Поиск по всему сайту

Намагничивание серводвигателя требует высокой точности? Как приспособить специальное оборудование?

Комплексное решение для автоматизации намагничивания

Для достижения позиционирования 0,001 мм для промышленных роботов и миллисекундной скорости реакции для прецизионных станков точность намагничивания является основной гарантией производительности. Отклонение плотности намагничивания должно контролироваться в пределах ±0,5% (общие требования к двигателям составляют ±1,5%-2%), при выходе за пределы диапазона легко возникают пульсации крутящего момента, что приводит к вибрации и шуму при работе оборудования; сценарии с многополюсным намагничиванием (например, 16-полюсные, 32-полюсные), если отклонение шага полюсов составляет более 0,01 мм, это приводит к несоответствию между энкодером и положением магнитного поля, вызывая отклонение позиционирования. Отклонение позиционирования будет вызвано, если отклонение шага полюсов превышает 0,01 мм. Например, в случае серводвигателя станка неравномерное распределение плотности магнитного поля может увеличить допуски на размеры обрабатываемой детали более чем в три раза. Обычное оборудование для намагничивания может обеспечить контроль плотности только в пределах ±1%, что недостаточно для соблюдения столь высоких стандартов, а оборудование для намагничивания JUJI было разработано и спроектировано с учетом этих требований.

неопределенный

2. Каковы специальные технические решения для намагничивающего оборудования JiuJi для решения проблемы однородности магнитной плотности?

Оборудование для намагничивания JiuJu использует двойную технологическую схему "высокоточная конструкция магнитной цепи + интеллектуальная система магнитного управления": во-первых, головка магнитного полюса обрабатывается наношлифовкой, при этом погрешность кривизны каждого полюса контролируется в пределах 0,003 мм, а в паре с запатентованной JiuJu "однородной магнитной катушкой с двойной намоткой " (многожильный эмалированный провод слоистой параллельной структуры обмотки), колебания напряженности магнитного поля в области намагничивания можно контролировать на ±0.2%, по сравнению с традиционным оборудованием в отрасли, чтобы улучшить точность 40%; Во-вторых, оборудование встроено JiuJi независимых исследований и разработок "Магнитная плотность в режиме реального времени модуль мониторинга", магнитное поле выход динамически регулируется Холла Во-вторых, оборудование оснащено "модулем мониторинга магнитной плотности в реальном времени", разработанным JiuJi, который может динамически регулировать выход магнитного поля через датчики Холла во время процесса намагничивания, что позволяет избежать проблемы низкой магнитной плотности, вызванной разницей в материалах магнитов. После того как производитель серводвигателей для роботов применил это оборудование, стандартное отклонение магнитной плотности магнитной стали было снижено с 0,9% до 0,35%, пульсации крутящего момента двигателя были снижены на 30%, а шум при работе был снижен до уровня ниже 58 дБ.

В процессе многополюсного намагничивания серводвигателя отклонение расстояния между полюсами может привести к расстройству фазы магнитного поля. JiuJu решает эту проблему с помощью комбинации "двойной технологии позиционирования + оптимизации времени намагничивания": механический конец оснащен "инструментом для профилирования отверстий вала серводвигателя", точность позиционирования может достигать 0,002 мм. Механический конец оснащен "серводвигателем для профилирования отверстий вала", который имеет точность позиционирования 0,002 мм, гарантируя точное выравнивание магнитной стали и полюсной головки; визуальный конец оснащен системой визуальной калибровки AI JiuJi, которая фиксирует положение края магнитной стали в режиме реального времени и автоматически регулирует положение оснастки, если отклонение составляет более 0,005 мм; в то же время оборудование оснащено встроенным высокоточным ПЛК, который контролирует разницу во времени импульсов намагничивания всех магнитных полюсов, чтобы она была менее 0,8 микросекунд, для обеспечения синхронного создания магнитного поля многополюсника. Фактические данные испытаний показывают, что это решение может стабильно контролировать отклонение полюсов в пределах 0,006 мм, что может полностью удовлетворить требования к синхронизации сигналов для высокоскоростных серводвигателей 2500 об/мин и решить общую проблему "отклонение полюсов более 0,015 мм", характерную для традиционного оборудования.

