WO2018038356A1 - 적층 코어의 내경 가열이 가능한 적층 코어 제조 장치 - Google Patents

적층 코어의 내경 가열이 가능한 적층 코어 제조 장치 Download PDF

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WO2018038356A1
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laminated core
manufacturing apparatus
heating
squeeze ring
block
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PCT/KR2017/005117
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정인규
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(주)항남
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    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/02Cores, Yokes, or armatures made from sheets
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2201/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the magnetic circuits
    • H02K2201/09Magnetic cores comprising laminations characterised by being fastened by caulking

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for producing a core produced by laminating a laminar member. More specifically, the present invention relates to a heat-adhesive rotary laminated core manufacturing apparatus in which a lamina member punched in a press is heated during a lamination process so that the lamina members are bonded to each other and the inner diameter surface of the laminated core can be heated. .
  • a lamination core formed by laminating a lamina member obtained by punching and blanking a strip is used as a stator or rotor of a motor or a generator, and a method of manufacturing the lamination core is well known in the art.
  • Laminating and blanking processes such as slots and teeth are sequentially performed on strips supplied to a progressive mold apparatus to form a single lamina member continuously, and finally, a lamina member sheet in which the outer shape is punched out.
  • a motor lamination core is manufactured.
  • embossing lamination method to form an embossing (embossing) on each sheet of lamina member and to be bonded to each other when laminated This is known representatively.
  • the shape of the male and female protrusions formed on the base material is fastened by fitting, thus acting as a speed bump installed on the road, and loss of iron loss and magnetic flux density occur.
  • vibration noise is generated by the drop rate and resonance phenomenon.
  • the prior art discloses a technique for heating the squeeze ring in order to directly heat the core product laminated in the squeeze ring.
  • the adhesive or adhesive film on the core outer diameter side can be sufficiently cured by heat, but since the core inner side portion is heated by the thermal conduction of the core itself, sufficient thermal curing is achieved in a short lamination time. Is not easy. This does not provide sufficient adhesive force between the laminated lamina members, causing a problem of poor quality, such as opening of the laminated portion toward the inner diameter of the core.
  • the present invention provides a heat-adhesive rotary laminated core manufacturing apparatus capable of laminating lamina members while rotating a squeeze ring by a predetermined pitch and directly heating the inner diameter side of the laminated core. I would like to.
  • An object of the present invention is to provide a heat-adhesive rotary laminated core manufacturing apparatus which allows a sheet of core to be laminated while the squeeze ring is heated to be laminated while rotating by a predetermined pitch.
  • Another object of the present invention is to provide a heat-bonding rotary laminated core manufacturing apparatus capable of directly heating the inner diameter side of the laminated core.
  • the present invention consists of an upper mold (3) and a lower mold (4), the punch is mounted on the upper mold (3) and the piercing and blanking process of the strip (100A) is sequentially transferred from the upper upper mold (4)
  • the laminated core manufacturing apparatus for manufacturing a laminated core 100 by laminating a sheet of lamina member 101 formed through
  • a squeeze ring 201 installed under the blanking die 11 for blanking
  • An elevating block 301 installed under the squeeze ring 201;
  • Elevating means (302) for moving the elevating block (301) up and down;
  • a heating block 304 installed on the elevating block 301 and positioned on an inner diameter surface of the laminated core 100;
  • the heating means (202) provided on the outer periphery of the squeeze ring (201);
  • a rotary die (203) installed with the squeeze ring (201) and the heating means (202) to rotate together with the squeeze ring (201) and the heating means (202) by a predetermined pitch;
  • a support pad 303 is rotatably installed on top of the lifting block 301,
  • the heating block 304 is preferably installed on the support pad 303 to rotate together with the support pad 303.
  • it may further include a heat dissipation pad 306 is provided below the heating block 304.
  • the present invention is to (1) to ensure that the sheets of the core to be laminated while being heated while being rotated by a predetermined pitch to be laminated by eliminating the stacking deviation of the laminated core to ensure good squareness and concentricity, and (2) the inner diameter of the laminated core
  • the surface side can be heated directly, and the effect of the invention which provides the heat adhesive rotary laminated core manufacturing apparatus which can ensure the favorable quality of a laminated core is provided.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of a strip for producing a lamina member applied to the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a lamina member applied to the present invention.
