DE733432C - Permanent magnet system - Google Patents

Permanent magnet system

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Publication number
DE733432C
DE733432C DED79442D DED0079442D DE733432C DE 733432 C DE733432 C DE 733432C DE D79442 D DED79442 D DE D79442D DE D0079442 D DED0079442 D DE D0079442D DE 733432 C DE733432 C DE 733432C
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DE
Germany
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permanent magnet
welding
iron
nickel
magnet system
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Expired
Application number
DED79442D
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German (de)
Inventor
Hans Peter Kienberger
Dr-Ing Franz Poelzguter
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Deutsche Edelstahlwerke AG
Original Assignee
Deutsche Edelstahlwerke AG
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/02Permanent magnets [PM]
    • H01F7/0205Magnetic circuits with PM in general

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Description

Dauermagnetsystem Die Erfindung betrifft Dauermagnet-Z> bei welchen der Dauermagnetwerksto$ vorzugsweise auf der Grundlage Eisen-Nickel-Aluminium oder Eisen-Nickel-Titan aufgebaut ist. Der mit Weicheisenleitstücken verbundene Dauermagnet kann indes auch aus anderen Danermagnetw.erkstoffen h[erges@tellt sein. Gemäß der Erfindung wird der Dauermagnet in besonders -einfacher Weise hergestellt, indem der Werkstoff auf die Weicheisenteile aufgeschi@nmßt ,o-der aufgetropft wird.Permanent magnet system The invention relates to permanent magnet Z> in which The permanent magnet material is preferably based on iron-nickel-aluminum or Iron-nickel-titanium is built up. The permanent magnet connected to soft iron conductors can, however, also be made from other Danish magnetic materials. According to the Invention, the permanent magnet is produced in a particularly simple manner by the material is poured onto the soft iron parts or dripped onto it.

Es ist zwar an sich bekannt, daß Dauermagnetwerkstoffe in- .die Farm von Schweißstäben gebracht und auf diese Weise zum Reparaturschweißen von Dauermagnetstücken aus Werkstoff entsprechender Zusammensetzung benutzt werden können. Es ist ferner auch bekannt, Stahl, der als Dauermagnetwerkstoff nicht geeignet ist, seinem sog. Aufbauschweißen zu unterwerfen, d. h. Formkörper dadurch herzustellen, daß Stahlwerkstoff unter Einwirkung der autogenen Schweißflamme oder gegebenenfalls ,auch im elektrischen Lichtbogenschweißverfahren in Formen getropft wird, wobei diese Formen auf Trägerkörper angebracht sein können, so daß auf diese Weise Körper mit Ansätzen o@. @dgl. versehen werden können, die durch das sog. Aufbauschweißen erzeugt wurden. Trotz dieses bekannten Standes der Technik ist noch nicht vorgeschlagen worden, Dauermagnetwerkstoaffe auf dem Webe des Aufbauschweißens zu Körpern zu formen bnv. diese gleichzeitig mit den für Magnetsysteme erforderlichen Weicheisenleitstücken zu verbinden. Hiervon hat den Fachmann offenbar die Tatsache ,abgehalten, daß Dauermagnetwerkstoffe und insbesondere die aushärtbaren Dauermagnetwerkstofie auf der Grundlage Eisen-Nickel-Aluminium oder Eisen-'Nickel- Titan schmelztechnisch besondere Schwierigkeiten bieten, die in vergrößertem Maße beim Schmelzen in Verbindung mit einem Schweißvorgang befürchtet werden mußten, weil das Schweißen naturgemäß bedeutend weniger Möglichkeiten bietet, auftretende Schwierigkeiten zu beherrschen. Es hat sich indes gezeigt, daß diese Befürchtungen nicht zu Recht bestehen und daß Magnetsysteme, die durch Aufschweißen oder Auftropfen hergestellt sind, besondere Vorteile bieten.It is known per se that permanent magnet materials in .die farm brought by welding rods and in this way for repair welding of permanent magnet pieces can be used from material of appropriate composition. It is further also known, steel, which is not suitable as a permanent magnet material, its so-called. Subjecting build-up welding, d. H. Manufacture molded bodies that steel material under the influence of the autogenous welding flame or, if necessary, also in the electric Arc welding process is dripped into forms, these forms on carrier body can be attached, so that in this way bodies with approaches o @. @dgl. Mistake can be generated by the so-called build-up welding. Despite this well-known Prior art has not yet been proposed, permanent magnet materials to form bodies on the weave of built-up welding bnv. this at the same time with to connect the soft iron guide pieces required for magnet systems. Of this has apparently deterred those skilled in the art that permanent magnet materials and in particular the hardenable permanent magnet materials based on iron-nickel-aluminum or iron-'-nickel- Titanium has particular difficulties in terms of melting technology offer that to a greater extent when melting in connection with a welding process had to be feared because welding naturally has significantly fewer possibilities offers to cope with occurring difficulties. It has been shown, however, that these fears are not right and that magnet systems that are welded on or drip-on, offer particular advantages.

