EP0137957A1 - Verfahren zum Herstellen einer Zwischenstufe für einen Kommunatorsegmentring - Google Patents

Verfahren zum Herstellen einer Zwischenstufe für einen Kommunatorsegmentring Download PDF

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EP0137957A1
EP0137957A1 EP84109726A EP84109726A EP0137957A1 EP 0137957 A1 EP0137957 A1 EP 0137957A1 EP 84109726 A EP84109726 A EP 84109726A EP 84109726 A EP84109726 A EP 84109726A EP 0137957 A1 EP0137957 A1 EP 0137957A1
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EP
European Patent Office
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forming
intermediate stage
longitudinal axis
flange
ring
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EP84109726A
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English (en)
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Fritz Prof. Dr.-Ing. Dohmann
Peter Franz
Friedrich Dipl.-Ing. Klaas
Günter Schulze
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Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/06Manufacture of commutators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K21/00Making hollow articles not covered by a single preceding sub-group
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K23/00Making other articles
    • B21K23/04Making other articles flanged articles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49009Dynamoelectric machine
    • Y10T29/49011Commutator or slip ring assembly

Definitions

  • the invention is based on a method for producing a commutator segment ring according to the preamble of the main claim.
  • a method is already known in which bevels are formed at the ends of a straight workpiece and the workpiece is formed into an annular blank with ends lying opposite one another and forming a gap.
  • the blank is placed in a forming tool, aligned with one of the teeth of an inner die forming the segment partial grooves, and formed into a commutator segment ring with a plurality of axial inner ribs forming commutator segments and a flange at one end.
  • the inner ribs remain connected by narrow webs that curve outwards.
  • the gap in the blank should run along a web.
  • the inventive method with the characterizing features of the main claim has the advantage that the blank without a positioning groove forming tapered ends, which include a gap, is first formed into an intermediate step with a hollow cylindrical shaft and flange at one end, the flange already having the height and the shaft received approximately the length of the later commutator segment ring.
  • Simple means are provided on the forming tool, with which a groove is formed at least on the shaft of the intermediate stage and the material flow is guided in such a way that the gap of the intermediate stage runs within the groove in a plane which extends radially through the longitudinal axis of the intermediate stage.
  • the measures listed in the subclaims are advantageous developments of the main claim specified procedure possible.
  • the means provided for guiding the material flow are particularly advantageously designed as a rib on at least part of the forming tool with which the groove is formed.
  • anchoring means for the later commutator segments can advantageously be integrally formed in the insulating material hub on the end face of the flange.
  • FIG. 1 shows a material section and FIG. 2 shows a blank bent from the material section, each in a spatial representation.
  • Figures 3 to 10 an intermediate stage with modifications and Figure 11 a forming tool with an intermediate stage at the end of the forming process, each in longitudinal section.
  • the ends of the material section lie opposite each other and enclose a gap in the form of a butt joint 3.
  • the material section 1 can have a rectangular or round cross section.
  • An intermediate stage 4 for a commutator segment ring is formed from the blank 2 in a forming tool (FIGS. 3 to 10).
  • the intermediate stage 4 has a sleeve-shaped shaft 5 and at one end a flange 6. Also an intermediate stage without a flange or a disk-shaped one An intermediate stage for a flat commutator segment ring can be produced from the "open blank 2" using a correspondingly modified forming tool.
  • the forming tool for backward hollow extrusion presses (FIG. 11) has a lower punch plate 7 with a die 8.
  • a bore 9 is formed in the die 8, which is continued in the lower punch plate 7 and in which a hollow punch-shaped ejector 10 is movably guided.
  • the ejector 10 sits when the blank 2 is inserted and during the forming to the intermediate stage 4 on the bottom 11 of the bore 9 and is displaceable by a plunger 12.
  • the ejector 10 is provided with a longitudinal bore 13 in which an inner punch 14 is movably received.
  • the cylindrical inner punch 14 also sits on the bottom 11 of the bore 9 when the blank 2 is inserted and is provided with a stroke-limiting stop 15.
  • a forming stamp 17 is fixedly arranged in a stamping plate 16 of the forming tool and can be moved with the stamping plate 16.
