JP2013126281A - Method for manufacturing field element, and end plate for field element - Google Patents

Method for manufacturing field element, and end plate for field element Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a field element, which can suppress magnetic unevenness of a permanent magnet.SOLUTION: The method for manufacturing the field element comprises: a first step of storing a hard magnetic body 11 which is made to be a permanent magnet by magnetization, in at least one of magnet storage holes 21; a second step of inserting a soft magnetic body 30 in a first cavity part 22 corresponding to the hard magnetic body 11; a third step of forming the permanent magnet by magnetizing the hard magnetic body 11 from a side of the soft magnetic body 30 after carrying out the first step and the second step; and a step of removing the soft magnetic body 30 after carrying out the third step.

Description

本発明は、界磁子の製造方法及び界磁子用の端板に関し、特に界磁子用コアに硬磁性体を格納した状態で硬磁性体を着磁して永久磁石を形成する技術に関する。   The present invention relates to a method for manufacturing a field element and an end plate for the field element, and more particularly to a technique for forming a permanent magnet by magnetizing a hard magnetic body in a state where the hard magnetic body is stored in a field element core. .

特許文献1,2は回転子について記載している。当該回転子は回転子用コアに永久磁石が埋設された、いわゆる永久磁石埋込型の回転子である。当該回転子用コアは例えば円柱形状を有し、その外周面と永久磁石とが回転軸を中心とした径方向で対面する。また回転子用コアには、その外周面と永久磁石との間に空隙が形成される。特許文献1の空隙は永久磁石の両端に設けられて、永久磁石で磁束が短絡することを防止する。特許文献2の空隙は永久磁石の両端のうち回転方向とは反対側の端に設けられ、回転方向側の磁束密度を増大させる。   Patent Documents 1 and 2 describe a rotor. The rotor is a so-called embedded permanent magnet rotor in which a permanent magnet is embedded in a rotor core. The rotor core has, for example, a cylindrical shape, and an outer peripheral surface thereof and a permanent magnet face each other in a radial direction centering on the rotation axis. In the rotor core, a gap is formed between the outer peripheral surface and the permanent magnet. The air gap of Patent Document 1 is provided at both ends of the permanent magnet, and prevents the magnetic flux from being short-circuited by the permanent magnet. The air gap in Patent Document 2 is provided at the opposite end of the permanent magnet to the rotational direction, and increases the magnetic flux density on the rotational direction side.

特許文献3ではモータの永久磁石を着磁する技術が記載されている。   Patent Document 3 describes a technique for magnetizing a permanent magnet of a motor.

特開2001−268873号公報JP 2001-268873 A 特開2001−197694号公報JP 2001-197694 A 特開平10−14180号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-14180

特許文献1,2の回転子を次の手順で製造する場合について考慮する。即ち、硬磁性体を回転子用コアに格納し、この状態で外周側から硬磁性体を着磁して永久磁石を形成する。この場合、着磁用の磁束が空隙を介して硬磁性体を流れるため、硬磁性体のうち空隙と径方向で対面する部分には着磁用の磁束が流れにくい。これによって永久磁石の着磁むらが生じえる。   Consider the case where the rotors of Patent Documents 1 and 2 are manufactured by the following procedure. That is, the hard magnetic material is stored in the rotor core, and in this state, the hard magnetic material is magnetized from the outer peripheral side to form a permanent magnet. In this case, since the magnetic flux for magnetization flows through the hard magnetic body through the air gap, the magnetic flux for magnetization does not easily flow through the portion of the hard magnetic body that faces the air gap in the radial direction. This can cause uneven magnetization of the permanent magnet.

そこで、本発明は、永久磁石の着磁むらを抑制できる界磁子の製造方法を提供することを目的とする。   Then, an object of this invention is to provide the manufacturing method of the field element which can suppress the magnetization nonuniformity of a permanent magnet.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第1の態様は、回転軸(P)の周りで環状に配置され界磁磁束を発生させる界磁磁束発生面(10a)を有する複数の永久磁石(10)と、前記永久磁石が格納される複数の格納孔(21)と、前記回転軸を中心とした径方向で前記複数の永久磁石と対面し、互いに極性の異なる第1磁極面と第2磁極面とが前記界磁磁束によって前記回転軸を中心とした周方向で交互に形成される側面(25)と、複数の空隙(26)とを有し、前記空隙の各々は、前記界磁磁束発生面の前記周方向における両端を通る第1直線(A1,A2)同士の間の、前記周方向において前記永久磁石側であって前記径方向において前記側面側の領域(R1)に存在する第1空隙部分(22)を有し、前記第1直線の各々は、前記第1磁極面と前記第2磁極面との間の境界のうち自身に最も近い境界における前記径方向に平行である、界磁子用コア(20)とを備える界磁子の製造方法であって、前記格納孔の少なくとも一つに、着磁によって前記永久磁石となる硬磁性体(11)を格納する第1工程(S1)と、前記硬磁性体と対応する前記第1空隙部分に、軟磁性体(30)を挿入する第2工程(S2)と、前記第1工程および前記第2工程の実行後に、前記軟磁性体側から前記硬磁性体に前記着磁を施して前記永久磁石を形成する第3工程(S3)と、前記第3工程の実行後に、前記軟磁性体を取り外す第4工程(S4)とを備える。   A first aspect of the method of manufacturing a field element according to the present invention includes a plurality of permanent magnets having a field magnetic flux generating surface (10a) arranged in an annular shape around the rotation axis (P) and generating a field magnetic flux (10a). 10), a plurality of storage holes (21) in which the permanent magnets are stored, a first magnetic pole surface and a second magnetic pole surface that face the plurality of permanent magnets in a radial direction around the rotation axis and have different polarities. The magnetic pole surface has side surfaces (25) alternately formed in the circumferential direction around the rotation axis by the field magnetic flux, and a plurality of air gaps (26), each of the air gaps Between the first straight lines (A1, A2) passing through both ends of the magnetic flux generating surface in the circumferential direction, the surface is on the permanent magnet side in the circumferential direction and in the region (R1) on the side surface side in the radial direction. A first air gap portion (22), and each of the first straight lines is located on a boundary between the first magnetic pole surface and the second magnetic pole surface. A field element manufacturing method comprising a field element core (20) parallel to the radial direction at a boundary, wherein at least one of the storage holes is a hard element that becomes the permanent magnet by magnetization. A first step (S1) for storing the magnetic body (11), a second step (S2) for inserting a soft magnetic body (30) into the first gap portion corresponding to the hard magnetic body, and the first A third step (S3) for forming the permanent magnet by magnetizing the hard magnetic material from the soft magnetic material side after the step and the second step, and after the third step, And a fourth step (S4) for removing the magnetic body.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第2の態様は、第1の態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記空隙(26)は前記領域(R1)の外に設けられ前記軟磁性体(30)が挿入されない第2空隙部分(23)を有し、前記第2空隙部分は前記硬磁性体(11)の前記周方向における端部側から前記側面(25)へと前記径方向に沿って延在する。   A second aspect of the field element manufacturing method according to the present invention is the field element manufacturing method according to the first aspect, wherein the gap (26) is provided outside the region (R1). A second gap portion (23) into which the soft magnetic body (30) is not inserted, and the second gap portion extends from the end side in the circumferential direction of the hard magnetic body (11) to the side surface (25). It extends along the radial direction.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第3の態様は、前記第1空隙部分(22)と前記第2空隙部分(23)とは前記周方向で互いに離間して設けられる。   In a third aspect of the method for producing a field element according to the present invention, the first gap portion (22) and the second gap portion (23) are provided apart from each other in the circumferential direction.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第4の態様は、第1から第3の何れか一つの態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記第1工程(S1)において、前記格納孔(21)の全てに前記硬磁性体(11)を挿入し、前記第2工程(S2)において、前記第1空隙部分(22)の全てに前記軟磁性体(30)を挿入し、前記第3工程(S3)において、前記硬磁性体(11)の全てに対して並行して着磁用の磁界を印可し、前記第4工程(S4)において、前記軟磁性体の全てを取り外す。   A fourth aspect of the method for manufacturing a field element according to the present invention is a method for manufacturing a field element according to any one of the first to third aspects, wherein in the first step (S1), The hard magnetic body (11) is inserted into all the storage holes (21), and the soft magnetic body (30) is inserted into all the first gap portions (22) in the second step (S2), In the third step (S3), a magnetic field for magnetization is applied to all the hard magnetic bodies (11) in parallel, and in the fourth step (S4), all the soft magnetic bodies are removed. .

本発明にかかる界磁子の製造方法の第5の態様は、第1から第4の何れか一つの態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記第1工程において、前記第1空隙部分(22)の少なくとも二つに前記軟磁性体(30)を挿入し、前記第2工程(S2)において、前記軟磁性体の少なくとも二つが、前記回転軸(P)の一端側において連結部材(40)によって互いに連結された状態で、前記回転軸(P)に沿って前記第1空隙部分に挿入される。   A fifth aspect of the field element manufacturing method according to the present invention is the field element manufacturing method according to any one of the first to fourth aspects, wherein in the first step, the first gap The soft magnetic body (30) is inserted into at least two of the portions (22), and in the second step (S2), at least two of the soft magnetic bodies are connected to one end side of the rotating shaft (P). In a state where they are connected to each other by (40), they are inserted into the first gap portion along the rotation axis (P).

本発明にかかる界磁子の製造方法の第6の態様は、第5の態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記連結部材(40)は非磁性を有する。   A sixth aspect of the method for manufacturing a field element according to the present invention is the method for manufacturing a field element according to the fifth aspect, wherein the connecting member (40) is non-magnetic.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第7の態様は、第5の態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記連結部材(40)は磁性を有し、前記第3工程(S3)において、前記連結部材(40)と前記界磁子用コア(20)とは前記回転軸(P)に沿う軸方向において互いに離間する。   According to a seventh aspect of the field element manufacturing method of the present invention, there is provided the field element manufacturing method according to the fifth aspect, wherein the connecting member (40) has magnetism, and the third step ( In S3), the connecting member (40) and the field element core (20) are separated from each other in the axial direction along the rotation axis (P).

本発明にかかる界磁子の製造方法の第8の態様は、第7の態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記連結部材(40)は、磁性を有する第1及び第2の連結部(41,42)を有し、前記第1の連結部は、前記第1磁極面を前記側面に形成する前記永久磁石(10)に対応した前記第1空隙部分(22)に挿入される前記軟磁性体(30)を連結し、前記第2の連結部は、前記第2磁極面を前記側面に形成する前記永久磁石に対応した前記第1空隙部分に挿入される前記軟磁性体を連結し、前記第3工程(S3)において、前記第1の連結部と前記第2の連結部とは互いに磁気的に離間する。   An eighth aspect of the method for manufacturing a field element according to the present invention is the method for manufacturing a field element according to the seventh aspect, wherein the connecting member (40) has first and second magnetic properties. The first connecting portion is inserted into the first gap portion (22) corresponding to the permanent magnet (10) that forms the first magnetic pole surface on the side surface. The soft magnetic body (30) is coupled, and the second coupling portion is inserted into the first gap portion corresponding to the permanent magnet that forms the second magnetic pole surface on the side surface. In the third step (S3), the first connecting portion and the second connecting portion are magnetically separated from each other.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第9の態様は、第8の態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記第2工程(S2)において、前記第1の連結部(41)によって連結された前記軟磁性体(30)と前記第2の連結部(42)によって連結された前記軟磁性体とは前記界磁子用コア(20)に対して前記回転軸について互いに反対側から挿入される。   A ninth aspect of the method for manufacturing a field element according to the present invention is the method for manufacturing a field element according to the eighth aspect, wherein in the second step (S2), the first connecting portion (41 ) And the soft magnetic body connected by the second connecting portion (42) are opposite to each other with respect to the rotating shaft with respect to the field element core (20). Inserted from the side.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第10の態様は、第7の態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記第2工程(S2)において、前記第1の連結部(41)によって連結された前記軟磁性体(30)と前記第2の連結部(42)によって連結された前記軟磁性体とは前記界磁子用コア(20)に対して前記回転軸について互いに同じ側から挿入される。   A tenth aspect of a field element manufacturing method according to the present invention is a field element manufacturing method according to a seventh aspect, wherein in the second step (S2), the first connecting portion (41 ) And the soft magnetic body connected by the second connecting portion (42) are the same with respect to the field element core (20) with respect to the rotation axis. Inserted from the side.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第11の態様は、第10の態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記第2工程の実行前に、前記第1及び前記第2の連結部(41,42)は樹脂により一体的にモールドされる。   An eleventh aspect of a method for manufacturing a field element according to the present invention is the method for manufacturing a field element according to the tenth aspect, wherein the first and second steps are performed before the second step. The connecting portions (41, 42) are integrally molded with resin.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第12の態様は、第1から第11の何れか一つの態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記第2工程(S2)の実行前に、前記回転軸(P)に沿う軸方向において、前記界磁子用コア(20)の少なくとも一端側に端板(50)を取り付ける第5工程(S5,S6)を更に備え、前記端板は前記第1空隙部分(22)に対応する位置に、前記軸方向で自身を貫通する貫通孔(51)が形成されている。   A twelfth aspect of a method for manufacturing a field element according to the present invention is a method for manufacturing a field element according to any one of the first to eleventh aspects, wherein the second step (S2) is not performed. And a fifth step (S5, S6) of attaching an end plate (50) to at least one end side of the field element core (20) in the axial direction along the rotation axis (P). Is formed with a through hole (51) passing through itself in the axial direction at a position corresponding to the first gap portion (22).

