サーボモーター著磁に高精度が必要?特殊な設備に対応するには?
磁化自動化のためのトータルソリューション
自動磁気充電統合ソリューション
1.著磁精度に対するサーボモーターの要求はどの程度高いのか、また、なぜ従來の裝置ではそれを満たすことが難しいのか。
産業用ロボットでは0.001mmの位置決め、精密工作機械ではミリ秒単位の速度応答を実現するためには、著磁精度が性能保証の核となります。磁極密度偏差は±0.5%(一般的なモーターの要求値は±1.5%~2%)以內に制御する必要があり、一旦範囲外になると、トルク脈動が発生しやすくなり、裝置運転中に振動や騒音の異常が発生します。多極著磁(16極、32極など)の場合、磁極ピッチ偏差が0.01mm以上になると、エンコーダと磁界の位置が不一致になり、位置決め偏差が発生します。位置決め偏差は、磁極ピッチの偏差が 0.01mm 以上の場合に発生します。例えば工作機械のサーボモーターの場合、磁気密度の不均一な分布は、機械加工された部品の寸法公差を3倍以上増加させる可能性があります。従來の著磁裝置では±1%の密度制御しか実現できず、この高基準に対応するには不十分であり、JUJIの著磁裝置はこのニーズに応えるために開発?設計されました。
2.磁気密度の均一性の問題に対処するためのJiuJi著磁裝置の特別な技術的解決策は何ですか?
JiuJuの著磁設備は「高精度磁気回路設計+インテリジェント磁気制御システム」の二重コア技術スキームを採用しています:まず、磁極ヘッドはナノスケール研削で加工され、各磁極の曲率誤差は0.003mm以內に制御され、JiuJuの特許である「二重巻均質マグネットコイル」(多ストランドエナメル線層平行巻構造)と組み合わせることで、著磁領域の磁場強度変動を±0.2%に制御することができます。「第二に、本裝置は九十九が獨自に研究開発した「磁気密度リアルタイムモニタリングモジュール」を內蔵しており、磁場出力はホールによって動的に調整される。第二に、本裝置はJiuJiが獨自に研究開発した「磁気密度リアルタイムモニタリングモジュール」を內蔵しており、磁化プロセス中にホールセンサーを通じて磁界出力を動的に調整することができ、磁石材料の違いによる磁気密度低下の問題を回避することができる。あるロボットサーボモーターメーカーがこの裝置を適用した後、磁石鋼材の磁気密度の標準偏差は0.9%から0.35%に減少し、モーターのトルク脈動は30%減少し、動作音は58dB以下に制御された。
3.多極著磁 "磁極距離偏差 "業界の痛みは、どのように九重機器の正確な制御を実現するには?
サーボモーターの多極著磁の過程において、磁極距離の偏差は磁界の位相の亂れを引き起こしやすいため、JiuJiは「二重位置決め技術+著磁タイミングの最適化」の組み合わせにより、この問題を解決します:機械側には「サーボモーター軸穴プロファイリング工具」が裝備されており、位置決め精度は0.002mmです。機械端は「サーボモーターシャフト穴プロファイリング工具」を裝備し、位置決め精度は0.002mmで、磁石とポールヘッドの正確な位置合わせを保証する。視覚端はJiuJiのAI視覚較正システムを裝備し、磁石のエッジ位置をリアルタイムで捕捉し、偏差が0.005mm以上になると、工具の位置を自動的に調整する。同時に、裝置は高精度PLCを內蔵し、全磁極の著磁パルスの時間差が0.8マイクロ秒以下になるように制御し、多極の磁場が同期して発生することを保証する。実際のテストデータによると、このソリューションは磁極偏差を0.006mm以內に安定して制御することができ、2500r/minの高速サーボモーターの信號同期要件を完全に満たすことができ、従來の裝置の「磁極偏差が0.015mmを超える」という一般的な問題を改善することができます。
4.磁化後の精度低下を防ぐには?JiuJi裝置の "Charge and Check "機能を実裝するには?
著磁後の磁気特性の変化が精度に影響することを避けるため、九磁の著磁裝置は「著磁-検出-再著磁」を統合したワークフローを採用しています。著磁が完了すると、16方向のホールアレイセンサーが1秒以內に磁石表面の磁場をスキャンし、3次元の磁気密度分布曲線を生成します。分布曲線を生成します。あるエリアの偏差が0.5%を超えると、裝置は自動的に「局部再著磁手順」を開始し、磁気密度を正確に補正します。同時に、関連データ(磁場強度、パルス時間、テスト結果など)はすべてサーボモーターのシリアル番號と結合され、JiuJi MESシステムにアップロードされます。これは、後段の品質トレーサビリティに便利です。この設備を新エネルギーサーボモーターの生産ラインに適用した後、磁化合格率は91%から99.5%に向上し、リワークコストは65%削減され、「磁化後の無資格再検査」という業界共通の問題を効果的に解決した。
JiuJiの著磁設備は、「正確な磁気制御、精密な位置決め、リアルタイムのクローズドループ」の3つのコア技術に支えられており、需要適応から効果検証までの全プロセスは、サーボモータの高精度使用に適しており、サーボモータが安定してコア性能に到達するための重要な設備保証を提供する。
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2026年1月7日付の書簡
自動磁気帯電統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス 磁気ストライプは、患者基本情報や醫療保険加入情報などの重要データを保存するために、診察券や醫療保険証などの醫療資格証明書に広く使用されています。使用頻度や外部環境により、磁気ストライプは磁気的に弱くなったり消磁されたりすることがあり、その結果、機器が情報を読み取れなくなり、磁化する必要があります。磁化の基本原理は、特定の強さの磁場を使用して磁気ストライプを...