  • FIG 3 is a perspective view of a laminated core manufactured by laminating a lamina member applied to the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a heat-bonding rotary laminated core manufacturing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a lamination apparatus and an inner diameter heating apparatus of the heat-adhesive rotary laminated core manufacturing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an example of operation of the lamination apparatus and the inner diameter heating apparatus of the heat-bonding rotary laminated core manufacturing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of a strip 100A for manufacturing a lamina member 101 applied to the present invention.
  • a synthetic resin adhesive film 100A ′ is deposited on a surface of a strip-shaped steel sheet 100-1 formed of a thin plate, or an adhesive synthetic resin coating layer is applied. .
  • this type of strip 100A it is preferable to use this type of strip 100A, but it is not necessarily limited to such strip 100A.
  • the synthetic resin adhesive film 100A ' may be formed on only one surface of the steel sheet 100-1, and an adhesive other than the adhesive film 100A' is applied to the surface of the steel sheet 100-1. You can apply the form.
  • Such an adhesive is applied to the surface of the steel sheet 100-1 without the adhesive in the manufacturing apparatus 1 of the laminated core, and performs the process while applying the adhesive in any one of a piercing, a blanking process, or a lamination process. It is also applicable in the form.
  • the steel sheet 100-1 with the adhesive film 100A ′ will be described as an example of the strip 100A.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a lamina member 101 applied to the present invention
  • Figure 3 is a perspective view of a laminated core 100 is produced by laminating the lamina member 101 applied to the present invention.
  • a lamina member 101 which is a sheet of laminated core which is produced by punching and blanking the strip 100A by the apparatus 1 described later.
  • a lamination core 100 manufactured by laminating the lamina member 101 by a predetermined number is disclosed in FIG. 3.
  • the laminated core 100 has a state in which a synthetic resin film 100A 'or an adhesive deposited on the surface of the lamina member 101 is cured by heat to adhere to the back surface of the lamina member 101.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a heat-bonding rotary laminated core manufacturing apparatus 1 according to the present invention.
  • the lamina member 101 of the sheet is continuously formed by sequentially processing and blanking, and the laminated core of the motor 100 is thermally cured by laminating a sheet of the punched lamina member 101 to a predetermined number. ) Is manufactured.
  • the laminated core manufacturing apparatus is a synthetic resin adhesive film (100A ') to move in sequence to the continuous operation on the strip (100A) coated or deposited synthetic resin coating
  • the press working method is applied.
  • the device 1 according to the invention is preferably a progressive mold device, consisting of an upper mold 3 and a lower mold 4.
  • the upper mold 3 is disposed above the lower mold 4 and moves in the lifting direction v toward the lower mold 4.
  • the movement of the upper mold 3 takes place as the upper mold 3 is mounted on the press and the press is driven.
  • the strip 100A moves along the traveling direction f.
  • the upper mold 3 includes a piercing punch 5, 6, 7, 8 and a blanking punch 9 for punching the strip 100A, a punch plate 17 for mounting the punch, and the punch plate 17. It may include a punch holder 19 for supporting from the top.
  • a piercing punch 5, 6, 7, and 8 are illustrated in FIG. 4, the number and shape of such piercing punches may be changed as many as the shape or size of the core to be manufactured.
  • punching and blanking of the strip 100A are performed in order by a control program mounted on a microprocessor (not shown).
  • the upper mold (3) has a punch backing plate (18) supporting the punch between the punch holder (19) and the punch plate (17), and a strip which guides the punch to move to the correct position and is fitted at the time of punching ( A stripper plate 20 may be provided to remove 100A).
  • the lower mold 4 is a die holder 16 mounted on a press machine to hold the entire center of the lower mold 4, a die plate 13 seated on the upper portion of the die holder 16, and a die holder 16. And a die backing plate 15 positioned between the die plate 13 and supporting the pressure applied to the die plate 13.
  • a cylindrical blanking die 11 in which a hollow is formed at a position corresponding to the blanking punch 9 is mounted.
  • the blanking die 11 discharges the lamina member 101 which is punched by the blanking punch 9 and separated from the strip 100A to the bottom, and the discharged lamina member 101 discharges the blanking die ( 11) It is laminated while passing through the squeeze ring 14 provided at the bottom, and is simultaneously heated to bond the lamina members 101 to each other by thermosetting of the adhesive film.
  • the lamina member 101 punched out from the blanking die 11 is press-fitted into the squeeze ring 201 of the lamination apparatus 200 under the blanking die 11, on which the other lamina member 101 is sequentially placed. As the stack is pushed down the squeeze ring 201.
  • the core in which a certain number of sheets are stacked, becomes a single product and is taken out from the bottom of the squeeze ring 201.
