RU2550087C1 - Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов - Google Patents

Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов Download PDF

Info

Publication number
RU2550087C1
RU2550087C1 RU2014126949/07A RU2014126949A RU2550087C1 RU 2550087 C1 RU2550087 C1 RU 2550087C1 RU 2014126949/07 A RU2014126949/07 A RU 2014126949/07A RU 2014126949 A RU2014126949 A RU 2014126949A RU 2550087 C1 RU2550087 C1 RU 2550087C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
rotor
winding
short
circuited
Prior art date
Application number
RU2014126949/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Багаудин Хамидович Гайтов
Яков Михайлович Кашин
Михаил Иванович Рябухин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2014126949/07A priority Critical patent/RU2550087C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550087C1 publication Critical patent/RU2550087C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для изготовления ротора-рабочего колеса аксиальных центробежных двигателей-насосов. Технический результат состоит в обеспечении высокой точности изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, высокой надежности соединения ротора и рабочего колеса. Способ изготовления рабочего колеса-ротора характеризуется тем, что магнитопровод рабочего колеса-ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой. Шихтованный магнитопровод рабочего колеса-ротора изготавливают путем навивки ленты из электротехнической стали на кольцо, которое изготавливают из алюминиевого сплава, а вырубку пазов под короткозамкнутую обмотку в ленте выполняют с помощью пуансона и матрицы в процессе навивки ленты. Затем магнитопровод с пазами под короткозамкнутую обмотку вкладывают в литейную форму и заполняют форму расплавленным алюминиевым сплавом. При этом кольцо расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом, а расплавленный алюминиевый сплав заполняет все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии изготовления электрических машин, и может быть использовано для изготовления ротора-рабочего колеса аксиальных центробежных двигателей-насосов.
Известен способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин (пат. РФ №2475924), заключающийся в том, что рулонную холоднокатаную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и количества, до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов и отжиг, затем наматывают каждую полосу на свое внутреннее ферромагнитное кольцо расчетного диаметра с последующей напрессовкой соответствующего количества наружных ферромагнитных колец соответствующих диаметров на стальной пакет расчетного наружного диаметра, при этом на расчетных расстояниях от начала полосы электротехнической стали между ее витками закрепляют полоски расчетной длины из диамагнитного материала, образующие коаксиальные цилиндрические поверхности и обеспечивающие магнитную изоляцию полученных таким образом модулей аксиальных магнитопроводов друг от друга, при этом длина полос из диамагнитного материала и радиус полученных коаксиальных цилиндрических поверхностей рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить одинаковую площадь торцовых частей модулей аксиальных магнитопроводов.
Однако такой способ изготовления не предусматривает изготовление рабочего колеса аксиального центробежного насоса и соединение изготовленного рабочего колеса аксиального центробежного насоса с ротором двигателя как единого рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса.
Наиболее близким из известных к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату и принятый авторами за прототип является способ изготовления ротора аксиального центробежного двигателя-насоса (патент №2284426), заключающийся в том, что магнитопровод ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой, рабочее колесо изготавливают (отливают) из легкого алюминиевого сплава, затем изготовленный магнитопровод ротора впрессовывают в изготовленное рабочее колесо двигателя-насоса. Технология изготовления ротора-рабочего колеса аксиальных центробежных двигателей-насосов таким способом заключается в раздельном изготовлении ротора аксиального асинхронного двигателя и рабочего колеса центробежного насоса с последующей сборкой путем запрессовки изготовленного ротора в изготовленное рабочее колесо.
Однако такой способ изготовления имеет ряд недостатков, а именно:
- низкая точность изготовления рабочего колеса-ротора двигателя-насоса, вызванная тем, что при запрессовке ротора в рабочее колесо возникают сложности выдерживания соосности ротора и рабочего колеса;
- низкая надежность соединения ротора двигателя и рабочего колеса насоса, вызванная тем, что при неточном выдерживании размеров ротора и рабочего колеса запрессовка может не обеспечить их надежного соединения;
- высокие и нерациональные трудозатраты на изготовление рабочего колеса-ротора, связанные с тем, что аналогичные операции - отливка короткозамкнутой обмотки и отливка рабочего колеса насоса - выполняются раздельно;
- сложная технология изготовления рабочего колеса-ротора, вызванная раздельным выполнением аналогичных операций и необходимостью механической обработки ротора и рабочего колеса перед сборкой. Это в свою очередь увеличивает затраты энергии на изготовление аксиального центробежного двигателя-насоса в целом;
