบางพิเศษ (0.10-0.15 มม.) ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นปานกลางเท่านั้น การเคลือบคอมโพสิตขั้นสูงยังสามารถลดต้นทุนการผลิตทั้งหมดผ่านกระบวนการประกอบที่ง่ายขึ้น

ฉันจะเลือกระหว่างโลหะอสัณฐานและแกนนาโนคริสตัลไลน์ได้อย่างไร

ตัวเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ: โลหะอสัณฐานมีการสูญเสียแกนน้อยที่สุด (ต่ำกว่าเหล็กซิลิคอน 70-90%) และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แกนนาโนคริสตัลไลน์ให้การผสมผสานที่ดีขึ้นระหว่างความสามารถในการซึมผ่านสูงและการสูญเสียต่ำ พร้อมด้วยความเสถียรของอุณหภูมิและคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า โดยทั่วไป ให้เลือกโลหะอสัณฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่ความถี่สูง และเลือกแกนนาโนคริสตัลไลน์เมื่อคุณต้องการประสิทธิภาพที่สมดุลในสภาวะการทำงานที่กว้างขึ้น

โลหะผสมโคบอลต์-เหล็กคุ้มค่ากับต้นทุนระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งาน EV หรือไม่

สำหรับการใช้งาน EV ระดับพรีเมียมที่ความหนาแน่นและประสิทธิภาพของพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ โลหะผสมโคบอลต์-เหล็ก เช่น Vacodur 49 สามารถให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญได้ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 2-3% และการลดขนาดลง 20-30% สามารถปรับต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้นในยานพาหนะที่เน้นประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับ EV ในตลาดมวลชน เกรดเหล็กซิลิคอนขั้นสูงมักจะให้มูลค่าโดยรวมที่ดีกว่า เราขอแนะนำให้ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพในการลดขนาดแบตเตอรี่ และการประหยัดการจัดการความร้อน

ข้อควรพิจารณาในการผลิตใดที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุแกนขั้นสูง

วัสดุขั้นสูงมักต้องใช้วิธีการผลิตแบบพิเศษ: การตัดด้วยเลเซอร์แทนการปั๊มเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากความเครียด โปรโตคอลการรักษาความร้อนเฉพาะพร้อมบรรยากาศที่มีการควบคุม ระบบฉนวนที่เข้ากันได้ซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น และเทคนิคการเรียงซ้อน/การเชื่อมแบบดัดแปลง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ซัพพลายเออร์วัสดุมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการเลือกวัสดุและวิธีการผลิต

เหล็กเคลือบมอเตอร์มีความหนาเท่าใด? 0.1 มม.?

ความหนาของเกรดเหล็กเคลือบแกนมอเตอร์ประกอบด้วย 0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.35/0.5MM เป็นต้น จากโรงถลุงเหล็กขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นและจีน มีเหล็กซิลิกอนธรรมดาและเหล็กซิลิกอนซิลิกอนสูง 0.065 มีการสูญเสียธาตุเหล็กต่ำและมีเหล็กซิลิกอนซึมผ่านแม่เหล็กสูง เกรดสต๊อกแน่นมีทุกอย่าง..

ปัจจุบันมีการใช้กระบวนการผลิตใดบ้างสำหรับแกนเคลือบมอเตอร์

นอกจากการปั๊มและการตัดด้วยเลเซอร์แล้ว ยังสามารถใช้การกัดลวด การขึ้นรูปม้วน ผงโลหะวิทยา และกระบวนการอื่นๆ ได้อีกด้วย กระบวนการรองของการเคลือบมอเตอร์ ได้แก่ การเคลือบกาว อิเล็กโทรโฟเรซิส การเคลือบฉนวน การม้วน การอบอ่อน ฯลฯ

จะสั่งซื้อการเคลือบมอเตอร์ได้อย่างไร?

คุณสามารถส่งข้อมูลของคุณ เช่น แบบการออกแบบ เกรดวัสดุ ฯลฯ ให้เราทางอีเมล เราสามารถสั่งแกนมอเตอร์ได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แม้จะเป็น 1 ชิ้นก็ตาม

โดยปกติคุณใช้เวลานานเท่าใดในการส่งมอบการเคลือบแกน?