本発明にかかる界磁子の製造方法の第13の態様は、第1から第12の何れか一つの態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記第3工程の実行前に、前記界磁子によって駆動される機械要素に前記界磁子用コアを取り付ける第6工程を更に備え、前記機械要素は前記回転軸に沿う軸方向において界磁子用コアと対面する表面を有し、前記表面には前記第1空隙部分(22)に対応する位置に挿入孔(71)が形成され、前記第6工程において、前記界磁子用コアを前記機械要素に取り付けるに際して、前記第1空隙部分を介して前記軟磁性体を前記挿入孔に挿入固定する。   A thirteenth aspect of a method for manufacturing a field element according to the present invention is a method for manufacturing a field element according to any one of the first to twelfth aspects, wherein before the execution of the third step, A sixth step of attaching the field element core to a machine element driven by a field element, the machine element having a surface facing the field element core in an axial direction along the rotation axis; An insertion hole (71) is formed in the surface at a position corresponding to the first gap portion (22), and when the field element core is attached to the machine element in the sixth step, the first gap is formed. The soft magnetic material is inserted and fixed in the insertion hole through the portion.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第14の態様は、第1から第13の何れか一つの態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記軟磁性体(30)は前記界磁子用コア(20)と同じ材質で形成される。   A fourteenth aspect of a method for producing a field element according to the present invention is a method for producing a field element according to any one of the first to thirteenth aspects, wherein the soft magnetic body (30) is the field. It is made of the same material as the magnetic core (20).

本発明にかかる界磁子の製造方法の第15の態様は、第1から第14の何れか一つの態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記軟磁性体(30)は、前記周方向に沿って積層される複数の鋼板を有する。   A fifteenth aspect of a method for manufacturing a field element according to the present invention is a method for manufacturing a field element according to any one of the first to fourteenth aspects, wherein the soft magnetic body (30) is It has the some steel plate laminated | stacked along the circumferential direction.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第16の態様は、第1から第15の何れか一つの態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記永久磁石(10)の前記周方向における両端の保磁力は、前記周方向における中央に比べて高い。   A sixteenth aspect of a method for manufacturing a field element according to the present invention is a method for manufacturing a field element according to any one of the first to fifteenth aspects, wherein the circumferential direction of the permanent magnet (10) is The coercive force at both ends in is higher than the center in the circumferential direction.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第17の態様は、第16の態様にかかる界磁子の製造方法であって、前記永久磁石(10)は、重希土類を粒界拡散して形成される。   A field element manufacturing method according to a seventeenth aspect of the present invention is a field element manufacturing method according to the sixteenth aspect, wherein the permanent magnet (10) is formed by grain boundary diffusion of heavy rare earths. Is done.

本発明にかかる界磁子用の端板の第1の態様は、回転軸(P)の周りで環状に配置され、交互に異なる第1及び第2の磁極を、前記回転軸を中心とした径方向に向けて発生する複数の永久磁石(10)と、前記永久磁石が格納される複数の格納孔(21)と、複数の空隙(22)とが形成され、前記空隙の各々は、前記回転軸を中心とした周方向における前記永久磁石の各々の両端を通る第1直線(A1,A2)同士の間の、前記永久磁石側の領域(R1)に存在し、前記第1直線の各々は、前記周方向で隣り合う前記永久磁石の相互間の中点のうち自身に最も近い点と、前記回転軸とを通る第2直線(B1,B2)に平行である、界磁子用コア(20)とを備える界磁子に取り付けられる端板(50)であって、前記界磁子用コアと前記回転軸に沿う軸方向で接触する本体部(52)と、前記本体部(52)に形成され、前記空隙に対応する位置に前記軸方向で前記本体部を貫通する貫通孔(51)とを備える。   The first aspect of the end plate for a field element according to the present invention is arranged in an annular shape around the rotation axis (P), and the first and second magnetic poles, which are alternately different, are centered on the rotation axis. A plurality of permanent magnets (10) generated in the radial direction, a plurality of storage holes (21) in which the permanent magnets are stored, and a plurality of gaps (22) are formed, each of the gaps is Each of the first straight lines exists in a region (R1) on the permanent magnet side between the first straight lines (A1, A2) passing through both ends of each of the permanent magnets in the circumferential direction around the rotation axis. Is a field element core parallel to a second straight line (B1, B2) passing through a point closest to itself among the midpoints between the permanent magnets adjacent in the circumferential direction and the rotation axis An end plate (50) attached to a field element comprising (20), a main body part (52) contacting the field element core in the axial direction along the rotation axis, and the main body part (52 ) And a through hole (51) penetrating the main body portion in the axial direction at a position corresponding to the gap.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第1の態様によれば、第1空隙部分に空隙が存在したままで着磁を行うことによる、永久磁石の着磁むらを抑制することができる。   According to the first aspect of the method for manufacturing a field element according to the present invention, it is possible to suppress the uneven magnetization of the permanent magnet due to the magnetization with the gap remaining in the first gap portion.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第2の態様によれば、第2空隙部分が着磁用の磁束を硬磁性体側へと導くので、着磁の効率を向上することができる。   According to the second aspect of the method for manufacturing a field element according to the present invention, the second gap portion guides the magnetic flux for magnetization toward the hard magnetic material, so that the efficiency of magnetization can be improved.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第3の態様によれば、第1空隙部分と第2空隙部分との間に界磁子用コアの一部が介在するので、界磁子用コアとしての強度を向上できる。   According to the third aspect of the method for manufacturing a field element according to the present invention, a part of the field element core is interposed between the first gap portion and the second gap portion. The strength as can be improved.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第4の態様によれば、永久磁石毎に第1工程から第4の工程を繰り返すのではなく、纏めて第1工程から第4工程を実行しているので、着磁工程に要する期間を短縮できる。   According to the 4th aspect of the manufacturing method of the field element concerning this invention, it does not repeat the 1st process to the 4th process for every permanent magnet, but performs the 1st process to the 4th process collectively. Therefore, the period required for the magnetization process can be shortened.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第5の態様によれば、一度に複数の軟磁性体を複数の空隙に挿入することができ、作業性を向上できる。よって、複数の永久磁石を着磁する場合の第2工程、例えば請求項4の製造方法における第2工程で有用である。   According to the fifth aspect of the method of manufacturing a field element according to the present invention, a plurality of soft magnetic bodies can be inserted into a plurality of gaps at a time, and workability can be improved. Therefore, it is useful in the second step when magnetizing a plurality of permanent magnets, for example, the second step in the manufacturing method of claim 4.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第6の態様によれば、第1及び第2極性の永久磁石を形成するために複数の硬磁性体を並行して着磁する場合の第3工程、例えば請求項4における製造方法の第3工程において、複数の硬磁性体にそれぞれ異なる着磁用の磁界を印加したとしても、連結部材を介して磁束が短絡することを抑制できる。よって、着磁の効率の低下を抑制できる。   According to the sixth aspect of the field element manufacturing method of the present invention, the third step in the case of magnetizing a plurality of hard magnetic bodies in parallel to form the first and second polarity permanent magnets. For example, in the third step of the manufacturing method according to claim 4, even if different magnetic fields are applied to the plurality of hard magnetic bodies, the magnetic flux can be prevented from being short-circuited via the connecting member. Therefore, a decrease in magnetization efficiency can be suppressed.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第7の態様によれば、第1及び第2極性の永久磁石を形成するために複数の硬磁性体を並行して着磁する場合の第3工程、例えば請求項4の製造方法の第3工程において、複数の硬磁性体にそれぞれ異なる着磁用の磁界を印加したとしても、連結部材を介して磁束が短絡することを抑制できる。よって、着磁の効率の低下を抑制できる。   According to the seventh aspect of the field element manufacturing method of the present invention, the third step in the case of magnetizing a plurality of hard magnetic bodies in parallel to form the first and second polarity permanent magnets. For example, in the third step of the manufacturing method of claim 4, even when different magnetic fields are applied to the plurality of hard magnetic bodies, it is possible to suppress a short circuit of the magnetic flux through the connecting member. Therefore, a decrease in magnetization efficiency can be suppressed.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第8の態様によれば、連結部材を介して磁束が短絡することを更に抑制できる。   According to the 8th aspect of the manufacturing method of the field element concerning this invention, it can further suppress that a magnetic flux short-circuits via a connection member.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第9の態様によれば、第2工程において第1及び第2の連結部が互いに干渉しないので、第1及び第2の連結部の構造として、この干渉を回避できる複雑な構造を採用することなく、簡単な構造を採用できる。   According to the ninth aspect of the field element manufacturing method of the present invention, the first and second connecting portions do not interfere with each other in the second step. A simple structure can be employed without employing a complicated structure that can avoid interference.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第10の態様によれば、第2工程において第1及び第2の連結部にそれぞれ連結された軟磁性体を界磁子用コアに対して互いに反対側から挿入できない作業空間であっても、軟磁性体を挿入できる。換言すれば、作業空間の選択性を向上できる。   According to the tenth aspect of the field element manufacturing method of the present invention, the soft magnetic bodies respectively connected to the first and second connecting portions in the second step are opposite to the field element core. Even in a work space that cannot be inserted from the side, a soft magnetic material can be inserted. In other words, the selectivity of the work space can be improved.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第11の態様によれば、第1及び第2の連結部が互いに樹脂によって固定されるので、第1及び第2の連結部によって連結される軟磁性体を一度に挿入しやすい。   According to the eleventh aspect of the method of manufacturing a field element according to the present invention, the first and second connecting portions are fixed to each other by the resin, so that the soft magnetism connected by the first and second connecting portions. Easy to insert body at once.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第12の態様によれば、端板を界磁子用コアに取り付けた状態で、軟磁性体を空隙に挿入でき、また空隙から取り外すことができる。   According to the twelfth aspect of the field element manufacturing method of the present invention, the soft magnetic material can be inserted into and removed from the gap with the end plate attached to the field element core.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第13の態様によれば、軟磁性体が第1空隙部分と挿入孔とに挿入されるので、界磁子用コアの機械要素に対する位置を容易に決めることができる。よって、機械要素に対して界磁子用コアを取り付けた状態での着磁に際して、作業性を向上できる。   According to the thirteenth aspect of the method for manufacturing a field element according to the present invention, since the soft magnetic body is inserted into the first gap portion and the insertion hole, the position of the field element core relative to the mechanical element can be easily set. I can decide. Therefore, workability can be improved when magnetizing a field element core attached to a machine element.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第14の態様によれば、更に着磁むらを抑制できる。   According to the fourteenth aspect of the method for producing a field element according to the present invention, the uneven magnetization can be further suppressed.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第15の態様によれば、第4工程において着磁用の磁束が鋼板の積層面に沿って流れるので、着磁用の磁束の流れを阻害しにくい。   According to the fifteenth aspect of the field element manufacturing method of the present invention, since the magnetic flux for magnetization flows along the laminated surface of the steel plates in the fourth step, it is difficult to inhibit the flow of the magnetic flux for magnetization. .

本発明にかかる界磁子の製造方法の第16の態様によれば、界磁子において永久磁石の両端に逆磁界が印加されたときの減磁を抑制できる。また硬磁性体の両端が着磁しやすい。   According to the sixteenth aspect of the field element manufacturing method of the present invention, demagnetization when a reverse magnetic field is applied to both ends of the permanent magnet in the field element can be suppressed. Also, both ends of the hard magnetic material are easily magnetized.

本発明にかかる界磁子の製造方法の第17の態様によれば、少ない重希土類の量で保磁力を高めることができる。   According to the seventeenth aspect of the method for producing a field element according to the present invention, the coercive force can be increased with a small amount of heavy rare earth.

