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永久磁石ロータを組み立てるための装置及び方法は、ロータの小径ベアリング部を越えて滑るように構成され、ロータの中央軸部の一端部に接近するロータ固定具と、ロータ固定具上に組み付けられる分割圧縮リングとを含む。 (もっと読む)


【課題】マグネットを加工する必要がなく低コストで製造でき、且つ複雑な磁場を形成可能なインナーロータ型モータの回転子製造方法を提供する。
【解決手段】回転子鉄心46にマグネット48が設けられた回転子34を有するインナーロータ型モータ30の回転子34を製造する方法において、回転子鉄心46にはマグネット材料が充填される穴49が形成されており、穴49内にマグネット材料を充填し、穴49内に充填されたマグネット材料を着磁させながら固化させ、マグネット48と回転子鉄心46とが一体となるように成形することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】永久磁石をバランス良く確実に固定するとともに、樹脂部材の充填時に積層鉄心に樹脂の成形圧力が加わった場合にも積層鉄心の破損を防止し、信頼性の向上を図ることが可能な磁石埋込型回転子を提供する。
【解決手段】板状磁性部材を積層して形成された積層鉄心3の複数の穴部に永久磁石6を嵌挿し、樹脂部材8を注入穴部を介して注入する磁石埋込型回転子を製造する装置において、積層鉄心3の外周の一部または全部と当接するスライド部材11cを備え、上型10及び下型11によりスライド部材11cを挟持し固定した状態で上記穴部と上記永久磁石の間に樹脂部材を充填させるようにした。 (もっと読む)


【課題】永久磁石を埋設する回転子の製造コストを低減する。
【解決手段】磁性素材よりなる複数の分割片101〜104を着磁し、複数の磁石片1〜4を形成する(第1の着磁工程)。次いで、複数の磁石片1〜4を異極同士が隣り合うように配置し、磁石片1〜4の吸引力により一体化する(一体化工程)。次いで、一体化された磁石片1〜4を回転子コア10に埋設する(埋設工程)。さらに、埋設された磁石片1〜4を再着磁する(第2の着磁工程)。 (もっと読む)


【解決手段】R(但し、RはSm又はSmを50重量%以上含む2種以上の希土類元素)20〜30重量%、Fe10〜45重量%、Cu1〜10重量%、Zr0.5〜5重量%、残部Co及び不可避的不純物からなる希土類焼結磁石において、該希土類焼結磁石の表面にCo、及び/又は、Co及びFe中にSm23及び/又はCoFe24が存在する複合組織層を有する希土類焼結磁石を、1MPaを超える圧力の水素雰囲気中で用いることを特徴とするモーター用希土類焼結磁石の使用方法。
【効果】本発明によれば、Sm2Co17系焼結磁石を水素雰囲気中においても長時間、水素脆性を引き起こさずにモーターに使用できる。 (もっと読む)


【課題】コギングトルク及びトルクリップルを低減できる乾式成形による異方性フェライト磁石を提供する。
【解決手段】内周面及び内周面に対向する外周面を有し、断面が円弧状で、かつその径方向に磁気的な異方性を有する乾式成形による異方性フェライト磁石であって、内周面又は外周面の周方向の測定領域長を横軸、表面磁束密度Bdを縦軸としたBd分布グラフにおいて、内周面におけるBdの最大値、最小値を各々Bdi(max)、Bdi(min)、外周面におけるBdの最大値、最小値を各々Bdo(max)、Bdo(min)としたとき、Ro=Bdo(min)/Bdo(max)≧0.5、かつRi/Ro={Bdi(min)/Bdi(max)}/{Bdo(min)/Bdo(max)}<1.0の条件を満足することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】磁性材料を液体の形態でロータ内の別々の空洞内に注入し、固化することにより低渦電流損の高効率永久磁石モータを提供する。
【解決手段】電気牽引モータに使用するための電機子12は、中央部分および複数の空洞を有する周囲部分を有するロータ14を備える。液体磁性材料から固化される永久磁石がロータ14の極を形成するように空洞内に配設され、空洞の少なくとも一部分は、単一の空洞内に液体または流動性のある形態で注入される異なる特性の少なくとも第1および第2の磁性材料から構成される直接当接する永久磁石を有する。この少なくとも第1および第2の磁性材料40、42の間の界面区域で、第1および第2の磁性材料は移行ゾーンを形成するように混ぜ合わされる。この電機子を製造する方法は、磁性材料を同時に注入するステップ、ならびに最初の磁性材料が未だ流体的に流動性のあるとき後続の磁性材料を注入するステップを含む。 (もっと読む)


