JP2011078210A - Stator core and method of manufacturing the same - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a material yield in punching of a core piece and to suppress deterioration of characteristics as a stator core. <P>SOLUTION: The core pieces 11(A), 11(B) are punched in two rows in a width direction (direction of an arrow W) of a magnetic steel plate material 21. In the core pieces 11(A), 11(B), the outer periphery is formed in a round shape nearly along a virtual circle c, the inner periphery is formed in a ring-plate shape punched circularly, and N (for example 36) slots 12 are formed in a circumferential direction at a constant angular pitch in the inner peripheral section. Linear cutouts 13, which are positioned at five places and are formed in a shape, where for example one portion of the outer periphery of the virtual circle c is cut out by a chord, are formed in the outer peripheral section of the core pieces 11. A number of core pieces 11(A), 11(B) are stacked alternately to assemble the stator core while shifting by a prescribed angle (an angle of 30°) each in the circumferential direction, while maintaining the positions of the slots 12 fixedly with reference to a formation position of a linear cutout 11. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、磁性鋼板素材から打抜いた鉄心片を多数枚積層して構成される固定子鉄心及びその製造方法に関する。   The present invention relates to a stator core configured by stacking a large number of core pieces punched from a magnetic steel sheet material and a method for manufacturing the same.

例えば交流モータやタービン発電機等の回転電機の固定子鉄心としては、内周部に複数個(例えば36個)のスロットを有したリング状をなす磁性鋼板製の鉄心片を、多数枚積層し、積層方向にかしめ固着して組立てられるものがある。図14に概略的に示すように、従来では、鉄心片1(内周部のスロットについての図示は省略)は、帯状磁性鋼板の素材2をロールフィーダにて例えば矢印F方向に送り出し、プレス装置を用いて打抜くことにより製造されていた。   For example, as a stator core of a rotating electrical machine such as an AC motor or a turbine generator, a large number of core pieces made of magnetic steel plates having a ring shape having a plurality of (for example, 36) slots on the inner peripheral portion are laminated. Some are assembled by caulking and fixing in the stacking direction. As schematically shown in FIG. 14, conventionally, the iron core piece 1 (illustration of the slot on the inner peripheral portion is omitted) feeds the material 2 of the strip-shaped magnetic steel plate in a roll feeder, for example, in the direction of arrow F. It was manufactured by punching using.

これに対し、近年では、鉄心片のプレス加工時の材料歩留まりを向上させるために、図15、図16に示されるように、鉄心片3の外周の一部にミニカットと称される直線切欠き4を設けることも考えられている(例えば、特許文献1参照)。この特許文献1では、図15に示すように、素材2の送り方向(矢印F方向)及び幅方向(矢印W方向)に対して縦横に整列して並ぶように鉄心片3が打抜かれ、鉄心片3の外周部のうち、素材2の送り方向(矢印F方向)の両側、及び、素材2の幅方向(矢印W方向)の両側の、合計4箇所に(角度90度間隔で)直線切欠き4が形成されることになる。さらに、図16にのみ示すように、その直線切欠き4と併せて、鉄心片3の外周部には、かしめ固着用の切欠き5が8箇所に位置して形成されている(図15では図示省略)。   On the other hand, in recent years, in order to improve the material yield at the time of pressing the core piece, as shown in FIGS. 15 and 16, a straight cut called a mini-cut is formed on a part of the outer periphery of the core piece 3. Providing the notch 4 is also considered (for example, refer patent document 1). In this patent document 1, as shown in FIG. 15, the core pieces 3 are punched out so as to be aligned vertically and horizontally in the feed direction (arrow F direction) and the width direction (arrow W direction) of the material 2, and the iron core. Of the outer periphery of the piece 3, straight cuts are made at a total of four locations (at an angle of 90 degrees) on both sides in the feed direction (arrow F direction) of the material 2 and on both sides in the width direction (arrow W direction) of the material 2 A notch 4 is formed. Further, as shown only in FIG. 16, together with the straight cutout 4, caulking fixing cutouts 5 are formed at eight positions on the outer peripheral portion of the iron core piece 3 (in FIG. 15). (Not shown).

このとき、図16(a)に示すように、4個の直線切欠き4及び8個の固着用切欠き5は、鉄心片3の外周部に角度30度間隔で位置するように配置される。また、図16(b)に示すように、これら直線切欠き4の形成深さ寸法L3に対し、固着用切欠き5の形成深さ寸法L2が、同等或いは小さくなる(L2≦L3)ように形成されている。詳しく図示はしないが、固定子鉄心を組立てる際には、1枚の鉄心片3毎に回転方向に角度60°ずつずらせながら積層され、これにて、固着用切欠き5(直線切欠き4を含む)が軸方向に連続した固着用金具挿入用の溝が、固定子鉄心の外周に角度30°間隔で現れるようになっている。   At this time, as shown in FIG. 16A, the four straight cutouts 4 and the eight fixing cutouts 5 are arranged on the outer peripheral portion of the iron core piece 3 at an angle of 30 degrees. . Further, as shown in FIG. 16B, the formation depth dimension L2 of the fixing notch 5 is equal to or smaller than the formation depth dimension L3 of the linear notches 4 (L2 ≦ L3). Is formed. Although not shown in detail, when assembling the stator core, each core piece 3 is laminated while being shifted by an angle of 60 ° in the rotation direction, whereby the fixing notch 5 (straight notch 4 is formed). Are included in the outer periphery of the stator core at intervals of 30 °.

特開平5−168178号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-168178

しかしながら、上記特許文献1に開示された技術では、素材2に対し、打抜くべき鉄心片3を、縦横に整列して並ぶように配置しているため、いわゆる板取りの効率が悪く、磁性鋼板の素材2のうち、鉄心片3の打抜き後の残材が比較的大きくなって、材料歩留まりの向上に関しては、さほど効果的ではなかった。   However, in the technique disclosed in Patent Document 1, since the core pieces 3 to be punched are arranged so as to be aligned vertically and horizontally with respect to the material 2, so-called plate cutting efficiency is poor, and the magnetic steel plate Among the materials 2, the remaining material after the punching of the iron core piece 3 is relatively large, and the improvement of the material yield is not so effective.

また、特許文献1に開示された技術では、鉄心片3に形成された固着用切欠き5と直線切欠き4との双方によって、積層後の固定子鉄心に、固着用金具挿入用の溝を設けるようにしている。このため、直線切欠き4を、固着用切欠き5と同等以上の深さ寸法L3で形成する必要があり、図14のような外周が円形の鉄心片1と比較すると、直線切欠き4の大きさが十分に大きくなり、鉄心片3の外周形状が、理想である円形からかけ離れた形状となってしまう。   Moreover, in the technique disclosed in Patent Document 1, a groove for inserting a fixing metal fitting is formed in the laminated stator core by both the fixing notch 5 and the straight notch 4 formed in the iron core piece 3. I am trying to provide it. For this reason, it is necessary to form the straight notch 4 with a depth L3 equal to or greater than that of the fixing notch 5. Compared with the iron core piece 1 having a circular outer periphery as shown in FIG. The size becomes sufficiently large, and the outer peripheral shape of the iron core piece 3 becomes a shape far from an ideal circle.

その結果、固定子鉄心内の磁路がアンバランスとなったり、固定子鉄心を回転電機のフレーム内に組付けた際に、固定子鉄心の外面とフレームとの接触面積が小さくなって放熱特性が悪化したり、さらにはフレームと固定子鉄心との同心度が悪くなる等、回転電機の特性の悪化を招くことになる。   As a result, when the magnetic path in the stator core is unbalanced, or when the stator core is assembled in the frame of a rotating electrical machine, the contact area between the outer surface of the stator core and the frame is reduced, resulting in heat dissipation characteristics. As a result, the characteristics of the rotating electrical machine are deteriorated, for example, the concentricity between the frame and the stator core is deteriorated.

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、磁性鋼板素材から打抜いた鉄心片を多数枚積層して構成されるものにあって、鉄心片を打抜く際の材料歩留まりの向上を図ることができながら、固定子鉄心としての特性の悪化を抑制することができる固定子鉄心及びその製造方法を提供するにある。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and its purpose is to be formed by laminating a large number of core pieces punched from a magnetic steel sheet material, and the material yield when punching the core pieces is increased. It is in providing the stator core which can suppress the deterioration of the characteristic as a stator core, and its manufacturing method, which can be improved.

上記目的を達成するために、本発明の固定子鉄心は、磁性鋼板素材から打抜かれ、外周が所定径寸法の仮想円にほぼ沿うようなリング状をなすと共に、その内周部に複数個N個のスロットを円周方向に等角度ピッチで有してなる鉄心片を、多数枚積層して構成されるものにおいて、前記各鉄心片は、前記磁性鋼板素材に相互に近接又は接するジグザグ状に配置されて打抜かれると共に、該磁性鋼板素材の端縁部に位置する部分及び相互に隣合う部分に位置して、前記仮想円の外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠きが形成されており、それら多数枚の鉄心片が、前記直線切欠きの形成位置を基準として、前記スロットの位置を一定に維持しつつ、円周方向に所定の角度だけずれながら積層されているところに特徴を有する(請求項1の発明)。   In order to achieve the above-mentioned object, the stator core of the present invention is punched from a magnetic steel plate material, has a ring shape whose outer periphery is substantially along a virtual circle having a predetermined diameter, and a plurality of N is formed on the inner periphery thereof. In a structure in which a plurality of core pieces each having a plurality of slots at equal angular pitches in the circumferential direction are stacked, each core piece is in a zigzag shape close to or in contact with the magnetic steel sheet material. In addition to being placed and punched, a linear notch such that a part of the outer periphery of the virtual circle is notched with a string is located at the edge part of the magnetic steel sheet material and the part adjacent to each other. The plurality of core pieces are stacked while being shifted by a predetermined angle in the circumferential direction while maintaining the position of the slot constant with respect to the formation position of the straight notch. (Characteristics of claim 1) ).