  • the laminated core manufacturing process using the laminated core manufacturing apparatus 1 according to the present invention comprises a piercing process, a blanking process, and a laminating process.
  • the basic shape of the slot portion 101 ', the teeth 101 ", the shaft hole, etc. except the core outline is formed on the strip 100A.
  • the strip 100A is formed in the mold apparatus 1.
  • Piercing processing is performed by the piercing punch (5, 6, 7, 8) mounted in the upper mold (3) and moved in the vertical direction while being sequentially moved by one pitch (P) in the blanking process.
  • the lamina member 101 is formed by punching out, and the lamina members 101 are sequentially stacked in a lamination process.
  • the lamination process is preferably a process in which lamination and heating of the lamina member to be laminated together for thermal curing of the adhesive film or adhesive together with lamination are performed. Further, each time one lamina member is laminated at the same time as heating, the squeeze ring 201 is laminated while rotating by a predetermined pitch. A configuration for this will be described with reference to FIGS. 5 and 6 below.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a laminating apparatus 200 and an inner diameter heating apparatus 300 of the heat-adhesive rotary laminated core manufacturing apparatus 1 according to the present invention
  • FIG. 6 is a heat-adhesive rotary laminated core manufacturing apparatus according to the present invention. It is sectional drawing which shows the operation example of a lamination
  • the lamination apparatus 200 of the lamination core manufacturing apparatus 1 includes a squeeze ring 201, a heating means 202, and a rotating die (installed below the blanking die 11). 203, a rotating electrode 205, a fixed electrode 206, and a rotation driving member 207.
  • the squeeze ring 201 is a portion in which the lamina member 101 formed in the blanking process is stacked. As the lamina members 101 are stacked, the lamina member 101 pushes the lower lamina member down. The lamination core moves downwards. In the moving process, the squeeze ring 201 is heated by the heating means 202 provided on the outer circumferential surface of the squeeze ring 201. The squeeze ring 201 is heated to maintain a constant temperature required for curing. The heated squeeze ring 201 heats the laminated lamina member 101 to heat the adhesive film or adhesive on the surface of the lamina. B member 101 is to be well bonded to each other.
  • the heating means 202 is preferably a PTC ceramic heater, but is not necessarily limited to.
  • the position at which the heating means 202 is installed is also preferably an outer circumferential surface of the squeeze ring 201, but is not necessarily limited thereto.
  • the squeeze ring 201 and the heating means 202 are provided inside the rotary die 203, so that when the rotary die 203 rotates by a predetermined pitch, the squeeze ring 201 and the heating means 202 rotate the rotary die 203. Rotate with).
  • a plurality of bearings (not shown) may be applied to a required position.
  • the heating means 202 of the rotary die 203 must be heated while rotating, with a rotary electrode 205 electrically connected to the heating means 202 for heating the heating means 202 on the outer peripheral surface of the rotary die 203.
  • the rotary electrode 205 is a continuous ring-shaped electrode that rotates together with the rotary die 203 and is electrically connected to a fixed electrode 206 located separately on the outer side of the rotary die 203. That is, the fixed electrode 206 always maintains electrical connection with the rotating electrode 205 even when the rotating die 203 rotates, so that the heating means 202 is electrically connected even while the rotating die 203 is rotating. Allow to heat up.
  • the outer circumferential surface of the rotary die 203 is provided with a rotation drive member 207.
  • a rotation drive member 207 various types of driving means capable of rotating the rotation die 203, that is, a member capable of transmitting a driving force such as a motor to the rotation die 203, are used. For example, gears, pulleys and the like can be applied.
  • the rotation drive member 207 shown in FIG. 5 is a pulley, and is connected to the rotation drive member 207 by connecting a drive belt (not shown) connected to the drive shaft of a separately installed motor (not shown) to the rotation drive member 207.
  • the rotary die 203 is configured to rotate while rotating.
  • the rotation of the rotary die 203 is made by a predetermined constant pitch.
  • one pitch is set to 60 degrees
  • one lamina member is blanked, and the lamina members laminated thereon are laminated in a state of being rotated by 60 degrees. This can be repeated to produce a laminated core while laminating the lamina members rotated continuously by 60 degrees.
  • a heat radiation pad 208 may be provided in the lower portion of the blanking die 11 or the like.
  • the lamination apparatus 200 configured as described above allows lamination and lamination of the lamina members while allowing heating and rotation by a predetermined pitch.