- низкая надежность работы двигателей-насосов, вызванная тем, что в процессе запрессовки велика вероятность деформации ротора и рабочего колеса, а также неточное выдерживание соосности ротора и рабочего колеса может привести к большому дисбалансу собранного узла.
Задачей предлагаемого изобретения является создание высокотехнологичного способа изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов.
Технический результат заявленного изобретения - обеспечение высокой точности изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, высокой надежности соединения ротора двигателя и рабочего колеса насоса, рационализация и минимизирование трудозатрат на изготовление рабочего колеса-ротора аксиального центробежных двигателей-насосов, упрощение технологии их производства и снижение их стоимости экономия энергии при одновременном повышении надежности работы аксиальных центробежных двигателей-насосов в целом.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, заключающемся в том, что магнитопровод рабочего колеса-ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой, а рулонную холоднокатаную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и количества, и до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов, при этом шихтованный магнитопровод рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса изготавливают путем навивки полосы из электротехнической стали на оправку, а вырубку пазов под короткозамкнутую обмотку в полосе из электротехнической стали выполняют с помощью пуансона и матрицы в процессе навивки полосы на оправку, затем изготовленный таким образом магнитопровод с пазами для короткозамкнутой обмотки укладывают в литейную форму для изготовления рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса, центрируют на литейной форме посредством центрирующего кольца, которое изготавливают из алюминиевого сплава, и заливают форму расплавленным алюминиевым сплавом, заполняющим пазы для короткозамкнутой обмотки и все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса, при этом центрирующее кольцо расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом.
При этом весь технологический процесс, начиная от разрезания рулонной холоднокатаной электротехнической стали, навивка полос из электротехнической стали на оправку, вырубка в процессе навивки пазов под короткозамкнутую обмотку в полосах из электротехнической стали посредством пуансона и матрицы, укладка изготовленных таким образом магнитопроводов с пазами под короткозамкнутую обмотку в литейные формы для изготовления рабочих колес-роторов аксиальных центробежных двигателей-насосов, центрирование магнитопроводов посредством колец, изготавливаемых из алюминиевого сплава, и выход расчетного количества готовых рабочих колес-роторов выполняется поточным методом, при котором несколько рабочих колес-роторов изготавливаются одновременно, за счет чего существенно повышается производительность труда, уменьшается расход электротехнической стали, снижаются литейные отходы алюминиевого сплава, исключаются операции механической обработки ротора и рабочего колеса перед сборкой (практически безотходная технология, если не считать неизбежные потери стали при вырубке пазов).
Так как центрирующее кольцо изготавливается из алюминиевого сплава, оно расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом, а расплавленный алюминиевый сплав заполняет все неровности магнитопровода, обеспечивая очень прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса. При этом температура расплавленного алюминия совпадает с температурой отжига электротехнической стали магнитопровода, поэтому дальнейшая термообработка для снятия остаточных деформаций, ухудшающих магнитные свойства стали, а также для обеспечения изолирующей оксидной пленки вдоль всей поверхности полос из электротехнической стали не требуется.
На фиг. 1 представлена структурная схема, поясняющая предлагаемый способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов. На фиг. 2 приведен фрагмент технологической операции «Вырубка пазов магнитопровода под короткозамкнутую обмотку с помощью пуансона и матрицы с одновременной навивкой полосы электротехнической стали на оправку». На фиг. 3 приведен фрагмент литейной формы и изготовленного рабочего колеса-ротора в разрезе для пояснения технологической операции «Изготовление рабочего колеса-ротора путем заливки готового магнитопровода расплавленным алюминиевым сплавом».
На фиг. 1 обозначено: 1 РЭС - рулонная (холоднокатаная) электротехническая сталь соответствующей марки, предназначенная для изготовления из нее магнитопроводов аксиальных центробежных двигателей-насосов; 2 - многоходовые (в представленном виде шестиходовые) дисковые ножницы, предназначенные для разрезания стали на расчетные количество и размеры полос; 3 - матрица, 4 - пуансон, служащие для изготовления пазов расчетных размеров; 5 - оправка с узлом сочленения полос стали с оправкой; 6 - узел намотки полос на оправку; 7 - узел укладки магнитопровода с пазами под короткозамкнутую обмотку в литейную форму; 8 - литейная форма для укладки магнитопровода, центрирования его и заливки расплавленным алюминиевым сплавом.