本発明の固定子鉄心の製造方法は、磁性鋼板素材から、外周が所定径寸法の仮想円にほぼ沿うようなリング状をなすと共に、その内周部に複数個N個のスロットを円周方向に等角度ピッチで有してなる鉄心片を打抜く打抜工程と、多数枚の鉄心片を積層する積層工程とを含み、前記打抜工程においては、打抜かれるべき各鉄心片が、前記磁性鋼板素材に相互に近接又は接するジグザグ配置状態とされると共に、該磁性鋼板素材の端縁部に位置する部分及び相互に隣合う部分に位置して直線状に切断されることにより、前記仮想円の外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠きが外周部の5箇所又は6箇所に位置して形成されるようになっており、前記積層工程において、それら多数枚の鉄心片が、前記直線切欠きの形成位置を基準として、前記スロットの位置を一定に維持しつつ、円周方向に所定の角度だけずれながら積層されるところに特徴を有する(請求項6の発明)。   The method for manufacturing a stator core according to the present invention has a ring shape in which an outer periphery substantially follows a virtual circle having a predetermined diameter from a magnetic steel plate material, and a plurality of N slots are provided in the circumferential direction on the inner periphery thereof. Each of the core pieces to be punched in the punching step, the punching step of punching the core pieces having an equiangular pitch, and the laminating step of laminating a large number of core pieces. The virtual steel sheet material is in a zigzag arrangement state adjacent to or in contact with the magnetic steel sheet material, and the virtual steel sheet material is cut in a straight line by being positioned at a portion located at an edge of the magnetic steel sheet material and a portion adjacent to each other. Straight notches such as a part of the outer periphery of the circle notched with a string are formed at 5 or 6 locations on the outer periphery, and in the laminating step, these multiple core pieces are , Based on the formation position of the straight notch While maintaining the position of the slot at a constant, it has a feature where the stacked while offset by a predetermined angle in the circumferential direction (the invention of claim 6).

本発明によれば、磁性鋼板素材に対して打抜かれるべき鉄心片がジグザグ状に配置されると共に、該磁性鋼板素材の端縁部に位置する部分及び相互に隣合う部分に位置して、仮想円の外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠きが形成されるので、鉄心片を十分に密に配置した状態で磁性鋼板素材から打抜くことができる。従って、磁性鋼板素材の残材を小さくすることができ、材料歩留まりを向上させることができる。   According to the present invention, the iron core pieces to be punched with respect to the magnetic steel sheet material are arranged in a zigzag shape, and located at the edge part of the magnetic steel sheet material and the parts adjacent to each other, Since a straight notch is formed such that a part of the outer periphery of the virtual circle is notched with a string, it can be punched from a magnetic steel sheet material in a state where the core pieces are sufficiently densely arranged. Accordingly, the remaining material of the magnetic steel plate material can be reduced, and the material yield can be improved.

そして、打抜かれた鉄心片には外周部の複数箇所つまり5箇所又は6箇所に直線切欠きを有するものとなるが、それら鉄心片が、直線切欠きの位置を基準として円周方向に所定角度だけずれながら積層されるので、固定子鉄心を積層方向に見れば、直線切欠きの位置が円周方向に関していわばばらばらに現れるようになる。このため、磁路のアンバランスを解消できると共に、固定子鉄心を回転電機のフレーム内に組付ける際の、接触面積を大きくして放熱性を良好とすることができ、同心度も良好とすることができる。鉄心片(磁性鋼板素材)の板厚の偏差を解消することができることは勿論である。   The punched iron core pieces have straight notches at a plurality of outer peripheral portions, that is, at five or six places. These iron core pieces have a predetermined angle in the circumferential direction with respect to the position of the straight notches. When the stator core is viewed in the stacking direction, the positions of the straight notches appear differently in the circumferential direction. For this reason, the magnetic path unbalance can be eliminated, and when the stator core is assembled in the frame of the rotating electrical machine, the contact area can be increased to improve the heat dissipation, and the concentricity is also improved. be able to. Of course, the deviation of the thickness of the core piece (magnetic steel plate material) can be eliminated.

また、本発明においては、前記鉄心片の外周部に、前記スロットの個数N個の約数である複数個M個の固着用凹溝を、円周方向に等角度ピッチで形成し、それら多数枚の鉄心片を、円周方向に、角度(360°/M)×n(但し、nは自然数)だけずらせながら積層すると共に、前記固着用凹溝を利用して固着するように構成することができる(請求項2、請求項7の発明)。   In the present invention, a plurality of M fixing grooves, which are divisors of the number N of the slots, are formed on the outer peripheral portion of the core piece at an equiangular pitch in the circumferential direction. The iron core pieces are stacked while being shifted by an angle (360 ° / M) × n (where n is a natural number) in the circumferential direction, and are fixed using the fixing grooves. (Inventions of Claims 2 and 7).

これによれば、積層した多数枚の鉄心片を、直線切欠きを用いずに固着用凹溝のみを利用して固着することができる。従って、固着用凹溝を必要な深さ寸法で形成する場合でも、直線切欠きの形成深さ寸法をそれより十分に小さくでき、直線切欠きの大きさを小さく抑えることができる。尚、このとき、例えば誘導電動機では、スロットの数Nとして、24,36,48が一般的であるのに対し、固着用凹溝を設ける個数Mとしては、例えば4個或いは6個或いは8個とすることができる。   According to this, it is possible to fix a large number of laminated iron core pieces using only the fixing concave grooves without using the straight cutouts. Therefore, even when the fixing concave groove is formed with a necessary depth dimension, the formation depth dimension of the linear notch can be made sufficiently smaller than that, and the size of the linear notch can be kept small. At this time, for example, in an induction motor, 24, 36, and 48 are generally used as the number N of slots, whereas the number M of the fixing concave grooves is, for example, 4 or 6 or 8 It can be.

更に、本発明においては、磁性鋼板素材に対して打抜かれるべき鉄心片をジグザグ状に配置した際の、相互に隣合う部分では、上記した直線切欠きに代えて、仮想円のラップ部分のどちらか一方の円弧に沿って切断を行うことにより、円弧状切欠きを形成することができる(請求項11、請求項12の発明)。これによれば、材料歩留まりを向上させることができると共に、個々の鉄心片の外周の仮想円に沿う円弧状部分を大きく確保できて固定子鉄心としての特性を確保でき、しかも、打抜き用の金型の製作も容易となる。   Furthermore, in the present invention, when the iron core pieces to be punched with respect to the magnetic steel sheet material are arranged in a zigzag shape, in the portions adjacent to each other, instead of the above-described straight cutout, An arc-shaped notch can be formed by cutting along one of the arcs (inventions of claims 11 and 12). According to this, the material yield can be improved, and a large arc-shaped portion along the virtual circle on the outer periphery of each core piece can be secured to ensure the characteristics as the stator core, and the punching metal Mold production is also easy.

本発明の固定子鉄心及びその製造方法によれば、磁性鋼板素材から打抜いた鉄心片を多数枚積層して構成されるものにあって、鉄心片を打抜く際の材料歩留まりの向上を図ることができながら、固定子鉄心としての特性の悪化を抑制することができるという優れた効果を奏する。   According to the stator core of the present invention and the method for manufacturing the same, it is configured by stacking a large number of core pieces punched from a magnetic steel sheet material, and the material yield when punching the core pieces is improved. However, it is possible to suppress the deterioration of characteristics as the stator core.

本発明の第1の実施例を示すもので、磁性鋼板素材から鉄心片を打抜く際の配置(板取りの様子)を示す平面図(a)及び素材の板厚偏差を示す断面図(b)The 1st Example of this invention is shown, The top view (a) which shows the arrangement | positioning (state of a boarding) at the time of punching an iron core piece from a magnetic steel plate raw material, and sectional drawing (b) which shows the board thickness deviation of a raw material ) 一方の鉄心片の平面図Top view of one core piece 他方の鉄心片の平面図Plan view of the other core piece 鉄心片を積層する様子を部分的に示す斜視図The perspective view which shows a mode that a core piece is laminated | stacked partially 本発明の第2の実施例を示す図1(a)相当図FIG. 1 (a) equivalent view showing a second embodiment of the present invention. 中央列にて打抜かれる鉄心片の平面図Top view of core pieces punched in the center row 本発明の第3の実施例を示すもので、図2相当図FIG. 3 shows a third embodiment of the present invention and is equivalent to FIG. 図3相当図3 equivalent figure 図6相当図6 equivalent diagram 本発明の第4の実施例を示す図6相当図FIG. 6 equivalent view showing a fourth embodiment of the present invention. 本発明の第5の実施例を示す図6相当図FIG. 6 equivalent view showing a fifth embodiment of the present invention. 本発明の第6の実施例を示す図1(a)相当図FIG. 1 (a) equivalent view showing a sixth embodiment of the present invention. 本発明の第7の実施例を示す図1(a)相当図FIG. 1A equivalent view showing a seventh embodiment of the present invention. 従来例を示す図1(a)相当図Fig. 1 (a) equivalent diagram showing a conventional example 別の従来例を示す図1(a)相当図FIG. 1 (a) equivalent view showing another conventional example 鉄心片の平面図(a)及びその一部の拡大図(b)Plan view (a) of iron core piece and enlarged view (b) of a part thereof

以下、本発明を具体化したいくつかの実施例について、図1ないし図13を参照しながら説明する。
(1)第1の実施例
まず、図1ないし図4を参照して、本発明の第1の実施例(請求項1、6、8に対応)について述べる。
Hereinafter, several embodiments embodying the present invention will be described with reference to FIGS.
(1) First Embodiment First, a first embodiment of the present invention (corresponding to claims 1, 6 and 8) will be described with reference to FIGS.