  • the forming die 17 has a sleeve-shaped end section 18 which can be moved into the die 8 as an extrusion die.
  • a counter-punch 20 is guided so as to be longitudinally movable and can be moved towards the lower die plate 7 relative to the shaping die 17 and the upper die plate 16 by a die 21 movably arranged in the upper die plate 16.
  • the counter-stamp 20 serves as a counterhold at the end of the shaft 5 of the intermediate stage 4 to be formed.
  • the hollow-cylindrical end section 22 of the counter-stamp 20 enables the cross section of the intermediate to be fully formed stage 4 at the end of the shaft 5, because its inner diameter can be made somewhat larger than the outer diameter of the inner die 14 and allows a small amount of material to escape into the annular gap between the dies.
  • the counter-stamp 20 can serve as an additional ejector if the intermediate stage 4 should get caught on the forming stamp 17, 18.
  • a plunger 23 in the form of a screw with which the end position of the counter-punch 20 in the forming die 17 and the upper die plate 16 can be adjusted.
  • the plunger head also serves as an upper stop to limit the movement of the inner punch 14.
  • the butt joint 3 When shaping the blank 2 into the intermediate stage 4, the butt joint 3 must be maintained as a straight gap which runs parallel to the longitudinal axis of the intermediate stage 4 in a plane extending radially through the longitudinal axis. Only then can a commutator ring be formed from the intermediate stage 4 in a subsequent method known per se and not shown in detail, in which the gap runs only in one segment partial groove and does not escape into the adjacent segments. Simple means are therefore provided on the forming tool to direct the material flow during the forming of the blank 2 into the intermediate stage 4. At least on the shaft 5 of the intermediate stage 4, they form a groove in which the gap runs.
  • a longitudinal groove 24 is formed in the inner jacket 25, in which the gap 3 runs.
  • the inner stamp 14 of the order For this purpose, the tool has a longitudinal rib 26 on the jacket.
  • the ejector 10 and the counter-punch 20 are provided with a corresponding longitudinal groove 27 and 28, respectively.
  • the longitudinal groove 24 is continued in a radial groove 29 on the end face 30 of the flange 6.
  • the ejector 10 is provided on its end face with a radial rib 31 which runs in the same radial plane through the longitudinal axis of the intermediate stage 4 and thus of the forming tool as the longitudinal rib 26 of the inner punch 14.
  • the gap 3 in the flange 6 thus runs in the radial groove 29 .
  • a longitudinal groove 32 is formed on the outer jacket 33 in the intermediate stage 4.
  • the end section 18 of the forming die 17 is provided with a longitudinal rib 34.
  • a longitudinal groove 35 is provided in the counter-punch 20.
  • the longitudinal groove 32 is continued in a radial groove 36 on the rear side 37 of the flange 6, in which the gap 3 runs in the flange 6.
  • the end section 18 of the forming die 17 is provided on its end face with a rib 38 which adjoins the longitudinal rib 34 radially.
  • a longitudinal groove 24 and 32 are each formed on the shaft 5.
  • the forming tool is provided with the inner punch 14 with longitudinal rib 26 and the forming punch 17, 18 Longitudinal rib 34 equipped.
  • the grooves 24, 29 and 32, 36 are formed in combination. Other combinations of the grooves are also possible.
  • the intermediate stage 4 is provided with an annular groove 39 on the end face 30 of the flange 6.
  • the ejector 10 of the forming tool is provided with a corresponding annular projection 40 on its end face for shaping the annular groove 39.
  • FIG. 10 A modification of the intermediate stage 4 according to FIG. 9 is shown in FIG. 10.
  • An annular extension 41 is formed on the end face 30 of the flange 6.
  • the ejector 10 of the forming tool is provided with an enlarged end section 42 of the longitudinal bore 13 for producing the extension 41.
  • annular groove 39 and the extension 41 already form additional anchoring means of the segments which are formed on the intermediate stage 4 and which result from a commutator segment ring to be produced in a subsequent method.
  • An insulating material hub in which the segments of the commutator are anchored, lies with a collar on the end face 30 of the later segments and engages with a clamp in the annular groove 39 or around the extension 41.