Bekanntlich ist es aus magnettechnischen Gründen, insbesondere bei hochlcoer7itivkräftigen Werkstoffen, vielfach erforderlich, Dauermagnetkörper herzustellen, die eine besonders geringe Höhe haben. Die Herstellung derartiger Datrerma@gnetkörper kann so erfolgen, daß der erforderliche Dauermagnet-Werkstoff- durch Auftropfen oder Aufschweißen auf eine geeignete Unterlage gebracht wird. Zweckmäßig wird als Unterlage Weicheisen verwendet, das gleichzeitig das Poll.eitstück des betreffenden Magnetsystems bildet. Der Dauermagnetwerkstoff wird entweder tropfenweise aufgetragen, ivie dies aus der Technik des Auftropfens an sich bekannt ist, indem der Schweißstab in einet- Acetylensattzrstoltlamme über der betreffenden Unterlage zum Abschmelzen gebracht wird, oder das Auftragen erfolgt auf elektrischem Wege, indem einzelne Schweißraupen neben- und übereinandergeltgt werden. Die Dicke der aufzutragenden Schicht ergibt sich auf Grund der rein magnettechnischen Forderungen insbesondere aus dein Gesichtspunkt, daß. für bestimmte Dauermagnetwerksto.ffe bestimmte Formkonstanten eingehalten werden miissen.As is well known, it is for reasons of magnetic technology, in particular with high-coer7itive materials, often required to manufacture permanent magnet bodies, which have a particularly low height. The production of such Datrerma @ gnetkörper can be done in such a way that the required permanent magnet material is dripped on or by welding onto a suitable surface. Appropriate is as Soft iron pad is used, which is also the side piece of the relevant Magnet system forms. The permanent magnet material is either applied drop by drop, As is known per se from the art of dripping, by the welding rod in an acetylene saddle lamp over the relevant base to melt it off is brought, or the application is carried out electrically by individual Welding beads are applied next to and on top of each other. The thickness of the to be applied Layer arises due to the purely magnetic requirements in particular from your point of view that. certain shape constants for certain permanent magnet materials must be adhered to.

Vielfach müssen Dauerma.gnetsysteine .auch so ausgebildet sein, d.aß der Dauerm=ignetwerksto@ff in einem anderen Werkstoff eingebettet ist, wobei der Werkstoff für die Fassung entweder aus nichtferromagnetischem Werkstoff, wie Messing oder Kupfer, besteht oder aber auch aus ferromagnetischem Werkstoff. wie Weicheisen. Der mit Hilfe eine Schweißstabes in eine derartige Höhlung ei:ngetropfte oder eingeschweißte Dauermagnetwerkstoit bildet eine innige Verbindung mit dem Trägerwerksto-ff. Dies ist besonders von Bedeutung für schnellaufende Anker von elektrischen Maschinen, die mit Dauermagneten versehen sind. Bei diesen besteht die Gefahr, daß die Danermagnetstücke durch die Fliehkraft gelockert oder gänzlich vom Träger gelöst werden. Bei einem Da.uermagnetsystem gemäß der Erfindung, hei welchem der Dauermagnetwerkstoff in Höhlungen oder Aussparungen des Weicheisens eingetropft oder eingeschweißt ist, ist die Gefahr de: Beschädigung durch die Fliehkräfte auf ein Mindestmaß herabgesetzt.In many cases, permanent gnet system stones must also be designed in such a way that they the Dauerm = ignetwerksto @ ff is embedded in another material, whereby the Material for the socket either made of non-ferromagnetic material such as brass or copper, or also made of ferromagnetic material. like soft iron. The one that was dropped or welded into such a cavity with the help of a welding rod Permanent magnet material forms an intimate connection with the carrier material. this is particularly important for high-speed armatures of electrical machines, which are provided with permanent magnets. With these there is a risk that the Danermagnet pieces be loosened or completely detached from the carrier by the centrifugal force. At a Da.uermagnetsystem according to the invention, ie which the permanent magnet material in Holes or recesses in the soft iron have been dripped in or welded in, is the risk of: Damage from centrifugal forces reduced to a minimum.

