图1 定转子合装工艺方案图
这种定转子合装工艺采用定位板精确定位定子中心,采用导向筒精确定位转子中心,导向杆在定转子合装过程中配合导向筒完成导向作用,定转子合装台(或组装变位机)立式完成定转子合装。
定转子合装工艺方法:
(1)将定转子合装台放置在水平地面上,将定位板安装到定子D端端盖轴承外盖安装止口中用4颗工艺螺栓对称紧固。
(2)将定子上翻转台翻身D端端盖朝下立式放置,通过吊运设备将定子吊运到合装台正上方中心基本对其后将定子缓缓放置在合装台上,用4颗螺栓将定子固定到合装台上确保合装台机定子的总质量大于转子质量4倍以上(确保定转子合装过程中定子不会被转子吸起)。
(3)将压装好非传动端端盖的转子翻身立式吊起,将导向筒安装到转轴传动端上用螺栓对称紧固到位,然后将转子吊运到定子正上方。
(4)在定子端面螺孔中对称均布安装4根(端面安装螺孔为8个)或 6根(端面安装螺孔为12个)螺钉,对齐定转子中心后缓慢下放转子使导向筒最底部喇叭口进入定位板导向孔。
(5)转动另一端端盖使端盖安装孔对齐机座上导向杆及定子端面安装螺孔,缓慢下放转子使导向杆穿过端盖安装孔,转子在自身重力作用下缓慢下落直到端盖止口接触机座止口。
(6)取下机座上的导向杆,用螺栓采用对称紧固方式将端盖紧固到机座上按要求紧固力矩,取下转轴上的导向筒及紧固螺栓,用导向杆穿过非传动转轴上吊环螺钉轻轻撬动吊环螺钉检查确认电机转子能正常转动,说明定转子合装顺利 完成。定转子合装工装如何确保精确定位,关键是定位基准及配合公差的选择,根据转轴结构不同对实心轴和空心轴2种分别进行研究。
对于实心轴以转轴外油封安装部位作为导向筒安装基准,设计工装时转轴与导向筒配合部位内径 d1公差采用H7/g6小间隙配合,如图2 所示。
图2 实心转轴与导向筒配合示意图
对于实心轴电机定位板以轴承外盖安装止口部位(或机座端盖安装止口部位)作为定位板安装基准,设计工装时定位板止口外径d2与轴承外盖安装部位配合公差采用H7/k6过渡配合,定位板中心导向孔与导向筒外径d3的配合公差采用H8/e7小间隙配合,如图3所示。
图3 定位板与导向筒、端盖配合示意图
对于空心轴转轴以转轴内径止口部位(或转轴外油封安装止口部位)作为导向筒安装基准,导向筒止口外径d1根据转轴止口内径而定,导向筒与转轴止口之间采用H7/g6小间隙配合,如图4所示。
图4 空心转轴与导向筒配合示意图
以轴承外盖或机座端盖安装止口部位作为空心轴电机定位板安装基准时,设计工装时定位板止口外径d2与机座端盖安装止口部位配合公差采用H7/k6过渡配合,定位板中心导向孔与导向筒外径d3的配合公差采用H8/e7小间隙配合,如图5所示。
图5 空心轴电机定位板与导向筒、端盖配合示意图
为了控制定转子合装过程中的转子偏摆量,对于转子铁心长度小于转子铁心外径的,定位板上导向孔的长度不小于电机铁心长度的1/5;对于转子铁心长度大于转子铁心外径的,定位板上导向孔的长度不小于电机铁心长度的1/3。
导向工装的抗弯曲能力决定其定位精度,为了确保定、转子合装时的定位精度,需要对选取的导向工装抗弯强度进行核算,导向筒设计选材时考虑到经济耐用可靠,原材料通常选用不锈钢钢管。
不锈钢钢管导向筒抗弯强度核算:
导向筒采用不锈钢钢管,钢管的屈服极限为535 MPa,由于钢管受到的力矩是按最大偏心量计算的,实际定转子合装过程中由于导向筒及定位板导向定位作用,转子下落过程中偏心量小于最大偏心量,因此导向筒受到的力矩小于最大力矩,由表2可知,2种电机导向筒抗弯强度满足要求,因此导向筒采用不锈钢钢管,以满足工装设计要求。
