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基于电机转子压力铸造工艺分析

摘要:电机转子作为电机的重要元件,直接关系到电机的质量。基于此,本

文主要对电机转子压力铸造工艺进一步分析,旨在提高其制造质量。

关键词:电机转子;压力铸造;工艺;优点

一、引言

电机转子:也是电机中的旋转部件。电机由转子和定子两部分组成,它是用

来实现电能与机械能和机械能与电能的转换装置。电机转子分为电动机转子和发

电机转子。电机转子分为内转子转动方式和外转子转动方式两种。内转子转动方

式为电机中间的芯体为旋转体,输出扭矩(指电动机)或者收入能量(指发电

机)。外转子转动方式即以电机外体为旋转体,不同的方式方便了各种场合的应

用。

现有的电机转子在适用过程中会发热,然而现有的电机转子上安装的降温风

扇叶片不能够转动,不能满足转子正反转时的散热需求。

本设计通过设置热管能够快速的将来自转子铁芯的热量传导走,避免转子铁

芯局部过热,散热装置的设置,能够适用于正反转的转子,通过第一引风叶轮和

第二引风叶轮的设置,增强了降温效果。

二、电机转子及压力铸造技术的概述

电机转子,包括电枢轴(1)、转子铁芯(2)、散热孔(3)、第一引风叶

轮(4)、第一单向轴承(5)、第二单向轴承(6)、散热装置(7)和第二引风

叶轮(16),其特征在于:所述电枢轴(1)的外侧固定有转子铁芯(2),所述

转子铁芯(2)的对应两侧均开设有散热孔(3),所述第一引风叶轮(4)通过

第一单向轴承(5)套设在电枢轴(1)的外侧,所述第二引风叶轮(16)通过第

二单向轴承(6)套设在电枢轴(1)的外侧,且第一引风叶轮(4)和第二引风

叶轮(16)位于转子铁芯(2)的同一侧,所述电枢轴(1)的外侧靠近转子铁芯

(2)的另一侧安装有散热装置(7)。

根据设计要求1所述的电机转子,其特征在于:所述散热装置(7)由圆柱

筒(8)、电动机(9)、主动齿轮(10)、从动齿轮(11)、第一锥齿轮(12)、

第二锥齿轮(13)、换向轴(14)、扇叶(15)、惯性传感器(21)、PLC控制

器(22)和扭力传感器(20)组成,所述圆柱筒(8)套结固定在电枢轴(1)的

外侧,所述圆柱筒(8)的一侧内壁固定有电动机(9),所述电动机(9)的输

出轴端部通过键固定有主动齿轮(10),所述电枢轴(1)的外侧通过轴承套接

有从动齿轮(11),且从动齿轮(11)与主动齿轮(10)啮合,所述从动齿轮

(11)远离转子铁芯(2)的一侧固定有第一锥齿轮(12),且第一锥齿轮(12)

通过轴承套接在电枢轴(1)的外侧,所述换向轴(14)的一端固定有第二锥齿

轮(13),且第二锥齿轮(13)与第一锥齿轮(12)相啮合,所述换向轴(14)

的另一端穿过圆柱筒(8)侧壁与扇叶(15)的一端固定连接,且换向轴(14)

与圆柱筒(8)的连接处通过轴承转动连接,所述圆柱筒(8)的另一侧内壁固定

有惯性传感器(21)和PLC控制器(22),所述圆柱筒(8)的外侧固定有扭力

传感器(20),且扭力传感器(20)套设在其中一个换向轴(14)外侧,所述惯

性传感器(21)的输出端和扭力传感器(20)的输出端均电性连接PLC控制器

(22)的输入端,所述PLC控制器(22)的输出端电性连接电动机(9)。

根据设计要求1所述的电机转子,其特征在于:所述第一引风叶轮(4)和

第二引风叶轮(16)均由叶片(17)和套筒(18)组成,所述套筒(18)的内圈

与第一单向轴承(5)外圈固定连接,所述套筒(18)的外圆周面均匀固定有叶

片(17),且第一引风叶轮(4)上的叶片(17)和第二引风叶轮(16)上的叶

片(17)倾斜方向相反。

根据设计要求1所述的电机转子,其特征在于:所述转子铁芯(2)为一种

铝制材料。

根据设计要求1所述的电机转子,其特征在于:所述第一单向轴承(5)和

第二单向轴承(6)受限制方向相反。

根据设计要求2所述的电机转子,其特征在于:所述电枢轴(1)的内部安

装有热管(19),且热管(19)的吸热端正对转子铁芯(2)设置。

根据设计要求2所述的电机转子,其特征在于:所述换向轴(14)设置有五

个,且五个围绕电枢轴(1)均匀分布。

根据设计要求2所述的电机转子,其特征在于:所述PLC控制器采用CQM1

控制器。

图1、电机转子结构

三、电机转子压铸工艺

电机转子及其铸造工艺,包括电枢轴、转子铁芯、散热孔、第一引风叶轮、

第一单向轴承、第二

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