【課題】有低筒状の筒底部に、ボス部が筒内に向けて形成されたヨークにおいて、外周に、外径側に突出する回転信号検出用の突起を打ち出し成形により形成する構成とする。
【解決手段】ボス部2dが形成されるヨーク2の筒部2a外周に、外径側に突出する突起2fを形成する成形装置5を、筒部2aの打ち出し方向基端側に遊嵌状に内嵌する固定ガイド体7と、筒部2aの打ち出し方向先端側に遊嵌状に内嵌して筒部内周に突き当てられる内側ガイド体9と、固定ガイド体9に固定される基端部8aと内側ガイド体8に打ち出し方向移動自在に貫通し筒部2a内周に突き当てられて突起2fを打ち出すパンチ本体8dとのあいだに、ヨーク2のボス部2dとの干渉を回避するボス貫通孔8cが形成されたパンチ8と、パンチ受け溝14bが形成され、筒部2aの打ち出し方向先端側の外周に突き当てられる外側ガイド体14とを備えて構成する。 (もっと読む)


【課題】
NdFeB粉表面にフッ素化合物粉末を混合して作製した磁粉及び磁石は、フッ素化合物の混合量とともに残留磁束密度が低下し、エネルギー積が著しく低下する。このような磁気特性の低下を抑えることが課題である。
【解決手段】
上記課題を解決するために、鉄又はコバルトを含む母相よりも抵抗が10倍以上高い高抵抗層を層状に形成し、酸素濃度を10ppm以上10000ppm以下に制御することにより磁石の信頼性や残留磁束密度を高めることを可能にした。 (もっと読む)


【課題】低価格で伝達加振力の低減、低騒音化が可能なプラスチックマグネットロータの製造方法を得ること。
【解決手段】磁極部2と、軸1と、半径方向に放射状に配置された軸方向のリブ6を有し、リブ6間に軸方向に貫通した空洞が形成された連結部品3とを備え、磁極部2を連結部品3を介して軸1と結合したプラスチックマグネットロータの製造方法において、軸1の機械加工を行う第1の工程と、この第1の工程と並行して、磁極部2の成形を行う第2の工程と、第1の工程で機械加工された軸1と一体に、連結部品3を成形する第3の工程と、この第3の工程において軸1に一体成形された連結部品3に磁極部2を挿入し、磁極部2の一方の端面に設けた開口部10を有する磁極部側フランジ9と連結部品3の一方の端面に設けた凸形状12とを、凸形状12の熱融着により結合する第4の工程とを備えたことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】切削剤の降りかかるような悪環境下であっても、絶縁不具合を起こさず送風冷却機能を十分発揮する耐環境性軸流ファンを提供する。
【解決手段】軸流ファン100Aは、電気部分であるコイル1を備え、コイル1は、コア例えば積層コア2に絶縁材3を装着し、この絶縁材3に巻回されている。このコイル1と、電子部品4やコンデンサ5が実装された回路基板6とが一体化され、コア部20が構成される。ここで、コイル1及び実装部品4、5を含む回路基板6は、モールド用材料として、芳香属アミン系硬化剤で硬化されるエポキシ樹脂でモールドされている。 (もっと読む)


【課題】ラジアル磁気異方性磁石モータのトルク脈動を抑制し、低騒音振動化、位置制御性の向上が求められる。
【解決手段】垂直磁気異方性薄板磁石を多極着磁する際、磁極と磁極間とで当該磁石に含まれる架橋間巨大分子鎖の延伸率を互いに異なるように延伸加工した後、薄板磁石全体の可撓性を利用して磁気異方化の方向を垂直方向からラジアル方向に転換し、ラジアル磁気異方性磁石モータとする。とくに、延伸加工によって磁極の中心部分の(BH)maxを磁極間部分に比べて高くすると共に、磁極部分と対向する鉄心との空隙距離を磁極間と鉄心との空隙距離よりも短くする構成とする。また、多極着磁を施す磁極中心部分の磁石の最大厚さを1.35mm以下とすることや、磁石に含まれる磁石粉末が単磁区粒子型Sm2Fe173微粉末と多結晶集合型Nd2Fe14B粒子との混合で構成する。 (もっと読む)


【課題】 永久磁石片間の絶縁性を十分に確保し、渦電流による損失を確実に抑える。
【解決手段】 複数の永久磁石片2が接着層3によって接着された永久磁石体1の各永久磁石片2間に電圧を印加することで、電気的導通物質を消失させる。印加する電圧は5V〜300Vである。電圧の印加は、互いに隣接する永久磁石片対を1組とし、複数組の永久磁石片対において永久磁石片2間に同時に電圧を印加することで、一括して行う。 (もっと読む)


【課題】磁石厚みを極薄にした場合であっても、優れた磁気特性を有する希土類磁石薄板を提供する。
【解決手段】添加したTiの一部または全てが固溶したR−B−Fe−Co−Ni−Ti合金
但し、R(Yを含むランタノイドのうちから選んだ少なくとも一種):10at%以上、
25at%以下、
B:2at%以上、20at%以下、 Fe:10at%以上、73at%未満、
Co:7at%以上、50at%以下、 Ni:5at%以上、30at%以下、
(Fe+Co+Ni):55at%以上、88at%未満、 Ti:0.5at%以上、3at%以下
を用いて製造した希土類磁石であって、TiB2相が分散析出したR2(Fe,Co,Ni)14B相およびR(Fe,Co,Ni)4B相を含み、R(Fe,Co,Ni)4B相におけるFe/(Fe+Co+Ni)を0.5以下とし、かつ磁石の厚みを50〜300μmとする。 (もっと読む)


