KR20210154778A - 모터 적층 코어 본딩용 지그 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 모터의 코어를 형성하는 얇은 규소강판들을 정렬하고 가열 및 가압하여 일체로 본딩하기 위한 지그에 관한 것으로, 규소강판(C)이 삽입되는 하부 지그(10)와, 상기 하부 지그(10)의 상부에서 승강되어 상기 하부 지그(10)에 삽입된 규소강판(C)을 가압하는 상부 지그(20)를 포함하고; 상기 하부 지그(10)는 베이스 플레이트(100)와, 하부 중간 플레이트(200), 원통형 콜렛(300) 및 가압 스크류(400)를 포함하며; 상기 상부 지그(20)는 가압 플레이트(500)와, 상부 플레이트(600) 및 상부 중간 플레이트(610)와, 상기 가압 플레이트(500)의 하부 중심부에 결합되는 가이드 샤프트(700)와, 상기 가이드 샤프트(700)의 외부에 끼워지며 상기 가압 플레이트(500)의 하강에 의해 상기 하부 지그(10)의 원통형 콜렛(300) 내부에 삽입되어 원통형 콜렛(300)을 1차 확장시키는 웨지 푸셔(800)를 포함하여 이루어지고, 상기 가이드 샤프트(700)의 하단에는 상기 가압 스크류(400)에 나사결합되어 상기 원통형 콜렛(300)을 2차 확장시키도록 암나사부(710)가 형성되어 있다.
Description
본 발명은 모터의 적층 코어를 형성하는 얇은 규소강판들을 회전방향 및 축방향으로 가지런하게 정렬하고 가열상태에서 가압하여 일체로 본딩하기 위한 모터 적층 코어 본딩용 지그에 관한 것이다.
일반적으로 전동 모터는 코일을 감도록 슬롯을 구비한 코어를 여러 장 적층하여 고정자 혹은 회전자를 구성하고, 코일에 대응하는 위치에 자석을 구비하거나 또는 자석 없이 적층한 코어를 구비하여 회전자 혹은 고정자를 구성하여 코일에 흐르는 전류에 의해 회전자가 회전하도록 이루어진다.
한편, 4차 혁명시대가 도래하면서 점차 새로운 분야의 기술 발달이 대두되고, 그에 따라 이전에 보지 못하던 방식의 기술들이 우리 생활 전반에 걸쳐 밀접하게 자리잡고 있는데, 가장 큰 변화를 실감할 수 있는 분야가 바로 전기차이다. 전기차는 내연기관 차량들이 가지고 있던 환경오염이라는 문제에서 벗어나 대기를 오염시키는 질소산화물이나 미세먼지 등을 발생시키지 않는다는 장점이 있다.
이러한 전기차에서 배터리 못지않게 중요한 부품이 모터인데, 이 모터는 엔진역할을 하는 대체하기 위한 동력원으로써 소형 경량화와 더불어 고출력을 낼 수 있어야 하는데, 직류모터는 직류전압을 사용하기 때문에 전류가 한 방향으로 흐르게 하는 정류기가 포함된 직류 변환 어탭터가 필요하다는 단점을 가지고 있으며, 고속화가 어렵고 교류모터에 비해 복잡한 구조와 비싼 가격을 가지고 있는 단점이 있어서 전기차에는 주로 교류 모터를 사용하고 있다.
반면, 교류모터는 시간에 따라 흐르는 방향과 크기가 주기적으로 변하는 전기인 교류 전기를 이용하여 회전을 만드는데, 교류전기를 이용하기 때문에 가정용 220v전원으로도 사용이 가능하며 정류자가 필요 없는 장점을 가지고 있기 때문에 교류모터는 선풍기, 세탁기, 냉장고 등 가정에서 사용하는 전자제품과 펌프, 크레인 등 각종 산업현장에서 폭넓게 사용되고 있고, 전기차 역시 내구성이 우수하고 정밀한 속도제어가 가능한 교류모터를 사용하고 있으며, 브러시리스직류모터(BLDC)도 개발되어 전기차에 사용 중에 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 전기차의 모터를 제조하기 위한 기술에 관련된 것인데, 적층 코어를 정렬하여 일체화하기 위한 기술과 관련된 종래기술로는 특허문헌 1 내지 4 등이 개시되어 있다.