  • the inner circumferential surface side of the laminated core 100 has a more delicate structure as compared with the outer circumferential surface of the laminated core 100, such as the teeth 101 ". Therefore, if the adhesive force between lamina members is not secured, the teeth 101 Since product defects such as ") spreading up and down may occur, a method of directly heating the inner circumferential surface side of the laminated core 100 may be required.
  • the manufacturing apparatus 1 of the present invention may further include an inner diameter heating apparatus 300 at the bottom of the lamination apparatus 200.
  • the inner diameter heating device 300 of the present invention includes a lifting block 301, a lifting means 302, a support pad 303, and a heating block 304.
  • the lifting block 301 is operated to move up and down by the operation of the lifting means 302.
  • the lifting means 302 may apply various known technical means to move the lifting block 301 up and down, such as a motor or a pneumatic cylinder.
  • the elevating block 301 is provided by the elevating means 302 so that the elevating block 301 can be moved up and down toward the inner diameter surface of the rotary die 203.
  • the support pad 303 is installed to be able to freely rotate based on the rotation axis installed at the center thereof. Bearings (not shown) may be provided above the elevating block 301 to support such rotation. The support pad 303 may be omitted when rotation is not required.
  • the heating block 304 is heated by electricity supplied from the outside, and is positioned on the inner diameter surface of the laminated core 100 to heat the inner diameter surface of the laminated core 100.
  • the means for heating the heating block 304 may apply a commonly used heating means such as a heating rod.
  • the outer diameter of the heating block 304 is set to be equal to or slightly smaller than the size of the inner diameter of the laminated core 100, such that the heating block 304 is located in close proximity to the inner diameter surface of the laminated core 100 or at slightly spaced apart positions. Do it.
  • the height of the heating block 304 is set equal to or slightly larger than the height of one laminated core 100. By doing so, the inner diameter surface of the laminated core 100 can be heated more effectively.
  • the elevating block 301 is raised by the operation of the elevating means 302 and is located on the lower side of the squeeze ring 201.
  • a heating block 304 is positioned to heat the inner diameter side of the laminated core 100, while simultaneously laminating the lamina member 101 from the top.
  • the support pad 303 can be configured to rotate with the squeeze ring 201, but it does not have to be rotated 360 degrees like the squeeze ring 201. This is because the support pad 303 can be moved up and down at any time by the elevating means 301, and the inner diameter can be heated even after the laminated core 100 is pulled out of the squeeze ring 201.
  • a heat dissipation pad 306 may be further provided below the heating block 304.

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Abstract

적층 코어의 내경 가열이 가능한 적층 코어 제조 장치가 개시된다. 본 발명은 상부금형(3)과 하부금형(4)으로 이루어지며, 상부금형(3)에 장착된 펀치가 하부금형(4) 상부에서 순차적으로 이송되는 스트립(100A)을 피어싱 가공 및 블랭킹 가공을 통해 형성된 라미나 부재(101) 낱장을 적층하여 적층 코어(100)를 제조하는 적층 코어 제조 장치에 있어서, 상기 블랭킹 가공을 위한 블랭킹 다이(11)의 하부에 설치된 스퀴즈 링(201); 상기 스퀴즈 링(201)의 하부에 설치된 승강 블록(301); 상기 승강 블록(301)을 상하로 이동시키는 승강 수단(302); 및 상기 승강 블록(301)의 상부에 설치되고 상기 적층 코어(100)의 내경면에 위치하는 가열 블록(304)을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

Description

적층 코어의 내경 가열이 가능한 적층 코어 제조 장치
본 발명은 라미나(laminar) 부재를 적층하여 제조되는 코어의 제조 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로 본 발명은 프레스에서 타발된 라미나 부재를 적층 공정 시에 가열하여 라미나 부재 상호간에 접착이 이루어지는 동시에 적층 코어의 내경면을 가열할 수 있도록 한 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 스트립을 타발 및 블랭킹 공정을 통하여 얻어진 라미나 부재를 적층하여 이루어지는 적층 코어는 모터나 발전기의 고정자 또는 회전자로 사용되며, 이를 제조하는 방법은 당 업계에 널리 알려져있다.
