GB/T 17951-2022 硬磁材料一般技术条件.pdf

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GB/T 17951-2022 硬磁材料一般技术条件.pdf

ICS 29.030 CCS K 14

本文件规定了硬磁材料(文称永磁材料)主要磁特性的最低值和尺寸公差。为提供一些参考信息: 本文件也给出了材料的密度值和化学成分范围。 本文件适用于硬磁材料的检验。

GB/T2900.60—2002、GB/T2900.83—2008和GB/T9637—2001界定的术语和定义适用于本 文件。

硬磁材料分为R类(硬磁合金材料)、S类(硬磁陶瓷材料)和U类(粘结硬磁材料)。 硬磁材料具有大于1kA/m的磁极化强度矫顽力,磁化饱和后能提供依材料而定的磁场,可在静态 或动态磁路中应用。 硬磁材料在生活中很常见,它们以电磁原理为基础,在测量装置、发动机、发电机以及扩音器等设备 中实现耦合、调制或调节的功能;在办公设备、电脑硬件、娱乐电器、无线电通信、家用电器和医疗设备中 也是必不可少的。同时山东某酒店消防施工组织设计_secret,硬磁材料也可用于汽车[包括混合动力车(HEV)、电动汽车(EV)]的驱动电 机,或应用在机械工程的夹具和夹、模板中。 在GB/T21219一2007中,对这些能大批量供应的硬磁材料的可能和典型应用,做了更详细的 叙述。

与本文件的上一版(2005年版)相比,本文件对永磁材料采用了相同的分类方法。新增粘结 REFeN磁体的第一部分分类号为U5,详情见表1。所有材料按照冶金学进行分类,

便磁材料按5.2中的主要磁特性分类。

便磁材料主要磁特性、符号和单位见表2。

表2主要磁特性、符号和单位

表10至表19给出的主要磁特性值是在室温下材料磁化到饱和后测定的规定最小值。这些磁特性 的规定值只对沿磁化轴有一不变横截面、体积为0.125cm"~200cm,并且在互相垂直的三个坐标轴方 向上的尺寸至少为5mm的试样有效。 对于各向异性材料,只对沿易磁化方向有效。 对于试样的更详细的尺寸限制见GB/T3217。 因制造方法的原因,如试样不能满足上述尺寸条件,可能得到较低的磁特性值。 开磁路下测量矫顽力的方法按GB/T13888或GB/T29628

辅助磁特性的符号和单位见表3。

表3辅助磁特性的符号、单位

表10至表19给出的辅助磁特性的典型值仅作为种指标给出,不作为要求,除非供需双方另有协 定。各表中温度系数的温度范围一般为20℃~100℃,但这并不妨碍这些材料在此温度范围以外应 用。在GB/T3217和GB/T13888中对将硬磁材料磁化到饱和所必需的磁场强度做了规定。

不同类型材料的成分范围在12.1.1.1、12.1.2.1、12.1.3.1、12.1.4.1、12.1.5.1、12.2.1和12.3. 合出。

硬磁材料可以通过简短的牌号和字母数字记号(分类号)来标志(见表10至表19)。牌号中的化学 符号或英文名称表示主要组分,斜线前面的数字表示最大磁能积(BH)mx(单位kJ/m"),斜线后面的数 字表示矫顽力H。(单位kA/m)的十分之一。具有粘结剂(大部分是有机粘结剂,见12.3.1)的硬磁材 料,则来用在牌号末尾加字母“p”表示。 示例:对于表10中的AINiCo26/6的牌号,整数26由其(BH)x的最低值26kJ/m得出,整数6由H。最低值的 十分之一,即58×1/10=5.8再四舍五人为一个最接近的整数而得出。如舍去后整数部分为零,则保留它舍去后的第一 个不为零的小数。 分类号来源于GB/T212192007中的分类表。分类号中的字母表示硬磁材料的类别,第一位数 字表示各个类别中材料的种类,见表1。第二位的数字“0”表示磁各向同性;“1”表示磁各向异性。若有 第三位数码,表示细分种类。

可以在充磁或不充磁状态下交货,还可以组装在 寸应在定货时商定,

检验范围由供需双方商定

检验方法由供需双方商定。 当硬磁材料制成符合GB/T3217规定的形状和尺寸的试样时,其磁特性按GB/T3217测试。 如果试样的形状或/和尺寸不符合GB/T3217规定的要求,则测试的细节由供需双方商定。

拒收理由包括硬磁材料的磁特性值低于 19给出的规定值或超过表20全表24结出的 差。 当硬磁材料的外部和内部缺陷影响到加工和应用时,可作为拒收的理由。 拒收订单的样品应与通知单一起由采购方发给供应商。

12.1.1铝镍钻铁钛硬磁合金材料(AINiCo)

12.1.1.1化学成分

表4AINiCo硬磁材料的主要化学成分(质量分数)

12.1.1.2制造方法

AINiCo硬磁材料由铸造或粉末治金方法生产。钻含量高于15%时,可通过在热处理时加磁场产 生磁各向异性,其磁特性可在易磁化方向增加。 具有柱状晶或单晶结构的AINiCo磁体表现出最佳的磁性能。热处理时磁场方向与柱状晶轴 平行。 12.1.1.3细分类

12.1.1.3细分类

12.1.1.4磁特性和密度

磁特性和密度值在表10中给出。

12.1.1.5尺寸公差

烧结和铸造AINiCo磁体的尺寸公差值在表20中给出。

12.1.2铬铁钻硬磁合金材料(CrFeCd

12.1.2.1化学成分

基的硬磁材料又称CrFeCo,主要成分范围见表5

表5CrFeCo硬磁材料的主要化学成分(质量分数)

12.1.2.2制造方法

CrFeCo硬磁合金材料可由铸造生产,再通过热轧和冷轧成带材或拉成丝材,而某些部分需要经过 冲压、车前或钻孔。在成型以后,可通过热处理的方法来获得具有永久磁性能的磁体。另外这类 CrFeCo硬磁合金材料也可通过粉末冶金的方法生产。铸造和烧结的磁体可在热处理时加磁场来提高 特定方向的磁性能。

12.1.2.3细分类

五万吨级码头工程实施性施工方案12.1.2.4磁特性和密度

同性和各向异性CrFeCo硬磁材料的磁特性在表

12.1.2.5尺寸公差

冷轧带材、冷拉线材和棒材的尺寸公差值分别在表21和表22中给出,烧结磁性材料的尺寸公 由供需双方商定。

12.1.3铁钻钒铬硬磁合金材料(FeCoVCr)

12.1.3.1化学成分

主要化学成分如表6所示。

JTS147-1-2010《港口工程地基规范》GB/T 179512022

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