?自己接着ステータコア技術:未来を牽引するコアソリューション

20,000 RPM 以上の超高速、IE5 以上の効率グレード、極端な NVH 要件などの厳しい課題に直面し、従来のリベット/溶接コアは物理的な限界に達しています。粘着コア技術は、材料科学と精密製造の完璧な統合を通じて、ハイエンドモーターの性能限界を再定義しています。

テクノロジーの破壊: 従来のコアの物理的限界と粘着技術のブレークスルー

モーターコアの進化は本質的に、エネルギー損失と機械的ストレスとの戦いの歴史です。従来のコアに残された各リベット ポイントは、局所的な磁区歪みのゾーンを作成し、渦電流損失を 15% 以上増加させます。溶接による熱影響部は、ケイ素鋼の結晶格子構造に不可逆的な変化を引き起こし、透磁率を低下させ、鉄損の急激な急増を引き起こします。

さらに重要なのは、20,000 RPM を超える超高速領域では、遠心力により積層間にミクロンレベルの剥離傾向が生じ、動的剛性の低下と振動と騒音の指数関数的増加につながります。自己接着技術の画期的な点は、分子レベルの接着力を利用して機械的接続を置き換え、物理的な故障点を排除することにあります。接着剤はシート間に均一なナノフィルムを形成し、硬化すると「堅くて柔軟な」準モノリシック構造を形成し、振動エネルギーを吸収するための適切な減衰特性を維持しながら、遠心力に抵抗するのに十分な全体的な剛性を提供します。

モーターコア用の中国0.1Mm極薄シリコン鋼積層サプライヤー 極薄シリコン鋼を使用した中国専門接着ステーターおよびローター積層工場 特殊形状モーター用のカスタム粘着ステーターコアメーカー EVトラクションモーター用カスタム自己融着モーターコアメーカー 極薄シリコン鋼自己接着ステータコアの開発見通し EV業界における粘着式ステータコア技術の将来動向 中国の粘着式ステーターコアメーカーの世界市場レイアウト 中国の高精度接着ステーターおよびローター積層工場 中国の高速サーボモーター接着積層スタックのサプライヤー 粘着ラミネートを使用してモーターの効率を高める方法 EV トラクションモーターの接着ラミネーションでモーターノイズを低減する方法 モーターの振動と騒音を低減するための粘着ラミネートの選択方法 型接着技術における自動生産を備えたモーターコアのサプライヤー 高速モーターにおける自己接着固定子コアの市場需要 騒音低減のための粘着式ステータコア構造の最適化手法 新エネルギーモーター向け自己接着ステータコア技術の政策主導型開発 自己接着ステータコア積層板の接着欠陥に対する解決策 粘着式ステータコアの接着安定性を向上させる技術

超薄型粘着コアの 4 つの主要な競争上の利点

極めて高速な適応性と機械的強度

コアは5~25MPaの層間接着強度を持つ準一体構造を形成し、全体の剛性が300%以上向上します。 20,000 RPM 以上での積層の膨張と変形のリスクを完全に排除し、ステーターとローターの擦れを防止し、超高速モーターの信頼性の基盤を提供します。

鉄損を大幅に低減し、効率限界を突破

リベット留め/溶接による機械的応力損傷と熱影響部を完全に排除し、ケイ素鋼の最適な磁気特性を維持します。従来のプロセスと比較して、鉄損が 20 ~ 35% 削減され、モーターが IE5 効率グレードを突破するのに役立ち、最終製品のエネルギー効率と航続距離が大幅に向上します。

「サイレント」ドライブのための優れた NVH パフォーマンス

接着層は効率的な減衰要素として機能し、微細な層間の隙間を埋め、電磁振動エネルギーを吸収/緩衝します。高周波電磁ノイズは 6 ~ 10 dB(A) 低減され、RMS 振動加速度は 60% 以上低減され、ハイエンド アプリケーションに静かでスムーズな体験を提供します。

熱均一性と放熱性の向上

硬化した接着剤層は効率的な「熱橋」を確立し、層間の熱抵抗を 70% 削減し、コア内の熱を迅速かつ均一にハウジングに伝導できるようにします。局所的なホットスポット温度を 15 ~ 25 ℃下げ、モーターの連続出力能力と熱信頼性を向上させます。