詳しく図示はしないが、本実施例に係る固定子鉄心は、内部に回転子が配置される中空部を有したほぼ円筒状をなすと共に、その内周部に巻線が収容される複数個(N個)のスロットを有して構成される。この固定子鉄心は、後述するように、ほぼリング板状をなす磁性鋼板製の鉄心片11を多数枚(例えば300枚程度)積層し、積層方向に固着して組立てられる。固定子鉄心は、回転電機の円筒状のフレーム内にその外周面が嵌合するように組付けられる。   Although not shown in detail, the stator core according to the present embodiment has a substantially cylindrical shape having a hollow portion in which a rotor is disposed, and a plurality of windings (in which the winding is accommodated in the inner peripheral portion) ( N slots). As will be described later, the stator core is assembled by laminating a large number (for example, about 300) of core pieces 11 made of a magnetic steel plate having a substantially ring plate shape and fixing them in the laminating direction. The stator iron core is assembled so that the outer peripheral surface thereof fits into the cylindrical frame of the rotating electrical machine.

図2及び図3は、本実施例に係る鉄心片11の構成を夫々示しており、ここでは、図2に示す鉄心片11(A)と、図3に示す鉄心片11(B)との2種類が存在している。この場合、後述するように、磁性鋼板素材21(図1参照)の幅方向(矢印W方向)に関して2列で打抜かれるようになっており、図1に示すように、磁性鋼板素材21の一方(図で手前側)の縁部に近接しているものを鉄心片11(A)、他方(図で奥側)の縁部に近接しているものを鉄心片11(B)とする。尚、2種類の鉄心片11を区別する必要がある場合にのみ、符号「11」の後に(A)、(B)を付すこととする。   2 and 3 respectively show the configuration of the core piece 11 according to the present embodiment. Here, the core piece 11 (A) shown in FIG. 2 and the core piece 11 (B) shown in FIG. There are two types. In this case, as described later, the magnetic steel sheet material 21 (see FIG. 1) is punched in two rows in the width direction (arrow W direction). As shown in FIG. The core piece 11 (A) is close to one edge (front side in the figure), and the core piece 11 (B) is close to the other edge (back side in the figure). Only when it is necessary to distinguish between the two types of the iron core pieces 11, (A) and (B) are added after the symbol “11”.

図2、図3に示すように、前記鉄心片11は、外周が、中心Oから所定の径寸法である半径R(Rは例えば50〜150mm)の円(これを仮想円cと称する)を基本としてそれにほぼ沿う円形をなし、内周が中心Oから半径rの円形に打抜かれたリング板状をなしている。これと共に、鉄心片11の内周部には、内周で開口する複数個N個(例えば36個)のスロット12が、円周方向に等角度ピッチで(円周方向に同等パターンが繰返されるように)形成されている。図1、図4ではスロット12の図示を省略している。   As shown in FIGS. 2 and 3, the iron core piece 11 is a circle having a radius R (R is, for example, 50 to 150 mm) having a predetermined diameter from the center O (this is referred to as a virtual circle c). Basically, it has a circular shape that substantially conforms to it, and has a ring plate shape in which the inner periphery is punched into a circular shape with a radius r from the center O. At the same time, a plurality of N (for example, 36) slots 12 opened in the inner periphery are provided in the inner periphery of the iron core piece 11 at equal angular pitches in the circumferential direction (an equivalent pattern is repeated in the circumferential direction). Is formed). 1 and 4, the slot 12 is not shown.

そして、この鉄心片11の外周部には、複数箇所この場合5箇所に位置して、前記仮想円cの外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠き13が形成されている。この場合、図2に示すように、鉄心片11(A)に関しては、図で手前側の位置に、1個の直線切欠き13(必要に応じて「基準となる直線切欠き13(A)」と称する)が形成されていると共に、その基準となる直線切欠き13(A)の位置を0°の位置とすると、時計回り(右回り)方向に、90°、150°、210°、270°の位置に夫々直線切欠き13が形成されている。   In the outer peripheral portion of the iron core piece 11, a linear notch 13 is formed at a plurality of locations, in this case five locations, such that a part of the outer peripheral portion of the virtual circle c is notched with a string. In this case, as shown in FIG. 2, with respect to the iron core piece 11 (A), a single straight notch 13 (if necessary, “a straight notch 13 (A) serving as a reference) )) And the position of the reference linear notch 13 (A) as 0 ° is 90 °, 150 °, 210 ° in the clockwise (clockwise) direction. A straight notch 13 is formed at a position of 270 °.

また、図3に示すように、鉄心片11(B)は、前記鉄心片11(A)に対して、平面形状としては同等(180度回転対象)となっている。従って、鉄心片11(B)に関しては、図3で奥側側の位置に、1個の直線切欠き13(必要に応じて「基準となる直線切欠き13(B)」と称する)が形成されていると共に、その基準となる直線切欠き13(B)の位置を0°の位置とすると、やはり、時計回り(右回り)方向に、90°、150°、210°、270°の位置に夫々直線切欠き13が形成されている。   Moreover, as shown in FIG. 3, the iron core piece 11 (B) is equivalent to the iron core piece 11 (A) as a planar shape (target to be rotated 180 degrees). Therefore, with respect to the iron core piece 11 (B), one straight cut 13 (referred to as “reference straight cut 13 (B)” as necessary) is formed at the position on the back side in FIG. If the position of the straight notch 13 (B) serving as the reference is 0 °, the positions are 90 °, 150 °, 210 °, 270 ° in the clockwise direction (clockwise). The straight cutouts 13 are formed respectively.

尚、前記各直線切欠き13は、実際には、仮想円cに対する深さ寸法(図2に一部示す中心Oからの距離の差d)が、例えば1〜2mm程度となるように形成されている。図2に示すように、鉄心片11のうち、スロット12底部と外周との距離、いわばヨーク部分の幅寸法は、直線切欠き13が存在しない部分では、D1となり、直線切欠き13が存在する部分では、D2(D1>D2)となる。寸法D1と寸法D2との差が、上記寸法d(例えば1〜2mm)である。   Each of the straight cutouts 13 is actually formed so that the depth dimension with respect to the virtual circle c (the difference d from the center O partially shown in FIG. 2) is, for example, about 1 to 2 mm. ing. As shown in FIG. 2, the distance between the bottom portion of the slot 12 and the outer periphery of the iron core piece 11, that is, the width dimension of the yoke portion is D1 in a portion where the straight notch 13 does not exist, and the straight notch 13 exists. In part, D2 (D1> D2). The difference between the dimension D1 and the dimension D2 is the dimension d (for example, 1 to 2 mm).

上記した鉄心片11は、多数枚が積層されて固着されることにより、固定子鉄心となる。その積層の際には、各鉄心片11が、直線切欠き11の形成位置を基準として、スロット12の位置を一定に維持しつつ、円周方向に所定の角度(例えば角度30°)だけずれながら積層される。スロット12の位置を一定に維持するとは、スロット12が一致した状態で軸方向に重なる(揃う)ことを意味する。これにて、固定子鉄心においては、各鉄心片11のスロット12が軸方向(積層方向)に連続したスロットが構成される。この場合、積層時に鉄心片11をずらせる回転角度としては、スロット12の数N個に対し、(360°/N)×n(但しnは自然数)とすることができる。   The above-described iron core piece 11 becomes a stator iron core by laminating and fixing a large number of sheets. At the time of lamination, each iron core piece 11 is shifted by a predetermined angle (for example, an angle of 30 °) in the circumferential direction while keeping the position of the slot 12 constant with respect to the formation position of the straight notch 11. While being laminated. Maintaining the position of the slot 12 constant means that the slot 12 overlaps (aligns) in the axial direction in a state where the slots 12 match. Thus, in the stator core, a slot is formed in which the slots 12 of each core piece 11 are continuous in the axial direction (stacking direction). In this case, the rotation angle at which the iron core pieces 11 are shifted during lamination can be (360 ° / N) × n (where n is a natural number) with respect to the number N of the slots 12.

さて、本実施例に係る固定子鉄心の製造方法について、図1、図4も参照して述べる。固定子鉄心を製造するにあたっては、磁性鋼板素材21から鉄心片11を打抜く打抜工程と、この打抜工程により得られた多数枚の鉄心片11を積層する積層工程とが実行される。そのうち、まず、打抜工程について説明する。   Now, a method for manufacturing the stator core according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. In manufacturing the stator core, a punching process for punching the iron core piece 11 from the magnetic steel plate material 21 and a laminating process for stacking a large number of iron core pieces 11 obtained by the punching process are performed. First, the punching process will be described.

図1に示すように、鉄心片11の打抜きの材料となる磁性鋼板素材21は、例えば厚み寸法が0.5mm程度の電磁鋼板からなり、所定の(鉄心片11の直径の2倍よりもやや小さい)幅寸法を有した長尺(帯状)のものが、コイル状に巻回された状態で供される。尚このとき、磁性鋼板素材21は、圧延により薄板にされるため、幅方向(矢印W方向)に沿って切断した断面を見ると、例えば図1(b)に示すように、幅方向に数μm程度の板厚偏差(T2−T1)が生じている。   As shown in FIG. 1, a magnetic steel plate material 21 that is a material for punching the core piece 11 is made of an electromagnetic steel plate having a thickness dimension of about 0.5 mm, for example, and is slightly larger than a predetermined (twice the diameter of the core piece 11. A long (strip-shaped) thing with a small width dimension is provided in the state wound by the coil shape. At this time, since the magnetic steel sheet material 21 is thinned by rolling, when a cross section cut along the width direction (arrow W direction) is viewed, for example, as shown in FIG. A thickness deviation (T2−T1) of about μm occurs.

図示はしないが、打抜工程を実行する設備は、磁性鋼板素材21から鉄心片11を打抜くプレス装置、前記磁性鋼板素材21のコイルがセットされて繰出されるアンコイラー、アンコイラーから繰出された磁性鋼板素材21の巻き癖を矯正しながら前記プレス装置に向けて矢印F方向に順送りに供給(タクト送り)するフィーダなどを備えている。前記プレス装置は、鉄心片11の打抜き形状に対応した切刃を有する金型(ダイス及びポンチを備える外形抜き型)を備えており、この場合、1回の打抜き動作で、幅方向に複数個(例えば2個、或いは4個など)の鉄心片11を同時に打抜くように構成されている。   Although not shown, the equipment for performing the punching process includes a press device for punching the core piece 11 from the magnetic steel plate material 21, an uncoiler that is set and fed with the coil of the magnetic steel plate material 21, and a magnetic that is fed from the uncoiler. A feeder or the like is provided for feeding forward (tact feed) in the direction of arrow F toward the pressing device while correcting the curl of the steel plate material 21. The press device includes a die having a cutting edge corresponding to the punching shape of the iron core piece 11 (an outer shape punching die including a die and a punch). In this case, a plurality of punching operations are performed in the width direction in one punching operation. The iron core pieces 11 (for example, two or four) are punched at the same time.