На фиг. 2 обозначено: 1 - рулонная (холоднокатаная) электротехническая сталь соответствующей марки, предназначенная для изготовления из нее магнитопроводов аксиальных центробежных двигателей-насосов; 2 - многоходовые (в представленном на фиг. 1 виде - шестиходовые) дисковые ножницы, предназначенные для разрезания стали на расчетные количество и размеры полос; 3 - матрица, 4 - пуансон, служащие для изготовления пазов расчетных размеров; 5 - оправка (узел сочленения полос стали с оправкой на фиг. 2 не показан, как не являющийся существом изобретения); 9 - полоса из электротехнической стали; 10 - пазы в полосе электротехнической стали под короткозамкнутую обмотку.
На фиг. 3 обозначено: 8 - литейная форма для укладки магнитопровода, центрирования его и заливки расплавленным алюминиевым сплавом; 11 - магнитопровод с пазами 10 (фиг. 2) для короткозамкнутой обмотки; 12 - центрирующее кольцо для центрирования магнитопровода в литейной форме, надетое на стержень 13; 14 - заливочная горловина (литниковая чаша); 16 - прибыли с выпаром 15 для выхода сопутствующих газов.
Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов реализуется следующим образом.
Рулонная холоднокатаная электротехническая сталь 1 (РЭС) требуемой марки в движении протяжкой подается на многоходовые (например, шестиходовые) дисковые ножницы 2, посредством которых разрезается на полосы расчетных размеров (ширины, равной толщине изготавливаемого сердечника). Полученные полосы 9 (фиг. 2) навиваются на оправку 5 в узле 6 намотки полос на оправку. При этом вырубка пазов 10 под короткозамкнутую обмотку осуществляется в процессе навивки полос 9 на оправку 5 с помощью пуансона 4 и матрицы 3 требуемых геометрических размеров. Затем в узле укладки 7 изготовленный таким образом магнитопровод 11 с пазами для короткозамкнутой обмотки укладывается в литейную форму 8. С помощью центрирующего кольца 12, надетого на стержень 13 магнитопровод 11 с пазами под короткозамкнутую обмотку центрируется на литейной форме 8. Затем литейная форма 8 через заливочную горловину 14 заполняется расплавленным алюминиевым сплавом, заполняющим пазы 10 и все неровности магнитопровода 11. При этом одновременно формируются и рабочее колесо насоса, и короткозамкнутая обмотка ротора. Центрирующее кольцо 12 изготовлено из алюминиевого листа и при заливке расплавленным алюминиевым сплавом расплавляется и сливается с ним. Так как расплавленный алюминиевый сплав заполняет все неровности магнитопровода 11, обеспечивается очень прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса. Температура расплавленного алюминия совпадает с температурой отжига стали (900-950°C) магнитопровода 11, поэтому дальнейшая термообработка не требуется.
Рабочие колеса-роторы изготавливаются одновременно для нескольких аксиальных центробежных двигателей-насосов. Расчетное количество готовых рабочих колес-роторов поступает на сборочный участок (цех) для сборки аксиальных центробежных двигателей-насосов.
Предлагаемый способ, как и прототип, позволяет экономить электротехническую сталь на (30-50)% за счет полного исключения отходов (не считая вырубку пазов, неизбежную для любой технологии изготовления), т.е. обеспечить безотходность технологии, увеличить производительность труда до двух и более раз, Кроме того, предлагаемый способ позволяет обеспечить высокую точность изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов и высокую надежность соединения ротора и рабочего колеса за счет центрирования магнитопровода в литейной форме, что исключает дисбаланс собранного узла. Кроме того, высокая точность изготовления достигается изготовлением ротора рабочего колеса и короткозамкнутой обмотки двигателя как единого целого путем заполнения литейной формы расплавленным алюминиевым сплавом с одновременным расплавлением центрирующего кольца из алюминиевого сплава, которое сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом для формирования рабочего колеса-ротора. Расплавленный алюминиевый сплав при этом заполняет все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное и надежное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса. Предлагаемый способ также позволяет рационализировать и минимизировать трудозатраты, а также сэкономить энергию при изготовлении аксиальных центробежных двигателей-насосов за счет исключения технологических операций по механической обработке магнитопроводов и запрессовки изготовленного ротора в рабочее колесо. Рационализация и минимизация трудозатрат обеспечивается также за счет поточного изготовления рабочих колес-роторов нескольких аксиальных центробежных двигателей-насосов одновременно. Предлагаемый способ обеспечивает также экономию энергии и упрощение технологии производства рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей насосов и соответственно снижение их стоимости за счет объединения аналогичных операций (отливка короткозамкнутой обмотки и отливка рабочего колеса насоса). При этом надежность работы двигателей-насосов повышается за счет повышения точности их изготовления и надежности соединения ротора двигателя и рабочего колеса насоса.

