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帖子 電機中的稀土釹磁體,制造工藝究竟有哪些?
磁體(NdFeB)的制造工藝釹稀土磁合金是由一種主要由釹(Nd)、鐵(Fe)和硼(B)的合金制成的,根據所生產磁體的等級以及運行所需的溫度,添加額外的元素,這些元素通常包括鋁(AL)、鈮(Nb)和鏑(Dy),混合后,將元素放置在真空爐中,通過真空感應熔煉過程加熱并形成合金,該過程利用電流熔化元素,同時保持其無污染物。
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數控編程網 ??? 3年前
電機中的稀土釹磁體,制造工藝究竟有哪些?
帖子 Maxwell 仿真--海爾貝克陣列磁懸浮受力結果
通常情況下,永磁體產生的磁場是圍繞磁體分布的,而海爾貝克陣列能夠改變這種磁場分布的常規狀態。 以簡單的線性海爾貝克陣列為例,它是由多個永磁體按照一定的方向和順序排列而成。相鄰磁體的磁化方向會按照特定的規律變化,比如,磁體的磁化方向可以逐步旋轉一定的角度,使得磁場在期望的方向上疊加增強。 當磁體按照海爾貝克陣列排列時,由于相鄰磁體的磁場相互作用。
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大龍貓?? ??? 1年前
Maxwell 仿真--海爾貝克陣列磁懸浮受力結果
問答 comsol電鍍模擬,如果是給磁體電鍍,結果會有差異嗎

永磁體通電時會有些微磁場,而模擬時未考慮這部分,最終結果會不會有很大影響

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小程序用戶_neDAlGdf ??? 1年前
帖子 Maxwell 仿真--神奇的海爾貝克陣列
磁體按照海爾貝克陣列排列時,由于相鄰磁體的磁場相互作用。從矢量疊加的角度來看,在目標方向上,各個磁體產生的磁場分量能夠同向疊加。例如,假設每個磁體產生的磁場強度在某一方向上有一個分量,通過合理排列,這些分量可以相加,從而使總的磁場強度得到增強。 而在陣列的另一側,磁體的磁場方向相互抵消。
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大龍貓?? ??? 1年前
Maxwell 仿真--神奇的海爾貝克陣列
帖子 磁性材料的居里溫度與工作溫度
低于居里點溫度時該物質成為鐵磁體,此時和材料有關的磁場很難改變。當溫度高于居里點時,該物質成為順磁體磁體的磁場很容易隨周圍磁場的改變而改變。 更通俗講,鐵磁物質的磁化強度隨溫度升高而下降,達到某一溫度時,自發磁化消失,轉變為順磁性,該臨界溫度為居里溫度。它確定了磁性器件工作的上限溫度。 居里溫度是由居里夫人的丈夫皮埃爾?居里發現的。
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電驅系統EDS ??? 3年前
磁性材料的居里溫度與工作溫度
帖子 超導核聚變實驗裝置研究工具—工作站/集群硬件配置推薦
2) 磁體設計軟件:如TOSCA、Opera等,用于設計和模擬超導磁體的磁場分布和性能。3) 數據分析軟件:如MATLAB、Python等,用于處理實驗數據、進行數據分析和可視化。4) 控制系統軟件:根據具體的實驗裝置和要求,可能會采用自定義的控制系統軟件,用于實驗裝置的運行、監測和控制。
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UltraLAB ??? 2年前
超導核聚變實驗裝置研究工具—工作站/集群硬件配置推薦
帖子 托卡馬克裝置升級迭代,聚變電源的技術適配與突破方向
從技術適配來看,托卡馬克裝置的升級的核心需求集中在三個方面:一是磁體電源的大電流、低紋波與長時穩定性,需滿足超導磁體長期勵磁的精準控制需求;二是加熱系統電源的高壓、大功率與快速保護,適配中性束注入、電子回旋加熱等系統的功率提升需求;三是電源系統的模塊化與智能化,便于后續裝置升級與維護,降低全生命周期成本。
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用戶_157513 ??? 1月前
帖子 日本半導體封裝材料集體發力車載市場:住友電木/昭和電工/信越化學規劃信息匯總
用于電機轉子磁體固定器的環氧基樹脂,是一種用于固定EV、HV(Hybrid Vehicles,混合動力汽車)內電機轉子內磁體的材料,傳統的方法是使用液體樹脂固定磁體。由于住友電木的塑封材料具有更好的固定效果,且有助于電機的高速旋轉、兼具高功率化和小尺寸化特點,因此需求急劇增長。然而,因受供應鏈混亂影響,比利時工廠的擴建工程被迫延誤,預計2022年下半年可以正常稼動。
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CINNO ??? 3年前
日本半導體封裝材料集體發力車載市場:住友電木/昭和電工/信越化學規劃信息匯總
帖子 為什么只有少數金屬才具備磁性?