프로그레시브(progressive) 금형장치로 공급된 스트립에 대해 슬롯부, 티스 등의 타발 가공 및 블랭킹 가공을 순차적으로 이루어지게 하여 낱장의 라미나 부재를 연속적으로 형성시키고, 최종적으로 외형이 타발된 라미나 부재 낱장을 소정 매수로 적층 하여 라미나 부재 상호간을 결합시킴으로써 모터 적층 코어가 제조된다. 이렇게 라미나 부재 상호간의 결합 방법은 대한민국 공개특허공보 제10-2005-0026882호 등에서 개시된 바와 같이, 각 라미나 부재 낱장에 엠보싱(embossing)을 형성해 놓고 적층시에 서로 압착시켜 결합시키는 이른바 엠보싱 적층방법이 대표적으로 알려져 있다.
이러한 엠보싱 적층방식의 모터 코어에서는 모재에 형성된 암수 돌기부 형상을 억지끼움 방식으로 체결하기 때문에 마치 도로에 설치된 과속방지턱과 같은 역할을 하면서 철손과 자속 밀도의 손실이 발생하게 된다. 또한 점적률이 떨어지고 공진현상으로 진동 노이즈가 발생하는 문제가 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 라미나 부재 상호간을 접착제 또는 접착 필름를 이용하여 부착하는 방법이 제시되고 있다. 이러한 선행기술로는 대한민국 특허 제10-1627471호, 제10-1618708호, 제10-1616987호, 제10-1618709호 등을 들 수 있다. 이들 선행기술들에서는 라미나 부재가 적층되는 스퀴즈 링을 가열하여, 라미나 부재에 적용된 접착제 또는 접착 필름을 열경화시켜 라미나 부재 상호간의 결합을 보장하고 있다.
그런데, 일반적으로 적층 코어를 제조할 때에, 블랭킹에 의해 타발된 코어 낱장의 형상은, 항상 정확하게 유지되지 않고 일정한 편차가 발생한다. 따라서, 코어 낱장을 여러번 반복하여 적층할 경우, 완성된 코어에는 누적된 편차로 인하여 동심도나 직각도가 일정하지 않게 되어 제품 불량의 원인이 되고 있다.
한편, 상기 선행기술에서는 스퀴즈 링에서 적층되는 코어 제품을 직접 가열하기 위해 스퀴즈 링을 가열하는 기술에 대하여 개시하고 있다. 그런데, 스퀴즈 링을 가열하는 경우, 코어 외경 쪽의 접착제 또는 접착 필름은 열에 의하여 충분히 경화가 가능하지만, 코어 내경 쪽 부분은 코어 자체의 열전도에 의하여 가열되기 때문에 짧은 적층 시간에는 충분한 열경화가 이루어지기가 쉽지 않다. 이는 적층된 라미나 부재 사이의 충분한 접착력을 제공하지 못하여 코어 내경 쪽의 적층 부분이 벌어지거나 하는 등의 품질 불량 문제를 발생시키곤 한다.
이에 본 발명자는 상술한 문제를 해결하기 위하여, 스퀴즈 링을 일정 피치만큼 회전시키면서 라미나 부재들을 적층시킬 수 있으며, 적층 코어의 내경면 쪽을 직접 가열할 수 있는 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 목적은 스퀴즈 링이 가열되면서 적층되는 코어의 낱장이 일정 피치만큼 회전하면서 적층될 수 있도록 한 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 적층 코어의 내경면 쪽을 직접 가열할 수 있는 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 상기 목적 및 기타 내재되어 있는 목적은 아래 설명하는 본 발명에 의하여 용이하게 달성될 수 있다.
본 발명은 상부금형(3)과 하부금형(4)으로 이루어지며, 상부금형(3)에 장착된 펀치가 하부금형(4) 상부에서 순차적으로 이송되는 스트립(100A)을 피어싱 가공 및 블랭킹 가공을 통해 형성된 라미나 부재(101) 낱장을 적층하여 적층 코어(100)를 제조하는 적층 코어 제조 장치에 있어서,
상기 블랭킹 가공을 위한 블랭킹 다이(11)의 하부에 설치된 스퀴즈 링(201);
상기 스퀴즈 링(201)의 하부에 설치된 승강 블록(301);
상기 승강 블록(301)을 상하로 이동시키는 승강 수단(302); 및
상기 승강 블록(301)의 상부에 설치되고 상기 적층 코어(100)의 내경면에 위치하는 가열 블록(304);
을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서, 상기 스퀴즈 링(201)의 외주에 설치된 가열 수단(202); 및
상기 스퀴즈 링(201)과 상기 가열 수단(202)이 설치되어 상기 스퀴즈 링(201)과 상기 가열 수단(202)과 함께 일정 피치만큼 회전하는 회전 다이(203);
를 더 포함하여 이루어지는 것이 바람직하다.
