I dagens hurtigt fremrykkende motoriske teknologi har "Stillehed", "effektivitet" og "pålidelighed" udviklet sig fra dejlige-til-have-funktioner til kernekonkurrencedifferentier. Uanset om det er elektriske køretøjer '"glat acceleration", industrielle robotter' "præcisionssamarbejde" eller droner '"langvarige flyvninger", bliver motors ydelsesgrænser kontinuerligt skubbet C og alle disse hængsler på en kritisk komponent: motorisk lamineringsbindingsteknologi.
En dissektion af konventionelle motorer afslører, at deres lamineringer typisk er sikret gennem svejsning, nitning eller sammenkoblede strukturer. Bag denne tilsyneladende robuste tilgang ligger tre kritiske udfordringer:
Disse kompromiser repræsenterer tekniske begrænsninger snarere end optimale løsninger. Efterhånden som industrien skrider frem mod "høj effekttæthed, lav NVH og lang levetid", har vi brug for en forstyrrende teknologi C You You's motoriske lamineringsbindingsteknologi C for at bryde disse barrierer.
I modsætning til traditionelle metoder, kombinerer du højtydende strukturelle klæbemidler med præcisionsautomatisering for at omdanne lamineringer fra "mekanisk samlede" enheder til "monolitiske helhuller." Fem kernefordele omdefinerer motoriske ydelser benchmarks:
90% af motorstøj stammer fra lamineringsvibrationer. Du er klæbende lag fungerer som en "mini -støddæmper", der udfylder huller mellem lamineringer for at danne kontinuerlige dæmpningsstrukturer, der spreder vibrationsenergi som varme c ikke transmitteret støj. Feltforsøg viser NVH-reduktioner på 15-20 dB, svarende til overgangen fra "metro-støj" til "bibliotekets stilhed."
Højhastighedsmotorer (f.eks. EV Drive Motors), der opererer over 20.000 o / min efterspørgsel efter ekstrem præcision. Du er teknologi skaber en samlet struktur med 30%+ stivhedsforbedring og 50% dimensionel stabilitetsforbedring, opretholdelse af geometrisk nøjagtighed selv under ekstreme temperaturer (-40�C til 150�C) og tunge belastninger.
Traditionelle metoder kræver 20-30% plads til mekaniske fastgørelsesmidler, mens du er klæbemiddelbinding eliminerer denne overhead. Fuldoverfladebinding muliggør tættere stabling af elektrisk stål med høj permeabilitet, hvilket opnå 15-25% effekttæthedsgevinster. Dette oversættes til:
Motoreffektivitet falder med temperatur C Traditionelle lamineringshuller fungerer som termiske barrierer. Du innoverer ved at indlejre fyldere med høj termisk ledningsevne (f.eks. Bornitrid, aluminiumoxid) i klæbemidler og opnå 5-8� termiske ledningsevne forbedringer. Varme overføres hurtigt gennem klæbende lag til kølesystemer, hvilket resulterer i:
Accelererede aldringstest (1.000 timer ved 85�C/85% RH) Bekræft, at du er, at du er industrielle kvalitetskvalitet (f.eks. Epoxy, modificerede acrylater) bevarer 90%+ initial styrke, mens de modstår olier, kemikalier og mekanisk stress. Denne "vedligeholdelsesfri" karakteristik reducerer drastisk livscyklusomkostninger drastisk til kritiske anvendelser som industrielle maskiner og UAV'er.
Du er lederskab stammer ikke kun fra teknisk overlegenhed, men fra en kundecentrisk samarbejdsmodel:
Som EV'er presser på for "3-sekunders 0-60 mph acceleration" og lydløs operation, kræver industrielle robotter "millimeter-niveau præcision" og 24/7 pålidelighed, og droner søger udvidet rækkevidde med tungere nyttelast C Traditionel lamineringsteknologi har nået sine grænser. Du er klæbemiddelbindingsteknologi tilvejebringer det kritiske gennembrud, der er nødvendigt til næste generations motoriske ydeevne.
As an stator and rotor lamination bonding stack manufacturer in China, we strictly inspect the raw materials used to make the laminations.
Technicians use measuring tools such as calipers, micrometers, and meters to verify the dimensions of the laminated stack.
Visual inspections are performed to detect any surface defects, scratches, dents, or other imperfections that may affect the performance or appearance of the laminated stack.
Because disc motor lamination stacks are usually made of magnetic materials such as steel, it is critical to test magnetic properties such as permeability, coercivity, and saturation magnetization.
Statorviklingen er en grundlæggende komponent i den elektriske motor og spiller en nøglerolle i omdannelsen af elektrisk energi til mekanisk energi. I det væsentlige består det af spoler, der, når det er energisk, skaber et roterende magnetfelt, der driver motoren. Præcisionen og kvaliteten af statorviklingen påvirker direkte effektiviteten, drejningsmomentet og den samlede ydelse af motoren. Vi tilbyder et omfattende udvalg af statorviklingstjenester for at imødekomme en lang række motortyper og applikationer. Uanset om du leder efter en løsning til et lille projekt eller en stor industrimotor, garanterer vores ekspertise optimal ydelse og levetid.