한편, 모터의 적층 코어를 정렬하여 일체화하는 방법은 용접식, 요철결합식(코킹), 본딩방식 등이 있는데, 이 중에서 본 발명은 본딩방식에 관련된 것으로, 특허문헌 2 등에 개시된 바와 같은 기존의 본딩방식에서는 적층된 규소강판을 가압하기 위한 푸싱유닛과 규소강판 사이에 존재하는 접착제를 경화시켜서 적층 코어를 형성하기 위한 접착제 경화기가 별도로 구성되어 있었으므로 푸싱유닛과 접착제 경화기를 순차적으로 경유하는 방식으로 이루어져 장치가 복잡함은 물론 공정시간이 많이 소요되어 생산성이 저하되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 다수의 규소강판이 적층되어 이루어지는 코어를 1차 가압하여 축방향 및 회전방향으로 가지런하게 정렬하고, 고주파 가열 하에서 2차로 가압하여 규소강판 사이의 접착제 성분이 용융되어 일체로 본딩하기 위한 모터 코어 본딩용 지그를 제공하는 데 있다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 규소강판이 삽입되는 하부 지그와, 상기 하부 지그의 상부에서 승강되어 상기 하부 지그에 삽입된 규소강판을 가압하는 상부 지그를 포함하여 이루어지고;
상기 하부 지그는 베이스 플레이트와, 상기 베이스 플레이트의 상부에 고정되는 하부 중간 플레이트와, 상기 하부 중간 플레이트의 상부에 하부 플레이트로 고정되는 원통형 콜렛과, 상기 원통형 콜렛의 하부에서 하부 중간 플레이트 및 하부 플레이트를 관통하여 상방으로 나사결합되는 가압 스크류를 포함하며;
상기 상부 지그는 서보 프레스에 장착되는 가압 플레이트와, 상기 가압 플레이트의 하부에 고정되어 규소강판의 상단에 접촉하는 상부 플레이트 및 상기 상부 플레이트와 가압 플레이트 사이에 위치하는 상부 중간 플레이트와, 상기 가압 플레이트의 하부 중심부에 결합되는 가이드 샤프트와, 상기 가이드 샤프트의 외부에 끼워지며 상기 가압 플레이트의 하강에 의해 상기 하부 지그의 원통형 콜렛 내부에 삽입되어 원통형 콜렛을 1차 확장시키는 웨지 푸셔를 포함하여 이루어지고, 상기 가이드 샤프트의 하단에는 상기 가압 스크류에 나사결합되어 상기 원통형 콜렛을 2차 확장시키도록 암나사부가 형성된 모터 적층 코어 본딩용 지그를 제공한다.
본 발명에 의하면 타발된 규소강판들을 하부 지그에 삽입한 상태에서 상부 지그가 서보 프레스에 의해 하강하여 1차로 가압하면서 하부 지그의 원통형 콜렛을 벌려주게 됨으로써 규소강판을 회전방향 및 축 방향을 따라 정렬시킨 후, 하부 지그 아래에서 가압 스크류가 서보 모터에 의해 회전되면서 2차 가압이 이루어지게 되면서 더욱 가지런하게 정렬함과 동시에 일체로 본딩시킬 수 있어 적층 코어의 정밀도 향상 및 생산성을 향상시킬 수 있는 등의 유용한 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 제1실시 예에 의한 모터 적층 코어 본딩용 지그를 형성하는 상,하부 지그의 분리상태 단면도,
도 2는 도 1에 도시된 상,하부 지그의 분해 단면도,
도 3은 하부 지그에 규소강판이 삽입된 상태에서 상부 지그의 하강과 서모 모터의 회전에 의해 규소강판이 압착 본딩된 상태를 도시한 단면도,
도 4는 원통형 콜렛의 정면도,
도 5는 본 발명의 제2실시 예에 의한 모터 적층 코어 본딩용 지그의 규소강판 압착 본딩 상태를 도시한 단면도,
도 6은 본 발명의 제3실시 예에 의한 모터 적층 코어 본딩용 지그의 규소강판 압착 본딩 상태를 도시한 단면도,
도 7은 본 발명의 제4실시 예에 의한 모터 적층 코어 본딩용 지그의 단면도,
도 8은 도 7에 도시된 원통형 콜렛의 사시도,
도 9는 도 7에 도시된 웨지 푸셔의 단면도이다.