本発明にかかる界磁子用の端板の第1の態様によれば、第13の態様にかかる界磁子の製造方法の実行に資する。   According to the 1st aspect of the end plate for field elements concerning this invention, it contributes to execution of the manufacturing method of the field element concerning a 13th aspect.

回転軸に垂直な断面での界磁子の概念的な構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a notional structure of the field element in a cross section perpendicular | vertical to a rotating shaft. 界磁子の製造方法の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the manufacturing method of a field element. 界磁子用コアに軟磁性体を挿入する様子の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of a mode that a soft magnetic body is inserted in the core for field elements. 回転軸に垂直な断面での着磁の様子の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the mode of the magnetization in a cross section perpendicular | vertical to a rotating shaft. 回転軸に垂直な断面での着磁の際の様子の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the mode in the case of the magnetization in a cross section perpendicular | vertical to a rotating shaft. 回転軸に垂直な断面での着磁の際の様子の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the mode in the case of the magnetization in a cross section perpendicular | vertical to a rotating shaft. 回転軸に垂直な断面での着磁の際の様子の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the mode in the case of the magnetization in a cross section perpendicular | vertical to a rotating shaft. 界磁子用コアに軟磁性体を挿入する様子の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of a mode that a soft magnetic body is inserted in the core for field elements. 回転軸を含む断面での界磁子用コアに軟磁性体が挿入された状態の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the state by which the soft-magnetic body was inserted in the core for field elements in the cross section containing a rotating shaft. 界磁子用コアに軟磁性体を挿入する様子の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of a mode that a soft magnetic body is inserted in the core for field elements. 界磁子用コアに軟磁性体を挿入する様子の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of a mode that a soft magnetic body is inserted in the core for field elements. 界磁子の製造方法の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the manufacturing method of a field element. 界磁子用コアに端板を取り付ける様子の一例と軟磁性体を挿入する様子の一例とを併せて示す斜視図である。It is a perspective view which combines an example of a mode that an end plate is attached to a core for field elements, and a mode of inserting a soft magnetic material. 界磁子の製造方法の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the manufacturing method of a field element. 回転軸を含む断面での着磁の様子の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the mode of the magnetization in the cross section containing a rotating shaft.

第1の実施の形態.
<界磁子1の構成の一例>
図1に例示するように、界磁子1は複数の永久磁石10と界磁子用コア20とを備える。以下では、回転軸Pを中心とした径方向を単に径方向と呼び、回転軸Pを中心とした周方向を単に周方向と呼び、回転軸Pに沿って延在する方向を軸方向と呼ぶ。
First embodiment.
<Example of configuration of field element 1>
As illustrated in FIG. 1, the field element 1 includes a plurality of permanent magnets 10 and a field element core 20. In the following, the radial direction around the rotation axis P is simply called the radial direction, the circumferential direction around the rotation axis P is simply called the circumferential direction, and the direction extending along the rotation axis P is called the axial direction. .

複数の永久磁石10は例えば希土類磁石(例えばネオジム、鉄およびホウ素を主成分とした希土類磁石)であって、回転軸Pの周りで環状に配置される。各永久磁石10は径方向において互いに対向する一対の表面10a,10bを有している。ここでは表面10aは表面10bに対して回転軸Pとは反対側に位置する。なお図1の例示では各永久磁石10は、軸方向に沿って見て、回転軸Pとは反対側(以下、外周側とも呼ぶ)に開口するV字形状を有している。ただし各永久磁石10は必ずしも図1に示す形状で配置される必要はない。各永久磁石10は、例えば軸方向に見て、長方形状を有していてもよく、回転軸P側(以下、内周側とも呼ぶ)へと開口するV字形状、又は外周側若しくは内周側へと開口する円弧状の形状を有していてもよい。また、2枚の長方形形状の磁石によりV字形状としてもよい。   The plurality of permanent magnets 10 are, for example, rare earth magnets (for example, rare earth magnets mainly composed of neodymium, iron, and boron), and are arranged annularly around the rotation axis P. Each permanent magnet 10 has a pair of surfaces 10a and 10b opposed to each other in the radial direction. Here, the surface 10a is located on the opposite side of the rotation axis P with respect to the surface 10b. In the illustration of FIG. 1, each permanent magnet 10 has a V-shape that opens on the side opposite to the rotation axis P (hereinafter also referred to as the outer peripheral side) when viewed along the axial direction. However, each permanent magnet 10 is not necessarily arranged in the shape shown in FIG. Each permanent magnet 10 may have a rectangular shape when viewed in the axial direction, for example, and has a V shape that opens to the rotating shaft P side (hereinafter also referred to as the inner peripheral side), or the outer peripheral side or inner peripheral side. You may have the circular arc shape opened to the side. Moreover, it is good also as a V-shape with two rectangular magnets.

界磁子用コア20は軟磁性体(例えば鉄)で形成される。図1の例示では、界磁子用コア20は例えば回転軸Pを中心とした円柱形状を有する。よって図1の例示では界磁子用コア20の側面(外周面)25は円柱形状を有する。また界磁子用コア20には複数の永久磁石10を格納する複数の磁石格納孔21が形成される。側面25は径方向において永久磁石10と対向し、複数の永久磁石10は側面25に磁極面25a,25bを形成する。磁極面25a,25bはその極性が互いに相違し、周方向で交互に配置される。   The field element core 20 is formed of a soft magnetic material (for example, iron). In the illustration of FIG. 1, the field element core 20 has, for example, a cylindrical shape with the rotation axis P as the center. Therefore, in the illustration of FIG. 1, the side surface (outer peripheral surface) 25 of the field element core 20 has a cylindrical shape. The field element core 20 is formed with a plurality of magnet storage holes 21 for storing the plurality of permanent magnets 10. The side surface 25 faces the permanent magnet 10 in the radial direction, and the plurality of permanent magnets 10 form magnetic pole surfaces 25 a and 25 b on the side surface 25. The magnetic pole surfaces 25a and 25b have different polarities and are alternately arranged in the circumferential direction.

図1の例示では6個の永久磁石10が示されており、いわゆる6極の界磁子1が示されている。6個の永久磁石10は周方向で交互に異なる極性の表面10aを側面25に向けて配置される。これによって、側面25には6個の磁極面が形成される。ただしこれに限らず、界磁子1は4極以下または8極以上の界磁子であってもよい。また図1の例示では、1個の永久磁石10が1個の磁極面を形成しているものの、複数の永久磁石が1個の磁極面を形成してもよい。換言すれば、永久磁石10の各々が複数の永久磁石10に分割されていても良い。   In the illustration of FIG. 1, six permanent magnets 10 are shown, and a so-called six-pole field element 1 is shown. The six permanent magnets 10 are arranged with the surfaces 10 a having different polarities alternately in the circumferential direction facing the side surface 25. As a result, six magnetic pole surfaces are formed on the side surface 25. However, the present invention is not limited to this, and the field element 1 may be a field element having 4 poles or less or 8 poles or more. In the illustration of FIG. 1, one permanent magnet 10 forms one magnetic pole surface, but a plurality of permanent magnets may form one magnetic pole surface. In other words, each of the permanent magnets 10 may be divided into a plurality of permanent magnets 10.

また図1の例示では、界磁子用コア20には回転軸Pを含む領域にシャフト孔27が形成されている。シャフト孔27は軸方向で界磁子用コア20を貫通する。シャフト孔27には不図示のシャフトが嵌合され、これによって界磁子1がシャフトに固定される。つまり図1では、回転子として機能する界磁子1が例示されている。ただし界磁子1は必ずしも回転子として機能する必要はなく、固定子として機能してもよい。また界磁子1が回転子として機能したとしても、例えば界磁子用コア20の軸方向における両側に端板を設けそれぞれの端板に異なるシャフトを取り付ける場合には、シャフトは界磁子用コア20を貫通しないので、シャフト孔27は不要である。   In the illustration of FIG. 1, the field element core 20 is formed with a shaft hole 27 in a region including the rotation axis P. The shaft hole 27 penetrates the field element core 20 in the axial direction. A shaft (not shown) is fitted into the shaft hole 27, whereby the field element 1 is fixed to the shaft. That is, FIG. 1 illustrates a field element 1 that functions as a rotor. However, the field element 1 is not necessarily required to function as a rotor, and may function as a stator. Even if the field element 1 functions as a rotor, for example, when end plates are provided on both sides in the axial direction of the field element core 20 and different shafts are attached to the end plates, the shafts are used for the field elements. Since the core 20 is not penetrated, the shaft hole 27 is not necessary.

図1の例示では、界磁子用コア20には永久磁石10よりも内周側に貫通孔28が形成されている。貫通孔28は例えば回転軸Pの周りで環状に配置され、界磁子用コア20を軸方向で貫通する。貫通孔28は例えば界磁子用コア20の両側に取り付けられる端板とともにリベットが貫通されて、両端板を界磁子用コア20に固定する。なお貫通孔28も必須要件ではない。   In the illustration of FIG. 1, a through hole 28 is formed in the field element core 20 on the inner peripheral side of the permanent magnet 10. For example, the through hole 28 is annularly arranged around the rotation axis P, and penetrates the field element core 20 in the axial direction. For example, the through holes 28 have rivets penetrated together with end plates attached to both sides of the field element core 20 to fix the both end plates to the field element core 20. The through hole 28 is not an essential requirement.

界磁子用コア20は例えば軸方向に沿って積層された鋼板(例えば電磁鋼板、アモルファス鋼板などの鋼板)を有しても良い。これにより、軸方向における電気抵抗を高めることができ、ひいては界磁子用コア20を流れる磁束に起因する渦電流を低減できる。また界磁子用コア20は意図的に絶縁物を含んで成形される圧粉磁芯(例えば鉄系の圧粉磁芯又はフェライト系の圧粉磁芯など)によって形成されてもよい。これによっても電気抵抗を高めることができるので渦電流を低減できる。   The field element core 20 may have, for example, steel plates (for example, steel plates such as electromagnetic steel plates and amorphous steel plates) stacked in the axial direction. Thereby, the electrical resistance in the axial direction can be increased, and as a result, the eddy current caused by the magnetic flux flowing through the field element core 20 can be reduced. The field element core 20 may be formed of a dust core (eg, an iron-based dust core or a ferrite-based dust core) that is intentionally formed to include an insulator. This can also increase the electrical resistance, thereby reducing eddy currents.

本界磁子1に対して外周側で不図示の電機子を配置することにより回転電機が実現される。この回転電機において、側面25がエアギャップを介して電機子と対面する。これにより、界磁子1は電機子へと界磁磁束を供給することができる。そして、電機子が界磁子1へと回転磁界を印加することにより、電機子と界磁子とは回転軸Pを中心として相対的に回転する。なお、表面10a,10bのうち電機子側に位置するものを、界磁磁束を発生する界磁磁束発生表面と把握することができる。図1の例示では、表面10aが界磁磁束発生表面に相当する。   A rotating electric machine is realized by disposing an armature (not shown) on the outer peripheral side of the field element 1. In this rotating electrical machine, the side surface 25 faces the armature through the air gap. Thereby, the field element 1 can supply field magnetic flux to an armature. Then, when the armature applies a rotating magnetic field to the field element 1, the armature and the field element rotate relatively around the rotation axis P. In addition, it can grasp | ascertain that the surface located in the armature side among surface 10a, 10b is the field magnetic flux generation | occurrence | production surface which generates a field magnetic flux. In the illustration of FIG. 1, the surface 10a corresponds to a field magnetic flux generating surface.

図1の例示では、界磁子1の外周側に電機子が配置されるものの、界磁子1の内周側に電機子が配置されてもよい。この場合、界磁子用コア20はリング状の形状を有し、永久磁石10は界磁子用コア20の内周面よりも回転軸Pとは反対側(即ち外周側)に配置されて、その内周面に磁極面を形成する。つまり、内周面が側面25として機能する。そして、側面25が電機子とエアギャップを介して対面する。なお以下では、界磁子1として、その外周側に電機子が配置される構造について説明するものの、側面25を内周面と把握すればその内周側に電機子が配置される界磁子1についても以下の説明が妥当する。   In the illustration of FIG. 1, the armature is disposed on the outer peripheral side of the field element 1, but the armature may be disposed on the inner peripheral side of the field element 1. In this case, the field element core 20 has a ring shape, and the permanent magnet 10 is disposed on the side opposite to the rotation axis P (that is, on the outer peripheral side) relative to the inner peripheral surface of the field element core 20. The magnetic pole surface is formed on the inner peripheral surface. That is, the inner peripheral surface functions as the side surface 25. Then, the side surface 25 faces the armature via the air gap. In the following description, a structure in which an armature is disposed on the outer peripheral side of the field element 1 will be described. However, if the side surface 25 is grasped as an inner peripheral surface, a field element in which the armature is disposed on the inner peripheral side will be described. The following explanation is valid for 1.