2026年1月6日付けの書簡
自動磁気帯電 統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス 本論文では、ゴムシリコンとNdFeBの著磁のコアプロセス、著磁前の非磁性の初期狀態、および著磁後の磁気性能に焦點を當てています。ガウスメーター測定による検証を通じて、著磁後の最高磁気単位は45.9単位までであり、著磁後の最高磁気単位は45.9単位までであることが明らかである(ガウスメーター測定)。磁化プロセスは、2つの磁気変換を達成するためのコア?リンクである。

2025年11月13日付、駐日歐州委員會代表部からの書簡
弊社はフェライトキューブのマイクロ著磁サービスを専門としており、フェライトキューブの材料特性に合わせて精密な著磁ソリューションをカスタマイズし、微細なパラメータ調整により著磁量が規格に適合することを保証し、高精度な磁気特性の要求に応え、著磁精度が厳しく要求される様々な応用シーンに適応します。

2025年11月11日
NdFeB磁石著磁機選定ポイント、JiuJu著磁機専門ソリューション、パルス著磁機技術パラメータ、高保磁力材料著磁裝置、永久磁石材料著磁機選定。

2026年1月9日付けの書簡
自動磁気帯電統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス ホルムアルデヒド(HCHO)は広く存在する水溶性有毒汚染物質であり、主に工業生産排出、建築?裝飾材料の揮発、生活必需品の放出に由來する。この化合物は強い発がん性と生物毒性を持ち、人間の呼吸器系や免疫系に深刻なダメージを與えるだけでなく、水域の生態系バランスを破壊する。したがって、...

2026年1月7日付の書簡
自動磁気帯電統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス 磁気ストライプは、患者基本情報や醫療保険加入情報などの重要データを保存するために、診察券や醫療保険証などの醫療資格証明書に広く使用されています。使用頻度や外部環境により、磁気ストライプは磁気的に弱くなったり消磁されたりすることがあり、その結果、機器が情報を読み取れなくなり、磁化する必要があります。磁化の基本原理は、特定の強さの磁場を使用して磁気ストライプを...

2026年1月6日付けの書簡
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2026年1月5日付の書簡
自動磁気帯電 統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス ハードウェア インペラの磁化は、ハードウェアで作られたインペラを特殊な磁気帯電裝置によって磁化する技術プロセスであり、その中核的な目的は、インペラに特定の磁性を與えて、モーター、ポンプ、ファンなどの機械裝置の機能要件を満たすことです、核心的な目的は、モーター、ポンプ、ファンなどの機械設備の駆動、吸著、位置決めなどの機能要件を満たすために、インペラに特定の磁気特性を與えることである。このプロセスは、インペラーの材質(鉄、鋼、合金など)、構造寸法、必要な磁化...に基づいています。

2026年1月9日付けの書簡
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2026年1月7日付の書簡
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2026年1月6日付けの書簡
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2026年1月5日付の書簡
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2026年1月9日付けの書簡
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2026年1月6日付けの書簡
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2026年1月5日付の書簡
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