CN114287098A - 用于转子的层叠转子芯以及用于制造层叠转子芯的方法 - Google Patents

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米夏埃尔·施洛瑟
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Abstract

本发明涉及一种用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯(1)及用于制造该层叠转子芯的方法。层叠转子芯(1)包括多个堆叠的叠片环(10),每个叠片环(10)包括多个环形区段(12)。每个环形区段(12)具有用于永磁体的多个接纳开口(20)和用于相应的固定装置(23)的多个通道(22),所述多个接纳开口成对地以相对于彼此呈V形的方式布置。层叠转子芯(1)使用固定装置(23)安装在保持盘(10)上,固定装置在层叠转子芯(1)的通道(22)中延伸。

Description

用于转子的层叠转子芯以及用于制造层叠转子芯的方法
技术领域
本发明涉及用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯。该层叠转子芯包括大量叠片环。叠片环中的每个叠片环包括多个环形区段。环形区段中的每个环形区段在周向方向上具有带连接系统的第一端面和带互补连接系统的第二端面。
本发明还涉及用于制造用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯的方法。
背景技术
已公布的德国专利申请DE 10 2009 052 596 A1涉及一种电机的转子,该转子由单独区段形成。每个单独区段具有第一部分,第一部分在组装状态下以形状配合的方式连接至相邻的单独区段的第二对应部分,使得组装的转子的自支承环结构在周向方向上形成。每个单独区段具有用于永磁体的开口。
已公布的德国专利申请DE 10 2010 005 490 A1公开了一种电机的转子,该转子具有单独区段和转子承载件。单独区段以形状配合的方式连接至转子承载件。
已公布的德国专利申请DE 10 2011 018 619 A1涉及一种用于电机、特别是车辆的永久励磁的同步电机的转子的层叠芯装置,该层叠芯装置具有一个在另一个的顶部上堆叠的多个层叠芯层。每个层叠芯层都包括呈环形区段的形状的至少两个层叠芯部分,至少两个层叠芯部分在周向方向上各自经由一个端面借助于连接装置彼此连接。层叠芯装置的单独的层叠芯层可以通过铆接或螺钉连接进行连接。
已公布的德国专利申请DE 10 2011 115 159 A1涉及一种用于电机的环元件。第一环区段和至少一个第二环区段彼此连接以保持电机的至少一个磁体。环区段借助于磁体彼此连接。此外,以形状配合的方式相互作用的连接元件可以形成在相邻的环区段的接合部处。
已公布的德国专利申请DE 10 2012 019 182 A1涉及一种用于电机的环元件的至少一个第一环区段在至少一个第二环区段上的连接装置。在轴向方向上,环区段借助于环元件的环区段的至少一个塑性变形部相互固定。
已公布的德国专利申请DE 10 2013 000 404 A1涉及一种用于电动马达的具有可分裂的芯的转子。转子具有环形承载件元件和多个轴部段,多个轴部段在承载件元件上沿周向方向以规则间隔定位。多个分裂芯中的每个分裂芯都具有与轴部段中的每个轴部段匹配的孔部段。通过环形地接合分裂芯,形成大体上环形的芯。每个分裂芯在其两个周向端部处都具有连接部段,并且每个连接部段构造成连接至相邻的分裂芯的连接部段。
已公布的德国专利申请DE 10 2013 204 790 A1公开了一种转子装置。该组件包括毂和转子芯,该转子芯具有至少部分地绕毂定位的第一转子芯叠片。第一转子芯叠片至少部分地由第一区段和第二区段限定,第一区段和第二区段被设计成彼此连接或互锁。第一区段包括从第一本体延伸的突出部。突出部被设计成接合在第二区段中的对应的凹口中,以将第一区段连接至第二区段。至少一个第一安装凸片从第一本体延伸并且被设计成接合在毂的外周缘上的对应的第一凹槽中以将第一区段连接至毂。