さて、界磁子用コア20には空隙26が形成されている。空隙26は磁極面に対応して設けられ、少なくとも次で説明する領域R1に存在する第一空隙部分22を有する。領域R1は、永久磁石10の界磁磁束発生表面(表面10a)の周方向における両端を通る直線A1,A2によって挟まれる領域であって、周方向において永久磁石10側であり径方向で永久磁石10に対して側面25側の領域である。なお、ここでいう界磁磁束発生表面の周方向における両端とは、各磁極面に属する界磁磁束発生表面の全体の両端である。つまり一つの磁極面が複数の永久磁石によって形成される場合、当該両端は、この複数の永久磁石に属する複数の界磁磁束発生表面を一つとして把握したときの両端である。   An air gap 26 is formed in the field element core 20. The air gap 26 is provided corresponding to the magnetic pole surface, and has at least a first air gap portion 22 existing in a region R1 described below. The region R1 is a region sandwiched by the straight lines A1 and A2 passing through both ends in the circumferential direction of the field magnetic flux generation surface (surface 10a) of the permanent magnet 10, and is on the permanent magnet 10 side in the circumferential direction and is permanent in the radial direction. 10 is a region on the side surface 25 side. The both ends in the circumferential direction of the field magnetic flux generation surface referred to here are both ends of the entire field magnetic flux generation surface belonging to each magnetic pole surface. That is, when one magnetic pole surface is formed by a plurality of permanent magnets, the both ends are both ends when a plurality of field magnetic flux generating surfaces belonging to the plurality of permanent magnets are grasped as one.

直線A1は、磁極面25a,25bの間の境界(いわゆる極間)のうち自身に最も近い境界における径方向(図では直線B1)に平行である。直線A2は当該境界のうち自身に最も近い境界における径方向(図では直線B2)に平行である。   The straight line A1 is parallel to the radial direction (the straight line B1 in the figure) at the boundary closest to itself among the boundaries between the magnetic pole surfaces 25a and 25b (so-called inter-polarity). The straight line A2 is parallel to the radial direction (the straight line B2 in the figure) at the boundary closest to itself among the boundaries.

また図1の例示では、各磁極面25a,25bに対応して2つの第一空隙部分22が形成され、これらの2つの第一空隙部分22は領域R1内の周方向における両側付近に形成されている。各第一空隙部分22はそれぞれ周方向に延在しており、自身に対応する磁極面の周方向における中心(磁極中心)に向かうに従って先細となる形状を有している。これによって、例えば側面25に生じる磁束密度の形状をより正弦波形状に近づけることができる。   In the illustration of FIG. 1, two first gap portions 22 are formed corresponding to the magnetic pole surfaces 25a and 25b, and these two first gap portions 22 are formed near both sides in the circumferential direction in the region R1. ing. Each first gap portion 22 extends in the circumferential direction, and has a shape that tapers toward the center (magnetic pole center) in the circumferential direction of the magnetic pole surface corresponding to itself. Thereby, for example, the shape of the magnetic flux density generated on the side surface 25 can be made closer to a sine wave shape.

図1の例示では、空隙26は領域R1の外において第二空隙部分23を有している。第二空隙部分23は永久磁石10の周方向における両側から側面25へと向かって径方向に沿って延在する。これらの第二空隙部分23によって表面10a,10bの間で磁束が短絡することを抑制することができる。   In the illustration of FIG. 1, the space | gap 26 has the 2nd space | gap part 23 outside area | region R1. The second gap portion 23 extends along the radial direction from both sides in the circumferential direction of the permanent magnet 10 toward the side surface 25. These second gap portions 23 can prevent the magnetic flux from being short-circuited between the surfaces 10a and 10b.

図1の例示では、第一空隙部分22と第二空隙部分23とは周方向で互いに離間している。これによって、第一空隙部分22と第二空隙部分23との間には界磁子用コア20の一部が介在するので、界磁子用コア20の強度を向上することができる。さらに、第一空隙部分22と第二空隙部分23との間を通る磁束により磁束の高調波成分を低減することも可能である。   In the illustration of FIG. 1, the 1st space | gap part 22 and the 2nd space | gap part 23 are mutually spaced apart in the circumferential direction. As a result, part of the field element core 20 is interposed between the first gap portion 22 and the second gap portion 23, so that the strength of the field element core 20 can be improved. Furthermore, the harmonic component of the magnetic flux can be reduced by the magnetic flux passing between the first gap portion 22 and the second gap portion 23.

図1の例示では、第二空隙部分23と磁石格納孔21とは連続している。ただしこれに限らず、第二空隙部分23と磁石格納孔21とが互いに離間していても良い。第二空隙部分23と磁石格納孔21との間に界磁子用コア20の一部が介在すれば、界磁子用コア20の強度を向上することができる。   In the illustration of FIG. 1, the second gap portion 23 and the magnet storage hole 21 are continuous. However, the present invention is not limited thereto, and the second gap portion 23 and the magnet storage hole 21 may be separated from each other. If a part of the field element core 20 is interposed between the second gap portion 23 and the magnet housing hole 21, the strength of the field element core 20 can be improved.

<界磁子1の製造方法の一例>
図2に例示するように、ステップS1にて、着磁されて永久磁石10となる硬磁性体11を磁石格納孔21の少なくとも一つに格納する(図4もご参照)。より詳細な一例として、全ての磁石格納孔21に対して硬磁性体11を軸方向に沿って挿入する。
<Example of Method for Manufacturing Field Element 1>
As illustrated in FIG. 2, in step S <b> 1, the hard magnetic material 11 that is magnetized and becomes the permanent magnet 10 is stored in at least one of the magnet storage holes 21 (see also FIG. 4). As a more detailed example, the hard magnetic body 11 is inserted along the axial direction into all the magnet storage holes 21.

次にステップS2にて、図3に例示するように、格納された硬磁性体11についての第一空隙部分22に軟磁性体30を挿入する。図3の例示では、全ての磁石格納孔21に対して硬磁性体11が格納される場合が想定されている。よって図3の例示では全ての第一空隙部分22に軟磁性体30が軸方向に沿って挿入されている。なお図3では図示の簡略化のために、紙面奥側の軟磁性体30の一部を省略している。   Next, in step S <b> 2, as illustrated in FIG. 3, the soft magnetic body 30 is inserted into the first gap portion 22 of the stored hard magnetic body 11. In the illustration of FIG. 3, it is assumed that the hard magnetic body 11 is stored in all the magnet storage holes 21. Therefore, in the illustration of FIG. 3, the soft magnetic body 30 is inserted in all the first gap portions 22 along the axial direction. In FIG. 3, a part of the soft magnetic body 30 on the back side of the drawing is omitted for simplification of illustration.

またステップS2は必ずしもステップS1の後に実行される必要はなく、ステップS1に先だって実行されてもよい。   Further, step S2 is not necessarily executed after step S1, and may be executed prior to step S1.

次にステップS3にて、図4に例示するように、硬磁性体11を軟磁性体30側から着磁する。図4の例示では、全ての磁石格納孔21に格納された硬磁性体11を並行して着磁できる着磁器80が示されている。換言すれば、この着磁器80は全ての硬磁性体11に対して一括して着磁用の磁界を印加することができる。例えば着磁器80において、全ての硬磁性体11に対応してティースが配置され、これらのティースに巻線が巻回され、これらのティースが界磁子用コア20と反対側でバックヨークによって互いに連結される。そして、巻線に適切な電流を流すことにより、全ての硬磁性体11に対して一括的に着磁用の磁界を印加することができる。   Next, in step S3, as illustrated in FIG. 4, the hard magnetic body 11 is magnetized from the soft magnetic body 30 side. In the illustration of FIG. 4, a magnetizer 80 that can magnetize the hard magnetic bodies 11 stored in all the magnet storage holes 21 in parallel is shown. In other words, the magnetizer 80 can collectively apply a magnetic field for magnetization to all the hard magnetic bodies 11. For example, in the magnetizer 80, teeth are arranged corresponding to all the hard magnetic bodies 11, windings are wound around these teeth, and these teeth are mutually connected by a back yoke on the side opposite to the field element core 20. Connected. Then, by applying an appropriate current to the windings, a magnetic field for magnetization can be collectively applied to all the hard magnetic bodies 11.

なお必ずしも硬磁性体11を並行して着磁する必要はなく、少なくとも一つ以上の硬磁性体11を着磁すればよい。例えば硬磁性体11の個数毎に、繰り返しステップS1〜S3を実行してもよい。ただし、並行して複数の硬磁性体11を着磁すれば、異なる時間帯で個々に硬磁性体11を着磁する場合に比べて、着磁に要する時間を低減できる。   The hard magnetic bodies 11 do not necessarily have to be magnetized in parallel, and at least one hard magnetic body 11 may be magnetized. For example, you may repeat step S1-S3 for every number of the hard magnetic bodies 11. FIG. However, if a plurality of hard magnetic bodies 11 are magnetized in parallel, the time required for magnetization can be reduced compared to the case where the hard magnetic bodies 11 are individually magnetized in different time zones.

次にステップS4において、軟磁性体30を界磁子用コア20から取り外す。これにより、界磁子1としての第一空隙部分22を機能させることができる。   Next, in step S <b> 4, the soft magnetic body 30 is removed from the field element core 20. Thereby, the 1st space | gap part 22 as the field element 1 can be functioned.

本界磁子の製造方法によれば、第一空隙部分22に軟磁性体30が挿入された状態で硬磁性体11が着磁される。第一空隙部分22は着磁用の磁束の流れを阻害する磁気抵抗として機能するので、軟磁性体30を挿入しない状態で硬磁性体11を着磁した場合、硬磁性体11のうち第一空隙部分22と略径方向で対向する部分111には着磁用の磁束が流れにくい。一方で本製造方法によれば、第一空隙部分22に軟磁性体30が挿入されるので第一空隙部分22による部分111へと流れる磁束の低減を抑制することができ、部分111に対する着磁不足を抑制することができる。換言すれば、着磁むらを抑制することができる。   According to the method of manufacturing the field element, the hard magnetic body 11 is magnetized with the soft magnetic body 30 inserted in the first gap portion 22. Since the first gap portion 22 functions as a magnetic resistance that inhibits the flow of magnetic flux for magnetization, when the hard magnetic body 11 is magnetized without the soft magnetic body 30 inserted, the first of the hard magnetic bodies 11 It is difficult for the magnetic flux for magnetization to flow through the portion 111 facing the gap portion 22 in the substantially radial direction. On the other hand, according to this manufacturing method, since the soft magnetic body 30 is inserted into the first gap portion 22, it is possible to suppress the reduction of the magnetic flux flowing to the portion 111 by the first gap portion 22, and to magnetize the portion 111. The shortage can be suppressed. In other words, uneven magnetization can be suppressed.

なお図1から図4の例示では、軟磁性体30は、軸方向に沿って見て、第一空隙部分22とほぼ同じ形状を有している。ただしこれに限らず、軟磁性体30は第一空隙部分22に挿入可能な任意の形状を有していれば良い。第一空隙部分22において軟磁性体30が存在すれば、第一空隙部分22において空気が占める断面積を低減することができるので、第一空隙部分22の磁気抵抗を低減することができるからである。勿論、第一空隙部分22と軟磁性体30がほぼ同じ形状を有していれば、第一空隙部分22における磁気抵抗を最小化することができるので望ましい。   1 to 4, the soft magnetic body 30 has substantially the same shape as the first gap portion 22 when viewed along the axial direction. However, the present invention is not limited to this, and the soft magnetic body 30 may have any shape that can be inserted into the first gap portion 22. If the soft magnetic body 30 exists in the first gap portion 22, the cross-sectional area occupied by air in the first gap portion 22 can be reduced, so that the magnetic resistance of the first gap portion 22 can be reduced. is there. Of course, it is desirable that the first gap portion 22 and the soft magnetic body 30 have substantially the same shape because the magnetic resistance in the first gap portion 22 can be minimized.