このとき、図1(a)は、打抜かれるべき複数の鉄心片11が磁性鋼板素材21に対してどのように配置されるか(いわゆる板取り)の様子を示している。但し、図1(a)では、直線切欠き13をやや誇張して(実際のバランスよりも大きく)示している。即ち、磁性鋼板素材21に対し、鉄心片11が、幅方向(矢印W方向)に2列で並び、且つ、それら両列で送り方向に半ピッチずつずれるジグザグ配置がなされる。   At this time, FIG. 1A shows how the plurality of core pieces 11 to be punched are arranged with respect to the magnetic steel plate material 21 (so-called plate cutting). However, in FIG. 1A, the straight line notch 13 is shown slightly exaggerated (larger than the actual balance). That is, with respect to the magnetic steel plate material 21, the iron core pieces 11 are arranged in two rows in the width direction (arrow W direction), and a zigzag arrangement is made in which both rows are shifted by a half pitch in the feed direction.

そして、鉄心片11のうち、磁性鋼板素材21の端縁部に位置する部分(1箇所)、及び、鉄心片11同士が相互に隣合う部分(送り方向(矢印F方向)前後両側及び斜め2箇所の合計4箇所)で、仮想円cの外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠き13が形成されるようになっている。本実施例では、各鉄心片11の打抜き部分直線切欠き13の外側には、直線切欠き13に隣接するようにして桟幅Sと呼ばれる所定の(必要な)幅寸法の捨てしろが設けられる。これにて、磁性鋼板素材21の幅方向の寸法の誤差やフィーダによる送り量の誤差を吸収して良好な打抜きが行われる。残材がつながり、ばらばらになることを防止する効果も得られる。   And the part (one place) located in the edge part of the magnetic steel plate raw material 21 among the iron core pieces 11, and the part (feed direction (arrow F direction)) front and back both sides and diagonal 2 A straight notch 13 is formed such that a part of the outer periphery of the virtual circle c is notched with a string at a total of four places). In this embodiment, outside the punched portion straight cutout 13 of each iron core piece 11, a margin for a predetermined (necessary) width dimension called a crosspiece width S is provided so as to be adjacent to the straight cutout 13. . As a result, the punching can be performed satisfactorily by absorbing the error in the dimension in the width direction of the magnetic steel plate material 21 and the error in the feed amount by the feeder. An effect of preventing the remaining materials from being connected and separated can also be obtained.

上記設備によって、磁性鋼板素材21から鉄心片11を打抜く打抜工程が実行される。これにより、鉄心片11は、磁性鋼板素材21の端縁部に位置する部分及び鉄心片11相互に隣合う部分で直線状に切断され、外周部の5箇所に位置して直線切欠き13を有した状態で打抜かれる。このとき、図1(a)における磁性鋼板素材21の手前側に位置する列では、図2に示す鉄心片11(A)が得られ、奥側に位置する列では、図3に示す鉄心片11(B)が得られるようになるのである。   A punching process for punching the iron core piece 11 from the magnetic steel plate material 21 is performed by the above equipment. Thereby, the iron core piece 11 is cut | disconnected by linear shape in the part located in the edge part of the magnetic steel plate raw material 21, and the iron core piece 11 mutually adjacent, and is located in five places of an outer peripheral part, and the straight notch 13 is formed. It is punched in the state that it has. At this time, in the row located on the near side of the magnetic steel sheet material 21 in FIG. 1 (a), the core pieces 11 (A) shown in FIG. 2 are obtained, and in the row located on the far side, the core pieces shown in FIG. 11 (B) is obtained.

次に、多数枚の鉄心片11を積層する積層工程が行われるのであるが、図4に一部を示すように、積層するにあたっては、鉄心片11(A)の上に鉄心片11(B)を重ね、その上に鉄心片11(A)を重ねるというふうに、鉄心片11(A)と鉄心片11(B)とが交互に積層される。これと共に、鉄心片11(A)の基準となる直線切欠き13(A)の位置、及び、鉄心片11(B)の基準となる直線切欠き13(B)の位置が、上に行くほど、円周方向に所定の角度この場合角度30°ずつ、例えば時計回り方向にずれていくように積層される。反時計回り方向にずらせていっても良いことは勿論である。   Next, a stacking process for stacking a large number of iron core pieces 11 is performed. As shown in FIG. 4, a part of the core core pieces 11 (B) is stacked on the iron core pieces 11 (A). ) And the core pieces 11 (A) are stacked thereon, and the core pieces 11 (A) and the core pieces 11 (B) are alternately laminated. At the same time, the position of the straight notch 13 (A) serving as the reference of the iron core piece 11 (A) and the position of the straight notch 13 (B) serving as the reference of the iron core piece 11 (B) increase toward the top. The layers are laminated so as to be shifted by a predetermined angle in the circumferential direction, in this case by an angle of 30 °, for example, clockwise. Of course, it may be shifted counterclockwise.

これにより、磁性鋼板素材21に生じていた板厚偏差を解消しながら、多数枚の鉄心片11を全体的に均等厚みとなるように積層することができる。また、固定子鉄心を積層方向に見れば、各鉄心片11の直線切欠き13の位置が円周方向に関していわばばらばらに現れるようになり、固定子鉄心の外周部の全体としての円筒形状を確保することができる。この場合、鉄心片11(A)、(B)を、円周方向に角度30°ずつずらせながら積層しても、スロット12の位置は一定に維持されることは上述の通りである。   Thereby, a large number of core pieces 11 can be laminated so as to have a uniform thickness as a whole while eliminating the thickness deviation that has occurred in the magnetic steel plate material 21. Further, when the stator core is viewed in the stacking direction, the positions of the straight notches 13 of the individual core pieces 11 appear to be scattered in the circumferential direction, so that the overall cylindrical shape of the outer periphery of the stator core is secured. can do. In this case, as described above, the position of the slot 12 is maintained constant even if the core pieces 11 (A) and (B) are stacked while being shifted by 30 degrees in the circumferential direction.

尚、36個のスロット12は、(360°/36)で、角度10°ピッチで形成されているので、ずらせる角度が10°の倍数であれば、スロット12の位置は一定に維持されることになる。上記積層工程の後、積層された多数枚の鉄心片11は、かしめ、溶接等の適宜の方法により固着され、固定子鉄心の製造が完了する。また、固定子鉄心は、スロット内に巻線が収容され、回転電機(例えば誘導電動機)の円筒状のフレーム内にその外周面が嵌合(密着)するように組付けられる。   The 36 slots 12 are (360 ° / 36) and formed at a pitch of 10 °. Therefore, if the shifted angle is a multiple of 10 °, the position of the slot 12 is kept constant. It will be. After the lamination step, the laminated many core pieces 11 are fixed by an appropriate method such as caulking or welding, and the manufacture of the stator core is completed. Further, the stator core is assembled so that the winding is accommodated in the slot and the outer peripheral surface thereof is fitted (closely) in the cylindrical frame of the rotating electric machine (for example, induction motor).

本実施例においては、磁性鋼板素材21に対して打抜かれるべき鉄心片11が2列にジグザグ状に配置されると共に、それら鉄心片11の該磁性鋼板素材21の端縁部に位置する部分及び鉄心片11相互に隣合う部分に位置して、仮想円cの外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠き13が形成されるので、鉄心片11を十分に密に配置した状態で磁性鋼板素材21から打抜くことができる。従って、図16に示された従来の板取りのパターンと異なり、磁性鋼板素材21の残材を小さくすることができ、材料歩留まりを向上させることができる。   In the present embodiment, the core pieces 11 to be punched with respect to the magnetic steel plate material 21 are arranged in two rows in a zigzag shape, and the portions of the core pieces 11 located at the edge of the magnetic steel plate material 21 And the core pieces 11 are located adjacent to each other, and a straight notch 13 is formed such that a part of the outer periphery of the virtual circle c is notched with a string, so that the core pieces 11 are arranged sufficiently densely. Can be punched from the magnetic steel plate material 21. Therefore, unlike the conventional planing pattern shown in FIG. 16, the remaining material of the magnetic steel plate material 21 can be reduced, and the material yield can be improved.

そして、打抜かれた鉄心片11は外周部の複数箇所(5箇所)に直線切欠き13を有するものとなるが、それら鉄心片11が、直線切欠き13の位置を基準として円周方向に所定角度だけずれながら積層されるので、固定子鉄心を積層方向に見れば、直線切欠き13の位置が円周方向に関していわばばらばらに現れるようになる。このため、磁路のアンバランスを解消できると共に、固定子鉄心を回転電機のフレーム内に組付ける際の、接触面積を大きくして放熱性を良好とすることができ、同心度も良好とすることができる。鉄心片11(磁性鋼板素材21)の板厚の偏差を解消することができることは勿論である。   The punched iron core pieces 11 have straight cutouts 13 at a plurality of locations (five places) on the outer periphery, and the iron core pieces 11 are predetermined in the circumferential direction with reference to the position of the straight cutouts 13. Since the stator cores are stacked while being shifted by an angle, when the stator core is viewed in the stacking direction, the positions of the straight notches 13 appear differently in the circumferential direction. For this reason, the magnetic path unbalance can be eliminated, and when the stator core is assembled in the frame of the rotating electrical machine, the contact area can be increased to improve the heat dissipation, and the concentricity is also improved. be able to. Of course, the deviation of the thickness of the iron core piece 11 (magnetic steel plate material 21) can be eliminated.