已公布的德国专利申请DE 10 2015 206 974公开了一种用于电机的转子,该转子具有至少一个第一转子区段和至少一个第二转子区段。两个转子区段在相应的端面处以形状配合的方式彼此连接,使得可以形成环形转子。第一转子区段和第二转子区段沿其内周以形状配合的方式连接至转子承载件,其中,第一转子区段和第二转子区段在其内周处各自具有多个第一接纳开口,并且可以安装转子承载件。
欧洲专利EP 2 466 732 B1公开了一种用于层叠转子本体的制造方法。带状芯叠片具有径向向外突出的多个极部段。在环形形成部段周围,每个带状芯叠片都弯曲成螺旋形。带状芯叠片以一个在另一个的顶部上的方式叠置成使得极部段彼此对准。
已公布的德国专利申请DE 10 2017 2014 38公开了一种用于电机的转子的层叠芯盘。层叠芯盘包括多个层叠芯盘区段,其中,每个层叠芯盘区段在第一远端端部处具有连接元件并且在与第一远端端部相反的第二远端端部处具有配合连接元件,该配合连接元件用于与另一层叠盘区段的连接元件形状配合连接以产生层叠芯盘。在每个层叠芯盘区段的两个远端端部的端面上形成有磁体接纳凹部,该磁体接纳凹部用于形成用于接纳磁体的磁体接纳凹穴。
已公布的日本专利申请JP 2012-019623 A1涉及一种转子芯,在该转子芯中,多个区段部分借助于形状配合连接而联接以形成环。转子芯通过使多个区段部分层叠而构造。多个永磁体被嵌入成在芯件的叠片方向上延伸,使得磁体在周向方向上以间隔布置。
中国实用新型CN 207939332 U公开了一种电机。转子芯安装在转轴上。马达的不平衡可以经由注入开口来补偿。
中国实用新型CN 207339463 U公开了一种永磁体转子。
日本专利申请JP H08168222公开了一种用于同步马达的转子。转子包括大量的永磁体,这些永磁体布置在转子轴的周向上。大量的芯元件将各个永磁体在周向方向上保持在芯元件之间。
欧洲专利EP 3 306 786 B1的德文翻译DE 50 2016 003 319 T1公开了一种电动马达。转子具有转子轴,转子叠片配装在转子轴上并以不可旋转的方式连接至转子轴。转子叠片包括在轴向方向上一个在另一个的顶部上堆叠的转子区段和定心盘以及压配合连接装置。由转子区段形成的堆叠布置在定心盘与压配合连接装置之间。
根据现有技术,由于诸如横向过盈配合、拧紧、铆接等组装方法,一个或多个转子堆叠的单独的叠片被设计为实心环。然而,这意味着在这些单独的叠片的制造过程中存在极高的冲压浪费。
发明内容
因此,本发明的目的是创造一种用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯,该层叠转子芯能够以节约资源的方式制造,易于组装,需要减少数目的不同部分并且确保转子的操作可靠性。
该目的通过包括权利要求1的特征的用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯来实现。
本发明的另一个目的是提供一种用于制造用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯的方法,该方法通过减少数目的不同部分达成并且简化了用于转子的制造工艺。
该目的通过包括权利要求8的特征的用于制造用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯的方法来实现。
根据本发明的用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯的一个可能的实施方式的特征在于,每个环形区段具有用于永磁体的多个接纳开口,多个接纳开口成对地且以相对于彼此呈V形形状的方式布置并且是冲压出或切割出的。此外,形成有多个通道,其中,层叠转子芯的固定装置被导引在通道中的每个通道中。用于永磁体的接纳开口和用于固定装置的多个通道绕环形区段的中心轴线对称布置并且沿环形区段的弧长均匀地布置。成对的接纳开口的数目大于通道的数目。
最大的优势通过层叠转子芯的转子叠片的附加区段结合导引穿过层叠转子芯的对应的通道的固定装置来提供。固定装置、比如螺钉或铆钉是优选的。这些改进根据待接纳在层叠转子芯中的磁极对的数目和待使用的螺钉的数目在区段中沿径向均匀地分布。这使得能够实现冲压金属片材的利用率明显更高。由于所有区段包括几何形状上相同的冲压部分,因此区段中的每个区段都可以安装在层叠转子芯中的任何位置。这使得处理和物流变得简单。