テクノロジーの比較: 粘着コアと従来のコア

以下のデータは、同一のデザインと材料グレード (20JNEH1200) の比較テストに基づいており、粘着技術の総合的な性能上の利点を明らかにしています。

比較メトリック 従来のケイ素鋼コア (リベット留め/溶接) 超薄型自己粘着/接着コア
機械的強度 高速でのかなりの大幅な外径拡大 (85 m @20krpm) 優れた準一体構造、最小限の拡張 (20krpm で 12 μm)
鉄損・効率 加工ストレスに大きく影響され、代表値は 6.8W/kg @1.5T/400Hz 非常に低い、磁気特性は保持、標準値 5.1W/kg @1.5T/400Hz
NVHパフォーマンス 積層微動ノイズ、振動加速度2.8m/s2 優れたダンピングにより騒音を低減、振動加速度 1.1m/s2
プロセスの複雑さ スタンピング後に追加のリベット留めまたは溶接ステップが必要となり、サイクル時間が増加します 単純化された直接積層とスタンピング後の単一熱硬化により、効率が 40% 向上
適用厚さ 極薄板(±0.1mm)はリベット打ちが難しく、変形や破れが発生しやすい 完全な互換性、特に 0.05 ~ 0.35 mm の極薄シリコン鋼用に設計

材料とプロセス: 究極のパフォーマンスのための二重保証

極薄シリコン鋼の材料革命

渦電流損失は板厚の二乗に比例するという物理原理に基づき、珪素鋼板の板厚を0.35mmから0.1mmに薄くすることで渦電流損失を1/4に低減できます。当社はトップ製鉄所と協力して、基材表面に3~5ミクロンの特殊配合エポキシベースの接着剤をプレコートした特殊な自己粘着コーティングシリコン鋼を開発し、硬化後に10~25MPaの層間接着強度を達成します。

0.05-0.35mm
Silicon Steel Thickness Range
10-25MPa
Interlamination Bond Strength
±0.02mm
Glue Dot Positioning Accuracy
±2%
Glue Volume Control Accuracy

高精度の型内接着プロセス

当社の第 5 世代インダイ接着システムは、同期「スタンプ アンド ボンド」プロセスを実現し、高速スタンピング (120 ~ 200 ストローク/分) 中に接着ドットを指定位置に正確に塗布します。位置再現精度は±0.02 mm、接着剤量制御精度は±2% です。脆弱な歯の領域には、特許取得済みの二点補強接着技術が採用されており、接着ドットを歯の先端と根元に同時に塗布して安定した三角形構造を形成し、歯の剛性を 70 ~ 100% 高め、ヘアピン巻きの高い組み立て応力に完全に耐えます。

業界のアプリケーション: カスタマイズされたソリューション

高速モータースピンドル

全歯接着+外周補助接着方式による0.1mm以下の極薄シリコン鋼を採用し、30,000~50,000RPMでの動的バランス精度と構造安定性を確保。

産業用サーボモーター

接着剤の塗布量を正確に制御して0.15~0.2mmの材料を使用し、スロット充填率に対する接着剤層の影響を最小限に抑えながら強度を確保し、高出力密度と高い動的応答要件を満たします。

新エネルギー車用トラクションモーター

厚さ 0.2 mm のシリコン鋼と耐熱性 (180 ℃) の接着剤を組み合わせて使用​​し、ヘアピン巻線アセンブリの応力に耐えるよう最適化された歯の接合により、油冷環境での長期安定性を確保し、出力密度と航続距離の向上に貢献します。

UAVモーター

極度の軽量化のニーズに応え、重要な応力点にのみ最小限の接着剤を塗布する「マイクロ ドット マトリックス」接合技術を開発し、重量と強度の最適なバランスを実現し、推力対重量比を向上させました。

業界のアプリケーション カスタマイズされたソリューション UAV モーター 新エネルギー車のトラクション モーター

Youyouテクノロジーについて

Youyou Technology Co., Ltd. は、自己融着ケイ素鋼、極薄ケイ素鋼、自己融着特殊軟磁性合金などのさまざまな軟磁性材料で作られた自己融着精密コアの製造を専門としています。当社は、精密磁性部品の高度な製造プロセスを活用し、高性能モーター、高速モーター、中周波トランス、リアクトルなどの主要なパワー部品に使用される軟磁性コアに対する高度なソリューションを提供しています。

同社の自己融着精密コア製品には現在、ストリップ厚さ 0.05mm (ST-050)、0.1mm (10JNEX900/ST-100)、0.15mm、0.2mm (20JNEH1200/20HX1200/ B20AV1200/20CS1200HF) の一連のケイ素鋼コアが含まれています。 0.35mm(35JNE210/35JNE230/ B35A250-Z/35CS230HF)、およびVACODUR 49、1J22、1J50を含む特殊軟磁性合金コア。

Quality Control for Lamination Bonding Stacks

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.