도 2는 도 1에 도시된 상,하부 지그의 분해 단면도,
도 3은 하부 지그에 규소강판이 삽입된 상태에서 상부 지그의 하강과 서모 모터의 회전에 의해 규소강판이 압착 본딩된 상태를 도시한 단면도,
도 4는 원통형 콜렛의 정면도,
도 5는 본 발명의 제2실시 예에 의한 모터 적층 코어 본딩용 지그의 규소강판 압착 본딩 상태를 도시한 단면도,
도 6은 본 발명의 제3실시 예에 의한 모터 적층 코어 본딩용 지그의 규소강판 압착 본딩 상태를 도시한 단면도,
도 7은 본 발명의 제4실시 예에 의한 모터 적층 코어 본딩용 지그의 단면도,
도 8은 도 7에 도시된 원통형 콜렛의 사시도,
도 9는 도 7에 도시된 웨지 푸셔의 단면도이다.
이하, 본 발명을 한정하지 않는 바람직한 실시 예를 첨부된 도면에 의하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1 내지 도 4에는 본 발명의 일 실시 예에 의한 모터 적층 코어 본딩용 지그가 도시되어 있다.
도면에서 알 수 있는 바와 같이, 본 실시 예에 의한 본딩용 지그(1)는 규소강판(C; '코어'와 혼용함, 도 3 참조)이 삽입되는 하부 지그(10)와, 상기 하부 지그(10)의 상부에서 승강되어 상기 하부 지그(10)에 삽입된 규소강판(C)을 가압하는 상부 지그(20)를 포함하여 이루어져 있다.
본 실시 예에서, 하부 지그(10)는 베이스 플레이트(100)와, 상기 베이스 플레이트(100)의 상부에 고정되는 하부 중간 플레이트(200)와, 상기 하부 중간 플레이트(200)의 상부에 하부 플레이트(310)로 고정되는 원통형 콜렛(300)과, 원통형 콜렛(300)의 하부에서 하부 중간 플레이트 및 하부 플레이트(310)를 관통하여 상방으로 나사결합되는 가압 스크류(400)를 포함하여 이루어져 있다.
또, 상부 지그(20)는 도시 생략된 서보 프레스에 장착되는 가압 플레이트(500)와, 상기 가압 플레이트(500)의 하부에 고정되어 규소강판(C)의 상단에 접촉하는 상부 플레이트(600) 및 상기 상부 플레이트(600)와 가압 플레이트(500) 사이에 위치하는 상부 중간 플레이트(610)와, 상기 가압 플레이트(500)의 하부 중심부에 결합되는 가이드 샤프트(700)와, 상기 가이드 샤프트(700)의 외부에 끼워지며 상기 가압 플레이트(500)의 하강에 의해 상기 하부 지그(10)의 원통형 콜렛(300) 내부에 삽입되어 원통형 콜렛(300)을 1차 확장시키는 웨지 푸셔(800)를 포함하여 이루어져 있고, 상기 가이드 샤프트(700)의 하단에는 상기 가압 스크류(400)에 나사결합되어 상기 원통형 콜렛(300)을 2차 확장시키도록 암나사부(710)가 형성되어 있다.
상기 원통형 콜렛(300)은 규소강판(C)의 중심 홀(H1)에 끼워지고, 상기 중심홀(H1)의 외곽으로는 방사상으로 복수의 위치 세팅 홀(H2)이 형성되어 있는데, 상기 하부 플레이트(310)에는 규소강판(C)의 위치 세팅 홀(H2)에 끼워지는 위치고정핀(320)이 상부로 노출되도록 고정되어 있다.