【課題】 小型でありながら高特性を有し、例えばカメラ等のシャッタ用磁石として好適な小型リング磁石を提供する。
【解決手段】 重量が1g以下のリング状の希土類焼結磁石の表面に樹脂被膜が形成されている。樹脂被膜は、例えばエポキシ樹脂被膜である。希土類焼結磁石は、例えば、R(Rは希土類元素の1種又は2種以上、但し希土類元素はYを含む概念である。)、T(TはFeまたはFe及びCoを必須とする遷移金属元素の1種または2種以上である。)、及びB(ホウ素)を含むネオジム鉄ボロン系磁石である。この小型リング磁石は、例えばカメラ等のシャッタを駆動するムービングマグネット型モータの回転子として用いられる。 (もっと読む)


【課題】 コギングトルクやトルクリップルをより低減することができる永久磁石形モータを提供する。
【解決手段】 ロータヨーク5の内周側に配置される異方性磁石6を極異方性磁石として構成し、周方向における厚さ寸法を、(最小/最大)比が0.4〜0.8となるように設定する。また、モータの回転中心と、異方性磁石6内径側の周方向中央とを結ぶ距離をDとすると、前記周方向中央から異方性磁石6の配向中心までの距離Cを、C=D×(0.4〜0.8)となるように設定する。 (もっと読む)


【課題】永久磁石型モータの高出力、高効率化には空隙への強い静磁界と高速回転に耐える機械強度を有する環状、円弧状の薄肉異方性希土類ボンド磁石が必要である。
【解決手段】オリゴマーまたはプレポリマー[A2]を被覆したSm2Fe173微粉末[A1b]、並びにNd2Fe14B粉末[A1a]と延伸性高分子[B1]を含む複合グラニュール[A]に、滑りを伴う溶融流動条件下で延伸性高分子[B1]、ケミカルコンタクト[C1]とともに、磁界中[A2]を含浸した不織布を介して圧縮成形し、ケミカルコンタクトポイント[C]の形成で繊維強化層[E]と共に自己組織化した構成とする。これにより、厚さ1mmで(BH)max139kJ/m3の繊維強化層を設けた磁石が略空隙なしで得られ、延伸によって、例えば直径24mm以上の環状にでき、磁石最外層に繊維強化層[E]を配置した堅牢な構成の永久磁石型モータとして、高出力、高効率化が図れる。 (もっと読む)


【課題】
焼結永久磁石の渦電流損失を低減すること。
【解決手段】
少なくとも1種類の希土類元素を含む強磁性材料において、前記強磁性材料の粒界あるいは粉末表面付近の一部に少なくとも1種以上のアルカリ土類元素あるいは希土類元素及びフッ素を含む層が形成され、前記層の一部に隣接して、少なくとも1種類以上の希土類元素を含み、前記層よりもフッ素濃度が低くかつ強磁性材料の母相よりも希土類元素濃度の高い層、あるいは希土類元素を含む酸化層が形成されている。
【効果】
損失低減効果があり、高周波磁界にさらされる磁気回路に適用でき、全体の効率向上,損失低減効果による磁気回路のノイズ低減効果も期待できる。 (もっと読む)


【課題】
高保磁力と高残留磁束密度の両立が可能となる希土類磁石及びその製造方法を提供する
こと。
【解決手段】
本発明では、R−Fe−B(Rは希土類元素)系磁石の主相であるNd2Fe14B の粒界の一部に層状の粒界相が形成された希土類磁石であって、前記粒界相はフッ素化合物を含み、該フッ素化合物の厚さが10μm以下、或いは、該フッ素化合物の厚さが0.1μm以上10μm以下であり、該フッ素化合物の主相粒子被覆率が平均で50%以上とする。
そして、前記粒界相に板状に形成された粉末のフッ素化合物を層状に形成後、所定の温度で真空溶解後、急冷する、或いは、前記主相とフッ素化合物を加熱加圧して該フッ素化合物が前記粒界相に沿って層状に形成させることで製造する。 (もっと読む)


複数の領域を含み、その少なくとも幾つかは異なる磁化方向を有する、複合磁石を製造する方法。この方法は、好ましい磁化方向をもった磁化性材料からなる複数のセクションをブロックの形に組立てるステップを含み、各セクションは領域または領域の部分に対応し、また各セクションの好ましい磁化方向はその対応する領域の所望の磁化方向と整列している。組立てられたブロック中のセクションは、複合磁石を製造するために磁化される。
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