ระยะเวลารอคอยมอเตอร์ลามิเนตของเราแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดการสั่งซื้อและความซับซ้อน โดยทั่วไป ระยะเวลารอคอยต้นแบบลามิเนตของเราคือ 7-20 วัน เวลาในการผลิตปริมาณสำหรับกองแกนโรเตอร์และสเตเตอร์คือ 6 ถึง 8 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น

คุณสามารถออกแบบกองซ้อนลามิเนตมอเตอร์ให้เราได้หรือไม่?

ใช่ เรามีบริการ OEM และ ODM เรามีประสบการณ์มากมายในการทำความเข้าใจการพัฒนาแกนมอเตอร์

ข้อดีของการเชื่อมกับการเชื่อมบนโรเตอร์และสเตเตอร์คืออะไร?

แนวคิดของการติดพันธะสเตเตอร์ของโรเตอร์หมายถึงการใช้กระบวนการเคลือบแบบม้วนที่ใช้สารยึดติดที่เป็นฉนวนกับแผ่นเคลือบมอเตอร์หลังการเจาะหรือตัดด้วยเลเซอร์ จากนั้นการเคลือบจะถูกนำไปวางในฟิกซ์เจอร์แบบวางซ้อนภายใต้แรงดันและให้ความร้อนเป็นครั้งที่สองเพื่อให้วงจรการบ่มเสร็จสมบูรณ์ การติดประสานช่วยลดความจำเป็นในการต่อหมุดย้ำหรือการเชื่อมแกนแม่เหล็ก ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียระหว่างชั้น แกนที่ถูกยึดติดจะแสดงค่าการนำความร้อนที่เหมาะสม ไม่มีเสียงรบกวน และไม่หายใจเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

การติดกาวสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้หรือไม่?

อย่างแน่นอน เทคโนโลยีการติดกาวที่เราใช้ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูง กาวที่เราใช้นั้นทนความร้อนและรักษาความสมบูรณ์ของการยึดเกาะแม้ในสภาวะอุณหภูมิที่สูงมาก ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีการติดกาวดอทคืออะไร และทำงานอย่างไร?

การติดกาวแบบจุดเกี่ยวข้องกับการใช้จุดกาวเล็กๆ บนลามิเนต ซึ่งจะติดเข้าด้วยกันภายใต้แรงกดและความร้อน วิธีการนี้ให้พันธะที่แม่นยำและสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงสุด

ความแตกต่างระหว่างการยึดติดด้วยตนเองและการยึดติดแบบดั้งเดิมคืออะไร?

การยึดเหนี่ยวในตัวเองหมายถึงการรวมวัสดุการยึดเหนี่ยวเข้ากับตัวลามิเนต ทำให้การยึดเหนี่ยวเกิดขึ้นตามธรรมชาติในระหว่างกระบวนการผลิตโดยไม่จำเป็นต้องใช้กาวเพิ่มเติม ช่วยให้สามารถยึดเกาะได้อย่างราบรื่นและยาวนาน

ลามิเนตแบบบอนด์สามารถใช้กับสเตเตอร์แบบแบ่งส่วนในมอเตอร์ไฟฟ้าได้หรือไม่?

ใช่ การเคลือบแบบประสานสามารถใช้สำหรับสเตเตอร์แบบแบ่งส่วน โดยมีการยึดติดที่แม่นยำระหว่างแต่ละส่วนเพื่อสร้างชุดสเตเตอร์แบบครบวงจร เรามีประสบการณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ในด้านนี้ ยินดีต้อนรับสู่การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

คุณพร้อมหรือยัง?

เริ่มการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์ แกนแบบมีกาวในตัวตั้งซ้อนกันทันที!

กำลังมองหาการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์ที่เชื่อถือได้จากผู้ผลิตกองแกนกาวในตัวจากประเทศจีนอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องมองอีกต่อไป! ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโซลูชันที่ล้ำสมัยและการเคลือบสเตเตอร์คุณภาพที่ตรงตามข้อกำหนดของคุณ

ติดต่อทีมเทคนิคของเราตอนนี้เพื่อรับโซลูชันป้องกันการเคลือบด้วยเหล็กซิลิกอนแบบมีกาวในตัว และเริ่มต้นการเดินทางของคุณสู่นวัตกรรมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง!

Get Started Now

แนะนำสำหรับคุณ