상기 하부 플레이트(310)는 하부 중간 플레이트(200)가 개재된 상태에서 베이스 플레이트(100)에 조임볼트(110)로 고정되며, 상기 하부 지그(10)의 베이스 플레이트(100)와 하부 중간 플레이트(200) 사이에는 단열플레이트(120)가 개재되어 있고, 상기 상부 지그(20)의 가압 플레이트(500)와 중간 플레이트(610) 사이에도 단열플레이트(620)가 개재되어 있어 적층 코어 즉, 규소강판(C)의 고주파 가열시 받게 되는 열이 상,하부 지그(10,20)로 전달되는 것을 차단할 수 있도록 되어 있다.
상기 단열플레이트(120,620)는 열전도성이 낮으면서도 기계적인 강도(압축강도 등)가 우수한 소재를 사용하는 것이 바람직하다.
본 실시 예에서, 상기 가압 스크류(400)는 베이스 플레이트(100)와 하부 중간 플레이트(200)의 사이에 가이드 바(410)를 따라 승강 가능하게 설치되는 가이드 플레이트(420)에 승강가능하게 설치되고, 상기 가압 스크류(400)의 외측에는 가압 스크류(400)의 상승을 제한하기 위한 스톱퍼(430)가 끼워져 있다.
본 실시 예에서, 상기 가압 스크류(400)의 상부 내측에는 상기 가이드 샤프트(700) 하단의 암나사부(710)에 가압 스크류(400)의 진입 안내를 위한 펀치 핀(440)이 삽입되어 있다.
또, 본 실시 예에서, 상기 가이드 샤프트(700)의 상단에는 웨지 푸셔(800)의 완충을 위한 완충 스프링(810)이 끼워져 있다.
도면 중 부호 422는 가이드 플레이트(420)에 스톱퍼(430)를 고정하기 위한 조임볼트이고, 부호 424는 가압 스크류(400)를 가이드 플레이트(420)에 고정하기 위한 스냅링이며, 부호 510은 상부 플레이트(600)와 중간 플레이트(610) 및 단열 플레이트(620)를 가압 플레이트(500)에 결합하기 위한 조임볼트이고, 부호 520은 가이드 샤프트(700)를 가압 플레이트에 고정하기 위한 조임볼트이며, 부호 820은 웨지 푸셔(800) 상단과 완충 스프링(810) 사이에 끼워지는 스프링 와셔이다.
본 실시 예에서, 상기 원통형 콜렛(300)은 도 4에 도시된 바와 같이 분할형이 아닌 일체형을 이루고 있는데, 이는 웨지 푸셔(800)의 진입에 의해 외경의 확장이 가능하도록 스플릿 홈(302,304)이 방사상으로 복수개 형성되어 있다.
즉, 본 실시 예에 의한 원통형 콜렛(300)은 콜렛(300)의 하부에서 상부를 향하여 절개된 상향 스플릿 홈(302)과, 콜렛(300)의 상부에서 하부를 향하여 절개된 하향 스플릿 홈(304)이 교대로 형성되어 있어서 웨지 푸셔(800)이 내부의 테이퍼 구멍(306)에 삽입되는 것에 의해 외경이 확장되고, 웨지 푸셔(800)의 이탈에 의해 원래의 외경으로 복귀하도록 되어 있다.
따라서 웨지 푸셔(800)의 하강에 의해 원통형 콜렛(300)이 점차 반경방향으로 벌어지면서 복수의 규소강판이 이루는 중심홀(H1)이 일치되도록 정렬되게 되며, 이와 동시에 복수의 규소강판이 이루는 위치 세팅 홀(H2)은 하부 지그(10)의 하부 플레이트(310) 위로 돌출된 위치고정핀(320)에 끼워져 회전방향에 대한 정렬도 이루어질 수 있게 되는 것이다.