Quality Control For Adhesive Rotor and Stator Laminations

その他のモーター積層組立プロセス

固定子巻線工程

固定子巻線は電気モーターの基本的な部品であり、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する際に重要な役割を果たします。基本的に、通電時にモーターを駆動する回転磁場を生成するコイルで構成されています。固定子巻線の精度と品質は、モーターの効率、トルク、全体的な性能に直接影響します。<br><br>当社は、幅広いモーターの種類と用途に対応する包括的な固定子巻線サービスを提供しています。小規模プロジェクト向けのソリューションをお探しの場合でも、大規模な産業用モーターをお探しの場合でも、当社の専門知識が最適なパフォーマンスと寿命を保証します。

モーター積層アセンブリ ステーター巻線プロセス

モーターコア用エポキシ粉体塗装

エポキシ粉体塗装技術では、乾燥粉体を塗布し、熱で硬化させて固体の保護層を形成します。これにより、モーターコアの腐食、摩耗、環境要因に対する耐性が向上します。エポキシ粉体塗装は保護に加えて、モーターの熱効率も向上させ、動作中の最適な熱放散を保証します。<br><br>当社はこの技術を習得し、モーターコアに一流のエポキシ粉体塗装サービスを提供しています。当社の最先端の機器と当社チームの専門知識を組み合わせることで、完璧な用途が保証され、モーターの寿命と性能が向上します。

モーターコア用モーター積層アセンブリエポキシ粉体塗装

モーター積層スタックの射出成形

モーター ステーターの射出成形絶縁は、ステーターの巻線を保護する絶縁層を作成するために使用される特殊なプロセスです。<br><br>この技術には、熱硬化性樹脂または熱可塑性材料を金型キャビティに射出し、その後硬化または冷却して固体の絶縁層を形成することが含まれます。<br><br>射出成形プロセスにより、絶縁層の厚さを正確かつ均一に制御でき、最適な電気絶縁性能が保証されます。絶縁層は電気短絡を防止し、エネルギー損失を低減し、モーターステーターの全体的な性能と信頼性を向上させます。

モーター積層アセンブリ モーター積層スタックの射出成形

モーター積層スタック用の電気泳動コーティング/蒸着技術

過酷な環境でのモーター用途では、ステーターコアの積層が錆びやすくなります。この問題に対処するには、電気泳動蒸着コーティングが不可欠です。このプロセスでは、ラミネートに厚さ 0.01 mm ~ 0.025 mm の保護層を適用します。<br><br>ステーターの腐食保護に関する当社の専門知識を活用して、設計に最適な防錆を追加します。

モーター積層スタック用の電気泳動コーティング堆積技術

よくある質問

大量生産に最もコスト効率の高いコア材料は何ですか?

大量生産の場合、ケイ素鋼 (0.20 ~ 0.35 mm) が依然として最もコスト効率の高いオプションです。パフォーマンス、製造性、コストの優れたバランスを実現します。より優れた高周波性能を必要とするアプリケーションの場合、極薄シリコン鋼 (0.10 ~ 0.15 mm) を使用すると、適度なコスト増加のみで効率が向上します。高度な複合積層体は、組み立てプロセスを簡素化することで総製造コストを削減することもできます。

アモルファス金属とナノ結晶コアのどちらを選択すればよいですか?

選択はお客様の特定の要件によって異なります。アモルファス金属は鉄損が最も低く (シリコン鋼より 70 ~ 90% 低い)、効率が最優先される用途に最適です。ナノ結晶コアは、優れた温度安定性と機械的特性に加えて、高透磁率と低損失の優れた組み合わせを提供します。一般に、高周波での効率を最大化するにはアモルファス金属を選択し、より広範囲の動作条件にわたってバランスのとれたパフォーマンスが必要な場合にはナノ結晶コアを選択します。

コバルト鉄合金はEV用途に割高なコストを払う価値があるのでしょうか?