Der zur Einstellung solcher durch Auftropfen oder Aufschweißen herzustellenden Dauermagnetsysteme benötigte Schweißstab aus Dauermagnetstahl wird durch Schmieden, Walzen, Gießen oder Sintern erzeugt. Als Werkstoff für die Schweißstäbe kommen die verschiedensten Daitürmagnetlegierungen in Frage, und zwar sowohl solche, deren dauermagnetische Eigenschaften auf der Martensithärtunh als auch auf der Ausscheidungshärtung beruhen. Demgemäß können die Schweißstäbe beispielsweise bestehen aus Wolframmagnetstahl, Kobaltmagnetstahl mit den verschiedensten Kobaltgchalten, ferner aus solchen Stählen, die sowohl Wolfram als auch Kobalt und gegebenenfalls noch Chroin enthalten. Weiter kommen beispielsweise die ausscheidungshärtungsfähigen Legierungen als Werkstoff für die Schweißstäbe in Frage, die auf der Grundlage Eisen-Aluminium-Nickel oder Eisen-Kobalt-Titan mit oder ohne den für diese Legierungsarten bekannten Zusatzelementen aufgebaut sind. Für die Herstellung wird man die Warmformgebung, das Gießen oder das Sintern anwenden, je nachdem, um -welche Werkstoffe es sich handelt. Kobalt- und Wolframmagnetstähle hcispielsweise -wird man vo.rzugsw-eise durch Schmieden oder Walzen in die Form des Schweißstabes bringen, während man die Legierungen auf der Grundlage Eisen-Nickel-Aluminium und Eisen-Kobalt-Titan in die entsprechenden Formen gießen wird. Der Sinterweg ist für alle Legierungen geeigtict, wenn er auch vorzugsweise für die Verarbeitung von den in allgemeinen nur- durch Gießen zu verarbeitenden Legierungen auf der Grundlabe Eise"n-Kobalt-Titan und Eisen-NickelAlumin.imii in Frage kommt.The one to be produced for setting such by dropping or welding Permanent magnet systems required welding rod made of permanent magnet steel is made by forging, Rolling, casting or sintering generated. The material used for the welding rods is the various Daitürmagnet alloys in question, both those whose permanent magnetic properties on the martensitic hardness as well as on the precipitation hardening are based. Accordingly, the welding rods can for example consist of tungsten magnetic steel, Cobalt magnetic steel with a wide variety of cobalt gels, also made of such steels, which contain both tungsten and cobalt and possibly also chroin. Further For example, precipitation hardenable alloys are used as the material for the welding rods in question that are based on iron-aluminum-nickel or Iron-cobalt-titanium with or without the additional elements known for these types of alloys are constructed. For the production one is the hot forming, the casting or use sintering, depending on the materials. Cobalt- and tungsten magnetic steels, for example, are preferably made by forging or rolling into the shape of the welding rod while putting the alloys on based on iron-nickel-aluminum and iron-cobalt-titanium in the corresponding Will pour molds. The Sinterweg is suitable for all alloys, even if it is preferably for the processing of those that can generally only be processed by casting Alloys based on iron "n-cobalt-titanium and iron-nickel-aluminum .imii in Question comes.

Claims (1)

PATLNTAxsPrtLCHE: t. Dauerinagnetsystem, bestehend atrs Dauermagnetwerkstaff, insbesondere auf der Grundlage Eisen-Nickel-Altianiniuni oder Eisen-Nickel-Titan. und Weicheisenleitstücken, dadurch gekennzeichnet, daß der Dauermagnet .aus einem unmittelbar auf den Weicliei-sent.eilen durch Auftropfen oder Aufschweißen (Aufbauschweißen) aufgebauten Körper besteht. a. Dauermagnetsystem nach Anspruch t. dadurch gekennzeichnet, daß der Dauermagnetw-erkstoff in Höhlungen oder Aussparungen des Weicheisens eingetropft oder eingeschweißt ist.PATLNTAXSPARTLCHE: t. Permanent magnet system, consisting of permanent magnet work, in particular on the basis of iron-nickel-Altianiniuni or iron-nickel-titanium. and soft iron conductor pieces, characterized in that the permanent magnet directly on the Weicliei-sent. by dropping or welding (build-up welding) built body consists. a. Permanent magnet system according to claim t. characterized, that the permanent magnet material dripped into cavities or recesses in the soft iron or is welded.
DED79442D 1938-12-10 1938-12-10 Permanent magnet system Expired DE733432C (en)

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DE (1) DE733432C (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1036368B (en) * 1956-01-26 1958-08-14 Licentia Gmbh Process for installing permanent magnets made of oxide magnetic materials in electrical machines with pronounced poles to increase remanence

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1036368B (en) * 1956-01-26 1958-08-14 Licentia Gmbh Process for installing permanent magnets made of oxide magnetic materials in electrical machines with pronounced poles to increase remanence

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