128000. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szétaprított anyagból való tartósmágnesek előállításához használt kiindulási anyag kezelésére

2 128000. kuli anyagot hőkezelésnek vetjük alá. Ha kötőszer nélküli sajtolt mágnesekről van Szó, akkor a hőkezelés a sajtolási folyamat alatt is foganatosítható. 5 A hőkezelés célja a kész sajtolt mágnes remaneneiájának és ezzel energiatartalmá­nak javítása, amivel kényszerűen elérjük a keresztmetszet kívánt csökkenését és ehhez hasonló előnyöket. Kisebb jelentő-10 iségű, hogy e hőkezelés következtében egyidejűleg legtöbbször a koercitív erő kis­mérvű rosszabbodása is beáll, mitől ennek következtében mindössze az önmagukban legtöbbször csekély mágnesrúdhosszak 15 mérsékelt megnövelése válik szükségessé. Sajtolt mágnesek előállítása szempont­jából alapvetően megkülönböztetjük a tar­tósmágnesek előállításához való anyagok két különböző csoportját és pedig a széna-20 célok edzésén alapuló mágneses anyagok csoportját—a tartósmágnesacélokat — és, a kiválatással edzhető tartósmágnesötvö­zeteket. A találmány értelmében e anya­gok mindkét csoportját oly hőkezelésnek 25 vetjük alá, amelynek minden esetben az előbbiekben kifejtett eredményt kell ad­nia. A hőkezelés a különböző ötvözeti tu­lajdonságuk miatt mindkét csoport eseté­ben különböző. 30 A találmány értelmében a tarlósmágnes­acélokat hirtelen lehűtéssel követeti heví­tésnek vetjük alá. Ismeretes ugyan, hogy különleges mágneses tulajdonságnak eléré­jse végett a szénaoélok edzésén alapuló tar-35 tós mágneses anyagokat hevítésnek és hirtelen lehűtésnek vetik alá. A le­hűlés sebességét azonban szilárd (tö­mör) mágnesek esetében úgy kellett megszabni, hogy a mágneses anyag 40 repedésmentes, mérettartó és elhúzódás­mentes maradjon. Ennek következtéi ben mindig csak viszonylag enyhén hatói hűtőközegeket, mint szabadlevegőt, nyo­más alatt álló levegőt, olajat és más ha-45 sonló hűtőközegeket alkalmaztak. A talál­mány értelmében az izzítási hőmérséklet­ről való hirtelen lehűtést durván ható hű­tőközegek, mint vizes oldatok, víz, hideg­keverékek és más hasonló anyagok alkat-50 mázasával a lehető leggyorsabban fogana­tosítjuk. A hevítés hőmérsékletét a min­denkori tartós mágneses anyag összetéte­létől függően 875—975 C° között választjuk meg. Adott esetben a hirtelen lehűtött 55 mágnesek még megeresztő kezelésnek, pél­dául 100—200 C°-ra való hevítésnek vethe­tők alá, minek következtében önmagában ismert módon a remanencia némileg emel­kedik és ugyanakkor a koercitív erő né­mileg csökken. 60 A kiválatásos edzésen alapuló tartósmág­nes ötvözeteket a találmány értelmében oly hőmérsékletről hűtjük le hirtelen, amelyek lehetőleg az elegykristályképzŐT dés hőmérsékleti körzetének felső határán 65 vannak. A hirtelen való lehűlés a lehető leggyorisabban foganatosítandó és ehhez hirtelen hűtőközegként olajat, vizes olda­tokat, vizet, hidegbe verebeket és más ha­sonló anyagokat alkalmazunk. Ily kezelés 70 célja, hogy az elegykristály túltelítettsé­gét a lehető legnagyobb értékre fokozzuk és a szobahőmérsékletre való lehűlés al­kalmával minden kiválást elnyomjunk. Az ötvözet mágneses tulajdonságait előidéző 75 túltelítetten oldott alkotjó kiválása végett az ötvözetet az anyag összetétele szerint 750 C°-ig terjedő hőmérsékleteken meg kell eresztenünk. Kiválatásos edzésre al­kalmas mágneses ötvözetek oly hőkezelési 8J eljárása, melynek értelmében hirtelen valói lehűtést és megeresztést alkalmazunk, ön­magában ismeretes. A hirtelen való lehűtés sebességének azonban szilárd (tömör) mágnesek esetében lényegesen kisebbnek85 kellett lennie, minthogy különben nem kí­vánt jelenségek, mint repedések, az ösz­szetétel változása, alakváltozás és más ha­sonlók lépnek fel. A rajzon a grafikus görbékkel a tulaj- 90 donságoknak a hőkezelés alatti változá­sát tüntettük fel és pedig ez mind a szén­iacélok edzésén alapuló tartós mágneses anyagokra, mind a kiedzhető mágneses anyagokra érvényes. 95 A diagramm vízszintes " tengelyére a koercitív erőt, függőleges tengelyére pe­jdig a 0-ból kiindulva a remanenciát vittükj A mágnes telenítési 1 görbe oly tartós mágneses anyagra vonatkozik, amelyet a 10 ° szokásos módon az elérhető legnagyobb koercitív erő elérése végett, a remanen­cia és a görbe töltési tényezőjének leg­nagyobb értékét feladva, hőkezeltünk. Ha ily anyagot szétaprítunk és a szélaprított 105 anyagból tartós mágnest állítunk elő, úgy körülbelül a 2 görbének megfelelő mág­nestelenítési görbét kapjuk. A koercitív erő azonos értéke mellett a remanencia csökkent, a mágnestelenítési görbe pedig ellaposodik, vagyis a T\ görbe töltési té­nyezője kisebb lett. Ha szétaprított anyagból készítendő tartós mágnes elő­állítására való mágneses ötvözetet a ta-

Next

/
Thumbnails
Contents