본 실시 예에서, 상기 각각의 플레이트의 평면 형태는 도 2에 개략적으로 도시되어 있으며, 각 플레이트에 천공된 구멍 등에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
이와 같이 구성된 본 실시 예의 본딩용 지그(1)를 사용하여 모터 고정자를 정렬 및 본딩하는 과정에 대하여 간단하게 설명하면, 도 3에 도시된 바와 같이 하부 지그(10)에 타발된 규소강판(C)을 삽입한 상태에서, 도시 생략된 서보 프레스에 의해 상부 지그(20)가 하강하게 되면 다수의 규소강판(C)이 1차로 가압되면서 하부 지그의 원통형 콜렛(300)을 벌려주게 됨으로써 규소강판(C)이 회전방향 및 축방향을 따라 가지런하게 정렬되게 되고, 하부 지그(10) 아래에서 가압 스크류(400)가 도시 생략된 서보 모터에 의해 회전되면서 2차 가압이 이루어진다. 2차 가압이 이루어진 후 도시 생략된 고주파 코일에 의해 규소강판(C)이 단계적으로 서서히 온도가 상승되면서 가열이 이루어지게 되면 규소강판(C)에 도포된 접착제 성분이 용융되면서 다수의 규소강판(C)이 일체로 본딩되어 코어를 완성하게 되며, 코어가 완성되면 가압 스크류(400)의 후퇴와 상부 지그(200)의 상승이 이루어진 후 하부 지그(10)에서 일체로 본딩된 코어(C)가 탈거되게 되는 것이다.
도 5 및 도 6에는 본 발명의 제2 및 제3실시 예에 의한 코어 본딩용 지그가 도시되어 있는데, 이들 실시 예에서는 상술한 도 1 내지 4에 도시된 제1실시 예의 코어 본딩용 지그에서는 상,하부 지그(10,20) 사이에서 한 번에 하나의 코어(C)를 정렬하여 본딩하도록 구성된 것과는 달리, 제2실시 예에서는 한 번에 2개의 코어(C)를 2단으로 정렬하여 본딩할 수 있고, 제3실시 예에서는 한 번에 3개의 코어(C)를 3단으로 정렬하여 본딩할 수 있도록 한 것으로, 하부 지그(10)의 원통형 콜렛(300)과 위치 고정핀(320)의 길이 및 상부 지그(20)의 가이드 샤프트(700)와 웨지 푸셔(800)의 길이를 늘리고, 상,하로 이격 적층되는 코어(C) 사이에 스페이서(900)를 개재하는 것에 의해 한 번에 2개 이상의 코어(C)를 동시에 정렬하여 본딩할 수 있도록 한 것이다.
도 7에는 본 발명의 제4실시 예에 의한 코어 본딩용 지그의 결합상태 단면도가 도시되어 있는데, 본 실시 예에서는 상술한 실시 예와 기본적인 구성은 동일하며, 다만 콜렛(300)의 스플릿 홈(302,304)을 더 많이 형성하여 콜렛의 외경 신축이 더욱 용이하게 이루어질 수 있도록 된 것과, 웨지 푸셔(800)가 콜렛(300)에서 쉽게 분리될 수 있는 구조로 이루어진 차이점이 있다.
본 실시 예에서, 상기 콜렛(300)은 도 8에 도시된 바와 같이 스플릿 홈(302,304)이 방사상으로 복수개 형성되되 상술한 제1실시 예에서는 8개의 스플릿 홈이 형성된 것과 비교하여 12개의 스플릿 홈 즉, 콜렛(300)의 하부에서 상부를 향하여 절개된 6개의 상향 스플릿 홈(302)과, 콜렛(300)의 상부에서 하부를 향하여 절개된 6개의 하향 스플릿 홈(304)이 교대로 형성되어 있어서 웨지 푸셔(800)가 내부의 테이퍼 구멍(306)에 삽입되는 것에 의해 외경이 쉽게 확장되고, 웨지 푸셔(800)의 이탈에 의해 다시 원래의 외경으로 쉽게 복귀할 수 있도록 되어 있다.