Чтобы избежать изменения магнитных свойств после намагничивания, которое может повлиять на точность, в намагничивающем оборудовании JiuJi реализован интегрированный рабочий процесс "намагничивание - обнаружение - повторное намагничивание": после завершения намагничивания 16-полосные датчики Холла в течение 1 секунды сканируют магнитное поле на поверхности магнита, генерируя трехмерную кривую распределения магнитной плотности. Кривая распределения. Если отклонение в определенной области превышает 0,5%, оборудование автоматически запускает "процедуру локального перемагничивания" для точной корректировки магнитной плотности; в то же время все соответствующие данные (включая напряженность магнитного поля, время импульса, результаты тестирования и т.д.) связываются с серийным номером серводвигателя и загружаются в систему JiuJi MES, что удобно для отслеживания качества на более позднем этапе. После применения этого оборудования на линии по производству серводвигателей новой энергии, коэффициент прохождения намагничивания увеличился с 91% до 99,5%, а стоимость переделки сократилась на 65%, что позволило эффективно решить распространенную в промышленности проблему "неквалифицированной повторной проверки после намагничивания".

Оборудование для намагничивания JiuJi опирается на три основные технологии: "точное магнитное управление, точное позиционирование и замкнутый контур реального времени", и весь процесс, от адаптации требований до проверки эффекта, подходит для высокоточного использования серводвигателей, что обеспечивает ключевую гарантию оборудования для серводвигателей, чтобы достичь основных характеристик стабильным образом.

Намагничивание магнитных материалов
3C Электронное намагничивание
Намагничивание ротора для электродвигателей
Намагничивание рупорного динамика
Индустрия новых энергетических транспортных средств
Медицинское оборудование
久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

2026年1月7日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 医疗磁条广泛应用于就诊卡、医保卡等医疗凭证,用于存储患者基础信息、医保参保信息等关键数据。受使用频率、外界环境影响,磁条可能出现磁性减弱或消磁,导致设备无法读取信息,此时需进行充磁处理。充磁的核心原理是通过特定强度磁场,使磁条内…

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

2026年1月6日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 本文聚焦橡硅胶与钕铁硼的充磁核心过程,充磁前无磁性的初始状态,以及充磁后的磁性表现。通过高斯计实测验证,明确其充磁后最高磁性单位可达45.9 且经实测充磁后最高磁性可达45.9单位(高斯计测量)。充磁工艺是实现二者磁性转化的核心环节…

Услуги по намагничиванию ферритовых квадратных трасс

Услуги по намагничиванию ферритовых квадратных трасс

Письмо Постоянного представителя от 13 ноября 2025 г.

Мы специализируемся на предоставлении услуг по микронамагничиванию ферритовых кубиков, разрабатывая точные решения по намагничиванию с учетом характеристик материала ферритовых кубиков, гарантируя соответствие величины намагничивания стандарту за счет точной регулировки параметров, удовлетворяя спрос на высокоточные магнитные свойства и адаптируясь к различным сценариям применения, предъявляющим строгие требования к точности намагничивания.

Магнит NdFeB намагничивает видео-JiuJi рассказывает вам, как выбрать намагничивающую машину?

Магнит NdFeB намагничивает видео-JiuJi рассказывает вам, как выбрать намагничивающую машину?

11 ноября 2025 г.

Точки выбора машины для намагничивания магнитов NdFeB, профессиональные решения машины для намагничивания JiuJu, технические параметры машины для импульсного намагничивания, оборудование для намагничивания материалов с высокой коэрцитивной силой, выбор машины для намагничивания материалов с постоянными магнитами.