安培認為,任何物質的分子中都存在著環形電流,稱為分子電流,而分子電流相當一個基元磁體。當物質在宏觀上不存在磁性時,這些分子電流做的取向是無規則的,它們對外界所產生的磁效應互相抵消,故使整個物體不顯磁性。在外磁場作用下,等效于基元磁體的各個分子 電流將傾向于沿外磁場方向取向,而使物體顯示磁性。 磁現象和電現象有本質的聯系。物質的磁性和電子的運動結構有著密切的關系。
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材料科學與工程技術 ??? 4年前
為什么只有少數金屬才具備磁性?
問答 Comsol中想模擬圓管感應加熱中的阻抗器,該怎么在磁場中添加一個不變的永磁鐵,使用頻域研究?

直接用磁體結果顯示頻域不研究磁體,請問應該怎么設置啊

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廣土水聿 ??? 8月前
帖子 圓柱形頭螺旋尾的三維結構的電磁力耦合仿真
倆個磁體的磁極方向如藍色箭頭所示,由南極指向北極(已在COMSOL中配置)。在背景磁場作用下,倆個磁體受到磁轉矩作用,磁極會趨向于背景磁場方向,并傳遞給彈性結構頭部一個變形(變形趨勢如綠色箭頭所示)。模擬結果如圖所示:
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C乘風破浪 ??? 2年前
圓柱形頭螺旋尾的三維結構的電磁力耦合仿真
視頻 Maxwell中永磁體移動線圈感應電壓計算分析
線圈初始位置正對于磁體A,距磁體表面距離0.5mm,磁體整體做正弦運動輸出線圈電壓U隨時間t的變化曲線及對應Excel數據表。線圈中性面磁通量隨時間t變化曲線及對應Excel數據表。2*pi*8*0.02*Sin(2*pi*8*time)Cos(2*pi*8*time)* 2*pi*8*0.02
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大龍貓?? ??? 4月前
Maxwell中永磁體移動線圈感應電壓計算分析
帖子 軸向磁通電機領銜!電動電機十年技術、材料與市場趨勢全解析
然而,由于稀土磁體供應鏈集中在中國,價格波動較大,歐洲部分原始設備制造商開始選擇無磁體設計,如雷諾和寶馬采用繞線轉子電機,奧迪使用感應電機。2023年,特斯拉宣布新一代電機將采用無稀土永磁電機,引發行業對鐵氧體磁體等替代材料的關注。盡管稀土價格在2023年趨于平穩,但供應鏈安全問題仍促使企業探索無稀土設計。
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電機研習社 ??? 9月前
軸向磁通電機領銜!電動電機十年技術、材料與市場趨勢全解析
帖子 電機測試 | 扭矩波動的來源和對電機的影響
在所有電機中,扭矩波動均由電機繞組所引發,而且每種類型的電機都會形成扭矩波動,繼而促使轉子磁體與定子金屬鐵相互作用。在感應電機中,扭矩波動幅度較小,并且通過傾斜轉子條可以控制扭矩波動。隨著永磁電機利用率的提高,除了需要考慮繞組函數和傾斜度外,還需要考慮磁體對轉子的影響。轉子上的磁體會吸引定子上的金屬鐵,當電動機旋轉時,磁體會吸引定子上的各個齒。
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HBK測試與測量 ??? 2年前
電機測試 | 扭矩波動的來源和對電機的影響
帖子 可控核聚變工程化推進,特種電源如何支撐聚變裝置穩定運行