根据有利的实施方式,第一连接系统形成有在其形状上不同的第一连接元件、第二连接元件和第三连接元件。第二连接系统形成有在其形状上不同的第一互补连接元件、第二互补连接元件和第三互补连接元件。为了将各个区段连接成闭合的环形环,第一连接元件与后续的环形区段的第一互补连接元件以形状配合的方式相互作用,第二连接元件与后续的环形区段的第二互补连接元件以形状配合的方式相互作用,并且第三连接元件与后续的环形区段的第三互补连接元件以形状配合的方式相互作用。
根据包括环形区段的堆叠的叠片环的可能的实施方式,层叠转子芯中的通道布置成使得通道对准并且固定装置在层叠转子芯的通道中的每个通道中延伸。固定装置都可以固定至用于层叠转子芯的保持盘。
通过使用借助于螺钉或铆钉的固定,不再需要全环(连续的叠片环)。层叠转子芯(转子叠堆)的区段结合上述的螺钉连接或铆接提供了最大的优势。这些改进取决于每个区段待使用的磁极对和螺钉或铆钉的数目。螺钉或铆钉沿径向均匀地分布并且保证冲压出各个区段的金属片材的明显更高的利用率。由于所有区段均包括几何形状相同的冲压部分,因此区段可以根据期望安装并且可以安装在转子中的任何位置,这使得处理和物流变得简单。
根据本发明的可能的实施方式,包括环形区段的叠片环单独地或成组地堆叠成使得叠片环的接合部沿层叠转子芯的轴线的方向对准。
根据本发明的另一可能的实施方式,包括环形区段的叠片环堆叠成使得所有叠片环的接合部彼此偏移了环形区段的角度量的一半。
根据本发明的再一实施方式,包括环形区段的叠片环成组堆叠。在每组中,包括环形区段的叠片环布置成使得叠片环之间的接合部沿层叠转子芯的轴线的方向对准。这些组在层叠芯叠堆中布置成使得沿连续组的轴线的方向的接合部彼此偏移了环形区段的角度量的一半。
当由单独的环形区段堆叠叠片环时,如上所述,例如存在各种可能的构思(端部至端部、或交替分段)。将各个区段连接成叠片环可以例如以形状配合的方式进行。单独的区段级的位置可以在每个单独的层叠芯层之后改变,以便使接合部以最佳可能的方式分布,这需要高水平的处理工作。替代性实施方式是将一定数目的区段式叠片环堆叠成一组。所得到的区段式叠片环组(多个单独的叠片环)可以相对于后续组旋转。接合部在该组的单独的叠片环内不旋转,但是在处理与最小化损失之间形成了良好的折衷。
根据本发明的区段式叠片环的可能的实施方式,该区段式叠片环可以包括三个区段或五个区段。每个叠片环的区段的数目本质上取决于每个区段的通道的数目和用于永磁体的接纳开口的数目。此外,通道的数目和用于永磁体的接纳开口的数目应在区段式叠片环的周向上均匀地分布。
本发明的核心思想在于,叠片环中的单独的区段的“键孔连接”(形状配合连接)和连续的叠片环的旋转(连续的叠片环的“砌筑”功能)。
根据本发明的可能的示例性实施方式,叠片环可以包括3个各自120度的环形区段。在工具中,单独的环形区段被搭接以形成叠片环。然后,两个连续的叠片环旋转环形区段的度数的一半。结果,每个单独的叠片环相对于相邻的叠片环旋转60度或叠片环组相对于每个叠片环组旋转60度。这样,用于固定装置的通道和用于永磁体的接纳开口对准。这种旋转创造了上面提到的“砌筑功能”。
根据本发明的用于制造用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯的方法,首先从金属片材冲压出多个环形且相同的区段。此处,环形区段中的每个环形区段沿周向方向在第一端面上具有连接系统并且在第二端面上具有互补连接系统。类似地,在相同的区段中的每个区段上形成有用于永磁体的多个接纳开口和各自用于一个固定装置的多个通道,所述多个接纳开口成对地以相对于彼此呈V形的方式布置。可以由限定数目的多个环形且相同的区段形成(例如,通过搭接区段形成)叠片环。为此,环形区段的第一端面的连接系统与后续的环形区段的第二端面上的互补连接系统以形状配合的方式相互作用。由环形区段完成的叠片环堆叠成使得用于永磁体的接纳开口和用于堆叠在层叠转子芯中的所有叠片环的固定装置的通道对准。根据一个可能的实施方式,层叠转子芯可以通过一个固定装置各自穿过层叠转子芯的通道中的一个通道而固定至保持盘。
