定子铁芯叠装的固的可靠性设计探索

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1、定子铁芯叠装的固的可靠性设计探索2008/8/14/09:44    摘要:从具体讨论定子铁芯叠装的可靠性设计谈起,提出了产品要获得良好的固有可靠性,是由产品总体设计、制造工序设计、工序间相互配合设计综合决定的.  关键词:定子铁芯叠装 产品总体设计 制造工序设计 工序之间相互配合设计  Abstract:Thispaperfirstdiscussesthestabilitydesignofthestator-coresuperpose.Thenitconcludesthatthegoodinherentreliabilityofaproductisdetermin

2、edbyitsoveralldesign,processdesignandinter-processdesignoftheproduct.  Keywords:stator-coresuperpose  overalldesign  processdesign  inter-processdesign1 概述  电机定子铁芯叠装,人们往往认为它的可靠性设计是由电机设计师完成的,只要有铁芯的设计图、定子铁芯的叠装图和必要的技术条件,其可靠性设计就已经完成;或者认为定子铁芯叠装纯属于制造范围,只要工艺设计的可靠度好也就完成了.然而,定子铁芯是电机中的一个关键部件,影响着

3、整机的功能.它的固有可靠性是设计和制造过程中,已经确定并最终在产品上实现的可靠性,可以用下式描述:R=R.R式中 RI-产品的固有可靠性;   RD-设计过程中赋予产品的潜在可靠度;   Rm-制造过程所形成的由工程能力所决定的制造可靠度.  从上式可知,产品要获得良好的固有可靠性,设计环节与制造环节必须紧密配合,因为每道工序加工前都存在产品的总体设计、工序设计与工序间相互配合设计问题,所以以上的两种看法都是不全面的.本文仅对这些问题进行一些探讨.2 定子铁芯成形设计  定子铁芯叠装的设计,可以选择不同的制造方法.下面例举几种方法进行可行性和可靠性分析.2.1 定子

4、铁芯的叠装扣或铆装  定子铁芯叠装后,传统的设计是在铁芯片上设计扣槽,采用扣片扣装.当叠厚超过40mm时,为了保证定子叠装强度和避免变形应在其上设计铆钉孔而不用槽,采用铆钉铆装.这两种方法加工后,其垂直度、端面平面度、铁芯内孔,嵌线槽的形状往往达不到设计要求,内孔必须磨削加工,铁芯片间易相互搭接,增加了电机的缺损.因此,这种设计已不适应电机技术发展的需要.2.2 定子铁芯氩弧焊装设计2.2.1 焊道设计在定子铁芯外缘的表面  这种设计,进行氩弧焊时,加热体积大,热变形大,焊道分布不均匀,个别处有时高于铁芯外缘,当其要压入电机机壳时,内外圆都需要加工,因此这种设计可靠

5、性差.2.2.2 定子铁芯外缘设计焊道槽  对于这种设计,焊接时可以提高氩气的保护效果和加热的集中性.焊接后,外缘不用加工,但热变形仍然大,内孔必须加工,因此也不可取.2.2.3 焊道设计在定子铁芯齿顶轭部中心线上的可行性分析  焊道设计在齿的轭部,设计师分析时认为焊接部位的体积是齿的体积与其轭部体积之和,热的传导主要是沿直线传导,因而热容量大,焊接加热后热变形将会变小.其设计图样如图1所示.1.喷嘴 2.气罩 3.钨电极 4.铁芯轭 5.熔池6.热影区 7.热传导方向 8.突片 9.齿图1 焊道在齿的轭部中心的示意图  焊接实验和生产实践证明:焊接时,当氩气从喷嘴

6、中流出后,在喷嘴与焊接区形成保护气罩而提前送气;引弧时,高频通过电极与铁芯的间隙使空气电离引燃电弧;电弧热量使焊接处熔化,并形成热影响区;由于铁芯是纯铁或硅钢片,热传导能力大于空气,因此铁芯受热沿箭头的方向传导,使齿膨胀;冷却时,因熔池暴露在空气中,所以冷却快,使铁芯向内收缩,在夹具的压力作用下向齿部铁芯内孔和其槽内扩展引起突片.同时,定子铁芯冷却后,也达不到垂直度和平面度的要求.  嵌线时,由于定子铁芯有突片存在,易引起绕组对地击穿,使产品不合格.因此,焊道设计在定子铁芯齿顶轭部中心线上是不适宜的.2.2.4正确设计焊道位置  ① 外缘是方形的定子  焊道设计应远

7、离定子铁芯的槽与齿部,如图2所示.焊接时,使其铁芯的槽和齿部远离热影响区,不受或少受焊接热量的影响,从而减少热变形.1.喷嘴 2.钨电极图2 焊道远离槽部示意图  ② 外缘为圆形的定子  焊道设计可以按图3所示,设计在定子槽的轭部中心线上,便于热量向周边传导,减少焊后变形.1.凸点 2.焊道槽 3.槽 4.齿 5.轭 6.铁芯片图3 焊道的正确设计示意图  焊道应设计为槽形焊道,并在槽中设计凸点(见图3),这种设计不但能增强氩气的保护效果,而且因凸点高于两边的槽,加热体积小,热熔量小,热影响区小,焊接电流可相应的减小,焊接时间也可以适当缩短.因此,焊后定子铁芯变

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