(2)第2の実施例
次に、図5及び図6を参照して、本発明の第2の実施例(請求項10に対応)について述べる。尚、この第2の実施例並びにそれ以降に述べる各実施例において、上記第1の実施例或いは先に述べた実施例と同一部分には、同一符号を付して、新たな図示や詳しい説明を省略し、異なる点を中心に説明することとする。
(2) Second Embodiment Next, a second embodiment (corresponding to claim 10) of the present invention will be described with reference to FIGS. In the second embodiment and each of the embodiments described later, the same parts as those in the first embodiment or the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and a new illustration and detailed description are given. Will be omitted, and different points will be mainly described.

この第2の実施例が上記第1の実施例と異なる点は、図5に示すように、磁性鋼板素材から鉄心片11を打抜く打抜工程において、より幅寸法の広い磁性鋼板素材22が用いられ、打抜かれるべき鉄心片11が、幅方向(矢印W方向)に3列でジグザグ配置されるところにある。この場合も、鉄心片11は、必要な桟幅Sを確保した状態で、磁性鋼板素材22の端縁部に位置する部分及び鉄心片11同士が相互に隣合う部分で直線状に切断された直線切欠き13を有した状態で打抜かれる。   The second embodiment is different from the first embodiment in that, as shown in FIG. 5, in the punching process of punching the core piece 11 from the magnetic steel plate material, the magnetic steel plate material 22 having a wider width is used. The iron core pieces 11 to be used and punched out are in a zigzag arrangement in three rows in the width direction (arrow W direction). Also in this case, the core piece 11 was cut in a straight line at a portion positioned at the end edge of the magnetic steel sheet material 22 and a portion where the core pieces 11 are adjacent to each other in a state where a necessary cross width S is secured. Punched with the straight cutout 13.

打抜工程が実行されることにより、磁性鋼板素材22の手前側に位置する列では、図2に示した鉄心片11(A)が得られ、奥側に位置する列では、図3に示す鉄心片11(B)が得られると共に、磁性鋼板素材22の幅方向中央の列では、図6に示す鉄心片11(C)が得られるようになる。図6に示すように、この鉄心片11(C)は、送り方向(矢印F方向)の前後両側の2箇所、及び、幅方向(矢印W方向)両側に関して斜め2箇所に関して、隣合う鉄心片11と接するため、外周部の角度60°間隔の合計6箇所にて直線切欠き13が形成されるようになる。そのうちいずれか(例えば図で右側に位置するもの)を基準となる直線切欠き13(C)とすることができる。   By performing the punching process, the core pieces 11 (A) shown in FIG. 2 are obtained in the row located on the front side of the magnetic steel sheet material 22, and the rows shown in FIG. 3 are shown in the row located on the back side. In addition to obtaining the core pieces 11 (B), the core pieces 11 (C) shown in FIG. 6 are obtained in the middle row in the width direction of the magnetic steel sheet material 22. As shown in FIG. 6, this iron core piece 11 (C) has two iron core pieces adjacent to each other in two places on the front and rear sides in the feed direction (arrow F direction) and in two oblique directions on both sides in the width direction (arrow W direction). 11, the straight cutouts 13 are formed at a total of six locations with an angular interval of 60 ° on the outer peripheral portion. One of them (for example, the one located on the right side in the figure) can be used as a reference straight notch 13 (C).

図示はしないが、多数枚の鉄心片11(A),(B)、(C)を積層する積層工程においては、例えば鉄心片11(A)の上に鉄心片11(B)を重ね、鉄心片11(B)の上に鉄心片11(C)を重ね、鉄心片11(C)の上に鉄心片11(A)を重ねることが繰返される。これと共に、鉄心片11(A)の基準となる直線切欠き13(A)の位置、及び、鉄心片11(B)の基準となる直線切欠き13(B)の位置、並びに、鉄心片11(C)の基準となる直線切欠き13(C)の位置が、上に行くほど、円周方向に所定の角度、例えば角度30°ずつ、例えば時計回り方向にずれていくように積層される。   Although not shown, in the laminating process of laminating a large number of core pieces 11 (A), (B), (C), for example, the core piece 11 (B) is stacked on the core piece 11 (A), and the core It is repeated that the iron core piece 11 (C) is overlaid on the piece 11 (B) and the iron core piece 11 (A) is overlaid on the iron core piece 11 (C). At the same time, the position of the straight notch 13 (A) serving as the reference of the iron core piece 11 (A), the position of the straight notch 13 (B) serving as the reference of the iron core piece 11 (B), and the iron core piece 11 As the position of the straight notch 13 (C) serving as the reference of (C) goes upward, the layers are stacked so as to deviate in the circumferential direction by a predetermined angle, for example, an angle of 30 °, for example, clockwise. .

このような第2の実施例においても、上記第1の実施例と同様に、磁性鋼板素材22に対して打抜かれるべき鉄心片11が3列にジグザグ状に配置されると共に、仮想円cの外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠き13が形成されるので、鉄心片11を十分に密に配置した状態で磁性鋼板素材22から打抜くことができ、ひいては材料歩留まりを向上させることができる。   Also in the second embodiment, similarly to the first embodiment, the iron core pieces 11 to be punched with respect to the magnetic steel sheet material 22 are arranged in a zigzag shape in three rows, and the virtual circle c As a result, a straight notch 13 is formed such that a part of the outer periphery of the steel plate is cut out with a string, so that the iron core pieces 11 can be punched from the magnetic steel plate material 22 in a sufficiently dense arrangement, thereby improving the material yield. Can be made.

そして、打抜かれた鉄心片11は、直線切欠き13の位置を基準として円周方向に所定角度だけずれながら積層されるので、固定子鉄心における磁路のアンバランスを解消できると共に、固定子鉄心を回転電機のフレーム内に組付ける際の、接触面積を大きくして放熱性を良好とすることができ、同心度も良好とすることができ、更に、鉄心片11(磁性鋼板素材22)の板厚の偏差を解消することができる。   Since the punched core pieces 11 are stacked while being shifted by a predetermined angle in the circumferential direction with respect to the position of the straight cutout 13, the magnetic path unbalance in the stator core can be eliminated and the stator core can be removed. Can be improved in heat dissipation by increasing the contact area at the time of assembly in the frame of the rotating electrical machine, the concentricity can also be improved, and the core piece 11 (magnetic steel plate material 22) Deviation in plate thickness can be eliminated.

(3)第3、第4の実施例
図7ないし図9は、本発明の第3の実施例(請求項2,3,7に対応)を示している。この第3の実施例においても、上記第2の実施例と同様に、打抜工程において、幅寸法の広い磁性鋼板素材22が用いられ、打抜かれるべき鉄心片15が、幅方向(矢印W方向)に3列でジグザグ配置され、鉄心片15は、磁性鋼板素材22の端縁部に位置する部分及び鉄心片15同士が互いに隣合う部分で直線状に切断された直線切欠き17を有した状態で打抜かれる。
(3) Third and Fourth Embodiments FIGS. 7 to 9 show a third embodiment of the present invention (corresponding to claims 2, 3 and 7). Also in the third embodiment, similarly to the second embodiment, in the punching process, the magnetic steel plate material 22 having a wide width is used, and the core piece 15 to be punched is arranged in the width direction (arrow W). The core piece 15 has a straight notch 17 that is cut in a straight line at a portion located at the edge of the magnetic steel plate material 22 and a portion where the core pieces 15 are adjacent to each other. Punched in the state.

そして、それに加えて、鉄心片15の外周部には、複数個M個の固着用凹溝18が、円周方向の等角度ピッチで形成されている。これら固着用凹溝18の個数Mは、鉄心片15の内周部に形成されるスロット16の個数N個(例えば36個)の約数とされ、ここでは、4個の固着用凹溝18が、角度90°ピッチで形成されている。但し、固着用凹溝18の個数としては、実用上は、4個〜8個程度とすることが好ましい。これら固着用凹溝18は、打抜工程において同時に形成される。   In addition, a plurality of M fixing grooves 18 are formed on the outer peripheral portion of the iron core piece 15 at an equiangular pitch in the circumferential direction. The number M of the fixing grooves 18 is a divisor of the number N (for example, 36) of the slots 16 formed in the inner peripheral portion of the iron core piece 15, and here, the four fixing grooves 18. Are formed at a pitch of 90 °. However, the number of fixing grooves 18 is preferably about 4 to 8 in practice. These fixing grooves 18 are formed simultaneously in the punching process.

打抜工程が実行されることにより、磁性鋼板素材22の手前側に位置する列では、図7に示した鉄心片15(A)が得られ、奥側に位置する列では、図8に示す鉄心片15(B)が得られ、中央の列では、図9に示す鉄心片15(C)が得られる。そのうち図7に示す鉄心片15(A)は、図で手前側の位置に、基準となる直線切欠き17(A)が形成されていると共に、その基準となる直線切欠き17(A)の位置を0°の位置とすると、時計回り(右回り)方向に、90°、150°、210°、270°の位置に夫々直線切欠き17が形成されている。   By performing the punching step, the core pieces 15 (A) shown in FIG. 7 are obtained in the row located on the near side of the magnetic steel sheet material 22, and the rows shown in FIG. 8 are shown in the row located on the back side. An iron core piece 15 (B) is obtained, and an iron core piece 15 (C) shown in FIG. 9 is obtained in the center row. Among them, the core piece 15 (A) shown in FIG. 7 has a reference linear notch 17 (A) formed at the front side of the figure, and the reference linear notch 17 (A). Assuming that the position is 0 °, straight cutouts 17 are formed at positions of 90 °, 150 °, 210 °, and 270 ° in the clockwise (clockwise) direction, respectively.

また、鉄心片15(A)においては、固着用凹溝18は、0°、90°、180°、270°の位置に夫々形成されている。このとき、各固着用凹溝18は、直線切欠き17の形成深さ寸法よりも深く、且つ、それら各固着用凹溝18の底部から前記スロット16までの間隔D3が、一定になるような深さ寸法で形成されている。つまり、直線切欠き17部分に位置する固着用凹溝18は、円弧状部分の固着用凹溝18よりも、深さ寸法が、上記した寸法d(例えば1〜2mm)だけ小さく形成されている。   Further, in the core piece 15 (A), the fixing groove 18 is formed at positions of 0 °, 90 °, 180 °, and 270 °, respectively. At this time, each fixing groove 18 is deeper than the formation depth dimension of the straight notch 17, and the distance D3 from the bottom of each fixing groove 18 to the slot 16 is constant. It is formed with a depth dimension. In other words, the fixing groove 18 located in the straight cutout 17 is formed smaller in depth than the fixing groove 18 in the arcuate portion by the above-described dimension d (for example, 1 to 2 mm). .