根据本发明的方法的优点在于,对于固定(螺钉连接或铆接)层叠转子芯,不需要完全筒形的转子承载件。如果针对层叠转子芯仅形成有一个定心座,则是足够的。在使用合适的工具组装层叠转子芯期间也可以完全进行定心。
另一实施方式可以是完全省去作为管状承载件元件的转子承载件并且将层叠转子芯紧固至保持盘。混合动力模块的其他部分也可以被附接至保持盘。保持盘还可以被用作用于离合器的压力板。这增加了功能集成的比例,并且开放的径向安装空间可以被用于增加电机的扭矩。
根据本发明的方法的另一优点是组件的变形,该变形仅由离心力引起。螺钉连接/铆接的紧固方法不会引起任何变形,另一方面,横向过盈配合的情况也是如此。
附图说明
参照附图,现在将借助于示例性实施方式对本发明及其优点进行更详细的说明,而不由此将本发明限制于所示出的示例性实施方式。图中的比例并不总是对应于真实的比例,因为为了更好地说明,一些形状被简化并且其他形状相对于其他元件被示出为放大的。
图1示出了金属片材的平面图,根据现有技术,从该金属片材冲压出叠片环以用于层叠转子芯。
图2示出了由图1的多个叠片环形成的层叠转子芯的侧视图。
图3示出了由多个环形区段形成的叠片环的示意性平面图。
图4示出了金属片材的示意性平面图;根据本发明,用于图3的叠片环的环形区段由该金属片材冲压出。
图5示出了根据本发明的叠片环的平面图,该叠片环由多个环形区段形成。
图6示出了根据本发明的由多个环形区段形成的叠片环的立体图。
图7示出了根据本发明的环形区段的平面图。
图8示出了层叠转子芯的侧视图,根据一个实施方式,该层叠转子芯由图5的多个区段式叠片环形成。
图9示出了层叠转子芯的侧视图,根据另一实施方式,该层叠转子芯由图5的多个区段式叠片环形成。
图10示出了组装的层叠转子芯的立体图。
图11示出了组装的层叠转子芯的截面图。
图12示出了图11的组装的层叠转子芯的立体图。
相同的附图标记用于本发明中的相同或具有相同效果的元件。此外,为了清楚起见,在各个图中仅示出了对相应的图的描述所必需的附图标记。附图仅代表本发明的示例性实施方式,然而并不将本发明限制为所示出的示例性实施方式。
具体实施方式
图1示出了金属片材9的平面图,根据现有技术的叠片环10由该金属片材冲压以用于移除层叠转子芯1。在图2中,示出了层叠转子芯1的侧视图,该层叠转子芯由根据现有技术的多个叠片环10形成。由于组装条件,比如说例如横向过盈配合、螺钉连接、铆接等,层叠转子芯1的叠片环10被设计为全环。然而,这意味着在这些全环(单独的芯)的制造过程中存在极高的冲压浪费。
图3示出了由多个环形环区段12形成的叠片环10的示意性平面图。图4示出了金属片材9的示意性平面图,根据本发明,用于图3的叠片环10的环形环区段12由该金属片材冲压出。冲压出的环形环区段12中的所有冲压出的环形环区段都是相同的。叠片环10由环形环区段12产生。环形环区段12的布置能够使金属片材9的利用率明显更高。例如,可以使用具有多个模穴的冲压工具(未示出),或者可以将金属片材9移动到冲压工具的下方。所有环形环区段12被设计成在几何形状上是相同的。
图5示出了以一个在另一个上方的方式布置的两个叠片环10的平面图,两个叠片环均由多个根据本发明的环形环区段12形成。该平面图示出了两个区段级。上叠片环10的环形环区段12由虚线标识。下叠片环10的环形环区段12由点划线标识。用于固定装置(在此未示出)的通道22和用于永磁体的成对布置的接纳开口20以旋转对称的方式分布在叠片环10中的每个叠片环上。在此处示出的实施方式中,叠片环10中的每个叠片环都包括五个环形区段12。上叠片环10相对于下叠片环10旋转了环形区段12的角度范围(弧长B)的一半。从图5中可以清楚地看出,尽管旋转,但包括环形区段12的堆叠的两个叠片环10的通道22是对准的。同样地,用于永磁体(这里未示出)的成对布置的接纳开口20是对准的。通过使上叠片环10相对于下叠片环10旋转,上叠片环10的环形区段12之间的和下叠片环10的环形区段12之间的接合部25也对应地旋转。
图6示出了根据本发明的由多个环形环区段12形成的叠片环10的立体图。虚线标记多个环形环区段12中的一个环形环区段。同样地,可以看到沿叠片环10的周向均匀分布并成对布置的接纳开口20和通道22。