본 발명에서, 상기 승강 블록(301)의 상부에 회전 가능하도록 설치되는 지지 패드(303)를 더 포함하고,
상기 가열 블록(304)은 상기 지지 패드(303) 위에 설치되어 상기 지지 패드(303)와 함께 회전하는 것이 바람직하다.
본 발명에서, 상기 가열 블록(304)의 하부에 설치되는 방열 패드(306)를 더 포함하여도 좋다.
본 발명은 (1) 가열되면서 적층되는 코어의 낱장이 일정 피치만큼 회전하면서 적층될 수 있도록 함으로써 적층 코어의 적층 편차를 없애 양호한 직각도와 동심도 등을 확보할 수 있도록 하고, (2) 적층 코어의 내경면 쪽을 직접 가열할 수 있도록 하여, 적층 코어의 양호한 품질을 확보할 수 있는 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치를 제공하는 발명의 효과를 갖는다.
도 1은 본 발명에 적용되는 라미나 부재를 제조하기 위한 스트립의 일예를 나타낸 단면도이다.
도 2는 본 발명에 적용되는 라미나 부재를 나타낸 사시도이다.
도 3은 본 발명에 적용되는 라미나 부재가 적층되어 제조된 적층 코어의 사시도이다.
도 4는 본 발명에 따른 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치를 나타낸 단면도이다.
도 5는 본 발명에 따른 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치의 적층 장치와 내경 가열 장치를 나타낸 단면도이다.
도 6은 본 발명에 따른 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치의 적층 장치와 내경 가열 장치의 작동 일예를 나타낸 단면도이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조로 하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 적용되는 라미나 부재(101)를 제조하기 위한 스트립(100A)의 일예를 나타낸 단면도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 적용하는 스트립(100A)은 얇은 판으로 이루어진 띠 형상의 강판(100-1) 표면에 합성수지 접착 필름(100A')이 증착되어 있거나 접착용 합성수지 코팅층이 도포되어 있다. 본 발명에서는 이러한 형태의 스트립(100A)을 사용하는 것이 바람직하나, 반드시 이러한 스트립(100A)에만 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 강판(100-1)의 한 쪽 면에만 합성수지 접착 필름(100A')이 형성되어 있어도 무방하며, 강판(100-1)의 표면에 접착 필름(100A')이 아닌 접착제를 도포한 형태를 적용하여도 무방하다. 이러한 접착제는 적층 코어의 제조 장치(1) 내에서 접착제를 도포하지 않은 상태의 강판(100-1)의 표면에 피어싱, 블랭킹 공정 또는 적층 공정 중의 어느 한 공정에서 접착제를 도포하면서 해당 공정을 수행하는 형태로도 적용이 가능하다. 이하에서는 편의상 접착 필름(100A')이 부착된 강판(100-1)을 스트립(100A)의 일예로 하여 설명한다.
도 2는 본 발명에 적용되는 라미나 부재(101)를 나타낸 사시도이고, 도 3은 본 발명에 적용되는 라미나 부재(101)가 적층되어 제조된 적층 코어(100)의 사시도이다.
도 2를 참조하면, 상기 스트립(100A)을 후술하는 장치(1)에 의하여 타발 및 블랭킹 가공하여 제조하는 적층 코어의 낱장인 라미나 부재(101)가 도시되어 있다. 상기 라미나 부재(101)를 정해진 매수만큼 적층하여 제조한 적층 코어(100)가 도 3에 개시된다.
상기 적층 코어(100)는 라미나 부재(101)의 표면에 증착된 합성수지 필름(100A') 또는 접착제가 열에 의하여 경화되어, 상기 라미나 부재(101)의 이면에 접착된 상태로 이루어진다.
도 4는 본 발명에 따른 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치(1)를 나타낸 단면도이다.
도 4에 도시한 장치(1)로 공급되는 합성수지 접착 필름(100A')이 증착 또는 접착용 합성수지가 코팅 처리된 스트립(100A)에 대해 슬롯부(101'), 티스(101") 등의 타발 가공 및 블랭킹 가공을 순차적으로 이루어지게 하여 낱장의 라미나 부재(101)가 연속적으로 형성되고, 최종적으로 타발된 라미나 부재(101) 낱장을 소정 매수로 적층 하여 열경화시킴으로써 모터의 적층 코어(100)가 제조된다.
