A gyártási logikafröccsöntés mágneses forgórészAz állandó mágneses anyag és a polimer mátrix kompozit szinergetikus hatásából származik. Ez a szerkezet, amely egyenletesen diszpergálja a mágneses porrészecskéket egy hőre lágyuló mátrixban, felismeri a mágneses áramköri rendszer és a mechanikus hordozó integrált formázását a fröccsöntési folyamaton keresztül. A mágneses tartomány orientációs technológiája a gradiens mágneses mező hatása alatt fejeződik be a penészáram -csatornában, így az állandó mágneses anyagok, például az NDFEB, befejezhetik a preferenciális kristálynövekedést az olvadt állapotban.
A hőre keményedő kötőanyag és a ritkaföldfém mágneses por aránya meghatározza a mágneses energiatermék és a mechanikai szilárdság egyensúlyát, és a térhálósított szerkezet kialakulása egyidejűleg megszilárdítja a mágneses porelosztó hálózatot. A reológiai paraméterek ellenőrzése biztosítja, hogy az olvadék fenntartja a mágneses részecskék orientációs stabilitását a töltési folyamat során, elkerülve a nyírási vékonyodás által okozott mágneses pólus -elmozdulást. A anizotróp mágneses tulajdonságaifröccsöntés mágneses forgórésztérben modulálnak a többrétegű szuperpozíciós fröccsöntési folyamat révén, hogy megfeleljenek a komplex elektromágneses mezők eloszlási követelményeinek.
A túlzott túlmintás vezetőképes árnyékoló rétege elnyomja az örvényáram -veszteséget. Ez az elektromágneses szigetelő tulajdonság a fröccsöntési mágneses forgórész alkalmassá teszi a nagyfrekvenciás meghajtó forgatókönyvekhez. A maradék feszültség eltávolítása a penészhőmérsékleti mező pontos szabályozásán alapul, hogy biztosítsa a mágnes dimenziós stabilitását a hűtés és a zsugorodás során. A kompozit anyag belső csillapító tulajdonságai csökkentik a rezonancia kockázatátfröccsöntés mágneses forgórészNagy sebességgel forog, és a mágneses áramkör bezárása csökkenti a szivárgási fluxust a geometriai topológia optimalizálásán keresztül.