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

2026年1月10日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 久巨充磁机作为专为磁性材料构建永久磁场的专用设备,核心聚焦磁场的瞬时建立与磁性材料的磁化过程,广泛应用于永磁电机、传感器、磁性元器件等工业生产场景。 一、久巨充磁机的工作原理 久巨充磁机的运行核心依托电磁感应效应与磁畴定向排…

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法...

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法及其对甲醛废水的催化降解效果研究

2026年1月9日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 甲醛(HCHO)是一种广泛存在的水溶性有毒污染物,主要来源于工业生产排放、建筑装修材料挥发以及日常生活用品释放。这种化合物具有强烈的致癌性和生物毒性,不仅会对人体呼吸系统和免疫系统造成严重损害,还会破坏水体生态环境的平衡状态。因此,…

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

2026年1月7日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 医疗磁条广泛应用于就诊卡、医保卡等医疗凭证,用于存储患者基础信息、医保参保信息等关键数据。受使用频率、外界环境影响,磁条可能出现磁性减弱或消磁,导致设备无法读取信息,此时需进行充磁处理。充磁的核心原理是通过特定强度磁场,使磁条内…

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

2026年1月6日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 本文聚焦橡硅胶与钕铁硼的充磁核心过程,充磁前无磁性的初始状态,以及充磁后的磁性表现。通过高斯计实测验证,明确其充磁后最高磁性单位可达45.9 且经实测充磁后最高磁性可达45.9单位(高斯计测量)。充磁工艺是实现二者磁性转化的核心环节…

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

2026年1月10日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 久巨充磁机作为专为磁性材料构建永久磁场的专用设备,核心聚焦磁场的瞬时建立与磁性材料的磁化过程,广泛应用于永磁电机、传感器、磁性元器件等工业生产场景。 一、久巨充磁机的工作原理 久巨充磁机的运行核心依托电磁感应效应与磁畴定向排…

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法...

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法及其对甲醛废水的催化降解效果研究

2026年1月9日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 甲醛(HCHO)是一种广泛存在的水溶性有毒污染物,主要来源于工业生产排放、建筑装修材料挥发以及日常生活用品释放。这种化合物具有强烈的致癌性和生物毒性,不仅会对人体呼吸系统和免疫系统造成严重损害,还会破坏水体生态环境的平衡状态。因此,…

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

2026年1月7日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 医疗磁条广泛应用于就诊卡、医保卡等医疗凭证,用于存储患者基础信息、医保参保信息等关键数据。受使用频率、外界环境影响,磁条可能出现磁性减弱或消磁,导致设备无法读取信息,此时需进行充磁处理。充磁的核心原理是通过特定强度磁场,使磁条内…

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

2026年1月6日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 本文聚焦橡硅胶与钕铁硼的充磁核心过程,充磁前无磁性的初始状态,以及充磁后的磁性表现。通过高斯计实测验证,明确其充磁后最高磁性单位可达45.9 且经实测充磁后最高磁性可达45.9单位(高斯计测量)。充磁工艺是实现二者磁性转化的核心环节…

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

2026年1月10日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 久巨充磁机作为专为磁性材料构建永久磁场的专用设备,核心聚焦磁场的瞬时建立与磁性材料的磁化过程,广泛应用于永磁电机、传感器、磁性元器件等工业生产场景。 一、久巨充磁机的工作原理 久巨充磁机的运行核心依托电磁感应效应与磁畴定向排…

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法...

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法及其对甲醛废水的催化降解效果研究

2026年1月9日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 甲醛(HCHO)是一种广泛存在的水溶性有毒污染物,主要来源于工业生产排放、建筑装修材料挥发以及日常生活用品释放。这种化合物具有强烈的致癌性和生物毒性,不仅会对人体呼吸系统和免疫系统造成严重损害,还会破坏水体生态环境的平衡状态。因此,…

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

2026年1月7日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 医疗磁条广泛应用于就诊卡、医保卡等医疗凭证,用于存储患者基础信息、医保参保信息等关键数据。受使用频率、外界环境影响,磁条可能出现磁性减弱或消磁,导致设备无法读取信息,此时需进行充磁处理。充磁的核心原理是通过特定强度磁场,使磁条内…