また、ステップS3において第二空隙部分23に軟磁性体が挿入されない状態で着磁が行われることが望ましい。第二空隙部分23にも軟磁性体が挿入されると、当該軟磁性体を経由して、着磁用の磁束が硬磁性体11を迂回しやすいからである。より詳細には、図4を参照して、着磁器80の一のティースから流れる着磁用の磁束が硬磁性体11を経由せずに、軟磁性体30と第二空隙部分23に挿入される軟磁性体とを経由して、隣のティースへと流れやすい。一方で、第二空隙部分23に軟磁性体が挿入されていない状態で硬磁性体11を着磁すると、磁気抵抗として機能する第二空隙部分23がこのような磁束を硬磁性体11へと導くことができる。   In step S3, it is desirable that the magnetization is performed in a state where the soft magnetic material is not inserted into the second gap portion 23. This is because when a soft magnetic material is inserted also into the second gap portion 23, the magnetic flux for magnetization easily bypasses the hard magnetic material 11 via the soft magnetic material. More specifically, referring to FIG. 4, the magnetic flux for magnetization flowing from one tooth of the magnetizer 80 is inserted into the soft magnetic body 30 and the second gap portion 23 without passing through the hard magnetic body 11. It is easy to flow to the next tooth through the soft magnetic material. On the other hand, when the hard magnetic body 11 is magnetized in a state where no soft magnetic material is inserted into the second gap portion 23, the second gap portion 23 functioning as a magnetic resistance causes such magnetic flux to be transferred to the hard magnetic body 11. Can lead.

なお第二空隙部分23の上述の作用を招来するという観点では、第二空隙部分23の一部に軟磁性体が挿入されても構わない。要するに、第二空隙部分23のうち軟磁性体30によって挿入されない部分が、永久磁石10の両端側から側面25へと径方向に延在すればよい。   From the viewpoint of inducing the above-described action of the second gap portion 23, a soft magnetic material may be inserted into a part of the second gap portion 23. In short, a portion of the second gap portion 23 that is not inserted by the soft magnetic body 30 only needs to extend in the radial direction from both end sides of the permanent magnet 10 to the side surface 25.

<界磁子の他の一例>
図5,6の例示にかかる界磁子用コア20は空隙26という点で図1の例示にかかる界磁子用コア20と相違する。なお図5,6では、磁石格納孔21の一つのみに挿入された硬磁性体11と、この硬磁性体11に対応する空隙26に挿入された軟磁性体30とが示されている。ただし、これは硬磁性体11の一つのみが着磁されることを示している訳ではなく、ステップS3にて一度に着磁される硬磁性体11の個数は任意である。
<Another example of field element>
The field element core 20 according to the example of FIGS. 5 and 6 differs from the field element core 20 according to the example of FIG. 5 and 6 show the hard magnetic body 11 inserted into only one of the magnet storage holes 21 and the soft magnetic body 30 inserted into the gap 26 corresponding to the hard magnetic body 11. However, this does not mean that only one of the hard magnetic bodies 11 is magnetized, and the number of hard magnetic bodies 11 magnetized at a time in step S3 is arbitrary.

図5,6の例示では、第一空隙部分22と第二空隙部分23とは周方向で互いに連続する。言い換えると、空隙26は永久磁石10(硬磁性体11)の周方向における両端側から側面25に向けて径方向に延在しつつ、領域R1内へと周方向に延在する。より詳細には、例えば図5の空隙26は図1の第一空隙部分22と第二空隙部分23とを周方向で連続させて得られる形状を有している。図6の空隙26においては、第一空隙部分22が領域R1内において径方向における幅をほぼ一定に維持しつつ周方向に延在している。   5 and 6, the first gap portion 22 and the second gap portion 23 are continuous with each other in the circumferential direction. In other words, the air gap 26 extends in the circumferential direction into the region R <b> 1 while extending in the radial direction from both ends in the circumferential direction of the permanent magnet 10 (hard magnetic body 11) toward the side surface 25. More specifically, for example, the gap 26 in FIG. 5 has a shape obtained by continuously connecting the first gap portion 22 and the second gap portion 23 in FIG. 1 in the circumferential direction. In the air gap 26 of FIG. 6, the first air gap portion 22 extends in the circumferential direction while maintaining the radial width substantially constant in the region R1.

軟磁性体30は図5に例示するように領域R1において空隙26に挿入されつつも、領域R1の外にまではみ出ていてもよい。また図6に例示するように、軟磁性体30は領域R1内において空隙26の一部のみに挿入されてもよい。ここでいう第一空隙部分22とは領域R1において軟磁性体30に挿入される部分であり、ここでいう第二空隙部分23とは領域R1の外において軟磁性体30に挿入されない部分である。   As illustrated in FIG. 5, the soft magnetic body 30 may be inserted into the gap 26 in the region R <b> 1, but may protrude beyond the region R <b> 1. Further, as illustrated in FIG. 6, the soft magnetic body 30 may be inserted into only a part of the gap 26 in the region R1. The first gap portion 22 here is a portion that is inserted into the soft magnetic body 30 in the region R1, and the second gap portion 23 here is a portion that is not inserted into the soft magnetic body 30 outside the region R1. .

図5,6のいずれにおいても、ステップS3において軟磁性体30が領域R1に存在する状態で着磁が行われるので、永久磁石10の着磁むらを低減できる。また第二空隙部分23が軟磁性体に挿入されない状態で着磁が行われることで、着磁用の磁束を硬磁性体11へと導くことができる。   5 and 6, since the magnetization is performed in the state where the soft magnetic body 30 exists in the region R1 in step S3, uneven magnetization of the permanent magnet 10 can be reduced. Further, magnetization is performed in a state where the second gap portion 23 is not inserted into the soft magnetic body, so that a magnetic flux for magnetization can be guided to the hard magnetic body 11.

<軟磁性体30>
軟磁性体30は界磁子用コア20と同じ材質で形成されていることが望ましい。これによって、特に第一空隙部分22が軟磁性体30によってほぼ充填されている場合に、更に着磁むらを低減することができる。
<Soft magnetic body 30>
The soft magnetic body 30 is preferably made of the same material as the field element core 20. As a result, even when the first gap portion 22 is substantially filled with the soft magnetic material 30, the uneven magnetization can be further reduced.

また界磁子用コア20が軸方向に積層された複数の鋼板(例えば電磁鋼板、アモルファス鋼板などの鋼板、以下同様)を備える場合、軟磁性体30も積層された複数の鋼板を備えていてもよい。軟磁性体30を構成する鋼板は例えば回転軸Pに垂直な方向で積層される。より望ましくは、図7に例示するように、その積層方向は略周方向に沿うことが望ましい。なぜなら、着磁用の磁束は軟磁性体30において略径方向に沿って流れるので、当該磁束が鋼板の積層面に沿って流れ、当該磁束の流れを阻害しにくいからである。   Further, when the field element core 20 includes a plurality of steel plates laminated in the axial direction (for example, a steel plate such as an electromagnetic steel plate and an amorphous steel plate, the same applies hereinafter), the soft magnetic body 30 also includes a plurality of laminated steel plates. Also good. The steel plates constituting the soft magnetic body 30 are laminated in a direction perpendicular to the rotation axis P, for example. More preferably, as illustrated in FIG. 7, the stacking direction is preferably along the substantially circumferential direction. This is because the magnetic flux for magnetization flows along the substantially radial direction in the soft magnetic body 30, so that the magnetic flux flows along the laminated surface of the steel plates, and it is difficult to inhibit the flow of the magnetic flux.

なお、図7の例示では、軟磁性体30を構成する鋼板の10枚程度が示されているものの、その枚数は任意である。ただし、軟磁性体30と界磁子用コア20の磁気特性を揃えると言う点では、界磁子用コア20を構成する鋼板の軸方向の厚みと、軟磁性体30を構成する鋼板の周方向における厚みとが互いに等しくても構わない。   In the illustration of FIG. 7, although about 10 steel plates constituting the soft magnetic body 30 are shown, the number is arbitrary. However, in terms of aligning the magnetic properties of the soft magnetic body 30 and the field element core 20, the axial thickness of the steel sheet constituting the field element core 20 and the circumference of the steel sheet constituting the soft magnetic body 30 are the same. The thickness in the direction may be equal to each other.

またこの軟磁性体30は、第一空隙部分22が軸方向にみて周方向に長い長方形状を有している場合に特に有用である。同じ形状の鋼板を周方向に積層することで第一空隙部分22の形状に合わせた軟磁性体30を実現できるからである。   The soft magnetic body 30 is particularly useful when the first gap portion 22 has a rectangular shape that is long in the circumferential direction when viewed in the axial direction. It is because the soft magnetic body 30 matched with the shape of the 1st space | gap part 22 is realizable by laminating | stacking the steel plate of the same shape in the circumferential direction.

また軟磁性体30を構成する鋼板はワニス、接着又は電着等を用いて相互に固定されていることが望ましい。軟磁性体30を一体で扱うことができるからである。   Further, it is desirable that the steel plates constituting the soft magnetic body 30 are fixed to each other using varnish, adhesion, electrodeposition or the like. This is because the soft magnetic body 30 can be handled integrally.

<2回着磁>
図2を参照して、ステップS2の実行前に硬磁性体11の着磁を行い、ステップS3にて軟磁性体30を第一空隙部分22に挿入してから再びステップS4にて硬磁性体11の着磁を行っても良い。或いは、ステップS4の実行後に、再び硬磁性体11の着磁を行っても良い。ステップS2の実行前の着磁では例えば磁石の中央付近を、ステップS4の着磁では例えば磁石の端部付近を主として着磁することになる。
<Double magnetization>
Referring to FIG. 2, before the execution of step S2, the hard magnetic body 11 is magnetized, and in step S3, the soft magnetic body 30 is inserted into the first gap portion 22, and then the hard magnetic body is again in step S4. Eleven magnetizations may be performed. Or you may magnetize the hard magnetic body 11 again after execution of step S4. In the magnetization before execution of step S2, for example, the vicinity of the center of the magnet is mainly magnetized, and in the magnetization of step S4, for example, the vicinity of the end of the magnet is mainly magnetized.

第2の実施の形態.
第2の実施の形態にかかる界磁子の製造方法は第1の実施の形態で説明したとおりである。ただし、図8に例示するように、軟磁性体30は軸方向における一端側において連結部材40によって互いに連結されている。図8の例示では、図1の界磁子用コア20と、これに対応する軟磁性体30とが示されており、全ての第一空隙部分22に挿入される軟磁性体30の全てが連結部材40によって互いに連結されている。なお、連結部材40は必ずしも全ての軟磁性体30を連結する必要はなく、少なくとも2つ以上の軟磁性体30を連結すればよい。例えば図1を参照して、一の磁極面についての領域R1内に存在する2つの第一空隙部分22に挿入される2つの軟磁性体30のみを連結しても良い。
Second embodiment.
The field element manufacturing method according to the second embodiment is as described in the first embodiment. However, as illustrated in FIG. 8, the soft magnetic bodies 30 are connected to each other by a connecting member 40 on one end side in the axial direction. In the illustration of FIG. 8, the field element core 20 of FIG. 1 and the soft magnetic body 30 corresponding thereto are shown, and all of the soft magnetic bodies 30 inserted into all the first gap portions 22 are shown. The connecting members 40 are connected to each other. Note that the connecting member 40 does not necessarily have to connect all the soft magnetic bodies 30, and may connect at least two or more soft magnetic bodies 30. For example, referring to FIG. 1, only two soft magnetic bodies 30 inserted into two first gap portions 22 existing in the region R1 for one magnetic pole surface may be connected.

図8の例示では、連結部材40は円柱状の平板形状を有する部分401と、部分401に固定され、部分401と同心であって部分401よりも小さい径を含む円柱状の形状を有する部分402とを有している。作業員は部分402を掴んで軟磁性体30を一体として取り扱うことができる。勿論、連結部材40の形状はこれに限らず、連結部材40が軟磁性体30を軸方向の一端側で連結していれば任意であって、例えば部分402は省略することができる。   In the example of FIG. 8, the connecting member 40 has a columnar plate-shaped portion 401 and a columnar portion 402 that is fixed to the portion 401 and is concentric with the portion 401 and includes a smaller diameter than the portion 401. And have. An operator can grasp the portion 402 and handle the soft magnetic body 30 as one body. Of course, the shape of the connecting member 40 is not limited to this, and the connecting member 40 may be arbitrary as long as the connecting member 40 connects the soft magnetic body 30 on one end side in the axial direction. For example, the portion 402 can be omitted.

連結部材40によって複数の軟磁性体30が連結されていれば、ステップS2において、複数の軟磁性体30を一括して複数の第一空隙部分22に挿入することができる。よって作業性を向上することができる。特に、全ての第一空隙部分22に軟磁性体30を挿入する場合に有用である。   If the plurality of soft magnetic bodies 30 are connected by the connecting member 40, the plurality of soft magnetic bodies 30 can be collectively inserted into the plurality of first gap portions 22 in step S2. Therefore, workability can be improved. This is particularly useful when the soft magnetic body 30 is inserted into all the first gap portions 22.