또, 본 실시 예에서, 상기 웨지 푸셔(800)는 도 9에 도시된 바와 같이 중앙의 샤프트 홀(802)은 상,하 동일한 직경을 이루고 외곽의 테이퍼면(804)에는 상하 일정 간격으로 환형 홈(806)이 형성되어 있어 웨지 푸셔(800)가 콜렛(300)의 내면의 테이퍼 구멍(306)과 접촉되는 면적을 최소화함으로써 적은 힘으로 탈착이 용이하게 이루어질 수 있도록 되어 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 의하면 상부 지그의 하강에 의한 1차 가압으로 규소강판의 정렬이 이루어지게 되고, 가압 스크류의 회전에 의해 2차 가압이 이루어지면서 규소강판 사이의 접착제 성분이 고주파 가열에 의해 용융되면서 일체로 본딩되므로 정령과 본딩작업을 동시에 실시하여 우수한 품질의 모터 적층 코어를 생산할 수 있는 이점이 있다.
C : 규소강판(코어)
1 : 본딩용 지그
10 : 하부 지그
20 : 상부 지그
100 : 베이스 플레이트
110 : 조임볼트
120 : 단열플레이트
200 : 하부 중간 플레이트
300 : 원통형 콜렛
302 : 스플릿 홈(상향)
304 : 스플릿 홈(하향)
306 : 테이퍼 구멍
310 : 하부 플레이트
320 : 위치고정핀
302,304 : 스플릿
306 : 테이퍼 구멍
400 : 가압 스크류
410 : 가이드 바
420 : 가이드 플레이트
422 : 조임볼트
424 : 스냅링
430 : 스톱퍼
440 : 펀치 핀
500 : 가압 플레이트
510 : 조임볼트
520 : 조임볼트
600 : 상부 플레이트
610 : 상부 중간 플레이트
620 : 단열 플레이트
700 : 가이드 샤프트
710 : 암나사부
800 : 웨지 푸셔
802 : 샤프트 홀
804 : 테이퍼 면
806 : 환형 홈
810 : 완충 스프링
820 : 스프링와셔
H1 : 중심 홀
H2 : 위치 세팅 홀
1 : 본딩용 지그
10 : 하부 지그
20 : 상부 지그
100 : 베이스 플레이트
110 : 조임볼트
120 : 단열플레이트
200 : 하부 중간 플레이트
300 : 원통형 콜렛
302 : 스플릿 홈(상향)
304 : 스플릿 홈(하향)
306 : 테이퍼 구멍
310 : 하부 플레이트
320 : 위치고정핀
302,304 : 스플릿
306 : 테이퍼 구멍
400 : 가압 스크류
410 : 가이드 바
420 : 가이드 플레이트
422 : 조임볼트
424 : 스냅링
430 : 스톱퍼
440 : 펀치 핀
500 : 가압 플레이트
510 : 조임볼트
520 : 조임볼트
600 : 상부 플레이트
610 : 상부 중간 플레이트
620 : 단열 플레이트
700 : 가이드 샤프트
710 : 암나사부
800 : 웨지 푸셔
802 : 샤프트 홀
804 : 테이퍼 면
806 : 환형 홈
810 : 완충 스프링
820 : 스프링와셔
H1 : 중심 홀
H2 : 위치 세팅 홀
Claims (9)
- 규소강판(C)이 삽입되는 하부 지그(10)와, 상기 하부 지그(10)의 상부에서 승강되어 상기 하부 지그(10)에 삽입된 규소강판(C)을 가압하는 상부 지그(20)를 포함하여 이루어지고,
상기 하부 지그(10)는 베이스 플레이트(100)와, 상기 베이스 플레이트(100)의 상부에 고정되는 하부 중간 플레이트(200)와, 상기 하부 중간 플레이트(200)의 상부에 하부 플레이트(310)로 고정되는 원통형 콜렛(300)과, 원통형 콜렛(300)의 하부에서 하부 중간 플레이트 및 하부 플레이트(310)를 관통하여 상방으로 나사결합되는 가압 스크류(400)를 포함하며,
상기 상부 지그(20)는 서보 프레스에 장착되는 가압 플레이트(500)와, 상기 가압 플레이트(500)의 하부에 고정되어 규소강판(C)의 상단에 접촉하는 상부 플레이트(600) 및 상기 상부 플레이트(600)와 가압 플레이트(500) 사이에 위치하는 상부 중간 플레이트(610)와, 상기 가압 플레이트(500)의 하부 중심부에 결합되는 가이드 샤프트(700)와, 상기 가이드 샤프트(700)의 외부에 끼워지며 상기 가압 플레이트(500)의 하강에 의해 상기 하부 지그(10)의 원통형 콜렛(300) 내부에 삽입되어 원통형 콜렛(300)을 1차 확장시키는 웨지 푸셔(800)를 포함하여 이루어지고, 상기 가이드 샤프트(700)의 하단에는 상기 가압 스크류(400)에 나사결합되어 상기 원통형 콜렛(300)을 2차 확장시키도록 암나사부(710)가 형성된 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