  • the blank 2 is inserted into the opened forming tool and aligned.
  • the upper stamp plate 16 with the forming stamp 17 and the counter stamp 20 is lifted off the lower stamp plate 7 with the die 8, ejector 10 and inner stamp 14, so that the end section 18 of the forming stamp 17 is at a sufficient height above the top, that is Receiving surface 43 of the die 8 stands.
  • the end faces of the forming die 17, 18 and counter-die 20 lie in one plane.
  • the inner die 14 and the ejector 10 are on the bottom 11 of the bore 9 in the die 8 and the lower die plate 7.
  • the blank 2 is pushed over the inner die 14 onto the ejector 10, the butt joint 3 the blank 2 on the longitudinal rib 26 of the inner die 14 aligns.
  • alignment means known per se and not shown in detail are provided.
  • the upper stamp plate 16 is now lowered until the end section 18 of the forming stamp 17 with the counter-stamp 20 rests on the blank 2.
  • the forming die 17, 18 is then pressed onto the blank 2, so that the intermediate stage 4 is formed by backward hollow extrusion.
  • the forming die 17, 18 forms the flange 6 at the level of the commutator segment ring to be produced later from the intermediate stage 4 in a manner known per se.
  • the material of the blank 2 which escapes into the hollow-cylindrical space enclosed by the inner punch 14, end section 18 and counter-punch 20 is shaped into the shaft 5.
  • the length of the shaft 5 is determined by the under the influence of an opposing force acting on the stamp 21 counter stamp 20 determined.
  • the inner die 14, which is freely movable in the ejector 10, is entrained in the shank 5 and thus in the forming die 17, 18 when the shank 5 is formed by the friction forces occurring between the inner die 14 and the shank 5, and forms the longitudinal groove 24 with its longitudinal rib 26.
  • the material flow is directed through the longitudinal rib 26 in such a way that the butt joint 3 is expanded into a straight gap which runs in the longitudinal groove 24 parallel to the longitudinal axis of the intermediate stage 4 in a plane extending radially through the longitudinal axis (FIG. 11 with intermediate stage 4 according to FIG 3).
  • the upper stamp plate 16 with the forming stamp 17, 18 is moved back into the starting position.
  • the ejector 10 pushes the intermediate stage 4 from the inner die 14, which returns to its initial position on the bottom 11 of the bore 9 and out of the die 8. If the intermediate stage 4 gets caught in the forming die 17, 18, the counter-die 20 acts as an additional ejector before it is moved back to its original position. After ejection, the ejector 10 also returns to its starting position.

Abstract

Es wird ein Verfahren zum Herstellen einer Zwischenstufe für einen Kommutatorsegmentring vorgeschlagen durch Umformen eines aus einem geraden Werkstoffstück gebogenen ringförmigen Rohlings (2), dessen Enden eine Stoßfuge (3) einschließen. Zum Umformen in die Zwischenstufe (4) aus hohlzylindrischem Schaft (5) mit einem Flansch (6) an einem Ende ist das Umformwerkzeug mit den Werkstofffluß lenkenden Mitteln (26) versehen, welche mindestens am Schaft (5) eine Nut (24) ausbilden, in der der aus der Stoßfuge (3) gebildete gerade Spalt parallel zur Längsachse der Zwischenstufe in einer sich radial durch die Längsachse erstreckenden Ebene verläuft.

Description

    Stand der Technik
  • Die Erfindung geht von einem Verfahren zum Herstellen eines Kommutatorsegmentringes nach der Gattung des Hauptanspruchs aus. Es ist schon ein Verfahren bekannt, bei dem an den Enden eines geraden Werkstücks Schrägen ausgebildet werden, und das Werkstück zu einem ringförmigen Rohling mit sich parallel gegenüberliegenden und einen Spalt bildenden Enden geformt wird. Der Rohling wird in ein Umformwerkzeug eingelegt, an einem der die Segmentteilnuten bildenden Zähne eines Innenstempels ausgerichtet und in einen Kommutatorsegmentring mit einer Vielzahl Kommutatorsegmente bildender axialer Innenrippen und einem Flansch an einem Ende umgeformt. Die Innenrippen bleiben durch nach außen gewölbte schmale Stege verbunden. Der Spalt im Rohling soll dabei entlang eines Steges verlaufen. Bei dem Verfahren ist jedoch von Nachteil, daß beim Umformen des Rohlings in den Kommutatorsegmentring - beispielsweise durch Fließpressen - der Spalt immer wieder aus dem Bereich des geraden Steges herausläuft bedingt durch den verhältnismäßig langen Weg des Werkstoffflusses und die hohen Umformkräfte.
