Solución total para la automatización de la magnetización
Solución integrada de carga magnética automatizada
1. ?Qué requisitos de precisión de magnetización exigen los servomotores y por qué es difícil que los equipos convencionales los cumplan?
Para conseguir un posicionamiento de 0,001 mm en robots industriales y una respuesta de velocidad de milisegundos en máquinas herramienta de precisión, la precisión de magnetización es la principal garantía de rendimiento. La desviación de la densidad del imán debe controlarse dentro de ±0,5% (los requisitos comunes del motor son ±1,5%-2%), una vez fuera del rango, es fácil generar pulsaciones de par, lo que provoca vibraciones y anomalías de ruido durante el funcionamiento del equipo; escenarios de magnetización multipolar (como 16 polos, 32 polos), si la desviación del paso de los polos es superior a 0,01mm, se producirá el desajuste entre el codificador y la posición del campo magnético, provocando la desviación del posicionamiento. La desviación de posicionamiento se producirá si la desviación del paso de los polos es superior a 0,01 mm. En el caso de un servomotor de máquina herramienta, por ejemplo, una distribución desigual de la densidad magnética puede aumentar más de tres veces las tolerancias dimensionales de una pieza mecanizada. Los equipos de magnetización convencionales sólo pueden alcanzar un control de densidad de ±1%, lo que no es suficiente para cumplir este elevado estándar, y los equipos de magnetización de JUJI han sido desarrollados y dise?ados para satisfacer esta necesidad.
2. ?Cuáles son las soluciones técnicas especiales de los equipos de magnetización de JiuJi para hacer frente al problema de la uniformidad de la densidad magnética?
El equipo de magnetización de JiuJu adopta el esquema de tecnología de doble núcleo de "dise?o de circuito magnético de alta precisión + sistema de control magnético inteligente": en primer lugar, la cabeza del polo magnético se procesa mediante rectificado a escala nanométrica, con el error de curvatura de cada polo controlado dentro de 0,003 mm, y emparejado con la "bobina magnética homogénea de doble devanado" patentada de JiuJu "(estructura de devanado paralelo de alambre esmaltado en capas de múltiples hebras), las fluctuaciones de la intensidad del campo magnético en el área de magnetización se pueden controlar en ±0.2%, en comparación con los equipos convencionales de la industria para mejorar la precisión de 40%; En segundo lugar, el equipo está incorporado en la investigación independiente de JiuJi y el desarrollo del "Módulo de Monitoreo de la Densidad Magnética en Tiempo Real", la salida del campo magnético se ajusta dinámicamente a través del Hall. En segundo lugar, el equipo está equipado con el "módulo de monitorización en tiempo real de la densidad magnética" desarrollado por JiuJi, que puede ajustar dinámicamente la salida del campo magnético a través de los sensores Hall durante el proceso de magnetización, evitando así el problema de la baja densidad magnética causada por la diferencia en los materiales de los imanes. Después de que un fabricante de servomotores para robots aplicara este equipo, la desviación estándar de la densidad magnética del acero magnético se redujo de 0,9% a 0,35%, la pulsación de par del motor se redujo en 30%, y el ruido de funcionamiento se controló por debajo de 58dB.
3.La magnetización multipolar "desviación de la distancia entre polos" es el punto débil de la industria, ?cómo lograr un control preciso de los equipos JiuJu?
En el proceso de magnetización multipolar del servomotor, la desviación de la distancia de los polos es fácil de causar desorden de fase del campo magnético, JiuJu resuelve este problema a través de la combinación de "tecnología de posicionamiento dual + optimización del tiempo de magnetización": el extremo mecánico está equipado con "herramientas de perfilado del agujero del eje del servomotor", la precisión de posicionamiento puede alcanzar 0,002 mm. El extremo mecánico está equipado con "servomotor shaft hole profiling tooling", que tiene una precisión de posicionamiento de 0,002mm, garantizando la alineación precisa del imán y el cabezal del polo; el extremo visual está equipado con el sistema de calibración visual AI de JiuJi, que captura la posición del borde del imán en tiempo real, y ajusta automáticamente la posición del utillaje cuando la desviación es superior a 0,005mm; al mismo tiempo, el equipo está equipado con un PLC de alta precisión incorporado, que controla la diferencia de tiempo de los pulsos de magnetización de todos los polos magnéticos para que sea inferior a 0,8 microsegundos, para garantizar que el campo magnético del multi-polo se genera en sincronía. Los datos de pruebas reales muestran que esta solución puede controlar la desviación de los polos de forma estable dentro de 0,006 mm, lo que puede satisfacer plenamente los requisitos de sincronización de se?ales de los servomotores de alta velocidad de 2500 rpm, y mejorar el problema común de la "desviación de los polos superior a 0,015 mm" de los equipos tradicionales.
4. ?Cómo evitar que la precisión disminuya después de la magnetización? 5. ?Cómo aplicar la función "Cargar y comprobar" de los equipos JiuJi?
Para evitar el cambio de las propiedades magnéticas después de la magnetización, que puede afectar a la precisión, el equipo de magnetización JiuJi integra "Magnetización - Detección - Remagnetización" como un flujo de trabajo integrado: una vez completada la magnetización, los sensores Hall array de 16 vías escanean el campo magnético en la superficie del imán en 1 segundo, generando una curva de distribución de densidad magnética tridimensional. curva de distribución. Si la desviación de un área determinada supera los 0,5%, el equipo iniciará automáticamente el "procedimiento de remagnetización local" para compensar con precisión la densidad magnética; al mismo tiempo, todos los datos relevantes (incluida la intensidad del campo magnético, el tiempo de impulso, los resultados de las pruebas, etc.) se vincularán con el número de serie del servomotor y se cargarán en el sistema MES de JiuJi, lo que resulta conveniente para la trazabilidad de la calidad en una fase posterior. Tras aplicar este equipo a una línea de producción de servomotores de nueva energía, el índice de aprobación de la magnetización aumentó de 91% a 99,5%, y el coste de retrabajo se redujo en 65%, lo que resolvió eficazmente el problema común de la industria de la "reinspección no cualificada tras la magnetización".
El equipo de magnetización de JiuJi se apoya en las tres tecnologías principales de "control magnético preciso, posicionamiento de precisión y bucle cerrado en tiempo real", y todo el proceso, desde la adaptación a la demanda hasta la verificación del efecto, es adecuado para el uso de alta precisión de servomotores, lo que proporciona una garantía de equipo clave para que los servomotores alcancen el rendimiento principal de forma estable.
Magnetización de materiales magnéticos
3C Magnetización electrónica
Magnetización del rotor de los motores eléctricos
Magnetización del altavoz de bocina
Industria de vehículos de nueva energía
Industria de maquinaria médica

7 de enero de 2026
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6 de enero de 2026
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Carta de fecha 13 de noviembre de 2025 del Representante Permanente de
Estamos especializados en la prestación de servicios de micromagnetización de cubos de ferrita, personalizando soluciones de magnetización precisas para las características del material de los cubos de ferrita, garantizando que la cantidad de magnetización cumpla la norma mediante la regulación fina de los parámetros, satisfaciendo la demanda de propiedades magnéticas de alta precisión y adaptándonos a diversos escenarios de aplicación que tienen requisitos estrictos de precisión de magnetización.

11 de noviembre de 2025
Puntos de selección de la máquina de magnetización de imanes NdFeB, soluciones profesionales de la máquina de magnetización JiuJu, parámetros técnicos de la máquina de magnetización por pulsos, equipos de magnetización de materiales de alta coercitividad, selección de la máquina de magnetización de materiales de imanes permanentes.

9 de enero de 2026
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