表2 2种典型电机导向筒抗弯强度核算值
通过上述导向工装定位基准、配合公差的选择及导向筒抗弯强度核算,理论上按此要求设计加工的导向工装能够满足定转子合装时精确定位导向要求,以TQ-105及TQ-160型电机为例,按上述要求设计出的导向工装能够确保电机定转子合装时的最大偏心量能控制在0.12 mm范围内,从而保证电机定转子合装过程中转子自身重力大于转子下落过程中阻力,使得图1的立式定转子合装时在导向工装作用下通过转子自身重力作用顺利完成定转子合装。
2. 2 定转子合装工艺方案验证
针对图1所确定的PMSM立式定转子合装工艺方案,以TQ-105实心轴及TQ-160空心轴2种典型电机为例分别设计制作了2种电机定转子合装所需的工装,通过现场试用来验证该方案的可行性。TQ-105型永磁电机是一款空轨车牵引电机,采用悬架试结构,电机体积相对较小结构成熟,目前所生产的永磁牵引电机大部分是实心轴,因此这种结构永磁电机具有代表性。
TQ-105型永磁电机定转子合装实物图如图6(a)所示。
图6 TQ-105型和TQ-160型永磁电机定转子合装实物图
TQ-160型永磁电机是一款永磁同步直驱牵引电机采用空心轴结构,电机体积相对较大,目前所生产的几种永磁同步直驱牵引电机结构基本是参照这种结构设计的。TQ-160型永磁电机定转子合装实物图如图6(b)所示。
通过现场试用验证,证明永磁电机定转子合装过程中在精确定位导向工装作用下,能够确保定转子合装过程中偏心量在理论计算范围内,从而保证转子下落过程中以偏心磁拉力为主的阻力小于转子自身重力,立式状态下通过转子自身重力作用能够完成定转子合装,验证了这种立式定转子合装工艺的可行性。
3 PMSM定转子合装工艺的应用
采用定位板精确定位定子中心,导向筒精确定位转子中心,导向杆在定转子合装过程中配合导向筒完成导向作用,通过转子自身重力作用立式完成定转子合装的工艺简单实用,工装耐用成本低,工装安装拆卸方便,不但降低了工人的工作强度还提升了装配效率及质量,同时很多工装可以设计成通用型以适合多个型号电机装配需要,适用于节拍化生产。
以往永磁电机定转子合装由于导向工装精度不够,导致定转子合装过程相吸,需要借助液压泵等工装将转子压入定子,这个过程不仅容易损伤轴承,而且需要2、3名熟练工人配合完成,工作难度较大。通过推广这种立式定转子合装工艺后,永磁电机定转子合装只需要1名操作工就能完成,不但保证了电机装配质量,降低了工作难度及强度,还大幅度提升了工作效率。
目前合装工艺方法已经在几个平台永磁牵引电机小批量生产中应用推广。TQ-190、TQ-230及TQ-250型永磁牵引电机均应用于下一代永磁地铁列车上,几种不同平台的下一代地铁列车在各自线路上运营考核,电机运行状态良好。特种车辆(如坦克)用永磁电机定转子合装 工艺也是应用这种工艺,部分特种车辆永磁电机已通过运营考核获得生产资质。400 km高速列车用的永磁牵引电机也是采用这种定转子合装工艺,电机已经通过型式试验,下一步就是装车考核。2个应用这种定转子合装工艺的典型实例如图7所示。
图7 永磁电机定转子合装工艺典型实例
4 结 语
(1) 本文介绍了几种常见永磁电机定转子合装工艺,分析了永磁电机定转子合装过程定转子相吸的原因,提出了一种简单实用的定转子合装工艺,通过实例验证证明了该工艺的可行性。
(2) 将这种立式定转子合装工艺进行了推广应用,不但降低了工人的工作强度及难度,提升了电机装配质量,还大幅度提升了电机装配效率。
原作者:夏红勇 电机与控制应用