  • Vorteile der Erfindung
  • Das erfindungsgemäße Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß der Rohling ohne eine Positioniernut bildende abgeschrägte Enden, welche einen Spalt einschließen, zunächst in eine Zwischenstufe mit hohlzylindrischem Schaft und Flansch an einem Ende umgeformt wird, wobei der Flansch bereits die Höhe und der Schaft etwa die Länge des späteren Kommutatorsegmentringes erhalten. Am Umformwerkzeug sind einfache Mittel vorgesehen, mit welchen eine Nut mindestens am Schaft der Zwischenstufe ausgebildet und der Werkstofffluß so geleitet wird, daß der Spalt der Zwischenstufe innerhalb der Nut in einer Ebene verläuft, welche sich radial durch die Längsachse der Zwischenstufe erstreckt. Dadurch ist gesichert, daß beim weiteren Umformen der Zwischenstufe in den Kommutatorsegmentring der Spalt nicht mehr aus seinem Verlauf parallel zur Längsachse abgelenkt werden kann und somit in dem ohnehin beim Trennen der Kommutatorsegmente zu entfernenden Steg verbleibt. Es werden keine ungleichmäßigen Kommutatorsegmente beiderseits des Spalts gebildet, die Standzeit des Werkzeugs wird verlängert und nur geringe Umformkräfte werden benötigt.
  • Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens möglich. besonders vorteilhaft sind die zum Lenken des Werkstoffflusses vorgesehenen Mittel als eine Rippe an wenigstens einem Teil des Umformwerkzeugs auszubilden, mit welcher die Nut ausgebildet wird. Darüber hinaus können in vorteilhafter Weise an der Stirnseite des Flansches zusätzlich Verankerungsmittel für die späteren Kommutatorsegmente in der Isolierstoffnabe angeformt werden.
  • Zeichung
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen Figur 1 einen Werstoffabschnitt und Figur 2 einen aus dem Werkstoffabschnitt gebogenen Rohling, jeweil in räumlicher Darstellung,. Figuren 3 bis 10 eine Zwischenstufe mit Abwandlungen und Figur 11 ein Umformwerkzeug mit einer Zwischenstufe am Endes des Umformvorgangs, jeweils im Längsschnitt.
  • Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • Ein gerader Werkstoffabschnitt 1 beispielsweise aus Kupfer ist zu einem hohlzylindrischen Rohling 2 gebogen. Die Enden des Werkstoffabschnitts liegen sich gegenüber und schließen einen Spalt in Form einer Stoßfuge 3 ein. Der Werkstoffabschnitt 1 kann rechteckigen oder runden Querschnitt haben.
  • In einem Umformwerkzeug wird aus dem Rohling 2 eine Zwischenstufe 4 für einen Kommutatorsegmentring gebildet (Figuren 3 bis 10). Die Zwischenstufe 4 hat einen hülsenförmigen Schaft 5 und an einem Ende einen Flansch 6. Auch eine Zwischenstufe ohne Flansch oder eine scheibenförmige Zwischenstufe für einen Flachkommutatorsegmentring lassen sich mit einem entsprechend abgewandelten Umformwerkzeug aus dem "offenen Rohling 2" herstellen.
  • Das Umformwerkzeug für Rückwärts-Hohlfließpressen (Figur 11) hat eine untere Stempelplatte 7 mit einer Matrize 8. In der Matrize 8 ist eine Bohrung 9 ausgebildet, welche in der unteren Stempelplatte 7 fortgesetzt ist und in welcher ein hohlstempelförmiger Auswerfer 10 bewegbar geführt ist. Der Auswerfer 10 sitzt beim Einlegen des Rohlings 2 und während des Umformens zur Zwischenstufe 4 auf dem Boden 11 der Bohrung 9 und ist durch einen Stößel 12 verschiebbar.