無論是超導磁體勵磁、中性束注入高壓供電,還是等離子體診斷、弧流驅動等環節,都需要電源具備極低紋波、高穩定度、快速動態響應以及在強電磁干擾環境下長期可靠工作的能力。尤其是在脈沖工況下,電源需在毫秒級時間內完成能量精確輸出,任何波動都可能影響等離子體約束狀態。 在國內新一代聚變裝置建設中,電源系統的自主化程度不斷提升。
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用戶_84930 ??? 1月前
帖子 無刷掃振電動牙刷中應用的直流無刷電機驅動芯片
電動機中的線圈位于一個小磁體的S極和N極之間,電流通過其中,形成一個磁場,這個磁場排斥磁體的一極,而與磁體的另一極相互吸引,導致線圈被扭曲。沿著線圈直徑的方向有一根桿,線圈和這根桿相連,當線圈被扭曲的時候,這根桿會隨之發生轉動。通過一個巧妙的開關裝置,電池產生的直流電可以每半個周期變化一次方向,于是線圈不斷和固定磁體的一極相排斥,并與另一極相吸引。
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如果我年少有為 ??? 2年前
無刷掃振電動牙刷中應用的直流無刷電機驅動芯片
帖子 物質磁性的來源是什么?
大家應該都有這樣的經歷:一個條形磁體,一端N極一端S極,不小心摔成兩段,結果兩段磁體各帶N極與S極,如果繼續分段,會發現無論多細小的磁塊,都仍然帶磁力,而且都仍然分N、S兩級。那到底物質的磁性是從哪里來呢? 現代科學表明,物質的磁性來自于微觀粒子的磁性。物質由原子構成,而原子是由原子核和電子組成的。
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電驅系統EDS ??? 3年前
物質磁性的來源是什么?
帖子 電動機
這是由于磁體的磁場干擾了流入導體的電流。由于圓圈中感應的磁極,感應的南極被吸引到北極,反之亦然。當圓圈中的電流反轉時,導致的南極變為北極,并被吸引到磁體的南極。這會導致圓圈無限旋轉。 弗萊明左手法則 左手的食指、中指和拇指應相互垂直伸展,使食指代表磁場的方向,中指代表導體中電流的方向,拇指表示導體的運動方向。 根據弗萊明的左手定則。
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仿真資料吧 ??? 1年前
電動機
帖子 核聚變箍縮反應堆
近幾個月來,由于超導磁體的巨大進步,托卡馬克成為人們關注的焦點。托卡馬克裝置利用磁體來約束高溫等離子體,原子核在高溫等離子體中發生聚變并釋放能量。盡管取得了這些成就,但傳統的磁約束聚變距離實現核聚變承諾的大量生產無碳電力還要幾年的時間。 但托卡馬克并非獲得核聚變能量的唯一途徑。
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我是小能 ??? 4年前
核聚變箍縮反應堆
帖子 混合式永磁同步電機轉子磁路結構研究
在磁障中插入永磁體后,通過分析可知,當電機其他結構參數不變時,為了安裝同樣的磁體,“U”形磁障將增大,磁障之間的局部飽和程度將進一步增加,其產生輸出轉矩的能力提升空間有限。因此,本文將針對“C”形結構的永磁磁阻電機的首選方案開展進一步設計研究。
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EDC電驅未來 ??? 3年前
混合式永磁同步電機轉子磁路結構研究
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