Fremstillingslogikken forinjektionsstøbning af magnetisk rotorstammer fra den sammensatte synergistiske virkning af permanent magnetmateriale og polymermatrix. Denne struktur, der jævnt spreder magnetiske pulverpartikler i en termoplastisk matrix, realiserer den integrerede støbning af magnetisk kredsløbssystem og mekanisk bærer gennem injektionsstøbningsproces. Den magnetiske domæneorienteringsteknologi er afsluttet under virkningen af gradientmagnetfeltet i formstrømningskanalen, så permanente magnetiske materialer, såsom NDFEB, kan fuldføre den præferentielle krystalvækst i den smeltede tilstand.
Forholdet mellem termohærdende bindemiddel og den sjældne jordmagnetiske pulver bestemmer balancen mellem magnetisk energiprodukt og mekanisk styrke og dannelsen af tværbundet struktur samtidig størkner det magnetiske pulverdistributionsnetværk. Rheologisk parameterkontrol sikrer, at smelten opretholder orienteringsstabiliteten af magnetiske partikler under påfyldningsprocessen og undgår magnetisk polfortrængning forårsaget af forskydningsfortyndende. De anisotropiske magnetiske egenskaber afinjektionsstøbning af magnetisk rotorer rumligt moduleret gennem flerlags superpositionsinjektionsstøbningsproces for at imødekomme fordelingskravene i komplekse elektromagnetiske felter.
Det ledende afskærmningslag med overformning undertrykker hvirvelstrømtab. Denne elektromagnetiske isoleringsegenskab gør injektionsstøbning af magnetisk rotor, der er egnet til scenarier med højfrekvente drev. Eliminering af resterende stress er afhængig af den nøjagtige kontrol af formstemperaturfeltet for at sikre magnetens dimensionelle stabilitet under afkøling og krympning. De iboende dæmpningsegenskaber for det sammensatte materiale reducerer risikoen for resonans, nårinjektionsstøbning af magnetisk rotorRoter i høj hastighed, og det magnetiske kredsløbslukningsdesign reducerer lækageflux gennem geometrisk topologioptimering.