また連結部材40は非磁性であることが望ましい。これにより、例えば連結部材40が硬磁性体11の外周側および内周側において界磁子用コア20と接触していたとしても、着磁用の磁束の一部81が連結部材40を経由して流れ、硬磁性体11を迂回することを抑制できる。或いは、例えば連結部材40と界磁子用コア20とが、周方向において複数の硬磁性体11に跨る幅で、互いに接触していたとしても、着磁用の磁束の一部80が連結部材40を経由して流れて硬磁性体11を迂回することを抑制できる。   The connecting member 40 is preferably nonmagnetic. Thereby, for example, even if the connecting member 40 is in contact with the field element core 20 on the outer peripheral side and the inner peripheral side of the hard magnetic body 11, a part 81 of the magnetic flux for magnetization passes through the connecting member 40. Flowing around and bypassing the hard magnetic body 11 can be suppressed. Alternatively, for example, even if the connecting member 40 and the field element core 20 are in contact with each other with a width across the plurality of hard magnetic bodies 11 in the circumferential direction, a part 80 of the magnetic flux for magnetization is connected to the connecting member. It is possible to suppress the flow through 40 and bypassing the hard magnetic body 11.

一方で連結部材40は磁性を有していても良い。この場合、図9に例示するように、連結部材40と界磁子用コア20とが軸方向において互いに離間し、連結部材40と界磁子用コア20との間に非磁性部90が介在することが望ましい。上述したように磁束の一部80,81は界磁子用コア20から連結部材40へと流れ得るところ、非磁性部90によってこれらの磁束を低減することができるからである。なお図9の例示では非磁性部90は空気である。   On the other hand, the connecting member 40 may have magnetism. In this case, as illustrated in FIG. 9, the connecting member 40 and the field element core 20 are separated from each other in the axial direction, and the nonmagnetic portion 90 is interposed between the connecting member 40 and the field element core 20. It is desirable to do. As described above, part of the magnetic flux 80 and 81 can flow from the field element core 20 to the connecting member 40, and these magnetic fluxes can be reduced by the nonmagnetic portion 90. In the illustration of FIG. 9, the nonmagnetic portion 90 is air.

しかしながら、図9の態様では、着磁用の磁束の一部が軟磁性体30と連結部材40とを経由して流れ、硬磁性体11を迂回し得る。したがって、磁性を有する連結部材40は、同じ一の極性に着磁される硬磁性体11についての軟磁性体30のみを連結することが望ましい(図10も参照)。磁束は互いに極性が異なる磁極同士を繋ぐように流れるのであって、同じ極性の磁極同士を繋ぐようには流れない。よって上記の連結を行うことで、着磁用の磁束が連結部材40を介した軟磁性体30同士の間を流れない。   However, in the embodiment of FIG. 9, a part of the magnetic flux for magnetization flows through the soft magnetic body 30 and the connecting member 40, and can bypass the hard magnetic body 11. Therefore, it is desirable that the connecting member 40 having magnetism connects only the soft magnetic body 30 of the hard magnetic body 11 that is magnetized to the same polarity (see also FIG. 10). Magnetic flux flows so as to connect magnetic poles having different polarities, but does not flow so as to connect magnetic poles of the same polarity. Therefore, by performing the above connection, the magnetic flux for magnetization does not flow between the soft magnetic bodies 30 via the connection member 40.

なお、この場合、他の極性に着磁される硬磁性体11についての軟磁性体30は、第1の実施の形態のように互いに分離していればよい。或いは図10に例示するように、これらの軟磁性体30も互いに連結されても良い。この態様について以下に詳述する。   In this case, the soft magnetic bodies 30 for the hard magnetic bodies 11 that are magnetized to other polarities need only be separated from each other as in the first embodiment. Alternatively, as illustrated in FIG. 10, these soft magnetic bodies 30 may also be connected to each other. This aspect will be described in detail below.

連結部材40は磁性を有する連結部41,42を有している。連結部41は極性が同じ第1磁極に着磁される硬磁性体11についての軟磁性体30のみを連結し、連結部42は極性が第1磁極とは異なる第2磁極に着磁される硬磁性体11についての軟磁性体30のみを連結する。そして、これらの軟磁性体30が第一空隙部分22に挿入された状態で、連結部41,42は互いに磁気的に離間する。即ち連結部41,42の間に非磁性部(例えば空気)が介在する。図10の例示では、連結部41,42にそれぞれ属する軟磁性体30は界磁子用コア20に対して互いに反対側から軸方向に沿って第一空隙部分22に挿入される。よって連結部41,42は界磁子用コア20に対して互いに反対側に配置される。そして、連結部41と界磁子用コア20との間には非磁性部(例えば空気)が介在し、連結部42と界磁子用コア20との間には非磁性部(例えば空気)が介在する。   The connecting member 40 has connecting portions 41 and 42 having magnetism. The connecting part 41 connects only the soft magnetic body 30 of the hard magnetic body 11 magnetized to the first magnetic pole having the same polarity, and the connecting part 42 is magnetized to the second magnetic pole different in polarity from the first magnetic pole. Only the soft magnetic body 30 of the hard magnetic body 11 is connected. Then, in a state where these soft magnetic bodies 30 are inserted into the first gap portion 22, the connecting portions 41 and 42 are magnetically separated from each other. That is, a nonmagnetic part (for example, air) is interposed between the connecting parts 41 and 42. In the illustration of FIG. 10, the soft magnetic bodies 30 respectively belonging to the coupling portions 41 and 42 are inserted into the first gap portion 22 along the axial direction from the opposite sides to the field element core 20. Therefore, the connecting portions 41 and 42 are arranged on the opposite sides with respect to the field element core 20. A nonmagnetic portion (for example, air) is interposed between the connecting portion 41 and the field element core 20, and a nonmagnetic portion (for example, air) is interposed between the connecting portion 42 and the field element core 20. Intervenes.

これにより、硬磁性体11を迂回する磁束を抑制することができる。しかも、連結部41,42が界磁子用コア20に対して互いに反対側に位置する。よって連結部41,42同士が空間的に互いに干渉しあうことがない。したがって、連結部41,42として簡単な形状を採用することができる。例えば図10の例示では、連結部41,42はリング形状の平板形状を有している。   Thereby, the magnetic flux which bypasses the hard magnetic body 11 can be suppressed. And the connection parts 41 and 42 are located in the mutually opposite side with respect to the core 20 for field elements. Therefore, the connecting portions 41 and 42 do not interfere with each other spatially. Therefore, a simple shape can be adopted as the connecting portions 41 and 42. For example, in the illustration of FIG. 10, the connection parts 41 and 42 have a ring-shaped flat plate shape.

図11の例示では、連結部41,42が界磁子用コア20に対して同じ側に位置する。これにより、連結部41,42にそれぞれ属する軟磁性体30を界磁子用コア20に対して互いに反対側から挿入できない場合であっても、軟磁性体30を挿入することができる。換言すれば、作業空間の選択性を向上できる。   In the illustration of FIG. 11, the connecting portions 41 and 42 are located on the same side with respect to the field element core 20. Thereby, even if it is a case where the soft magnetic body 30 which each belongs to the connection parts 41 and 42 cannot be inserted from the mutually opposite side with respect to the core 20 for field elements, the soft magnetic body 30 can be inserted. In other words, the selectivity of the work space can be improved.

図11の例示では、連結部41,42は径方向及び周方向において互いに磁気的に離間する。即ち径方向におけるこれらの間に非磁性部(例えば空気、以下同様)が介在する。図11の例示では連結部41は連結部42に対して外周側に位置している。以下、より詳細な連結部41,42の形状の一例について説明する。   In the illustration of FIG. 11, the connecting portions 41 and 42 are magnetically separated from each other in the radial direction and the circumferential direction. That is, a nonmagnetic portion (for example, air, the same applies hereinafter) is interposed between them in the radial direction. In the illustration of FIG. 11, the connecting portion 41 is located on the outer peripheral side with respect to the connecting portion 42. Hereinafter, a more detailed example of the shape of the connecting portions 41 and 42 will be described.

図11の例示では、連結部41は固定部分411と接続部分412とを備え、連結部42は固定部分421と接続部分422とを備える。固定部分411,421はそれぞれ周方向において各磁極面25a,25bに対応する位置でそれぞれ軟磁性体30の一端と固定される。図11の例示では、各磁極面25a,25bに対応して2つの第一空隙部分22が設けられているので、固定部分411,421はそれぞれ2つの軟磁性体30の一端と固定される。固定部分411,412は周方向で交互に隣り合う。固定部分411,412の相互間には非磁性部が介在する。   In the illustration of FIG. 11, the connecting portion 41 includes a fixed portion 411 and a connecting portion 412, and the connecting portion 42 includes a fixed portion 421 and a connecting portion 422. The fixed portions 411 and 421 are respectively fixed to one end of the soft magnetic body 30 at positions corresponding to the magnetic pole surfaces 25a and 25b in the circumferential direction. In the illustration of FIG. 11, since the two first gap portions 22 are provided corresponding to the magnetic pole surfaces 25 a and 25 b, the fixed portions 411 and 421 are respectively fixed to one end of the two soft magnetic bodies 30. The fixed portions 411 and 412 are alternately adjacent in the circumferential direction. A nonmagnetic part is interposed between the fixed parts 411 and 412.

接続部分412は固定部分421よりも外周側で固定部分411を連結する。接続部分412と固定部分421との間には非磁性部が介在する。接続部分422は固定部分411よりも内周側で固定部分421を連結する。接続部分422と固定部分411との間には非磁性部が介在する。   The connection portion 412 connects the fixed portion 411 on the outer peripheral side of the fixed portion 421. A nonmagnetic part is interposed between the connection part 412 and the fixed part 421. The connection portion 422 connects the fixed portion 421 on the inner peripheral side with respect to the fixed portion 411. A nonmagnetic part is interposed between the connection part 422 and the fixed part 411.

これによって、連結部41,42を界磁子用コア20に対して軸方向において同じ側に配置しつつも、連結部41,42を径方向で互いに磁気的に離間させることができる。なお連結部41,42は図11の態様に限らない。要するに、連結部41,42が互いに磁気的に離間していればよい。例えば連結部41,42が軸方向で磁気的に離間していても良い。   Accordingly, the connecting portions 41 and 42 can be magnetically separated from each other in the radial direction while the connecting portions 41 and 42 are disposed on the same side in the axial direction with respect to the field element core 20. In addition, the connection parts 41 and 42 are not restricted to the aspect of FIG. In short, it is sufficient that the connecting portions 41 and 42 are magnetically separated from each other. For example, the connecting portions 41 and 42 may be magnetically separated in the axial direction.

また連結部41,42は樹脂により一体的にモールドされていてもよい。よって連結部41,42によって連結される軟磁性体30を一度に挿入しやすい。これにより、作業性を向上できる。   Moreover, the connection parts 41 and 42 may be integrally molded with resin. Therefore, it is easy to insert the soft magnetic bodies 30 connected by the connecting portions 41 and 42 at a time. Thereby, workability | operativity can be improved.

なお、ここでいう第1部材と第2部材との磁気的な離間は、磁性を有する薄肉部を介して第1部材と第2部材とが互いに連結されることを含む。この薄肉部は容易に磁束飽和する程度に薄い。この場合であっても、薄肉部を介して第1部材と第2部材との間を流れる磁束が低減されるからである。   Here, the magnetic separation between the first member and the second member includes that the first member and the second member are connected to each other through a thin portion having magnetism. This thin portion is thin enough to easily saturate the magnetic flux. Even in this case, the magnetic flux flowing between the first member and the second member via the thin portion is reduced.

第3の実施の形態.
第3の実施の形態では、界磁子用コア20の軸方向における一端側に端板を取り付ける場合を想定する。図12は本界磁子の製造方法のフローチャートの一例を示し、図13は端板を取り付ける様子と、軟磁性体30を挿入する様子とを併せて示す。
Third embodiment.
In 3rd Embodiment, the case where an end plate is attached to the one end side in the axial direction of the core 20 for field elements is assumed. FIG. 12 shows an example of a flowchart of the method of manufacturing the field element, and FIG. 13 shows a state where the end plate is attached and a state where the soft magnetic body 30 is inserted.