图7示出了根据本发明的环形区段12的可能的实施方式的平面图。每个环形区段12在周向方向U上具有带连接系统4的第一端面14。环形区段12还具有第二端面16。第一端面14具有在冲压过程期间形成的连接系统4。在第二端面16上形成有与连接系统4互补的连接系统6,该连接系统也是在冲压过程期间形成的。
在此处示出的不应被理解为对本发明的限制的实施方式中,第一连接系统4包括在其形状上不同的第一连接元件51、第二连接元件52和第三连接元件53。第二连接系统6包括也在其形状上不同的第一互补连接元件71、第二互补连接元件72和第三互补连接元件73。第一连接元件51与后续的环形区段12的第一互补连接元件71以形状配合的方式相互作用。第二连接元件52与后续的环形区段12的第二互补连接元件72以形状配合的方式相互作用。第三连接元件53与后续的环形区段12的第三互补连接元件73以形状配合的方式相互作用。
环形区段12中的每个环形区段都形成有用于永磁体的冲压出的接纳开口20和多个通道22,接纳开口和多个通道绕环形区段12的中心轴线M对称地布置。此外,用于永磁体的接纳开口20和多个通道22沿着环形区段12的弧长B均匀地布置。
图8示出了层叠转子芯1的侧视图,根据一个实施方式,该层叠转子芯由图5的多个区段式叠片环10形成。包括根据本发明组装的单独的环形区段12的叠片环10单独地或成组地堆叠成使得所有的叠片环10的接合部25在层叠转子芯1的轴线A的方向上对准。
图9示出了层叠转子芯1的侧视图,根据另一实施方式,该层叠转子芯由图5的多个区段式叠片环10形成。包括环形区段12的叠片环10可以单独地或成组地堆叠。在此处示出的实施方式中,叠片环10堆叠成使得层叠转子芯的所有的叠片环10的接合部25彼此偏移了环形区段12的角度量的一半。
图10示出了组装的层叠转子芯1的立体图。在此处示出的实施方式中,螺钉被用作固定装置23以将层叠转子芯1的包括环形区段12(参见图7)的叠片环10固定至保持盘11。通过使用螺钉连接或铆接,可以使用包括环形区段12(参见图7)的叠片环10。可以使用筒形的转子承载件30来堆叠各个叠片环10,该筒形的转子承载件仅为叠片环10提供定心座。因此,对于叠片环10的组装,不再需要完全筒形的转子承载件30。如上所述,各个叠片环10堆叠成使得用于固定装置23的通道22和用于永磁体的接纳开口20在层叠转子芯1的整个轴向长度上对准。
图11示出了组装的层叠转子芯1的截面图,并且图12示出了图11的组装的层叠转子芯1的立体图。在图11和图12中示出的实施方式中,作为管状承载件元件的转子承载件30可以被完全省去并且层叠转子芯1被紧固至保持盘11。如从图11可以看出,固定装置23被设计为螺钉。螺钉23在堆叠的叠片环10的通道22中延伸并与保持盘11相互作用以将层叠转子芯1固定。
相信将能够从前述描述中理解本公开以及在本公开中指出的许多优点。将明显的是,在不脱离所公开的主题的情况下可以对部件的形状、结构和布置做出各种变型。所描述的形式只是说明性的并且所附权利要求的意图是包含并结合这样的变型。因此,本发明的范围应只受所附权利要求的限制。
附图标记说明
1 层叠转子芯
4 连接系统
51 第一连接元件
52 第二连接元件
53 第三连接元件
6 互补连接系统
71 第一互补连接元件
72 第二互补连接元件
73 第三互补连接元件
9 金属片材
10 叠片环
11 保持盘
12 环形区段
14 第一端面
16 第二端面
20 用于永磁体的接纳开口
22 通道
23 固定装置
25 接合部
30 转子承载件
A 轴线
B 弧长
M 中心轴线
U 周向方向。

Claims (10)

1.一种用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯(1),其中,所述层叠转子芯(1)包括多个叠片环(10),所述叠片环(10)中的每个叠片环包括多个环形区段(12),并且所述环形区段(12)中的每个环形区段在周向方向(U)上具有带连接系统(4)的第一端面(14)和带互补连接系统(6)的第二端面(16);
其特征在于,
每个环形区段(12)具有用于永磁体的多个接纳开口(20),所述接纳开口成对地以相对于彼此呈V形形状的方式布置;并且
