双机械端口磁通切换永磁无刷电机及其多模式驱动控制研究[D];江苏大学;2017年中国硕士学位论文全文数据库条1王冰冰;基于软磁复合材料的电动车用永磁无刷电机研究[D];山东大学;2018年2崔波;SMC-Si钢组合铁心盘式横向磁通永磁无刷电机及其驱动控制研究[D];山东大学;2018年3刘跃斌;新型磁极结构的永磁无刷电机解析法建模与磁场分析[D];合肥工业大学;2018年4许晓伟;基于PLC的无刷电机定子生产线控制系统研究[D];合肥工业大学;2018年5王霄;基于矢量控制的永磁无刷电机控制器的设计与实现[D];电子科技大学;2018年6杨飞;旋转导向钻井中导向控制电机的驱动系统研究[D];西安石油大学;2018年7杨荣金;基于无刷电机的空气净化器风机控制系统设计[D];安徽理工大学;2018年8杨深;磁场增强型永磁无刷电机的设计与分析[D];江苏大学;2017年9薛劭申;高速永磁无刷电机设计与控制系统研究[D];北京交通大学;2011年10杨迪;无刷电机研发项目的风险识别与评价[D];上海交通大学。联盟自动化的电机定子生产线能够实现高效的生产速度,提升生产效率。台州工业电机电机定子生产线哪家好

[0063]图17为驱动机构中的主轴与驱动臂以及偏心调整机构的装配结构示意图;[0064]图18为图17中的主轴与偏心调整机构的装配结构示意图;[0065]图19为主轴的结构示意图;[0066]图20为偏心调整机构中的连接座的结构示意图;[0067]图21为滑块机构与排线机构的装配结构示意图;[0068]图22为滑块机构与排线机构剖面结构示意图;[0069]图23为定子铁芯的轴向压紧装置的结构示意图;[0070]图24为压紧套的结构示意图;[0071]图25为护线套的立体结构示意图;[0072]图26为护线套另一个方向的立体结构示意图;[0073]图27为定子铁芯与压紧套以及护线套的剖面结构示意图;[0074]图28为分度机构的剖面图;[0075]图29为分度机构的立体图;[0076]图30为分度机构中的盘体的示意图;[0077]图31为分度机构取走端盖后的示意图;[0078]图32为分度机构中的锁定机构的示意图;[0079]图33为挑线机构的立体结构示意图;[0080]图34为剪线机构的立体结构示意图;[0081]图35为剪线机构中勾线器的立体结构示意图;[0082]图36为剪线机构中切刀的立体结构示意图;[0083]图37为现有技术中的电机定子线圈绕线机的结构示意图;[0084]10为机架、11为架框体、12为安装板、13为上台面板。湖南半自动电机定子生产线生产厂家该生产线的自动化控制系统能够实现生产数据的追溯和分析,为质量管理提供支持。