端板50は、界磁子用コア20と軸方向で接触する本体部52と、本体部52に形成される貫通孔51とを備えている。本体部52は例えばリング状の平板形状を有している。貫通孔51は本体部52を軸方向で貫通し、端板50が界磁子用コア20に取り付けられた状態で、第一空隙部分22と軸方向で対向する。例えば軸方向に見た貫通孔51の輪郭は、軸方向に見た第一空隙部分22の輪郭を囲む。   The end plate 50 includes a main body 52 that contacts the field element core 20 in the axial direction, and a through hole 51 formed in the main body 52. The main body 52 has, for example, a ring-shaped flat plate shape. The through hole 51 penetrates the main body 52 in the axial direction, and faces the first gap portion 22 in the axial direction in a state where the end plate 50 is attached to the field element core 20. For example, the outline of the through hole 51 seen in the axial direction surrounds the outline of the first gap portion 22 seen in the axial direction.

端板50は非磁性体であることが望ましい。連結部材40と同様にして界磁子用コア20と軸方向で接触しても、端板50を介して永久磁石10の磁束が短絡することを抑制できるからである。なお着磁の際の着磁用の磁束が端板50を介して硬磁性体11を迂回することも抑制される。   The end plate 50 is preferably a non-magnetic material. This is because the magnetic flux of the permanent magnet 10 can be prevented from being short-circuited through the end plate 50 even if it contacts the field element core 20 in the axial direction in the same manner as the connecting member 40. It is also suppressed that the magnetic flux for magnetization at the time of magnetization bypasses the hard magnetic body 11 via the end plate 50.

図13の例示では、軸方向において端板50とは反対側においても界磁子用コア20に端板55が取り付けられている。端板55は例えばリング状の平板形状を有し、貫通孔51を有していない。勿論、端板50が界磁子用コア20の両側に取り付けられても構わない。特に例えば図10のように軸方向の両側から軟磁性体30を第一空隙部分22に挿入し、第一空隙部分22から取り外す場合には、端板50が両側に取り付けられる。   In the illustration of FIG. 13, the end plate 55 is attached to the field element core 20 on the side opposite to the end plate 50 in the axial direction. The end plate 55 has, for example, a ring-shaped flat plate shape and does not have the through hole 51. Of course, the end plates 50 may be attached to both sides of the field element core 20. In particular, as shown in FIG. 10, for example, when the soft magnetic body 30 is inserted into the first gap portion 22 from both sides in the axial direction and removed from the first gap portion 22, the end plates 50 are attached to both sides.

次に界磁子1の製造方法の一例について説明する。ステップS1に先だって、ステップS5にて下側の端板55を界磁子用コア20に取り付ける。次に、ステップS1にて硬磁性体11を磁石格納孔21に挿入する。次にステップS6にて上側の端板50を界磁子用コア20に取り付ける。これによって、硬磁性体11が軸方向で端板50,55によって挟まれる。したがって硬磁性体11が軸方向で界磁子用コア20から抜けることを防止できる。   Next, an example of a method for manufacturing the field element 1 will be described. Prior to step S1, the lower end plate 55 is attached to the field element core 20 in step S5. Next, the hard magnetic body 11 is inserted into the magnet storage hole 21 in step S1. Next, the upper end plate 50 is attached to the field element core 20 in step S6. As a result, the hard magnetic body 11 is sandwiched between the end plates 50 and 55 in the axial direction. Therefore, the hard magnetic body 11 can be prevented from coming off from the field element core 20 in the axial direction.

次にステップS2にて貫通孔51を経由して軟磁性体30を第一空隙部分22に挿入する。その後の手順は第1の実施の形態と同じである。   Next, in step S <b> 2, the soft magnetic body 30 is inserted into the first gap portion 22 through the through hole 51. The subsequent procedure is the same as that of the first embodiment.

以上のように、本端板50によれば、端板50を界磁子用コア20に取り付けた後に軟磁性体30を第一空隙部分22に挿入することができ、しかも着磁が終了すれば貫通孔51を経由して軟磁性体30を取り外すことができる。換言すれば、本端板50は本界磁子の製造方法に用いるのに好適である。   As described above, according to the present end plate 50, the soft magnetic body 30 can be inserted into the first gap portion 22 after the end plate 50 is attached to the field element core 20, and the magnetization is completed. For example, the soft magnetic body 30 can be removed via the through hole 51. In other words, the end plate 50 is suitable for use in the method of manufacturing the field element.

第4の実施の形態.
第4の実施の形態では、図15に例示するように、界磁子用コア20を、界磁子1が駆動する機械要素70に取り付けた状態で硬磁性体11を着磁する。第4の実施の形態では界磁子1は回転子として機能する。よって界磁子1は機械要素70に属するシャフト60に固定される。界磁子1の回転に伴ってシャフト60が回転し、機械要素70が駆動される。なお図15の例示では、図示の簡略化のためにシャフト60の回転に伴って回転する機構の図示は省略した。
Fourth embodiment.
In the fourth embodiment, as illustrated in FIG. 15, the hard magnetic body 11 is magnetized with the field element core 20 attached to the mechanical element 70 driven by the field element 1. In the fourth embodiment, the field element 1 functions as a rotor. Therefore, the field element 1 is fixed to the shaft 60 belonging to the mechanical element 70. As the field element 1 rotates, the shaft 60 rotates and the mechanical element 70 is driven. In the illustration of FIG. 15, for the sake of simplicity of illustration, a mechanism that rotates as the shaft 60 rotates is omitted.

機械要素70は例えば圧縮機構であって、図15に例示するように、表面72を有する。表面72は界磁子用コア20と軸方向で対向する。表面72には軸方向で第一空隙部分22と対向する位置において、界磁子用コア20側に開口する挿入孔71が形成されている。   The mechanical element 70 is, for example, a compression mechanism, and has a surface 72 as illustrated in FIG. The surface 72 faces the field element core 20 in the axial direction. An insertion hole 71 that opens to the field element core 20 side is formed in the surface 72 at a position facing the first gap portion 22 in the axial direction.

次に、本界磁子の製造方法の一例について説明する。図14に例示するように、例えばステップS1の実行前あるいはその後に、ステップS7にて界磁子用コア20を機械要素70に取り付ける。これは機械要素70に属するシャフト60に界磁子用コア20を固定することで実現される。   Next, an example of a method for manufacturing the field element will be described. As illustrated in FIG. 14, for example, before or after execution of step S <b> 1, the field element core 20 is attached to the machine element 70 in step S <b> 7. This is realized by fixing the field element core 20 to the shaft 60 belonging to the mechanical element 70.

次に、ステップS2において、界磁子用コア20をシャフト60の周りで回転させて位置あわせをしつつ、軟磁性体30を第一空隙部分22に貫通させて挿入孔71に挿入する。即ち、界磁子用コア20を回転させて第一空隙部22と貫通孔71とを軸方向で対面させた上で、軟磁性体30を挿入する。その後は第1の実施の形態で説明した製造方法と同様であるので、繰り返しの説明を避ける。   Next, in step S 2, the soft magnetic body 30 is inserted through the first gap portion 22 and inserted into the insertion hole 71 while the field element core 20 is rotated around the shaft 60 and aligned. That is, the soft magnetic body 30 is inserted after the field element core 20 is rotated so that the first gap portion 22 and the through hole 71 face each other in the axial direction. Thereafter, the manufacturing method is the same as that described in the first embodiment, so that repeated description is avoided.

このような製造方法によれば、軟磁性体30が第一空隙部分22および挿入孔71に挿入される。よって界磁子用コア20の機械要素70に対する回転位置を容易に合わせることができる。しかも、硬磁性体11の着磁の際には着磁に起因して界磁子用コア20が回転軸Pの周りで回転し得るところ、軟磁性体30が機械要素70に対する当該回転を抑制できる。よって着磁器80が機械要素70に固定されていれば、ステップS3による着磁に際して界磁子用コア20が回転することによる着磁の不備を抑制することができる。   According to such a manufacturing method, the soft magnetic body 30 is inserted into the first gap portion 22 and the insertion hole 71. Therefore, the rotational position of the field element core 20 with respect to the mechanical element 70 can be easily adjusted. Moreover, when the hard magnetic body 11 is magnetized, the field element core 20 can rotate around the rotation axis P due to the magnetization, and the soft magnetic body 30 suppresses the rotation with respect to the mechanical element 70. it can. Therefore, if the magnetizer 80 is fixed to the mechanical element 70, deficiencies in magnetization due to rotation of the field element core 20 during magnetization in step S3 can be suppressed.

第5の実施の形態.
電機子からの逆磁界は永久磁石10の周方向における両端に集中するので、永久磁石10はその両端で減磁しやすい。そこで、第5の実施の形態では永久磁石10の保磁力は周方向においてその中心よりも両端側で高い。これにより、永久磁石の両端で生じやすい減磁を抑制することができる。
Fifth embodiment.
Since the reverse magnetic field from the armature is concentrated at both ends in the circumferential direction of the permanent magnet 10, the permanent magnet 10 is likely to be demagnetized at both ends. Therefore, in the fifth embodiment, the coercive force of the permanent magnet 10 is higher at both ends than the center in the circumferential direction. Thereby, the demagnetization which is easy to occur at both ends of the permanent magnet can be suppressed.

しかし、従来の技術においてこのような保磁力を有する永久磁石10を採用して着磁する場合、両端側の保磁力が高い一方で、ここには十分な着磁磁束が供給されないため、着磁が不十分となる。着磁が不十分であれば、硬磁性体11が後述するような材料であって両端分の保磁力が高まることが期待されていても、初磁化曲線の途中を通るループでの保磁力しか実現されない。   However, when magnetizing by employing the permanent magnet 10 having such a coercive force in the prior art, the coercive force at both ends is high, but sufficient magnetizing magnetic flux is not supplied here. Is insufficient. If the magnetization is inadequate, even if the hard magnetic material 11 is a material as described later and the coercivity of both ends is expected to increase, only the coercivity in the loop passing in the middle of the initial magnetization curve can be obtained. Not realized.

これに対し、第1乃至第4の実施の形態で説明されたような軟磁性体30を用いた着磁を行うことにより、高い保磁力を有する端部も含め、永久磁石10を十分に着磁することができ、磁化曲線のメジャーループにおける保磁力を発揮することができる。   On the other hand, by performing magnetization using the soft magnetic body 30 as described in the first to fourth embodiments, the permanent magnet 10 including the end portion having a high coercive force can be sufficiently attached. It can be magnetized and can exhibit coercivity in the major loop of the magnetization curve.

また硬磁性体11は重希土類(例えばジスプロシウム)を粒界拡散して形成されることが望ましい。より詳細には、硬磁性体11の両端において重希土類を粒界拡散する。この粒界拡散法では、所定の組成物を焼結して焼結物を形成し、その焼結物に重希土類加工物を塗布した後に、焼結温度よりも低い温度で熱処理を行って、硬磁性体11を製造する。この粒界拡散法によれば、重希土類の添加量を低減して保磁力を高めることができる。重希土類の添加量が大きいほど残留磁束密度を低下させるところ、粒界拡散ではこのような低下を抑制できる。   The hard magnetic material 11 is preferably formed by diffusing heavy rare earths (for example, dysprosium) at grain boundaries. More specifically, heavy rare earths are grain boundary diffused at both ends of the hard magnetic body 11. In this grain boundary diffusion method, a predetermined composition is sintered to form a sintered product, and after applying a heavy rare earth workpiece to the sintered product, heat treatment is performed at a temperature lower than the sintering temperature, The hard magnetic body 11 is manufactured. According to this grain boundary diffusion method, the coercivity can be increased by reducing the amount of heavy rare earth added. As the amount of heavy rare earth added is increased, the residual magnetic flux density is lowered. In grain boundary diffusion, such a reduction can be suppressed.

なお、第1から第5の実施の形態の技術は、それぞれ適宜に組み合わせて行うことができる。   It should be noted that the techniques of the first to fifth embodiments can be performed in an appropriate combination.