同様に、図8に示す鉄心片15(B)は、図で奥側の位置に、基準となる直線切欠き17(B)が形成されていると共に、その基準となる直線切欠き17(B)の位置を0°の位置とすると、時計回り(右回り)方向に、90°、150°、210°、270°の位置に夫々直線切欠き17が形成され、0°、90°、180°、270°の位置に夫々固着用凹溝18が、やはりスロット16までの間隔D3が、一定になるような深さ寸法で形成されている。   Similarly, in the iron core piece 15 (B) shown in FIG. 8, a reference straight notch 17 (B) is formed at the back side in the drawing, and the reference straight notch 17 (B) ) At 0 °, straight notches 17 are formed at 90 °, 150 °, 210 °, and 270 ° in the clockwise (clockwise) direction, respectively, and 0 °, 90 °, 180 A fixing groove 18 is formed at a position of 270 ° and a depth dimension so that the distance D3 to the slot 16 is constant.

図9に示す鉄心片15(C)は、例えば図で右側の位置に、基準となる直線切欠き17(C)が形成されていると共に、その基準となる直線切欠き17(C)の位置を0°の位置とすると、時計回り(右回り)方向に、60°、120°、180°、240°、300°の位置に夫々直線切欠き17が形成されている。そして、やはり、0°、90°、180°、270°の位置に、夫々固着用凹溝18が、スロット16までの間隔D3が、一定になるような深さ寸法で形成されている。   In the iron core piece 15 (C) shown in FIG. 9, for example, a reference straight notch 17 (C) is formed at the right position in the figure, and the reference straight notch 17 (C) is positioned. Where 0 is a position of 0 °, straight cutouts 17 are formed at positions of 60 °, 120 °, 180 °, 240 °, and 300 ° in the clockwise (clockwise) direction, respectively. Also, the fixing concave grooves 18 are formed at depths such that the distance D3 to the slot 16 is constant at the positions of 0 °, 90 °, 180 °, and 270 °.

本実施例では、多数枚の鉄心片15(A)、(B)、(C)を積層する積層工程においては、例えば鉄心片15(A)の上に、鉄心片15(B)を重ね、その上に鉄心片15(C)を重ねることが繰返される。これと共に、鉄心片15(A)の基準となる直線切欠き17(A)の位置、及び、鉄心片15(B)の基準となる直線切欠き17(B)の位置、並びに、鉄心片15(C)の基準となる直線切欠き17(C)の位置が、上に行くほど、円周方向に所定の角度、例えば角度90°ずつ、例えば時計回り方向にずれていくように積層される。この場合、ずらせる角度を、角度(360°/M)×n(但し、nは自然数)とすることができる。   In the present embodiment, in the laminating step of laminating a large number of core pieces 15 (A), (B), (C), for example, the core pieces 15 (B) are stacked on the core pieces 15 (A), It is repeated that the core piece 15 (C) is stacked thereon. At the same time, the position of the straight notch 17 (A) serving as the reference of the core piece 15 (A), the position of the straight notch 17 (B) serving as the reference of the core piece 15 (B), and the core piece 15 As the position of the straight notch 17 (C) serving as a reference for (C) goes upward, the layers are stacked so that the position is shifted in the circumferential direction by a predetermined angle, for example, 90 degrees, for example, clockwise. . In this case, the angle to be shifted can be an angle (360 ° / M) × n (where n is a natural number).

図示はしないが、上記積層工程により、固着用凹溝18が、積層方向(軸方向)にラップし、固定子鉄心の外周面において、軸方向全体に延びる凹溝部が、90度間隔で4箇所形成されるようになる。固定子鉄心は、それら各凹溝部内に、固着用の金具を、治具を用いて挿入することにより、積層された鉄心片15全体が一体的に固着(結束)されるようになるのである。積層した多数枚の鉄心片15を、直線切欠き17を用いずに固着用凹溝18のみを利用して固着することができる。   Although not shown, the fixing groove 18 wraps in the stacking direction (axial direction) by the above-described stacking process, and four groove portions extending in the entire axial direction are provided at 90 ° intervals on the outer peripheral surface of the stator core. Will be formed. In the stator core, the entire laminated core pieces 15 are integrally fixed (bundled) by inserting a fixing metal fitting into each concave groove portion using a jig. . A large number of the laminated core pieces 15 can be fixed using only the fixing concave grooves 18 without using the straight cutouts 17.

従って、本実施例によれば、固着用凹溝18を必要な深さ寸法で形成する場合でも、直線切欠き17の形成深さ寸法をそれより十分に小さくでき、直線切欠き17の大きさを小さく抑えることができる。また、上記第1、第2の実施例と同様に、鉄心片15を打抜く際の材料歩留まりの向上を図ることができ、しかも、固定子鉄心には、直線切欠き17の位置が円周方向に関していわばばらばらに現れるようになるので、固定子鉄心としての特性の悪化を抑制することができる。固着用凹溝18からスロット16までの間隔D3を一定にしたことにより、磁路のアンバランスを解消することができる。   Therefore, according to the present embodiment, even when the fixing groove 18 is formed with a necessary depth, the formation depth of the straight notch 17 can be made sufficiently smaller, and the size of the straight notch 17 can be reduced. Can be kept small. Further, as in the first and second embodiments, the material yield can be improved when the core piece 15 is punched, and the position of the straight notch 17 is the circumference of the stator core. Since the directions appear to be scattered, the deterioration of the characteristics as the stator core can be suppressed. By making the distance D3 from the fixing groove 18 to the slot 16 constant, the magnetic path unbalance can be eliminated.

図10は、本発明の第4の実施例(請求項4に対応)を示すものである。この実施例が上記第3の実施例と異なる点は、鉄心片15(図10では鉄心片15(C)を代表させて例示)の外周部に、スロット16の個数36個の約数である、M個として6個の固着用凹溝19を、円周方向に等角度ピッチ角度60°ピッチで形成するようにしている。そして、それに加え、6個の固着用凹溝19を、直線切欠き17の形成位置を避けた位置に形成するようにしている。   FIG. 10 shows a fourth embodiment (corresponding to claim 4) of the present invention. This embodiment is different from the third embodiment in that the number of slots 16 is a divisor of 36 on the outer peripheral portion of the core piece 15 (in FIG. 10, the core piece 15 (C) is representative). The six fixing grooves 19 as M pieces are formed at an equal angle pitch angle of 60 ° in the circumferential direction. In addition to that, six fixing concave grooves 19 are formed at positions avoiding the positions where the straight cutouts 17 are formed.

即ち、鉄心片15(C)には、右側の基準となる直線切欠き17(C)の位置を0°とすると、時計回り(右回り)方向に、60°、120°、180°、240°、300°の位置に夫々直線切欠き17が形成されている。そして、固着用凹溝19は、直線切欠き17(C)の位置から、時計回り(右回り)方向に角度θ(例えば20°)だけずれた位置に夫々形成されている。各固着用凹溝19は、全て同等の深さ寸法で形成され、各固着用凹溝19からスロット16までの間隔D3が、一定とされている。   That is, in the iron core piece 15 (C), when the position of the straight-line notch 17 (C) serving as the reference on the right side is 0 °, 60 °, 120 °, 180 °, 240 in the clockwise (clockwise) direction. Straight cutouts 17 are formed at positions of ° and 300 °, respectively. The fixing groove 19 is formed at a position shifted from the position of the straight notch 17 (C) by an angle θ (for example, 20 °) in the clockwise (clockwise) direction. Each fixing groove 19 is formed with the same depth, and the distance D3 from each fixing groove 19 to the slot 16 is constant.

図示はしないが、鉄心片15(A)及び鉄心片15(B)にも同様の位置、つまり直線切欠き17の形成位置を避けた位置に固着用凹溝19が形成されている。これら鉄心片15(A)、(B)、(C)は、角度(360°/M)×nである例えば角度60°ずつずらせながら積層される。この場合、固定子鉄心の外周面には、軸方向全体に延びる凹溝部が、60度間隔で6箇所形成されるようになり、それら凹溝部に夫々固着用の金具が挿入されて固着される。これによっても、上記第3の実施例と同様の作用・効果を得ることができる。   Although not shown, the fixing groove 19 is formed in the same position, that is, in a position avoiding the position where the straight notch 17 is formed, in the iron core piece 15 (A) and the iron core piece 15 (B). These core pieces 15 (A), (B), and (C) are stacked while being shifted by an angle of 60 °, for example, an angle (360 ° / M) × n. In this case, six groove grooves extending in the whole axial direction are formed on the outer peripheral surface of the stator core at intervals of 60 degrees, and fixing metal fittings are inserted and fixed to the groove grooves, respectively. . Also by this, the same operation and effect as the third embodiment can be obtained.

(4)第5〜第7の実施例、その他の実施例
図11は、本発明の第5の実施例(請求項5,8に対応)を示すものである。この第5の実施例が上記第3の実施例と異なる点は、鉄心片15(図11では鉄心片15(C)を代表させて例示)の外周部に、固着用凹溝18を設けることに代えて、スロット16の個数(36個)の約数である、M個として例えば4個の溶接用凸部20を、円周方向に等角度ピッチ(角度90°ピッチ)で形成するようにしたところにある。
(4) Fifth to Seventh Embodiments and Other Embodiments FIG. 11 shows a fifth embodiment (corresponding to claims 5 and 8) of the present invention. The fifth embodiment is different from the third embodiment in that a fixing groove 18 is provided in the outer peripheral portion of the iron core piece 15 (illustrated by representing the iron core piece 15 (C) in FIG. 11). Instead of the number of slots 16, which is a divisor of the number of slots 16 (36), for example, four welding projections 20 are formed at an equiangular pitch (angle 90 ° pitch) in the circumferential direction. There is.