出力密度と効率が重要なプレミアム EV アプリケーションの場合、Vacodur 49 のようなコバルト鉄合金は大きな利点をもたらします。 2 ~ 3% の効率向上と 20 ~ 30% のサイズ縮小により、パフォーマンス重視の車両の材料コストの上昇を正当化できます。ただし、大衆市場の EV の場合、高度なケイ素鋼グレードの方が全体的な価値が向上することがよくあります。効率の向上、バッテリーサイズの削減の可能性、熱管理の節約など、トータルのライフサイクルコスト分析を実施することをお勧めします。

先進的なコア材料では、どのような製造上の考慮事項が異なりますか?

先進的な材料には、特殊な製造アプローチが必要となることがよくあります。たとえば、応力による磁気劣化を防ぐためのスタンピングではなくレーザー切断、雰囲気を制御した特定の熱処理プロトコル、高温に耐える互換性のある絶縁システム、修正された積層/接合技術などです。材料の選択と製造アプローチの両方を最適化するには、設計プロセスの早い段階で材料サプライヤーを関与させることが不可欠です。

モーターの積層鋼板の厚さはどれくらいですか? 0.1MM?

モーターコア積層鋼グレードの厚さには、0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.35/0.5MMなどが含まれます。日本と中国の大手製鉄所から。通常の珪素鋼と0.065高珪素鋼があります。低鉄損、高透磁率の珪素鋼があります。在庫グレードも豊富で何でも揃います。

現在、モーター積層コアにはどのような製造プロセスが使用されていますか?

スタンピングやレーザー切断に加えて、ワイヤーエッチング、ロールフォーミング、粉末冶金などのプロセスも使用できます。モーター積層の二次プロセスには、接着積層、電気泳動、絶縁コーティング、巻線、アニールなどが含まれます。

モーターのラミネートを注文するにはどうすればよいですか?

設計図や材質グレードなどの情報をメールでお送りいただけます。モーターコアは大小問わず1個からでもご注文可能です。

コアラミネートの納品には通常どのくらい時間がかかりますか?

当社のモーター ラミネートのリードタイムは、注文サイズや複雑さなどのさまざまな要因によって異なります。通常、ラミネートプロトタイプのリードタイムは 7 ~ 20 日です。ローターおよびステーターコアスタックの量産には 6 ~ 8 週間以上かかります。

モーター積層スタックを設計してもらえますか?

はい、OEM および ODM サービスを提供しています。当社はモーターコアの開発に関して豊富な経験を持っています。

ローターとステーターの接着と溶接の利点は何ですか?

ローター・ステーター接合の概念は、パンチングまたはレーザー切断後にモーター積層シートに絶縁性接着剤を塗布するロールコートプロセスを使用することを意味します。次に、積層体を圧力下でスタッキング治具に置き、再度加熱して硬化サイクルを完了します。接着によりリベット接合や磁心の溶接が不要となり、層間損失が低減されます。接着されたコアは最適な熱伝導率を示し、ハムノイズがなく、温度変化時に呼吸しません。

接着剤による接着は高温に耐えられますか?

絶対に。当社が使用する接着技術は、高温に耐えるように設計されています。当社が使用する接着剤は耐熱性があり、極端な温度条件下でも接着の完全性を維持するため、高性能モーター用途に最適です。

グルードットボンディング技術とは何ですか?またその仕組みは何ですか?

接着剤ドット接着では、接着剤の小さなドットをラミネートに塗布し、圧力と熱を加えて接着します。この方法により、正確かつ均一な接着が実現され、最適なモーター性能が保証されます。

自己接着と従来の接着の違いは何ですか?

自己接着とは、接着剤がラミネート自体に組み込まれることを指し、追加の接着剤を必要とせずに、製造プロセス中に自然に接着が行われることを可能にします。これにより、シームレスで長期にわたる接着が可能になります。

接着積層板は電気モーターのセグメント化されたステーターに使用できますか?

はい、接着積層体はセグメント化されたステーターに使用でき、セグメント間を正確に接着して一体化したステーターアセンブリを作成できます。私たちはこの分野で成熟した経験を持っています。カスタマーサービスまでお問い合わせください。

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