2022年电机定转子铁心自动叠装模设计方案.docx
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1、精品学习资源电机定、转子铁心自动叠装模设计1. 引言铁心是电机、变压器等产品的重要零件之一,一般由导磁率高、低损耗的硅钢片制成,为了削减损耗,在铁心轴线方向上由厚度为0.35mm或0.5mm 的硅钢片组成;因此, 一台产品的铁心可由几片至几百片硅钢片组成;铁心冲片的生产用量特别大,同时,对铁心的质量要求也很高;铁心叠装后要紧密,叠压力要求在100-150N ,铁心叠装质量的好坏将直接关系到产品的性能;随着模具技术的进展,铁心冲片的加工由单冲模、复合模的冲裁,进展到用高速级进模冲裁;模具的结构形式从单列散片级进冲模,进展到双列、三列等多列自动叠片高速级进冲模;冲裁速度可达280-400 次/mi
2、n,模具一次刃磨寿命在 300 万次以上,模具总寿命高达亿次以上;铁心叠装技术已由传统的手工理片,进展到自动叠片技术;它去除了人工理片、加压、铆钉或螺钉联接、氩弧焊等工艺,使冲片在副模具中完成冲片叠装工艺;大大减轻了工人的劳动强度,提高了劳动生产效率,保证铁心冲片的叠装质量;自动叠片技术现已广泛应用于电机定、转子冲片铁心,变压器冲片铁心等产品中;2. 铁心自动叠装技术铁心自动叠装是在1副多工位级进冲模中实现;叠装的原理是采纳按扣的原理,通常由2次冲压来完成冲片的叠装;冲裁时,先在条料上冲制出凸起,然后在落料的同时,后一冲 片的凸起下部在铆紧凸模向下运动的冲压力作用下,扣入前一冲片凸起上部,即叠
3、压;为 使铁心能完成叠装并承担肯定的叠压力,铆合的上部压力来自落料凸模,下部支撑力就来 自落料凹模下面的收紧套,利用落料冲片回弹造成的冲片外缘与收紧套内壁产生的挤压摩 擦力,使冲片与冲片紧密地扣接在一起完成叠装铆紧;另有种下部的支撑力来之于冲床垫 板下部的液压缸;冲裁过程中,液压缸上的托盘随着叠片的不断增高而逐步下移,当叠片达到设定片数时,液压缸驱动托盘快速下降到与冲床垫板等高,模具下的横向气缸开头工作, 将产品推出模外,然后复位,即完成一个工作循环;3. 铁心叠装形式1 )直铆接;冲片与冲片间的平面投影相互重合,这样的叠合称为直铆接;电机定子冲片都为直铆接;2 )扭斜铆接;冲片与冲片间的平面
4、投影相互绕中心转一角度,即有肯定角度的旋转位移差,这样的叠合称为扭斜铆接;沟通电机的转子铁心为转变产品性能一般均采纳扭斜铆接;扭斜铆接的原理是:冲床每工作一个行程,落料凹模与收紧套带动落料冲片扭斜 旋转)一角度,冲片冲下后,前后2片产生肯定的旋转位移后铆接,使铁心由首片到末片旋 转成肯定的角度;落料凹模的旋转是由蜗杆、蜗轮带动完成的,如图1所示;旋转角度的掌握有机械拨杆式和步进电机式2种传动方式;机械拨杆方式是通过上模在与下模冲裁过程中的运动,带动拨杆往复运动,拨杆上安装有单向轴承 超越离合器)带动齿轮作单向旋转,从而达到拨杆带动蜗轮、蜗杆转动,把模具的上、下运动转变为转子下模的旋转运动,旋转
5、角度的大小可通过调剂拉杆支点的位置来达到,如图2 所示;步进电机方式是依据高速冲床的冲次确定步进电机触发信号的频率,依据脉冲电源发出的脉冲数确定步进电机欢迎下载精品学习资源的旋转角度;图1 落料扭斜机构1. 模座 2. 旋转套 3. 转子落料下模 4. 收紧套 5. 柄丝 6. 滚针 7. 螺钉8. 轴承外套 9. 推力轴承 10. 蜗轮 11. 蜗杆 12. 模座图2 机械拨杆机构1. 拨杆调剂固定座 2. 上模座 3. 拉杆 4. 下模座 5. 拨杆 6. 向心轴承7.大齿轮 8. 单向向心轴 9. 小齿轮3 )回转铆接;硅钢片的磁性能,在不同的扎制方向有差异,为排除这些差异和补偿欢迎下载
6、精品学习资源由材料厚度带来的铁心高度不均,高质量的定、转子铁心要求叠片间相互回转一个大角度60 、 90、120 、180 ),称为回转铆接;回转的角度要求很严格,回转后的冲片,其槽形平面投影必需重合 回转直叠)或相互转过一相同小角 回转扭叠),旋转角度稍有偏差, 刃口就会产生啃坏;因此,在上模上需增加一个回转不到位定位检测销,在回转的下模旋转套上按所需回转的角度增加定位孔,当旋转套回转不到位时,发出信号,冲床停止工作,这时应对回转机构进行转动角度的调整;叠铆与扭斜是电机定、转子铁心自动叠装模的关键所在,它不仅关系到模具所冲产品质量的好坏,同时对提高生产效率和电机的性能都有很大的影响;4. 叠
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