1 界磁子
10 永久磁石
10a 表面
20 界磁子用コア
22,23 空隙部分
25 側面
26 空隙
30 軟磁性体
40 連結部材
41,42 連結部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Field element 10 Permanent magnet 10a Surface 20 Field element core 22, 23 Air gap part 25 Side surface 26 Air gap 30 Soft magnetic body 40 Connection member 41, 42 Connection part

Claims (18)

回転軸(P)の周りで環状に配置され界磁磁束を発生させる界磁磁束発生面(10a)を有する複数の永久磁石(10)と、
前記永久磁石が格納される複数の格納孔(21)と、前記回転軸を中心とした径方向で前記複数の永久磁石と対面し、互いに極性の異なる第1磁極面と第2磁極面とが前記界磁磁束によって前記回転軸を中心とした周方向で交互に形成される側面(25)と、複数の空隙(26)とを有し、前記空隙の各々は、前記界磁磁束発生面の前記周方向における両端を通る第1直線(A1,A2)同士の間の、前記周方向において前記永久磁石側であって前記径方向において前記側面側の領域(R1)に存在する第1空隙部分(22)を有し、前記第1直線の各々は、前記第1磁極面と前記第2磁極面との間の境界のうち自身に最も近い境界における前記径方向に平行である、界磁子用コア(20)と
を備える界磁子の製造方法であって、
前記格納孔の少なくとも一つに、着磁によって前記永久磁石となる硬磁性体(11)を格納する第1工程(S1)と、
前記硬磁性体と対応する前記第1空隙部分に、軟磁性体(30)を挿入する第2工程(S2)と、
前記第1工程および前記第2工程の実行後に、前記軟磁性体側から前記硬磁性体に前記着磁を施して前記永久磁石を形成する第3工程(S3)と、
前記第3工程の実行後に、前記軟磁性体を取り外す第4工程(S4)と
を備える、界磁子の製造方法。
A plurality of permanent magnets (10) having a field magnetic flux generating surface (10a) arranged in a ring around the rotation axis (P) and generating a field magnetic flux;
A plurality of storage holes (21) in which the permanent magnets are stored, and a first magnetic pole surface and a second magnetic pole surface that face the plurality of permanent magnets in a radial direction around the rotation axis and have different polarities from each other. Side surfaces (25) alternately formed in the circumferential direction around the rotation axis by the field magnetic flux, and a plurality of air gaps (26), each of the air gaps of the field magnetic flux generating surface Between the first straight lines (A1, A2) passing through both ends in the circumferential direction, a first gap portion that exists in the region (R1) on the side of the permanent magnet in the circumferential direction and in the radial direction (22), and each of the first straight lines is parallel to the radial direction at a boundary closest to itself among boundaries between the first magnetic pole surface and the second magnetic pole surface. A manufacturing method of a field element comprising a core (20) for
A first step (S1) for storing a hard magnetic body (11) that becomes the permanent magnet by magnetization in at least one of the storage holes;
A second step (S2) of inserting a soft magnetic body (30) into the first gap portion corresponding to the hard magnetic body;
After the execution of the first step and the second step, a third step (S3) of forming the permanent magnet by magnetizing the hard magnetic body from the soft magnetic body side;
A field element manufacturing method comprising: a fourth step (S4) for removing the soft magnetic body after the third step.
前記空隙(26)は前記領域(R1)の外に設けられ前記軟磁性体(30)が挿入されない第2空隙部分(23)を有し、
前記第2空隙部分は前記硬磁性体(11)の前記周方向における端部側から前記側面(25)へと前記径方向に沿って延在する、請求項1に記載の界磁子の製造方法。
The void (26) has a second void portion (23) provided outside the region (R1) and into which the soft magnetic body (30) is not inserted,
The field element manufacture according to claim 1, wherein the second gap portion extends along the radial direction from an end side in the circumferential direction of the hard magnetic body (11) to the side surface (25). Method.
前記第1空隙部分(22)と前記第2空隙部分(23)とは前記周方向で互いに離間して設けられる、請求項2記載の界磁子の製造方法。   The field element manufacturing method according to claim 2, wherein the first gap portion (22) and the second gap portion (23) are provided apart from each other in the circumferential direction. 前記第1工程(S1)において、前記格納孔(21)の全てに前記硬磁性体(11)を挿入し、
前記第2工程(S2)において、前記第1空隙部分(22)の全てに前記軟磁性体(30)を挿入し、
前記第3工程(S3)において、前記硬磁性体(11)の全てに対して並行して着磁用の磁界を印可し、
前記第4工程(S4)において、前記軟磁性体の全てを取り外す、請求項1から3の何れか一つに記載の界磁子の製造方法。
In the first step (S1), the hard magnetic body (11) is inserted into all the storage holes (21),
In the second step (S2), the soft magnetic body (30) is inserted into all the first gap portions (22),
In the third step (S3), a magnetic field for magnetization is applied to all the hard magnetic bodies (11) in parallel.
The field element manufacturing method according to any one of claims 1 to 3, wherein in the fourth step (S4), all of the soft magnetic material is removed.
前記第1工程において、前記第1空隙部分(22)の少なくとも二つに前記軟磁性体(30)を挿入し、
前記第2工程(S2)において、前記軟磁性体の少なくとも二つが、前記回転軸(P)の一端側において連結部材(40)によって互いに連結された状態で、前記回転軸(P)に沿って前記第1空隙部分に挿入される、請求項1から4の何れか一つに記載の界磁子の製造方法。
In the first step, the soft magnetic body (30) is inserted into at least two of the first gap portions (22),
In the second step (S2), at least two of the soft magnetic bodies are connected to each other by a connecting member (40) on one end side of the rotating shaft (P), and along the rotating shaft (P). The field element manufacturing method according to claim 1, wherein the field element is inserted into the first gap portion.
前記連結部材(40)は非磁性を有する、請求項5に記載の界磁子の製造方法。   The field element manufacturing method according to claim 5, wherein the connecting member is non-magnetic. 前記連結部材(40)は磁性を有し、
前記第3工程(S3)において、前記連結部材(40)と前記界磁子用コア(20)とは前記回転軸(P)に沿う軸方向において互いに離間する、請求項5に記載の界磁子の製造方法。
The connecting member (40) has magnetism,
The field magnet according to claim 5, wherein, in the third step (S3), the connecting member (40) and the field element core (20) are separated from each other in an axial direction along the rotation axis (P). Child manufacturing method.
前記連結部材(40)は、磁性を有する第1及び第2の連結部(41,42)を有し、
前記第1の連結部は、前記第1磁極面を前記側面に形成する前記永久磁石(10)に対応した前記第1空隙部分(22)に挿入される前記軟磁性体(30)を連結し、
前記第2の連結部は、前記第2磁極面を前記側面に形成する前記永久磁石に対応した前記第1空隙部分に挿入される前記軟磁性体を連結し、
前記第3工程(S3)において、前記第1の連結部と前記第2の連結部とは互いに磁気的に離間する、請求項7に記載の界磁子の製造方法。
The connecting member (40) has first and second connecting portions (41, 42) having magnetism,
The first connecting portion connects the soft magnetic body (30) inserted into the first gap portion (22) corresponding to the permanent magnet (10) that forms the first magnetic pole surface on the side surface. ,
The second connecting portion connects the soft magnetic body inserted into the first gap portion corresponding to the permanent magnet that forms the second magnetic pole surface on the side surface,
The method of manufacturing a field element according to claim 7, wherein in the third step (S3), the first connecting portion and the second connecting portion are magnetically separated from each other.
前記第2工程(S2)において、前記第1の連結部(41)によって連結された前記軟磁性体(30)と前記第2の連結部(42)によって連結された前記軟磁性体とは前記界磁子用コア(20)に対して前記回転軸について互いに反対側から挿入される、請求項8に記載の界磁子の製造方法。   In the second step (S2), the soft magnetic body (30) connected by the first connecting portion (41) and the soft magnetic body connected by the second connecting portion (42) are 9. The method of manufacturing a field element according to claim 8, wherein the rotating shaft is inserted from opposite sides with respect to the field element core (20). 前記第2工程(S2)において、前記第1の連結部(41)によって連結された前記軟磁性体(30)と前記第2の連結部(42)によって連結された前記軟磁性体とは前記界磁子用コア(20)に対して前記回転軸について互いに同じ側から挿入される、請求項7に記載の界磁子の製造方法。   In the second step (S2), the soft magnetic body (30) connected by the first connecting portion (41) and the soft magnetic body connected by the second connecting portion (42) are The manufacturing method of the field element of Claim 7 inserted from the mutually same side about the said rotating shaft with respect to the core for field elements (20). 前記第2工程の実行前に、前記第1及び前記第2の連結部(41,42)は樹脂により一体的にモールドされる、請求項10に記載の界磁子の製造方法。   11. The method of manufacturing a field element according to claim 10, wherein the first and second connecting portions (41, 42) are integrally molded with a resin before the execution of the second step. 前記第2工程(S2)の実行前に、前記回転軸(P)に沿う軸方向において、前記界磁子用コア(20)の少なくとも一端側に端板(50)を取り付ける第5工程(S5,S6)を更に備え、
前記端板は前記第1空隙部分(22)に対応する位置に、前記軸方向で自身を貫通する貫通孔(51)が形成されている、請求項1から11の何れか一つに記載の界磁子の製造方法。
Before the execution of the second step (S2), a fifth step (S5) of attaching an end plate (50) to at least one end of the field element core (20) in the axial direction along the rotation axis (P). , S6)
The end plate is formed with a through hole (51) penetrating through the end plate in the axial direction at a position corresponding to the first gap portion (22). Manufacturing method of field element.
前記第3工程の実行前に、前記界磁子によって駆動される機械要素に前記界磁子用コアを取り付ける第6工程を更に備え、
前記機械要素は前記回転軸に沿う軸方向において界磁子用コアと対面する表面を有し、前記表面には前記第1空隙部分(22)に対応する位置に挿入孔(71)が形成され、
前記第6工程において、前記界磁子用コアを前記機械要素に取り付けるに際して、前記第1空隙部分を介して前記軟磁性体を前記挿入孔に挿入固定する、請求項1から12の何れか一つに記載の界磁子の製造方法。
Before the execution of the third step, further comprising a sixth step of attaching the field element core to a machine element driven by the field element,
The mechanical element has a surface facing the field element core in the axial direction along the rotation axis, and an insertion hole (71) is formed on the surface at a position corresponding to the first gap portion (22). ,
In the sixth step, when attaching the field element core to the machine element, the soft magnetic body is inserted and fixed into the insertion hole through the first gap portion. The manufacturing method of the field element as described in one.
前記軟磁性体(30)は前記界磁子用コア(20)と同じ材質で形成される、請求項1から13の何れか一つに記載の界磁子の製造方法。   The method of manufacturing a field element according to any one of claims 1 to 13, wherein the soft magnetic body (30) is formed of the same material as the field element core (20). 前記軟磁性体(30)は、前記周方向に沿って積層される複数の鋼板を有する、請求項1から14の何れか一つに記載の界磁子の製造方法。   The field element manufacturing method according to any one of claims 1 to 14, wherein the soft magnetic body (30) includes a plurality of steel plates stacked along the circumferential direction. 前記永久磁石(10)の前記周方向における両端の保磁力は、前記周方向における中央に比べて高い、請求項1から15の何れか一つに記載の界磁子の製造方法。   The method of manufacturing a field element according to any one of claims 1 to 15, wherein the coercive force at both ends in the circumferential direction of the permanent magnet (10) is higher than that in the center in the circumferential direction. 前記永久磁石(10)は、重希土類を粒界拡散して形成される、請求項16に記載の界磁子の製造方法。   The field element manufacturing method according to claim 16, wherein the permanent magnet (10) is formed by diffusing heavy rare earths at grain boundaries. 回転軸(P)の周りで環状に配置され、交互に異なる第1及び第2の磁極を、前記回転軸を中心とした径方向に向けて発生する複数の永久磁石(10)と、
前記永久磁石が格納される複数の格納孔(21)と、複数の空隙(22)とが形成され、前記空隙の各々は、前記回転軸を中心とした周方向における前記永久磁石の各々の両端を通る第1直線(A1,A2)同士の間の、前記永久磁石側の領域(R1)に存在し、前記第1直線の各々は、前記周方向で隣り合う前記永久磁石の相互間の中点のうち自身に最も近い点と、前記回転軸とを通る第2直線(B1,B2)に平行である、界磁子用コア(20)と
を備える界磁子に取り付けられる端板(50)であって、
前記界磁子用コアと前記回転軸に沿う軸方向で接触する本体部(52)と、
前記本体部(52)に形成され、前記空隙に対応する位置に前記軸方向で前記本体部を貫通する貫通孔(51)と
を備える、界磁子用の端板。
A plurality of permanent magnets (10) arranged in a ring around the rotation axis (P) and generating alternately different first and second magnetic poles in a radial direction around the rotation axis;
A plurality of storage holes (21) for storing the permanent magnets and a plurality of air gaps (22) are formed, and each of the air gaps is formed at both ends of each of the permanent magnets in the circumferential direction around the rotation axis. Existing in the region (R1) on the permanent magnet side between the first straight lines (A1, A2) passing through each of the permanent magnets, and each of the first straight lines is between the permanent magnets adjacent in the circumferential direction. An end plate (50) attached to a field element comprising a field element core (20) parallel to a second straight line (B1, B2) passing through a point closest to itself among the points and the rotation axis ) And
A main body (52) that contacts the field element core in the axial direction along the rotation axis;
An end plate for a field element, comprising a through hole (51) formed in the main body portion (52) and penetrating the main body portion in the axial direction at a position corresponding to the gap.
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