基于精益生产的“一个流”和生产线平衡的研究[J];企业技术开发;2009年08期中国硕士学位论文全文数据库条1马捷;基于ROBCAD的涂装生产线3D建模及喷涂关键技术研究[D];江苏大学;2016年2林秀木;汽车发动机生产线平衡优化研究[D];沈阳工业大学;2016年3赵云飞;基于遗传算法的生产线平衡改善研究[D];南昌大学;2014年4董诗绘;基于ROBCAD工业机器人规划路径仿真的实现[D];内蒙古大学;2014年5李大朋;定子铁芯自动化生产线的设计[D];长春理工大学;2014年6杭治雨;基于生产线平衡的精益自动化生产改善[D];华东理工大学;2014年7王晓磊;基于PLC的自动包装码垛生产线控制系统设计[D];西安工程大学;2013年8林仕高;搬运机器人笛卡尔空间轨迹规划研究[D];华南理工大学;2013年9李潋;基于PLC的挡纱板自动装配线系统的研究[D];华中科技大学;2013年10陈维余;DYC公司总装生产线平衡问题研究[D];山东大学;2012年【共引文献】中国期刊全文数据库条1李林杰;刘鸿印;王广欣;谭宗宝;;基于DELMIA的铁路货车组装生产过程仿真与研究[J];机械;2015年12期2王建波;王林春;龙罡;罗佳;彭宁涛;简金权;;三维数字化技术在工业厂房设计中的应用[J];工程建设与设计;2015年12期3沈重;郑宏涛;董伟;陈永强;何朔;。
[0085]20为排线机构、21为外管、210为多边形体、22为内管、220为多边形体、221为连接螺纹;[0086]30为绕线模具、31为绕线头、310为通孔、311为安装槽、32为拨叉机构、320为推头、321为拨叉、322为环形槽、323为凸起、324为铰接块、325为连接部、326为第二连接部、33为盖、330为槽、331为台阶、332为孔、333为凹槽、334为汇线板、335为通孔、34为线嘴机构、340为滑块、341为线嘴、342为连接块、343为凹槽、345为跨接块、346为第二连接块;[0087]40为驱动机构、41为电机、42为主轴、420为凹槽、421为滑槽、43为驱动臂、44为滑块机构、440为导杆、441为滑块本体、442为安装孔、443为通孔、444为轴承、445为内管连接座、45为支撑座、46为传动机构、460为带轮、461为皮带、462为传动齿轮箱、463为齿轮、464为过桥齿轮、465为第二齿轮、47为第二传动机构、470为第二电机、471为伞齿轮、472为第二伞齿轮、48为偏心调整机构、480为连接座、481为丝杆安装座、482为行程调节丝杆、483为滑块、484为螺纹。在定子生产线上,线圈绕制是关键步骤之一,采用自动绕线机或机器人进行操作,以精确控制线圈的尺寸和形状。

还可以采用在安装孔442的内壁上设置一个环形槽,在环形槽中设置一个可以转动的套筒,外管21的端部与套筒固定连接。[0111]内管22的一端穿过滑块机构44后与滑块机构44螺纹连接。如图22所示,由于内管连接座445固定在滑块本体441上,内管连接座445上设有螺纹孔,该螺纹孔的轴向与滑块本体441上的安装孔442的轴向在同一直线上。内管22依次从内管连接座445、滑块本体441上的安装孔442穿过,由于内管22上设有连接螺纹221,因此,内管22在穿过内管连接座445后,还通过连接螺纹与内管连接座445螺纹连接,这样,内管22与内管连接座445形成了丝杆机构。这种连接关系使得:当内管22以及外管21在随滑块本体441整体升降的时候,同时内管22在第二传动机构47的驱动下转动,由于内管22与内管连接座445形成的丝杆机构的作用,内管22相对于滑块本体441还有一个升降的动作,该升降的动作才能带动绕线模具中的推头升降,以使线嘴沿盖的径向伸缩。[0112]上述的滑块机构的结构特点在于,外管21和内管22在跟随滑块机构44升降的同时,不影响外管21和内管22的转动。[0113]如图4所不,传动机构46与外管21周面连接,传动机构46用于驱动外管21转动。所述传动机构46与主轴42连接。定子生产线是电机制造的环节之一,其原理涉及到电磁学、机械学和材料科学的综合应用。崇明区新能源电机定子生产线销售厂
采用自动化生产线可以实现生产过程的快速调整和灵活性,适应市场需求的变化。台州工业电机电机定子生产线哪家好
电机定子生产线的建设需要考虑到生产效率、产品质量和成本控制等多个方面。生产效率是指生产线的生产能力和生产效率,需要在保证产品质量的前提下,尽可能提高生产效率,以满足市场需求。产品质量是指电机产品的质量和性能,需要在生产过程中严格控制质量,以确保产品符合标准和客户需求。成本控制是指在生产过程中,要尽可能降低生产成本,提高经济效益。目前,新能源电机生产线的技术和设备已经比较成熟,国内外多家企业已经建立了大规模的生产线。例如,中国的江淮、比亚迪等企业已经成为新能源电机领域的企业。国外的特斯拉、宝马、大众等企业也在新能源电机领域占据重要地位。新能源电机生产线的建设和发展对于推动新能源产业的发展、促进环保和节能等方面都具有重要的作用。随着技术的不断进步和应用的不断扩大,新能源电机生产线将在未来的发展中发挥更加重要的作用,为推动经济发展和实现可持续发展做出更大的贡献。 台州工业电机电机定子生产线哪家好