구체적으로, 도 4를 참조하여 설명하면, 본 발명의 따른 적층 코어 제조 장치는 순차적으로 이동하는 합성수지 접착 필름(100A')이 증착 또는 접착용 합성수지가 코팅 처리된 스트립(100A) 상에 연속 작업을 하는 프레스 가공방식을 적용한다. 즉, 본 발명에 따른 장치(1)는 바람직하게 프로그레시브(progressive) 금형장치이며, 상부금형(3)과 하부금형(4)으로 이루어진다.
상부금형(3)은 하부금형(4)의 상측에 배치되고, 하부금형(4)을 향하여 승강방향(v)으로 운동하게 된다. 상부금형(3)의 운동은 상부금형(3)이 프레스기에 장착되고 프레스가 구동됨에 따라 이루어진다. 하부금형(4)의 상부에서는 스트립(100A)이 진행방향(f)을 따라 이동하게 된다.
상부금형(3)은 스트립(100A)을 타발하는 피어싱 펀치(5, 6, 7, 8) 및 블랭킹 펀치(9)와, 상기 펀치를 취부하는 펀치 플레이트(17)와, 상기 펀치 플레이트(17)를 상부에서 지지하는 펀치홀더(19)를 포함할 수 있다. 이때, 도 4에서는 4개의 피어싱 펀치(5, 6, 7, 8)를 도시하고 있으나, 이와 같은 피어싱 펀치의 개수나 그 형상은 제작하고자 하는 코어의 형태나 크기 등에 따라 얼마든지 변경될 수 있음은 물론이고, 도시하지 않은 마이크로 프로세서에 탑재된 제어 프로그램에 의한 순서대로 스트립(100A)의 타발 및 블랭킹이 이루어진다.
또한, 상부금형(3)에는 펀치홀더(19)와 펀치 플레이트(17) 사이에서 상기 펀치를 받쳐주는 펀치 백킹플레이트(18)와, 펀치가 정확한 위치로 이동하도록 안내하며 타발시에 끼워지는 스트립(100A)을 떼어내기 위한 스트리퍼 플레이트(20)가 구비될 수 있다.
하부금형(4)은 프레스기에 장착되어 하부금형(4)의 전체적인 중심을 잡는 다이홀더(16)와, 상기 다이홀더(16)의 상부에 안착되는 다이 플레이트(13)와, 다이홀더(16)와 다이 플레이트(13) 사이에 위치하여 다이 플레이트(13)에 가해지는 압력을 받쳐주는 다이 백킹플레이트(15)를 포함할 수 있다.
또한, 하부금형(4) 내에는 블랭킹 펀치(9)와 대응한 위치에서 중공이 형성된 원통형상의 블랭킹 다이(11)가 장착된다. 블랭킹 다이(11)는 블랭킹 펀치(9)에 의해 타발되어 스트립(100A)으로부터 분리된 코어 낱장인 라미나 부재(101)를 하부로 배출시키고, 배출된 라미나 부재(101)는 상기 블랭킹 다이(11) 하부에 설치된 스퀴즈 링(14)을 통과하면서 적층되며, 동시에 가열되어 라미나 부재(101) 상호간의 접착이 접착 필름의 열경화에 의하여 이루어진다.
블랭킹 다이(11)로부터 타발된 라미나 부재(101)는 블랭킹 다이(11) 하부의 적층 장치(200)의 스퀴즈 링(201) 내에로 압입되며, 그 위에 다른 라미나 부재(101)가 순차적으로 적층되면서 스퀴즈 링(201) 하부로 밀려 내려오게 된다. 일정 매수가 적층된 코어는 하나의 제품이 되어 스퀴즈 링(201) 하부에서 외부로 취출된다.
이와 같은 본 발명에 따른 적층 코어 제조 장치(1)를 이용한 적층 코어 제조공정은 피어싱(piercing) 공정, 블랭킹(blanking) 공정 및 적층(laminating) 공정으로 이루어진다.
피어싱 공정에서는, 스트립(100A) 상에 코어 외형을 제외한 슬롯부(101'), 티스(101"), 샤프트 홀 등의 기본 형상을 성형한다. 이때, 스트립(100A)은 금형장치(1) 내에서 순차적으로 한 피치(pitch)씩 이동되면서, 상부금형(3)에 장착되어 상하 방향으로 이동하는 피어싱 펀치(5, 6, 7, 8)에 의해서 피어싱 가공이 이루어진다. 블랭킹 공정에서는 스트립(100A)를 타발하여 하나의 라미나 부재(101)를 형성하며, 형성된 라미나 부재(101)는 이후 적층 공정에서 순차적으로 적층된다.
