Descripción del proyecto
Impresión 3D de componentes eléctricos a partir de materiales magnéticos blandos
La fabricación aditiva pronto podría convertirse en el estándar «de facto» para la fabricación de componentes magnéticos blandos destinados a máquinas eléctricas de alta eficiencia y sistemas eléctricos Debido a sus excelentes propiedades mecánicas y magnéticas, los vidrios metálicos son adecuados para producir motores eléctricos de alta eficiencia impresos en 3D. El proyecto AM2SoftMag, financiado con fondos europeos, diseñará aleaciones de vidrio metálico y polvos mediante una tecnología de fabricación aditiva llamada sinterización selectiva por láser (SLM, por sus siglas en inglés) para, en última instancia, producir componentes de motores eléctricos. AM2SoftMag, que abarca desde el diseño de aleaciones magnéticas blandas amorfas en polvo hasta la optimización de los parámetros de SLM y la verificación de los dispositivos electromagnéticos resultantes, tendrá un gran impacto en el potencial tecnológico de los motores eléctricos y su aplicación en dispositivos asistidos y electromovilidad.
Objetivo
AM2SoftMag is working toward the vision that, one day, 3D printing will become the de facto standard technology for the manufacturing of high-performance amorphous soft-magnetic components for highly efficient electrical machines and passive electrical components. To prove the viability of the approach, the partners expect to demonstrate superior operating efficiency of an electric motor comprised of soft-magnetic stator and rotor components created by means of selective laser melting (SLM) of soft-magnetic bulk metallic glass (BMG) alloys and powders specially designed and optimized for the additive manufacturing (AM) process.
Adding to the already outstanding magnetic and mechanical properties of BMGs, this incremental casting process overcomes the wall thickness limitations of conventional metallic glass casting processes, enables the energy-efficient near net-shape production of complex geometries not achievable by other means and opens up avenues for the digital design of micro-localized properties throughout the components. Furthermore, the method will expand the spectrum of manufacturable and recyclable amorphous metals thereby increasing the availability of alloys with unique magnetic and mechanical properties while reducing or eliminating the need for environmentally critical elements such as cobalt.
We establish a long overdue cooperation among academic and industrial leaders in the fields of metallic glass design and processing, mechanical and magnetic testing, quality control and certification as well as design and testing of electrical machines. Through the design of powdered amorphous soft-magnetic alloys, optimization of SLM process parameters and verification of resulting electromagnetic devices, we will achieve major breakthroughs in the flexible and energy-efficient production of superior soft-magnetic components thereby enhancing the energy efficiency of electrical devices and thus substantially contributing to the European Green Deal.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. La clasificación de este proyecto ha sido validada por su equipo.
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. La clasificación de este proyecto ha sido validada por su equipo.
Palabras clave
Programa(s)
Convocatoria de propuestas
HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01
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HORIZON-EIC - HORIZON EIC GrantsCoordinador
66123 Saarbrucken
Alemania