Claims (1)

  1. Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, характеризующийся тем, что магнитопровод рабочего колеса-ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой, а рулонную холоднокатаную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и количества, и до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов, отличающийся тем, что шихтованный магнитопровод рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса изготавливают путем навивки полосы из электротехнической стали на оправку, а вырубку пазов под короткозамкнутую обмотку в полосе из электротехнической стали выполняют с помощью пуансона и матрицы в процессе навивки полосы на оправку, затем изготовленный таким образом магнитопровод с пазами для короткозамкнутой обмотки укладывают в литейную форму для изготовления рабочего колеса-ротора центробежного двигателя-насоса, центрируют на литейной форме посредством центрирующего кольца, которое изготавливают из алюминиевого сплава, и заливают форму расплавленным алюминиевым сплавом, заполняющим пазы для короткозамкнутой обмотки и все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса, при этом центрирующее кольцо расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом.
RU2014126949/07A 2014-07-01 2014-07-01 Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов RU2550087C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126949/07A RU2550087C1 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126949/07A RU2550087C1 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550087C1 true RU2550087C1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53293830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014126949/07A RU2550087C1 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550087C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1292118A1 (ru) * 1985-02-22 1987-02-23 Оренбургский политехнический институт Способ изготовлени короткозамкнутого ротора
RU2030005C1 (ru) * 1990-12-24 1995-02-27 Амелин Владимир Дмитриевич Способ изготовления электрических машин
RU2127016C1 (ru) * 1998-06-09 1999-02-27 Селиванов Николай Павлович Способ изготовления асинхронного электродвигателя и асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
WO2003059553A2 (en) * 2001-12-28 2003-07-24 Empresa Brasileira De Compressores S/A - Embraco Process for the manufacture of an electric motor rotor
RU2284426C1 (ru) * 2005-04-20 2006-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Аксиальный центробежный двигатель-насос

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1292118A1 (ru) * 1985-02-22 1987-02-23 Оренбургский политехнический институт Способ изготовлени короткозамкнутого ротора
RU2030005C1 (ru) * 1990-12-24 1995-02-27 Амелин Владимир Дмитриевич Способ изготовления электрических машин
RU2127016C1 (ru) * 1998-06-09 1999-02-27 Селиванов Николай Павлович Способ изготовления асинхронного электродвигателя и асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
WO2003059553A2 (en) * 2001-12-28 2003-07-24 Empresa Brasileira De Compressores S/A - Embraco Process for the manufacture of an electric motor rotor
RU2284426C1 (ru) * 2005-04-20 2006-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Аксиальный центробежный двигатель-насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103066764B (zh) 铸造转子和方法
CN102820743B (zh) 非晶、微晶或纳米晶合金定子铁心及其制造方法
US9142871B2 (en) Inner connecting element of a cavity power divider, cavity power divider and manufacturing method thereof
CN203536171U (zh) 三相立体断口式卷铁心
US10381906B2 (en) Short-circuit ring for an electrical asynchronous machine, composed of partial ring segments
CN206302315U (zh) 一种铝导条转子结构
CN105118653A (zh) 一种电机、变压器用非晶合金铁芯的制备方法
US2711492A (en) Stator for electric motors
RU2550087C1 (ru) Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов
CN106601461B (zh) 一种非晶合金立体卷铁芯的加工制造方法
CN103247424B (zh) 三相立体断口式卷铁心
CN108899195A (zh) 一种矩形非晶互感器磁芯的制作工艺
EP3592484B1 (en) Crystallizer for continuous casting and method for obtaining the same
CN107659100B (zh) 电机铜套铝芯鼠笼转子的制备方法
CN206677156U (zh) 基于直接金属激光烧结及铸造成形技术的具有随形冷却水路的模具
CN111112472A (zh) 带沟槽结晶器铜管的成形模具及制备方法
CN103433347B (zh) 一种分区渐进成形双金属复合管的感应器
RU2475924C1 (ru) Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин
RU2567868C1 (ru) Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин
CN205028778U (zh) 一种可调式主变绕线模具
CN108233644A (zh) 一种电机定子制作工艺
US3665593A (en) Method and apparatus for manufacture of a squirrel cage rotor
RU2650104C2 (ru) Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин
CN105827042A (zh) 鼠笼式转子与电机轴的固定方法及结构
SE465914B (sv) Foerfarande foer framstaellning av en elektrisk foersoerjningsledning som bestaar av aatminstone inboerdes isolerade, koncentriska enkelledare i form av metallroer

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160702