直流电动机机座车削工装设计.docx
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1、序言随着科学技术的不断发展,机械化应用程度越来越高,电动机的应用也越来越广泛。加上现在对自然环境的保护意识不断增强,电动机作为一项绿色的动力来源,备受青睐。直流电动机是我们日常应用最广泛的电动机之一。直流电动机具有良好的起动特性和调速特性;调速范围广、平滑,过载能力较强,受电磁干扰影响小。但是由于直流电动机自身结构的特殊性,导致其机座与普通三相异步电动机的机座有明显区别,且机座加工的工艺难度较高,特别是机座的止口与铁芯档的同心度难以保证。本文主要阐述了通过对直流电动机机座特殊结构及加工工艺的研究,优化改进设计了直流机座的加工工装夹具,不但提高了机座车削加工效率,同时也保证机座的同心度,从而提升
2、电动机整机质量。2原车削夹具的介绍及存在的工艺问题直流电动机机座由于结构特殊,它的机座外壳是由磁血片叠压焊接而成。直流电动机的机座截面呈正方形,每层由4个形状相同的磁舸片拼接而成,很多层磁辆片叠压起来,再通过两端的铁端环和四周副板焊接组成(见图1)。直流电动机机座外壳的作用有两个,一是直流电动机机座本身也是磁路的一部分,借以构成磁极之间磁的通路,磁通通过的部分称为磁血,二是用来固定主磁极、换向极和端盖,并起到整个电动机的支撑和固定作用,同时通过铁芯两端的止口与端盖的配合支撑转子和保护电动机内部绕组。b)实物图1直流电动机机座原Z4铁芯卧式车床夹具结构如图2所示。a)图样b)实物图2原Z4铁芯卧
3、式车床夹具结构I-十字心轴2压紧螺母3一方形压板4一定位块5机座在车削加工机座两端的止口时,先将夹具两端的压紧螺母和方形压板拆下,再将十字心轴通入机座铁芯内腔,然后分别装上两端的方形压板,最后分别通过两端螺母紧固压紧。由于铁芯内腔与夹具的十字心轴的配合面是由一片片磁辗片叠压而来,叠压后铁芯位置有毛刺、形状不规则、形成的内腔直径一致性较差,导致工装定位铁芯难以通入机座;而且与心轴配合面属于非加工面,表面非常粗糙且直线度较差,导致无法在工艺要求的配合间隙下来完成车削夹具的安装。为了完成装夹,只能增大工装与铁芯的配合间隙,一旦增大夹具与铁芯的配合间隙,当十字心轴通入铁芯内,由于重力作用,肯定会偏向一
4、边,装夹压紧后车出来的两端止口同心度较差。通过测量,同心度小的几十丝,大的超过1mm,它会直接影响整机装配后定、转子气隙的均匀度,甚至导致定转子抱死,完全不能保证图样要求。原卧式车床夹具无论机座的装夹和拆卸都需将两端螺母完全拆下,卸下压板,才能完成装夹和拆卸;操作过程繁琐,劳动强度大,工作效率低。3新型卧式车床夹具的优化改进为了解决上述问题,我们对直流电动机机座结构图样和加工方案进行研究和分析,不断地验证、优化改进,最终设计出一套新型的机座卧式车床夹具。新型的卧式车床夹具结构如图3所示。b)实物图3新型的卧式车床夹具结构1一心轴2压紧螺母3一卡扣4一滑块5-T型块6副筋7机座8一定位块新的卧式
5、车床夹具将其装夹结构设计成可调装置,类似于胀胎结构。中间同样采用一根心轴,在心轴中间位置均布安装4个固定的副筋,副筋上安装一根长条的T型块,再将带有T型槽的滑块顺着T型块插入,确保滑块可以顺畅的在副筋上滑动;由于T型块的作用,滑块只能在轴向滑动,径向不会脱落;滑块的前端安装卡块,通过卡块将压紧螺母与4个滑块相连;滑块的外沿两侧对称安装定位块,使其与滑块的总厚度略小于铁芯的主极安装槽宽度,一般取0.51.0mm的配合间隙,定位块前端设计20mmX15。倒角,即方便夹具的快速装夹定位,同时定位块卡在主极安装槽内又可防止在车削过程中,夹具在铁芯内圆发生转动;转轴的一端车有螺纹,旋紧和松开螺母时,通过
6、卡块来带动4个滑块在轴向左、右滑动,副筋与滑块的接触面采用的是带角度。的斜面配合;当滑块左右滑动时,4个滑块径向直径就会随之缩小和变大,很方便实现拆卸和胀紧机座的功能。4设计要点(1)如何提高同心度新型卧式车床夹具为了提高机座止口与铁芯档的同心度,以机座的铁芯档定位,一次装夹来完成两端的止口和止口平面的精车。新结构夹具在装夹压紧螺母时,4个滑块同时向外胀紧,排除了装夹间隙,胀紧机座,这样加工出来的机座止口同心度就取决于夹具自身的同心度。为了保证新结构夹具自身的同心度,采用了一种特殊的加工工艺方案,如图4所示,通过加长螺杆将副筋和滑块一起装配到转轴上,使其与转轴形成一个整体,再通过装夹转轴两端顶
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