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Ímã de Ferrite Permanente em um Ventilador Usado para Fabricar Refrigeradores de Verão W007C
Introdução do Ventilador Motor:
O princípio de funcionamento de um motor de ventilador envolve a conversão de energia elétrica em energia mecânica através da interação de campos magnéticos. Essa energia mecânica é então usada para girar as pás do ventilador e criar fluxo de ar, proporcionando ventilação ou resfriamento em várias aplicações.
Ímã do Rotor: Ferrites de ímã permanente são usados como ímãs no rotor de motores de ventilador. O rotor é a parte giratória do motor que está conectada às pás do ventilador. Os ímãs de ferrite fornecem um campo magnético forte e estável quando uma corrente elétrica passa pelas bobinas do estator, criando uma força que faz o rotor girar.
Qual é a característica do ímã de ferrite de estrôncio cerâmico feito por moldagem por compressão úmida?
Composição - Contém ferrite de estrôncio (SrFe12O19) como o principal material magnético. O ferrite de estrôncio tem boas propriedades magnéticas e é barato de produzir.
Densidade - Possui uma alta densidade relativa de cerca de 95% ou mais após a sinterização. Isso confere boa resistência mecânica.
Anisotropia - Exibe forte anisotropia magnetocristalina devido à sua estrutura cristalina hexagonal. Isso resulta em uma direção preferencial de magnetização ao longo de um eixo.
Forma das partículas - O pó de ferrite de estrôncio usado normalmente tem uma morfologia de plaqueta hexagonal que ajuda a promover a anisotropia magnética durante a moldagem e a sinterização.
Método de moldagem - O pó é misturado com um aglutinante líquido e moldado por compressão em um compacto verde denso usando altas pressões. Isso orienta as partículas anisotrópicas.
Processo de queima - O compacto é então sinterizado em alta temperatura para desenvolver a densidade, preservando a orientação da anisotropia magnética induzida pela moldagem.
Remanência - Possui uma densidade de fluxo magnético máxima ou remanência ao longo do eixo de anisotropia, mas pouca/nenhuma remanência perpendicular a ele.
Coercividade - Geralmente possui coercividade média a alta, dependendo dos aditivos, da densidade e do nível de anisotropia alcançado.
Quais são as principais vantagens dos ímãs de ferrite de estrôncio cerâmico feitos por moldagem por compressão úmida?
Baixo custo - O ferrite de estrôncio é barato e o processo de moldagem úmida é relativamente simples. Isso os torna mais baratos do que os ímãs de terras raras.
Consistência dimensional - O processo de moldagem por compressão permite tolerâncias dimensionais precisas e formas de ímã uniformes para serem produzidas consistentemente.
Estabilidade de temperatura - Os ímãs de ferrite de estrôncio têm altas temperaturas de Curie, normalmente em torno de 450-470°C. Eles mantêm boas propriedades magnéticas em uma ampla faixa de temperatura de operação.
Resistência à corrosão - Sendo materiais cerâmicos totalmente densos, eles não são propensos à corrosão como os ímãs ligados que contêm aditivos.
Capacidade de produção em massa - O processo de moldagem é adequado para a fabricação automatizada de alto volume de geometrias de ímãs complexas.
PROPRIEDADES FÍSICAS DOS ÍMÃS DE FERRITE SINTERIZADOS
Unidades | Ferrite Sinterizado (Cerâmico) | |
CurieTemperatura | ºC | 450 |
Temperatura Máxima de Operação | ºC | 350 |
Dureza | Hv | >530 |
Densidade | g/cm3 | 4.8 – 5.0 |
Permeabilidade de recuo relativa | μrec | 1.05-1.1 |
Coeficiente de Temperatura Br | %/ºC | -0.18 |
Coeficiente de Temperatura iHc | %/ºC | 0.11-0.40 |
Resistência Anti-Flexão | N/m2 | (0.5-0.9)×108 |
Resistência Anti-Compressão | N/m2 | ≥6.9×108 |
Resistência Anti-Tração | N/m2 | (0.2-0.5)×108 |
Calor Específico | J/kg·K | 600-900 |
Resistividade | Q.cm | >104 |
Qual é a aplicação dos ímãs de ferrite permanentes da Xinheng?
A Xinheng fabrica principalmente os seguintes tipos de ímãs de segmento de arco cerâmico:
Como a Xinheng fabrica seu ímã de ferrite de estrôncio permanente?
GRAU DE PÓ DE FERRITE DE VENTILADORES MOTORES ÍMÃ
牌号 Grau |
Br(mT) | Hcb(KA/m) | Hcj(KA/m) | (BH)max(KJ/m3) | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | |
Y30H-1 | 380-400 | 3800-4000 | 230-275 | 2890-3460 | 235-290 | 2950-3640 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 |
Y33 | 410-430 | 4100-4300 | 220-250 | 2760-3140 | 225-255 | 2830-3200 | 31.5-35.0 | 3.9-4.4 |
Y33H | 410-430 | 4100-4300 | 250-270 | 3140-3390 | 250-275 | 3140-3450 | 31.5-35.0 | 3.9-4.4 |
Y33H-2 | 410-430 | 4100-4300 | 285-315 | 3580-3960 | 305-335 | 3830-4200 | 31.8-35.0 | 4.0-4.4 |
Y35 | 430-450 | 4300-4500 | 215-239 | 2700-3000 | 217-241 | 2730-3030 | 33.1-38.2 | 4.1-4.8 |
Y38 | 440-460 | 4400-4600 | 285-305 | 3580-3830 | 294-310 | 3690-3890 | 36.6-40.6 | 4.6-4.8 |
Y40 | 440-460 | 4400-4600 | 330-354 | 4150-4450 | 340-360 | 4270-4520 | 37.6-41.8 | 4.7-5.2 |
MOTORES DE VENTILADOR TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DO ÍMÃ
Nº |
Item |
R |
r |
W |
L |
h |
Grau |
Aplicação |
1 | W071 | 75 | 67.0 | 28.9 | 20.0 | 8.0 | Y30H-1 | Ventilador de teto |
2 | W071A | 75 | 67.0 | 28.9 | 20.0 | 8.0 | Y33 | Ventilador de teto |
3 | W077 | 87.5 | 79.5 | 65.8 | 19.5 | 7.9 | Y30H-1 | Ventilador de teto |
4 | W089 | 76.2 | 76.2 | 44.0 | 25.0 | 10.0 | Y30H-1 | Ventilador de teto |
5 | W101 | 87.5 | 79.5 | 37.0 | 19.5 | 8.0 | Y30H-1 | Ventilador de teto |
6 | W102 | 56.75 | 48.25 | 38.0 | 25.0 | 8.5 | Y30H-1 | Ventilador de teto |
7 | W112 | 87.5 | 79.5 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | Y30H-1 | Ventilador de teto |
8 | W130 | 87.5 | 79.5 | 30.5 | 20.0 | 8.0 | Y30H-1 | Ventilador de teto |
9 | W3130B | 87.5 | 79.5 | 30.5 | 20.0 | 8.0 | Y33 | Ventilador de teto |
10 | W115 | 29.5 | 21.5 | 14.5 | 38.0 | 8.6 | Y33H-2 | Ventilador de chão |
11 | W4187 | 17.05 | 25.4 | 21.26 | 34.0 | 5.9 | Y33H-2 | Ventilador de chão |
Para saber mais sobre os ímãs Xinheng