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

2026年1月6日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 本文聚焦橡硅胶与钕铁硼的充磁核心过程,充磁前无磁性的初始状态,以及充磁后的磁性表现。通过高斯计实测验证,明确其充磁后最高磁性单位可达45.9 且经实测充磁后最高磁性可达45.9单位(高斯计测量)。充磁工艺是实现二者磁性转化的核心环节…

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

2026年1月10日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 久巨充磁机作为专为磁性材料构建永久磁场的专用设备,核心聚焦磁场的瞬时建立与磁性材料的磁化过程,广泛应用于永磁电机、传感器、磁性元器件等工业生产场景。 一、久巨充磁机的工作原理 久巨充磁机的运行核心依托电磁感应效应与磁畴定向排…

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法...

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法及其对甲醛废水的催化降解效果研究

2026年1月9日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 甲醛(HCHO)是一种广泛存在的水溶性有毒污染物,主要来源于工业生产排放、建筑装修材料挥发以及日常生活用品释放。这种化合物具有强烈的致癌性和生物毒性,不仅会对人体呼吸系统和免疫系统造成严重损害,还会破坏水体生态环境的平衡状态。因此,…

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

2026年1月7日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 医疗磁条广泛应用于就诊卡、医保卡等医疗凭证,用于存储患者基础信息、医保参保信息等关键数据。受使用频率、外界环境影响,磁条可能出现磁性减弱或消磁,导致设备无法读取信息,此时需进行充磁处理。充磁的核心原理是通过特定强度磁场,使磁条内…

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

2026年1月6日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 本文聚焦橡硅胶与钕铁硼的充磁核心过程,充磁前无磁性的初始状态,以及充磁后的磁性表现。通过高斯计实测验证,明确其充磁后最高磁性单位可达45.9 且经实测充磁后最高磁性可达45.9单位(高斯计测量)。充磁工艺是实现二者磁性转化的核心环节…

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

充磁机工作机制与充磁全流程深度剖析

2026年1月10日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 久巨充磁机作为专为磁性材料构建永久磁场的专用设备,核心聚焦磁场的瞬时建立与磁性材料的磁化过程,广泛应用于永磁电机、传感器、磁性元器件等工业生产场景。 一、久巨充磁机的工作原理 久巨充磁机的运行核心依托电磁感应效应与磁畴定向排…

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法...

【久巨充磁行业新闻】LaCoO3 钙钛矿材料的制备方法及其对甲醛废水的催化降解效果研究

2026年1月9日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 甲醛(HCHO)是一种广泛存在的水溶性有毒污染物,主要来源于工业生产排放、建筑装修材料挥发以及日常生活用品释放。这种化合物具有强烈的致癌性和生物毒性,不仅会对人体呼吸系统和免疫系统造成严重损害,还会破坏水体生态环境的平衡状态。因此,…

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

久巨充磁视频案例:医疗磁条充磁

2026年1月7日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 医疗磁条广泛应用于就诊卡、医保卡等医疗凭证,用于存储患者基础信息、医保参保信息等关键数据。受使用频率、外界环境影响,磁条可能出现磁性减弱或消磁,导致设备无法读取信息,此时需进行充磁处理。充磁的核心原理是通过特定强度磁场,使磁条内…

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

久巨充磁视频案例:橡硅胶与钕铁硼充磁

2026年1月6日

Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁设备 充磁自动化 磁测量仪器 充磁服务 本文聚焦橡硅胶与钕铁硼的充磁核心过程,充磁前无磁性的初始状态,以及充磁后的磁性表现。通过高斯计实测验证,明确其充磁后最高磁性单位可达45.9 且经实测充磁后最高磁性可达45.9单位(高斯计测量)。充磁工艺是实现二者磁性转化的核心环节…

Предыдущий. Следующая статья.

ru_RURussian