この場合、溶接用凸部20は、その両側にほぼ半円形状の切欠部を形成することにより設けられ、打抜工程において同時に形成される。鉄心片15(C)には、右側の基準となる直線切欠き17(C)の位置を0°とすると、時計回り(右回り)方向に、90°、180°、270°の位置に夫々溶接用凸部20が形成されている。図示はしないが、鉄心片15(A)及び鉄心片15(B)についても、同様に、基準となる直線切欠き17の形成位置(0°)から角度90°ピッチで溶接用凸部20が形成されている。   In this case, the welding convex portion 20 is provided by forming substantially semicircular cutout portions on both sides thereof, and is simultaneously formed in the punching process. In the iron core piece 15 (C), assuming that the position of the straight notch 17 (C) serving as the reference on the right side is 0 °, the positions are 90 °, 180 °, and 270 ° in the clockwise (clockwise) direction, respectively. A welding projection 20 is formed. Although not shown in the drawings, similarly for the iron core pieces 15 (A) and the iron core pieces 15 (B), the welding projections 20 are formed at a pitch of 90 ° from the formation position (0 °) of the reference straight notch 17. Is formed.

これら鉄心片15(A)、(B)、(C)は、やはり、角度90°ずつずらせながら積層される。この場合、固定子鉄心の外周面には、軸方向(積層方向)全体に延びる溶接用の凸条部が、90度間隔で4箇所形成されるようになり、それら溶接用の凸条部において溶接が行われることにより、全体が固着(結束)される。   These iron core pieces 15 (A), (B), and (C) are also laminated while being shifted by an angle of 90 °. In this case, on the outer peripheral surface of the stator core, four welding ridges extending in the entire axial direction (stacking direction) are formed at intervals of 90 degrees. The whole is fixed (bundled) by welding.

このような第5の実施例によっても、積層した多数枚の鉄心片15を、溶接用凸部20を利用して固着することができる。また、上記第1〜第4の実施例と同様に、鉄心片15を打抜く際の材料歩留まりの向上を図ることができ、しかも、固定子鉄心には、直線切欠き17の位置が円周方向に関していわばばらばらに現れるようになるので、固定子鉄心としての特性の悪化を抑制することができるものである。   Also according to the fifth embodiment, a large number of laminated core pieces 15 can be fixed using the welding projections 20. Further, as in the first to fourth embodiments, it is possible to improve the material yield when the core piece 15 is punched. In addition, the position of the straight notch 17 is the circumference of the stator core. Since the directions appear to be scattered, the deterioration of the characteristics as the stator core can be suppressed.

図12は、本発明の第6の実施例(請求項11、12に対応)を示している。この実施例が上記第1の実施例と異なるところは、磁性鋼板素材23に対して打抜かれるべき鉄心片24(鉄心片24(A)、24(B))をジグザグ状に配置した際の、相互に隣合う部分では、上記した直線切欠き13に代えて、仮想円cのラップ部分のどちらか一方の円弧に沿って切断が行われることにより、各2個の円弧状切欠き25が形成される点にある。鉄心片24のうち、磁性鋼板素材23の端縁部に接する部分では、1個の直線切欠き26が形成される。尚、スロットの図示を省略している。   FIG. 12 shows a sixth embodiment of the present invention (corresponding to claims 11 and 12). This embodiment differs from the first embodiment in that the iron core pieces 24 (iron core pieces 24 (A), 24 (B)) to be punched with respect to the magnetic steel sheet material 23 are arranged in a zigzag shape. In a portion adjacent to each other, instead of the above-described straight cut 13, cutting is performed along one of the arcs of the wrap portion of the virtual circle c, so that each two circular cuts 25 are formed. It is in the point to be formed. One straight notch 26 is formed in a portion of the iron core piece 24 that is in contact with the edge of the magnetic steel plate material 23. Note that the illustration of the slot is omitted.

図示はしないが、この場合も、鉄心片24(A)、24(B)が、例えば直線切欠き26の位置を基準として、円周方向に所定の角度(スロットの数N個に対し、角度(360°/N)×n)ずつずれながら交互に積層され、固定子鉄心が組立てられる。この第6の実施例によれば、やはり、材料歩留まりを向上させることができると共に、個々の鉄心片24の外周の仮想円cに沿う円弧状部分を大きく確保できて固定子鉄心としての特性を確保でき、しかも、打抜き用の金型の製作も容易となる。尚、打抜かれる鉄心片24同士間に桟幅Sを設けても良いことは勿論である。   Although not shown, also in this case, the iron core pieces 24 (A) and 24 (B) have a predetermined angle in the circumferential direction with respect to, for example, the position of the straight notch 26 (the angle with respect to the number N of slots). (360 ° / N) × n) The stator cores are assembled by alternately laminating them while shifting each other. According to the sixth embodiment, the material yield can be improved, and a large arc-shaped portion along the imaginary circle c on the outer periphery of each core piece 24 can be secured, so that the characteristics as a stator core can be obtained. In addition, the die for punching can be easily manufactured. Of course, a crosspiece width S may be provided between the punched iron core pieces 24.

図13は、本発明の第7の実施例を示しており、上記第1の実施例と異なる点は、磁性鋼板素材27から、鉄心片28(鉄心片28(A)、28(B))を打抜く際に、磁性鋼板素材27の端縁部に接する部分(1箇所)、及び、相互に隣合う(接する)部分(合計4箇所)で、桟幅Sを設けずに、直線切欠き29を形成するようにしたところにある。これによれば、材料歩留まりをより一層向上させることができる。   FIG. 13 shows a seventh embodiment of the present invention. The difference from the first embodiment is that the magnetic steel sheet material 27 is replaced with an iron core piece 28 (iron core pieces 28 (A) and 28 (B)). When punching out, a straight notch without providing a crosspiece width S at a part (one place) in contact with the edge of the magnetic steel sheet material 27 and a part (four places in total) adjacent to each other (total of four places). 29 is formed. According to this, the material yield can be further improved.

尚、上記第1の実施例などでは、2種類の鉄心片11(A)、11(B)を交互に積層していくように構成したが、同種類の鉄心片が数枚程度連続して積層したブロックを、順次と積層していくこともできる。この場合、ブロック内で、各鉄心片を円周方向にずらせても良いことは勿論、ブロック間で直線切欠きの位置を円周方向にずらせていくこともできる。3種類の鉄心片を積層する場合も同様である。また、積層時に鉄心片を円周方向にずらせていく角度を1種類に固定せずに、複数のずれ角度を混在させながら積層するようにしても良い。その他、本発明は上記し且つ図面に示した各実施例に限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施し得るものである。   In the first embodiment, etc., two types of core pieces 11 (A) and 11 (B) are alternately stacked. However, several pieces of the same type of core pieces are continuously provided. Stacked blocks can be stacked sequentially. In this case, each iron core piece may be shifted in the circumferential direction within the block, and the position of the linear notch may be shifted in the circumferential direction between the blocks. The same applies when three types of iron core pieces are laminated. Moreover, you may make it laminate | stack, mixing a some shift | offset | difference angle, without fixing the angle which shifts an iron core piece to the circumferential direction at the time of lamination | stacking to one type. In addition, the present invention is not limited to the embodiments described above and shown in the drawings, and can be implemented with appropriate modifications without departing from the scope of the invention.

図面中、11,15,24,28は鉄心片、12,16はスロット、13,17,26,29は直線切欠き、18,19は固着用凹溝、20は溶接用凸部、21,22,23,27は磁性鋼板素材、25は円弧状切欠き、Sは桟幅を示す。   In the drawings, 11, 15, 24 and 28 are iron core pieces, 12 and 16 are slots, 13, 17, 26 and 29 are straight notches, 18 and 19 are fixing grooves, 20 is a welding protrusion, 22, 23, and 27 are magnetic steel plate materials, 25 is an arc-shaped notch, and S is a crosspiece width.

Claims (12)