  • Der Auswerfer 10 ist mit einer Längsbohrung 13 versehen, in der ein Innenstempel 14 bewegbar aufgenommen ist. Der zylindrische Innenstempel 14 sitzt beim Einlegen des Rohlings 2 ebenfalls auf dem Boden 11 der Bohrung 9 und ist mit einem hubbegrenzenden Anschlag 15 versehen.
  • In einer Stempelplatte 16 des Umformwerkzeugs ist ein Umformstempel 17 fest angeordnet und mit der Stempelplatte 16 bewegbar. Der Umformstempel 17 hat einen hülsenförmigen Endabschnitt 18, welcher als Fließpreßstempel in die Matrize 8 bewegbar ist. In einer Längsbohrung 19 des Umformstempels 17 ist ein Gegenstempel 20 längsbewegbar geführt und durch einen in der oberen Stempelplatte 16 bewegbar angeordneten Stempel 21 gegenüber dem Umformstempel 17 und der oberen Stempelplatte 16 auf die untere Stempelplatte 7 zu bewegbar. Der Gegenstempel 20 dient als Gegenhaltung am Ende des Schaftes 5 der zu formenden Zwischenstufe 4. Dabei ermöglichst der Gegenstempel 20 durch seinen hohlzylindrischen Endabschnitt 22 das volle Ausbilden des Querschnitts der Zwischenstufe 4 am Ende des Schaftes 5, weil sein Innendurchmesser etwas größer ausgebildet sein kann als der Außendurchmesser des Innenstempels 14 und das Entweichen einer geringen Menge Werkstoffs in den Ringspalt zwischen Stempeln erlaubt. Außerdem kann der Gegenstempel 20 als zusätzlicher Auswerfer dienen, falls die Zwischenstufe 4 am Umformstempel 17, 18 hängenbleiben sollte. Im Gegenstempel 20 ist noch ein Stößel 23 in Form einer Schraube angeordnet, mit der die Endlage des Gegenstempels 20 in Umformstempel 17 und oberer Stempelplatte 16 einstellbar ist. Der Stößelkopf dient obendrein noch als oberer Anschlag zum Begrenzen der Bewegung des Innenstempels 14.
  • Beim Umformen des Rohlings 2 in die Zwischenstufe 4 muß die Stoßfuge 3 als gerader Spalt erhalten bleiben, der sich parallel zur Längsachse der Zwischenstufe 4 in einer sich radial durch die Längsachse erstreckenden Ebene verläuft. Nur dann läßt sich in einem nachfolgenden an sich bekannten und nicht näher dargestellten Verfahren aus der Zwischenstufe 4 ein Kommutatorring formen, bei dem der Spalt nur in einer Segmentteilnut läuft und nicht in die angrenzenden Segmente ausweicht. Am Umformwerkzeug sind daher einfache den Werkstofffluß während des Umformens des Rohlings 2 in die Zwischenstufe 4 lenkende Mittel vorgesehen. Sie bilden zumindest am Schaft 5 der Zwischenstufe 4 eine Nut, in der der Spalt verläuft. Mehrere Ausführungsbeispiele und Abwandlungen sind im folgenden beschrieben.
  • Im Ausführungsbeispiel nach Figur 3 ist in der Zwischenstufe 4 eine Längsnut 24 im Innenmantel 25 ausgebildet, in der der Spalt 3 verläuft. Der Innenstempel 14 des Umwerkzeugs hat dazu am Mantel eine Längsrippe 26. Der Auswerfer 10 und der Gegenstempel 20 sind mit einer entsprechenden Längsnut 27 bzw. 28 versehen.