Epoxy -pulverbelægningsteknologi involverer påføring af et tørt pulver, der derefter kurerer under varme for at danne et solidt beskyttende lag. Det sikrer, at motorkernen har større modstand mod korrosion, slid og miljøfaktorer. Foruden beskyttelse forbedrer epoxypulverbelægning også den termiske effektivitet af motoren, hvilket sikrer optimal varmeafledning under drift. Vi har mestret denne teknologi til at levere top-notch epoxy pulverbelægningstjenester til motorkerner. Vores avancerede udstyr kombineret med vores teams ekspertise sikrer en perfekt anvendelse, der forbedrer motorens liv og ydeevne.
Injektionsstøbningsisolering til motorstatorer er en specialiseret proces, der bruges til at skabe et isoleringslag til at beskytte statorens viklinger. Denne teknologi involverer injicering af et termohærdende harpiks eller termoplastisk materiale i et formhulrum, som derefter er helbredt eller afkølet for at danne et fast isoleringslag isoleringsydelse. Isoleringslaget forhindrer elektriske kortslutninger, reducerer energitab og forbedrer den samlede ydelse og pålidelighed af motorstatoren.
I motoriske applikationer i barske miljøer er statorkernes lamineringer modtagelige for rust. For at bekæmpe dette problem er elektroforetisk afsætningsbelægning afgørende. Denne proces anvender et beskyttende lag med en tykkelse på 0,01 mm til 0,025 mm på laminatet. Smør vores ekspertise inden for statorkorrosionsbeskyttelse for at tilføje den bedste rustbeskyttelse til dit design.
Tykkelsen af motorkernes lamineringsstålkvaliteter inkluderer 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,35/0,5 mm og så videre. Fra store stålfabrikker i Japan og Kina. Der er almindeligt siliciumstål og 0,065 høj siliciumsiliciumstål. Der er lavt jerntab og høj magnetisk permeabilitet siliciumstål. Aktiekaraktererne er rige, og alt er tilgængeligt ..
Ud over stempling og laserskæring, kan trådetning, rulleformning, pulvermetallurgi og andre processer også bruges. De sekundære processer med motoriske lamineringer inkluderer limaminering, elektroforese, isoleringsbelægning, vikling, annealing osv.
Du kan sende os dine oplysninger, såsom designtegninger, materialeklasser osv., Via e -mail. Vi kan lave ordrer til vores motorkerner, uanset hvor stor eller lille, selvom det er 1 stykke.
Vores motoriske laminats ledetider varierer baseret på en række faktorer, herunder ordenstørrelse og kompleksitet. Vores laminatprototype-ledetider er typisk 7-20 dage. Volumenproduktionstider for rotor- og stator -kerne stabler er 6 til 8 uger eller længere.
Ja, vi tilbyder OEM- og ODM -tjenester. Vi har lang erfaring med at forstå motorisk kerneudvikling.
Begrebet rotorstatorbinding betyder at bruge en rullefrakkeproces, der anvender et isolerende klæbemiddelbindingsmiddel til motorlamineringsarkene efter stansning eller laserskæring. Lamineringerne sættes derefter i en stablingsarmatur under tryk og opvarmes en anden gang for at afslutte kurcyklussen. Bonding eliminerer behovet for en nittefuger eller svejsning af de magnetiske kerner, hvilket igen reducerer interlaminar -tab. De bundne kerner viser optimal termisk ledningsevne, ingen hum støj, og indånder ikke ved temperaturændringer.
Absolut. Limbindingsteknologien, vi bruger, er designet til at modstå høje temperaturer. De klæbemidler, vi bruger, er varmebestandig og opretholder bindingsintegritet, selv under ekstreme temperaturforhold, hvilket gør dem ideelle til høje ydeevne motoriske applikationer.
Limprikbinding involverer påføring af små prikker lim på laminaterne, som derefter er bundet sammen under tryk og varme. Denne metode giver en præcis og ensartet binding, hvilket sikrer optimal motorisk ydeevne.
Selvbinding henviser til integrationen af bindingsmaterialet i selve laminatet, hvilket gør det muligt for limning at forekomme naturligt under fremstillingsprocessen uden behov for yderligere klæbemidler. Dette giver mulighed for en problemfri og langvarig bånd.
Ja, bundne lamineringer kan bruges til segmenterede statorer med præcis binding mellem segmenterne for at skabe en samlet statorenhed. Vi har moden erfaring på dette område. Velkommen til at kontakte vores kundeservices.
Leder du efter en pålidelig stator og rotor lamineringsbinding stakproducent fra Kina? Se ikke længere! Kontakt os i dag for banebrydende løsninger og kvalitetsstator-lamineringer, der opfylder dine specifikationer.
Kontakt vores tekniske team nu for at få den selvklæbende siliciumstållamineringssikkerhedsløsning og starte din rejse med højeffektiv motorisk innovation!
Get Started NowAnbefales til dig