Views: 0 စာရေးသူ - ဆိုဒ်အယ်ဒီတာကိုအချိန်အယ်ဒီတာကိုထုတ်ဝေသည်။ 2025-02-06 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်
မော်တာ lamination သည် အဓိကအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ လျှပ်စစ်မော်တာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်များတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပိုမို. ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစွမ်းအင်ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတွန်းအားပေးရန်တွန်းအားပေးသည့်အနေနှင့်မော်တာမြွေနှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုနားလည်ခြင်းသည် ပို. အရေးကြီးလာသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်မြည်တမ်းခြင်းဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းများသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ပစ္စည်းများမည်သို့အထောက်အကူပြုသည်ကိုလေ့လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ခေါင်းစဉ်များ ပန်ကာမော်တာ၏အန္တရာယ်များ , စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော Core နှင့်မျက်နှာကျက်ပန်ကာမော်တာ core များကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမည်။ ဤရှုထောင့်များသို့လွှဲပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်တာ၏တောက်ပမှုကိုမည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုအပြည့်အ 0 နားလည်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
Motor Lamination သည်လျှပ်စစ်မော်တာ၏အဓိကအားဖြင့်အတူတကွတပ်ဆင်ထားသည့်လျှပ်စစ်သံမဏိအသေးငယ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအန္တရာယ်များသည်မော်တာလည်ပတ်သည့်အခါ Eddy Currents ကြောင့်ဖြစ်သော Eddy Currents ကြောင့်ဖြစ်သောစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်မော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ မြည်တမ်းခြင်း, အထူနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အရည်အသွေးသည်မော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာလွှမ်းမိုးသည်။
လျှပ်စစ်သံမဏိသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်မော်တာ lamination တွင်အသုံးပြုသောအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများကို ဦး စား ပေး. ကောက်နံ့သောလျှပ်စစ်သံမဏိများသည်အဓိကအသုံးပြုသောအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည့်အဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များသံမဏိကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထရန်စဖော်မာတွင်အသုံးပြုသည်။ သံမဏိရွေးချယ်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်မော်တာ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသက်တမ်းကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အလွှာများအကြား insulting atulating နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းများအကြား insulting လုပ်ငန်းစဉ်၏တိကျမှုအပါအ 0 င်မော်တာ lamination ၏ထိရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ပိုမိုပါးလွှာသောအမှတ်အသားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်သော Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ထုတ်လုပ်မှုရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အဆိုပါ insulation catulation သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများကိုအလွှာများအကြားလျှပ်စစ်တိုတောင်းသောဆားကစ်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ တံဆိပ်တုံးတွင်တိကျမှန်ကန်မှုသည်သေးငယ်သော burrs နှင့်ချို့ယွင်းချက်များကိုသေချာစေသည်။
ရုပ်ဝတ်ထုပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတွင်တိုးတက်မှုများတိုးတက်မှုသည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောလျှပ်စစ်သံမဏိများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ဤပစ္စည်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသော permeability ကိုပြသပြီးမြင့်မားသောထိရောက်မှုရှိသောမော်တာအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆီလီကွန်သံမဏိနှင့်အတူဆီလီကွန်သံမဏိသည်ဆီလီကွန်ပါဝင်သည့်ဆီလီကွန်ပါဝင်မှုကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်, amorphous သတ္တုများသည်အလွန်နည်းပါးသောစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုလက္ခဏာများကြောင့်အလားအလာရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်။
ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်တိုးတက်သောတံဆိပ်တုံးများနှင့် ပတ်သက်. သိသိသာသာတိုးတက်မှုများရရှိခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည်တိကျသောနှင့်တသမတ်တည်း lamination စာရွက်များထုတ်လုပ်ခြင်း, ရုပ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဆင့်မြင့်တံဆိပ်တုံးသေဆုံးခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများသည်ပိုမိုတင်းကျပ်စွာသည်းခံခြင်းနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့များကိုအောင်မြင်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည် မော်တာ core ကို ။ တိုးတက်သောတံဆိပ်တုံးသည်မြင့်မားသောထိရောက်မှုရှိသောလွင့်မျောနေသောလွိုင်သို့လိုအပ်သောအပလီကေးရှင်းများအတွက်အထူးအကျိုးရှိသည်။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည်မော်တာနှင့်မတူနိုင်သည့်တိကျစွာဖြင့်မော်တာအန္တရာယ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းရောက်နည်းပညာတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ရိုးရာစက်မှုဆိုင်ရာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်မတူဘဲလေဆာရောင်ခြည်လျှော့ချခြင်းက Burrr ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလျှော့ချပြီးစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချရန်အရေးကြီးသည့်သန့်ရှင်းသောအနားများကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ ဤနည်းသည်အထူးသဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအဓိကထားသည့်ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်သေးငယ်သောထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးသဖြင့်အကျိုးရှိသည်။
မျက်နှာကျက်ပန်ကာမုတ်ဆိတ် Core ၏ဒီဇိုင်းသည်စွမ်းအင်ထိရောက်သောနှင့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ အဆိုပါ lamination ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများပိုမိုမြင့်မားထိရောက်မှုနှင့်ဆူညံသံအဆင့်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် lamination နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးသောသံလိုက် flux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုသေချာစေပြီးမော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ပန်ကာမော်တာ core solides များကို။ လူနေအိမ်ရာနှင့်စီးပွားဖြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်နေသော
စက်မှုလုပ်ငန်းမော်တာများသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ၏ကျောရိုးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏သိသာထင်ရှားသောအပိုင်းကိုစားသုံးခြင်း။ အဆင့်မြင့် lamination နည်းစနစ်များမှတဆင့်ဤမော်တာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကသိသိသာသာစွမ်းအင်စုစည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မြင့်မားသောထိရောက်မှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဂိုးများကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ စက်ရုံများသည်တိကျသောအသုံးချမှုများအတွက်မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်စိတ်ကြိုက် lamination ဖြေရှင်းနည်းများကိုပိုမိုလက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။
လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ် (EV) လုပ်ငန်းသည်မော်တာနည်းပညာတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ရှေ့တန်းတွင်ရှိသည်။ UP EPS များအတွက်လိုအပ်သောမြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းကိုရရှိရန်အတွက်မော်တာ lamination သည်အရေးပါသောအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ အဆင့်မြင့်နူးညံ့သောပစ္စည်းများနှင့်နည်းစနစ်များသည်ပေါ့ပါးပြီးစွမ်းအင်ထိရောက်သောမော်တာများကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးကားမောင်းခြင်းကျယ်ပြန့်သောယာဉ်များစွမ်းဆောင်ရည်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးချဲ့ခြင်းကိုတိုးချဲ့ရန်ကူညီသည်။ မော်တာမြွေနည်းပညာနည်းပညာကိုပေါင်းစည်းခြင်းသည် EV Market ၏လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်, မော်တာ lamination သည်ခေတ်သစ်မော်တော်နည်းကော်နည်းပညာ၏အုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များဖြစ်သည်။ မှ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစက်မှုလုပ်ငန်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပန်ကာမော်တာမှမြွေလန်းဆန်းစေသော , အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များတွင်တီထွင်မှုများသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအနာဂတ်အတွက်လမ်းခင်းပေးသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများစွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုဆက်လက် ဦး စားပေးဆက်လက်အနေဖြင့်,