  • Bei der abgewandelten Zwischenstufe 4 nach Figur 4 ist die Längsnut 24 in einer Radialnut 29 an der Stirnseite 30 des Flansches 6 fortgesetzt. Dazu ist der Auswerfer 10 an seiner Stirnseite mit einer Radialrippe 31 versehen, welche in derselben radialen Ebene durch die Längsachse der Zwischenstufe 4 und somit des Umformwerkzeugs verläuft wie die Längsrippe 26 des Innenstempels 14. Der Spalt 3 im Flansch 6 verläuft somit in der Radialnut 29.
  • In einem zweiten Ausführungsbeispiel nach Figur 5 ist in der Zwischenstufe 4 eine Längsnut 32 an deren Außenmantel 33 ausgebildet. Der Endabschnitt 18 des Umformstempels 17 ist dazu mit einer Längsrippe 34 versehen. Dementsprechend ist im Gegenstempel 20 eine Längsnut 35 vorgesehen.
  • Bei der abgewandelten Zwischenstufe nach Figur 6 ist die Längsnut 32 in einer Radialnut 36 an der Rückseite 37 des Flansches 6 fortgesetzt, in der der Spalt 3 im Flansch 6 verläuft. Der Endabschnitt 18 des Umformstempels 17 ist zum Herstellen der radialen Fortsetzung 36 der Längsnut 32 an seiner Stirnseite mit einer radial an die Längsrippe 34 anschließenden Rippe 38 versehen.
  • In einer abgewandelten Zwischenstufe 4 nach Figur 7 sind je eine Längsnut 24 und 32 am Schaft 5 ausgebildet. Das Umformwerkzeug ist dazu mit dem Innenstempel 14 mit Längsrippe 26 und dem Umformstempel 17, 18 mit Längsrippe 34 ausgerüstet.
  • In einer weiteren abgewandelten Zwischenstufe 4 nach Figur 8 sind die Nuten 24, 29 und 32, 36 kombiniert ausgebildet. Auch andere Kombinationen der Nuten sind möglich.
  • Bei einem dritten Ausführungsbeispiel nach Figur 9 ist die Zwischenstufe 4 mit einer Ringnut 39 an der Stirnseite 30 des Flansches 6 versehen. Der Auswerfer 10 des Umformwerkzeugs ist zum Formen der Ringnut 39 mit einem entsprechend ringförmigen Vorsprung 40 an seiner Stirnseite versehen.
  • Eine Abwandlung der Zwischenstufe 4 nach Figur 9 ist in Figur 10 dargestellt. An der Stirnseite 30 des Flansches 6 ist ein ringförmiger Fortsatz 41 ausgebildet. Der Auswerfer 10 des Umformwerkzeugs ist zum Herstellen des Fortsatzes 41 mit einem erweiterten Endabschnitt 42 der Längsbohrung 13 versehen.
  • Die Ringnut 39 und der Fortsatz 41 bilden bereits an der Zwischenstufe 4 angeformte zusätzliche Verankerungsmittel der Segmente, die aus einem in einem nachfolgenden Verfahren herzustellenden Kommutatorsegmentring hervorgehen. Eine Isolierstoffnabe, in welcher die Segmente des Kommutators verankert werden, liegt mit einem Bund an der Stirnseite 30 der späteren Segmente und greift klammernd in die Ringnut 39 oder um den Fortsatz 41.
  • Zum Herstellen der verschiedenen Ausführungsbeispiele und Abwandlungen der Zwischenstufe 4 wird der Rohling 2 in das geöffnete Umformwerkzeug eingelegt und ausgerichtet. Beim geöffneten Werkzeug ist die obere Stempelplatte 16 mit dem Umformstempel 17 und dem Gegenstempel 20 von der unteren Stempelplatte 7 mit Matrize 8, Auswerfer 10 und Innenstempel 14 abgehoben, so daß der Endabschnitt 18 des Umformstempels 17 in ausreichender Höhe über der Oberseite, das ist die Aufnahmefläche 43 der Matrize 8, steht. Die Stirnseiten von Umformstempel 17, 18 und Gegenstempel 20 liegen dabei in einer Ebene. Der Innenstempel 14 und der Auswerfer 10 stehen auf dem Boden 11 der Bohrung 9 in Matrize 8 und unterer Stempelplatte 7. Der Rohling 2 wird über den Innenstempel 14 auf den Auswerfer 10 geschoben, wobei die Stoßfuge 3 den Rohling 2 an der Längsrippe 26 des Innenstempels 14 ausrichtet. Bei Zwischenstufen 4 mit Längsnut am Außenmantel (Figuren 5 und 6) sind an sich bekannte und nicht näher dargestellte Ausrichtmittel vorgesehen.