磁性鋼板素材から打抜かれ、外周が所定径寸法の仮想円にほぼ沿うようなリング状をなすと共に、その内周部に複数個N個のスロットを円周方向に等角度ピッチで有してなる鉄心片を、多数枚積層して構成される固定子鉄心において、
前記各鉄心片は、前記磁性鋼板素材に相互に近接又は接するジグザグ状に配置されて打抜かれると共に、該磁性鋼板素材の端縁部に位置する部分及び相互に隣合う部分に位置して、前記仮想円の外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠きが形成されており、
それら多数枚の鉄心片が、前記直線切欠きの形成位置を基準として、前記スロットの位置を一定に維持しつつ、円周方向に所定の角度だけずれながら積層されていることを特徴とする固定子鉄心。
It is punched from a magnetic steel plate material and has a ring shape whose outer periphery is substantially along a virtual circle having a predetermined diameter, and has a plurality of N slots on the inner periphery thereof at an equiangular pitch in the circumferential direction. In the stator core composed of many core pieces stacked,
Each iron core piece is disposed in a zigzag shape adjacent to or in contact with the magnetic steel sheet material, and is punched, and is located at an edge part of the magnetic steel sheet material and a part adjacent to each other, A straight notch is formed such that a part of the outer periphery of the virtual circle is cut with a string,
The fixed number of the core pieces are stacked while being shifted by a predetermined angle in the circumferential direction while maintaining the position of the slot constant with respect to the formation position of the straight notch. Child iron core.
前記鉄心片の外周部には、前記スロットの個数N個の約数である複数個M個の固着用凹溝が、円周方向に等角度ピッチで形成されており、
それら多数枚の鉄心片は、円周方向に、角度(360°/M)×n(但し、nは自然数)だけずれながら積層されていると共に、前記固着用凹溝を利用して固着されることを特徴とする請求項1記載の固定子鉄心。
A plurality of M fixing grooves, which are divisors of the number N of the slots, are formed on the outer peripheral portion of the core piece at an equiangular pitch in the circumferential direction.
The multiple iron core pieces are stacked while being shifted by an angle (360 ° / M) × n (where n is a natural number) in the circumferential direction, and are fixed using the fixing grooves. The stator iron core according to claim 1, wherein:
前記鉄心片の外周部の複数個の固着用凹溝は、それら各固着用凹溝の底部から前記スロットまでの間隔が、一定になるような深さ寸法で形成されていることを特徴とする請求項2記載の固定子鉄心。   The plurality of fixing grooves on the outer peripheral portion of the iron core piece are formed with a depth dimension such that the distance from the bottom of each fixing groove to the slot is constant. The stator core according to claim 2. 前記鉄心片の外周部の複数個の固着用凹溝は、前記直線切欠きの形成位置を避けた位置に形成されていることを特徴とする請求項2又は3に記載の固定子鉄心。   4. The stator core according to claim 2, wherein the plurality of fixing concave grooves on the outer peripheral portion of the core piece are formed at positions avoiding the formation position of the straight notch. 5. 前記鉄心片の外周部には、前記スロットの個数N個の約数である複数個M個の溶接用凸部が、円周方向に等角度ピッチで形成されており、
それら多数枚の鉄心片は、円周方向に、角度(360°/M)×n(但し、nは自然数)だけずれながら積層されていると共に、前記溶接用凸部における溶接により固着されることを特徴とする請求項1記載の固定子鉄心。
A plurality of M welding convex portions, which are divisors of the number N of the slots, are formed on the outer peripheral portion of the core piece at an equiangular pitch in the circumferential direction.
The multiple iron core pieces are laminated while being shifted by an angle (360 ° / M) × n (where n is a natural number) in the circumferential direction, and are fixed by welding at the convex portion for welding. The stator core according to claim 1.
磁性鋼板素材から、外周が所定径寸法の仮想円にほぼ沿うようなリング状をなすと共に、その内周部に複数個N個のスロットを円周方向に等角度ピッチで有してなる鉄心片を打抜く打抜工程と、
多数枚の鉄心片を積層する積層工程とを含む固定子鉄心の製造方法において、
前記打抜工程においては、打抜かれるべき各鉄心片が、前記磁性鋼板素材に相互に近接又は接するジグザグ配置状態とされると共に、該磁性鋼板素材の端縁部に位置する部分及び相互に隣合う部分で直線状に切断されることにより、前記仮想円の外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠きが外周部の5箇所又は6箇所に位置して形成されるようになっており、
前記積層工程において、それら多数枚の鉄心片が、前記直線切欠きの形成位置を基準として、前記スロットの位置を一定に維持しつつ、円周方向に所定の角度だけずれながら積層されることを特徴とする固定子鉄心の製造方法。
An iron core piece made of a magnetic steel plate and having a ring shape in which the outer circumference substantially follows a virtual circle having a predetermined diameter, and a plurality of N slots on the inner circumference thereof at equal angular pitches in the circumferential direction. Punching process,
In a manufacturing method of a stator core including a laminating step of laminating a large number of iron core pieces,
In the punching step, each iron core piece to be punched is in a zigzag arrangement state adjacent to or in contact with the magnetic steel sheet material, and a portion located at an edge of the magnetic steel sheet material and adjacent to each other. By being cut in a straight line at the mating part, straight notches such as a part of the outer periphery of the imaginary circle notched with a string are formed at 5 or 6 locations on the outer periphery. And
In the laminating step, the large number of iron core pieces are laminated while being shifted by a predetermined angle in the circumferential direction while maintaining the position of the slot constant with respect to the formation position of the straight notch. A method of manufacturing a stator core that is characterized.
前記打抜工程においては、前記鉄心片の打抜きと同時に、該鉄心片の外周部に、前記スロットの個数N個の約数である複数個M個の固着用凹溝が円周方向に等角度ピッチで形成されると共に、
前記積層工程において、それら多数枚の鉄心片が、円周方向に、角度(360°/M)×n(但し、nは自然数)だけずれながら積層されることを特徴とする請求項6記載の固定子鉄心の製造方法。
In the punching step, simultaneously with the punching of the iron core piece, a plurality of M fixing grooves, which are divisors of the number N of slots, are equiangularly arranged in the circumferential direction at the outer periphery of the iron core piece. Formed with pitch,
7. The stacking step, wherein the plurality of core pieces are stacked while being shifted by an angle (360 ° / M) × n (where n is a natural number) in the circumferential direction. A method for manufacturing a stator core.
前記打抜工程においては、前記鉄心片の打抜きと同時に、該鉄心片の外周部に、前記スロットの個数N個の約数である複数個M個の溶接用凸部が円周方向に等角度ピッチで形成されると共に、
前記積層工程において、それら多数枚の鉄心片が、円周方向に、角度(360°/M)×n(但し、nは自然数)だけずれながら積層されることを特徴とする請求項6記載の固定子鉄心の製造方法。
In the punching step, simultaneously with the punching of the iron core piece, a plurality of M welding convex portions, which are divisors of the number N of the slots, are equiangularly arranged in the circumferential direction on the outer periphery of the iron core piece. Formed with pitch,
7. The stacking step, wherein the plurality of core pieces are stacked while being shifted by an angle (360 ° / M) × n (where n is a natural number) in the circumferential direction. A method for manufacturing a stator core.
前記打抜工程においては、打抜かれるべき鉄心片が、前記磁性鋼板素材の幅方向に関して、2列となるようにジグザグ配置されることを特徴とする請求項6ないし8のいずれかに記載の固定子鉄心の製造方法。   9. The punching step according to claim 6, wherein the core pieces to be punched are zigzag arranged in two rows in the width direction of the magnetic steel sheet material. A method for manufacturing a stator core. 前記打抜工程においては、打抜かれるべき鉄心片が、前記磁性鋼板素材の幅方向に関して、3列となるようにジグザグ配置されることを特徴とする請求項6ないし8のいずれかに記載の固定子鉄心の製造方法。   9. In the punching step, the iron core pieces to be punched are arranged in a zigzag manner in three rows in the width direction of the magnetic steel sheet material. A method for manufacturing a stator core. 磁性鋼板素材から打抜かれ、外周が所定径寸法の仮想円にほぼ沿うようなリング状をなすと共に、その内周部に複数個N個のスロットを円周方向に等角度ピッチで有してなる鉄心片を、多数枚積層して構成される固定子鉄心において、
前記鉄心片は、前記磁性鋼板素材に相互に近接又は接するジグザグ状に配置されて打抜かれると共に、該磁性鋼板素材の端縁部に位置する部分に、前記仮想円の外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠きが形成されており、さらに、相互に隣合う部分で前記仮想円が一部ラップした状態で配置され、そのラップ部分でどちらか一方の仮想円の円弧に沿って切断が行われることにより、外周部の一部に円弧状切欠きが形成されていると共に、
それら多数枚の鉄心片が、前記直線切欠き及び円弧状切欠きの形成位置を基準として、前記スロットの位置を一定に維持しつつ、円周方向に所定の角度だけずれながら積層されていることを特徴とする固定子鉄心。
It is punched from a magnetic steel plate material and has a ring shape whose outer periphery is substantially along a virtual circle having a predetermined diameter, and has a plurality of N slots on the inner periphery thereof at an equiangular pitch in the circumferential direction. In the stator core composed of many core pieces stacked,
The iron core pieces are arranged in a zigzag shape adjacent to or in contact with the magnetic steel sheet material and punched, and a part of the outer peripheral portion of the virtual circle is formed at a portion located at an edge of the magnetic steel sheet material. A straight notch such as notched with a string is formed, and further, the virtual circle is arranged in a state of being partially wrapped at a portion adjacent to each other, and along the arc of one of the virtual circles at the wrapped portion By being cut, an arc-shaped notch is formed in a part of the outer peripheral portion,
The multiple iron core pieces are stacked while being shifted by a predetermined angle in the circumferential direction while maintaining the position of the slot constant with reference to the formation position of the straight cutout and the arc cutout. Stator iron core characterized by
磁性鋼板素材から、外周が所定径寸法の仮想円にほぼ沿うようなリング状をなすと共に、その内周部に複数個N個のスロットを円周方向に等角度ピッチで有してなる鉄心片を打抜く打抜工程と、
多数枚の鉄心片を積層する積層工程とを含む固定子鉄心の製造方法において、
前記打抜工程においては、打抜かれるべき各鉄心片が、前記磁性鋼板素材に相互に近接又は接するジグザグ配置状態とされると共に、該磁性鋼板素材の端縁部に位置する部分に、前記仮想円の外周部の一部を弦で切欠いた如き直線切欠きが形成され、さらに、相互に隣合う部分で前記仮想円が一部ラップした状態で配置され、そのラップ部分でどちらか一方の仮想円の円弧に沿って切断が行われることにより、外周部の一部に円弧状切欠きが形成されるようになっており、
前記積層工程において、それら多数枚の鉄心片が、前記直線切欠き及び円弧状切欠きの形成位置を基準として、前記スロットの位置を一定に維持しつつ、円周方向に所定の角度だけずれながら積層されることを特徴とする固定子鉄心の製造方法。
An iron core piece made of a magnetic steel plate and having a ring shape in which the outer circumference substantially follows a virtual circle having a predetermined diameter, and a plurality of N slots on the inner circumference thereof at equal angular pitches in the circumferential direction. Punching process,
In a manufacturing method of a stator core including a laminating step of laminating a large number of iron core pieces,
In the punching step, each iron core piece to be punched is in a zigzag arrangement state in proximity to or in contact with the magnetic steel plate material, and the virtual steel plate is located at a portion located at an edge of the magnetic steel plate material. A straight notch is formed such that a part of the outer periphery of the circle is notched with a string, and the virtual circle is arranged in a state where the virtual circle is partially wrapped at a portion adjacent to each other. By cutting along the circular arc of the circle, an arc-shaped notch is formed in a part of the outer periphery,
In the laminating step, the plurality of iron core pieces are shifted by a predetermined angle in the circumferential direction while maintaining the position of the slot constant with respect to the formation position of the linear notch and the arc-shaped notch. A method for manufacturing a stator core, characterized by being laminated.
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