- 청구항 1에 있어서,
상기 원통형 콜렛(300)은 웨지 푸셔(800)의 진입에 의해 외경의 확장이 가능하도록 테이퍼 구멍(306)의 외곽으로 스플릿 홈(302,304)이 방사상으로 복수 개 형성된 일체형을 이루는 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
- 청구항 2에 있어서,
상기 원통형 콜렛(300)은 하부에서 상부를 향하여 절개된 상향 스플릿 홈(302)과, 상부에서 하부를 향하여 절개된 하향 스플릿 홈(304)이 교대로 형성된 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
- 청구항 1에 있어서,
상기 하부 플레이트(310)는 하부 중간 플레이트(200)가 개재된 상태에서 베이스 플레이트(100)에 조임볼트(110)로 고정되며, 상기 하부 지그(10)의 베이스 플레이트(100)와 하부 중간 플레이트(200) 사이에는 단열플레이트(120)가 개재되며고, 상기 상부 지그(20)의 가압 플레이트(500)와 중간 플레이트(610) 사이에도 단열플레이트(620)가 개재되어 규소강판(C)의 고주파 가열시 받게 되는 열이 상,하부 지그(10,20)로 전달되는 것을 차단할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
- 청구항 1에 있어서,
상기 가압 스크류(400)는 베이스 플레이트(100)와 하부 중간 플레이트(200)의 사이에 가이드 바(410)를 따라 승강 가능하게 설치되는 가이드 플레이트(420)에 승강가능하게 설치되고, 상기 가압 스크류(400)의 외측에는 가압 스크류(400)의 상승을 제한하기 위한 스톱퍼(430)가 끼워진 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
- 청구항 5에 있어서,
상기 가압 스크류(400)의 상부 내측에는 상기 가이드 샤프트(700) 하단의 암나사부(710)에 가압 스크류(400)의 진입 안내를 위한 펀치 핀(440)이 삽입된 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
- 청구항 1에 있어서,
상기 가이드 샤프트(700)의 상단에는 웨지 푸셔(800)의 완충을 위한 완충 스프링(810)이 끼워지는 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
- 청구항 1에 있어서,
상기 상,하부 지그(10,20) 사이에는 상,하로 이격 적층되는 코어(C) 사이에 스페이서(900)가 개재되어 한 번에 2개 이상의 코어(C)를 동시에 정렬하여 본딩할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
- 청구항 1에 있어서,
상기 웨지 푸셔(800)는 중앙의 샤프트 홀(802)은 상,하 동일한 직경을 이루고, 외곽의 테이퍼면(804)에는 상하 일정 간격으로 환형 홈(806)이 형성되어 웨지 푸셔(800)가 콜렛(300)의 내면의 테이퍼 구멍(306)과 접촉되는 면적을 최소화할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 모터 적층 코어 본딩용 지그.
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KR102645723B1 (ko) * | 2023-12-04 | 2024-03-08 | 주식회사 카이 | 모터코어 가열 접착을 위한 지그장치 |
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