  • Die obere Stempelplatte 16 wird nunmehr gesenkt, bis der Endabschnitt 18 des Umformstempels 17 mit dem Gegenstempel 20 auf dem Rohling 2 aufliegt. Der Umformstempel 17, 18 wird dann auf den Rohling 2 gepreßt, so daß durch Rückwärts-Hohlfließpressen die Zwischenstufe 4 gebildet wird. Der Umformstempel 17, 18 bildet dabei den Flansch 6 in der Höhe des aus der Zwischenstufe 4 später in an sich bekannter Weise herzustellenden Kommutatorsegmentringes aus. Der in den von Innenstempel 14, Endabschnitt 18 und Gegenstempel 20 umschlossenen hohlzylindrischen Raum ausweichende Werkstoff des Rohlings 2 wird in den Schaft 5 umgeformt. Dabei wird die Länge des Schaftes 5 durch den unter dem Einfluß einer auf den Stempel 21 wirkenden Gegenkraft stehende Gegenstempel 20 bestimmt. Der in dem Auswerfer 10 frei bewegbare Innenstempel 14 wird beim Ausbilden des Schaftes 5 durch die zwischen Innenstempel 14 und Schaft 5 auftretenden Reibkräfte in den Schaft 5 und somit in den Umformstempel 17, 18 mitgenommen und bildet mit seiner Längsrippe 26 die Längsnut 24 aus. Durch die Längsrippe 26 wird der Werkstofffluß so gelenkt, daß die Stoßfuge 3 zu einem geraden Spalt ausgedehnt wird, welcher in der Längsnut 24 parallel zur Längsachse der Zwischenstufe 4 in einer sich radial durch die Längsachse erstreckenden Ebene verläuft (Figur 11 mit Zwischenstufe 4 nach Figur 3).
  • Zum Auswerfen der Zwischenstufe 4 wird die obere Stempelplatte 16 mit dem Umformstempel 17, 18 in die Ausgangsstellung zurückbewegt. Der Auswerfer 10 schiebt die Zwischenstufe 4 vom Innenstempel 14, der in seine Ausgangsstellung auf dem Boden 11 der Bohrung 9 zurückkehrt und aus der Matrize 8. Sollte die Zwischenstufe 4 im Umformstempel 17, 18 hängenbleiben, wirkt der Gegenstempel 20 als zusätzlicher Auswerfer, ehe er in seine Ausgangsstellung zurückbewegt wird. Nach dem Auswerfen kehrt der Auswerfer 10 ebenfalls in seine Ausgangsstellung zurück.

Claims (9)

1. Verfahren zum Herstellen einer Zwischenstufe für einen Kommutatorsegmentring mit einer Vielzahl axialer Innenrippen und einem Flansch an einem Ende durch Umformen eines aus einem geraden Werkstoffabschnitt gebildeten ringförmigen Rohlings, bei dem die Enden des Werkstoffabschnitts sich in Umfangsrichtung einen Spalt einschließend gegenüberliegen, dadurch gekennzeichnet, daß der in einem Umformwerkzeug aufgenommenen Rohling mittels Formstempel in die Zwischenstufe mit dem Flansch des Kommutatorsegmentrings und einem hohlzylindrischen Schaft umgeformt wird, wobei den Werkstofffluß während des Umformens parallel zur Längsachse der Zwischenstufe lenkende Mittel mindestens am Schaft eine Nut ausbilden, deren Mittellinie sich in einer radial durch die Längsachse der Zwischenstufe führenden Ebene in Umformrichtung erstreckt und in der der Spalt verläuft.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in eine Werkstückaufnahme des Umformwerkzeugs eingelegte Rohling durch einen den Flansch bildenden Ringstempel auf die Dicke des Flansches des Kommutatorsegmentringes gedrückt wird, wobei der verdrängte Werkstoff des Rohlings in den den Schaft formenden hohlzylindrischen Raum ausweicht, welcher von der Innenwand des Ringstempels, dem Mantel eines Mittel zum Lenken des Werkstoffflusses während des Umformens aufweisenden zylindrischen Innenstempels und einem die Länge des Schaftes begrenzenden Gegenstempel umschlossen ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die das Lenken des Werkstoffflusses parallel zur Längsachse der Zwischenstufe während des Umformens bewirkenden Mittel als eine am Mantel des zylindrischen Innenstempels radial vorstehende und parallel zu dessen Längsachse verlaufende Rippe ausgebildet sind.
4. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die das Lenken des Werkstoffflusses parallel zur Längsachse der Zwischenstufe während des Umformens bewirkenden Mittel als eine am Mantel des zylindrischen Innenstempels radial vorstehende und parallel zur Längsachse der Zwischenstufe verlaufende Rippe und eine sich in der selben radialen Ebene zur Längsachse erstreckende zusätzliche Rippe an einem an der Stirnseite des Flansches anliegenden Teil des Umformwerkzeugs ausgebildet sind.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in eine Werkstückaufnahme des Umformwerkzeugs eingelegte Rohling durch einen den Flansch bildenden Ringstempel auf die Dicke des Flansches des Kommutatorsegmentringes gedrückt wird, wobei der verdrängte Werkstoff des Rohlings in den den Schaft formenden hohlhylindrischen Raum aufweicht, welcher von einer die das Lenken des Werkstoffflusses während des Umformens bewirkenden Mittel aufweisenden Innenwand des Ringstempels, dem Mantel eines zylindrischen Innenstempels und einem die Länge des Schaftes begrenzenden Gegenstempel umschlossen ist.
6. Verfahren nach Anspruch 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß die das Lenken des Werkstoffflusses parallel zur Längsachse der Zwischenstufe während des Umformens bewirkenden Mittel als eine an der Innenwand des Ringstempels radial vorstehende und parallel zu dessen Längsachse verlaufende Rippe ausgebildet sind.'
7. Verfahren nach Anspruch 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß die das Lenken des Werkstoffflusses parallel zur Längsachse der Zwischenstufe während des Umformens bewirkenden Mittel als eine an der Innenwand des Ringstempels radial vorstehende und parallel zur Längsachse der Zwischenstufe verlaufende Rippe und eine sich in derselben radialen Ebene an der Stirnseite des Ringstempels anschließende zusätzliche Rippe ausgebildet sind.
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in eine Werkstückaufnahme des Umformwerkzeugs eingelegte Rohling durch einen den Flansch bildenden Ringstempel auf die Dicke des Flansches des Kommutatorsegmentringes gedrückt wird, wobei der verdrängte Werkstoff des Rohlings in den den Schaft formenden hohlzylindrischen Raum ausweicht, welcher von der Innenwand des Ringstempels und dem Mantel eines Innenstempels, welche beide Stempel Mittel zum Lenken des Werkstoffflusses parallel zur Längsachse der Zwischenstufe während des Umformens aufweisen, und einem die Länge des Schaftes begrenzenden Gegenstempel umschlossen ist.
9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in eine Werkstückaufnahme des Umformwerkzeugs eingelegte Rohling durch einen den Flansch bildenden Ringstempel auf die Dicke des Flansches des Kommutatorsegmentringes gedrückt wird, wobei der verdrängte Werkstoff des Rohlings in den den Schaft formenden hohlzylindrischen Raum ausweicht, welcher von der Innenwand des Ringstempels und dem Mantel eines Innenstempels, von welchen Stempeln wenigstens einer Mittel zum Lenken des Materialflusses parallel zur Längsachse der Zwischenstufe während des Umformens aufweist, und von einem die Länge des Schaftes begrenzenden Gegenstempel umschlossen ist, sowie durch Mittel an einem Teil des Umformwerkzeugs an der Stirnseite des Flansches der Zwischenstufe ein konzentrischer Verankerungsring ausgebildet wird. 400
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