设置有多个通道(22),所述通道各自用于所述层叠转子芯(1)的固定装置(23),其中,用于永磁体的所述接纳开口(20)和多个所述通道(22)绕所述环形区段(12)的中心轴线(M)对称布置并且沿所述环形区段(12)的弧长(B)均匀地布置,并且成对的所述接纳开口(20)的数目大于所述通道(22)的数目。
2.根据权利要求1所述的层叠转子芯(1),其中,所述第一连接系统(4)形成有形状上不同的第一连接元件(51)、第二连接元件(52)和第三连接元件(53),所述第二互补连接系统(6)形成有形状上不同的第一互补连接元件(71)、第二互补连接元件(72)和第三互补连接元件(73),并且所述第一连接元件(51)与后续的环形区段(12)的所述第一互补连接元件(71)以形状配合的方式相互作用,所述第二连接元件(52)与后续的环形区段(12)的所述第二互补连接元件(72)以形状配合的方式相互作用,并且所述第三连接元件(53)与后续的环形区段(12)的所述第三互补连接元件(73)以形状配合的方式相互作用。
3.根据前述权利要求中的一项所述的用于转子的层叠转子芯(1),其中,包括所述环形区段(12)的堆叠的所述叠片环(10)的所述通道(22)对准,并且相应的固定装置(23)延伸穿过所述层叠转子芯(1)的所述通道(22)中的每个通道,所述固定装置中的所有的固定装置都固定至用于所述层叠转子芯(1)的保持盘(11)。
4.根据权利要求3所述的用于转子的层叠转子芯(1),其中,所述固定装置(23)是螺钉或铆钉。
5.根据前述权利要求中的一项所述的用于转子的层叠转子芯(1),其中,包括所述环形区段(12)的所述叠片环(10)单独地或成组地堆叠成使得所述叠片环(10)的接合部(25)沿所述层叠转子芯(1)的轴线(A)的方向对准。
6.根据前述权利要求1至4中的一项所述的用于转子的层叠转子芯(1),其中,包括所述环形区段(12)的所述叠片环(10)单独地或成组地堆叠成使得所述层叠转子芯(1)的所有叠片环(10)的接合部(25)或所述组的所述接合部(25)彼此偏移了所述环形区段(12)的角度量的一半。
7.根据前述权利要求中的一项所述的用于转子的层叠转子芯(1),其中,所述层叠转子芯(1)的每个叠片环(10)包括三个区段(12)或五个区段(12)。
8.一种用于制造用于永久励磁电机的转子的层叠转子芯(1)的方法,所述方法包括以下步骤:
-从金属片材(9)冲压出多个环形且相同的区段(12),使得环形区段(12)中的每个环形区段沿周向方向(U)在第一端面(14)上形成有连接系统(4),在第二端面(16)上形成有互补连接系统(6),每个环形区段形成有用于永磁体的多个接纳开口(20)和用于固定装置(23)的多个通道(22),所述接纳开口成对地且以相对于彼此呈V形形状的方式布置;
-由限定数目的多个环形且相同的区段(12)形成叠片环(10),其中,所述环形区段(12)的所述第一端面(14)的所述连接系统(4)与后续的环形区段(12)的所述第二端面(16)上的所述互补连接系统(6)以形状配合的方式相互作用;
-将由所述环形区段(12)完成的所述叠片环(10)堆叠成使得用于永磁体的所述接纳开口(20)和用于堆叠在所述层叠转子芯(1)中的所有层叠环(10)的所述固定装置(23)的所述通道(22)对准;以及
-通过固定装置(23)在每种情况下穿过所述层叠转子芯(1)的所述通道(22)中的一个通道将所述层叠转子芯(1)固定至保持盘(11)。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,包括所述环形区段(12)的所述叠片环(10)单独地或成组地堆叠成使得所述层叠转子芯(1)的所述叠片环(10)的接合部(25)沿所述层叠转子芯(1)的轴线(A)的方向对准。
10.根据权利要求8所述的方法,其中,包括所述环形区段(12)的所述叠片环(10)单独地或成组地堆叠成使得所述层叠转子芯(1)的所有叠片环(10)的接合部(25)或所述组的所述接合部(25)彼此偏移了所述环形区段(12)的角度量的一半。
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