적층 공정은 바람직하게 적층과 함께 접착 필름 또는 접착제의 열경화를 위하여 적층되는 라미나 부재를 가열하는 것이 함께 이루어지는 공정이다. 또한, 가열과 동시에 하나의 라미나 부재를 적층할 때마다 스퀴즈 링(201)이 일정 피치만큼 회전하면서 적층된다. 이를 위한 구성을 아래 도 5 및 도 6을 참조하여 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명에 따른 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치(1)의 적층 장치(200)와 내경 가열 장치(300)를 나타낸 단면도이고, 도 6은 본 발명에 따른 가열 접착식 회전 적층 코어 제조 장치의 적층 장치와 내경 가열 장치의 작동 일예를 나타낸 단면도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 적층 코어 제조 장치(1)의 적층 장치(200)는 블랭킹 다이(11)의 하부에 설치된 스퀴즈 링(201), 가열 수단(202), 회전 다이(203), 회전 전극(205), 고정 전극(206) 및 회전 구동 부재(207)를 포함하여 이루어진다.
스퀴즈 링(201)은 블랭킹 공정에서 형성된 라미나 부재(101)가 적층되는 부분으로, 다수의 라미나 부재(101)가 적층되면서 위의 라미나 부재(101)가 하부의 라미나 부재를 밀어 내어 적층 코어는 아래 쪽으로 이동하게 된다. 이동하는 과정에서 스퀴즈 링(201)은 스퀴즈 링(201)의 외주면에 설치된 가열 수단(202)에 의해 가열된다. 스퀴즈 링(201)은 가열되어 경화에 필요한 일정 온도를 유지하게 되며, 이렇게 가열된 스퀴즈 링(201)은 적층된 라미나 부재(101)를 가열하여 그 표면의 접착 필름이나 접착제가 열경화되면서 라미나 부재(101) 상호간에 접착이 잘 이루어지도록 한다. 가열 수단(202)은 바람직하게 PTC 세라믹 히터인 것이 바람직하나 반드시 에에 한정되는 것은 아니다. 가열 수단(202)이 설치되는 위치 역시 스퀴즈 링(201)의 외주면이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 스퀴즈 링(201)의 내측에 위치하거나 기타 다른 위치에도 설치가 가능하다.
스퀴즈 링(201)과 가열 수단(202)은 회전 다이(203) 내측에 설치됨으로써, 회전 다이(203)가 일정 피치만큼 회전하면, 스퀴즈 링(201)과 가열 수단(202)은 회전 다이(203)와 함께 회전한다. 회전 다이(203)의 회전을 지지하기 위하여 복수 개의 베어링(도시되지 않음)을 필요한 위치에 적용하여도 좋다.
회전 다이(203)의 가열 수단(202)은 회전하면서 가열되어야 하는데, 가열 수단(202)의 가열을 위하여 가열 수단(202)과 전기적으로 연결된 회전 전극(205)이 회전 다이(203)의 외주면에 설치된다. 회전 전극(205)은 연속적인 링 형상으로 된 전극으로, 회전 다이(203)와 함께 회전하며, 회전 다이(203)의 외부 쪽에 별도로 위치하는 고정 전극(206)과 전기적으로 접속된다. 즉, 고정 전극(206)은 회전 다이(203)가 회전하더라도 항상 회전 전극(205)과 전기적인 연결을 유지하게 되어, 회전 다이(203)가 회전하고 있는 동안에도 가열 수단(202)이 전기적으로 가열될 수 있도록 한다.
회전 다이(203)의 외주면에는 회전 구동 부재(207)가 구비된다. 회전 구동 부재(207)는 회전 다이(203)를 회전시킬 수 있는 다양한 형태의 구동 수단, 즉 모터 등의 구동력을 회전 다이(203)에 전달할 수 있는 부재가 사용된다. 예를 들어, 기어, 풀리 등이 적용될 수 있다. 도 5에 도시된 회전 구동 부재(207)는 풀리이며, 별도로 설치된 모터(도시되지 않음)의 구동축에 연결된 구동 벨트(도시되지 않음)를 회전 구동 부재(207)에 연결하여 회전 구동 부재(207)가 회전하면서 회전 다이(203)가 회전하도록 구성한다. 회전 다이(203)의 회전은 미리 설정된 일정한 피치만큼 이루어지도록 하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 한 피치를 60도로 설정하면 하나의 라미나 부재가 블랭킹되고, 그 위에 적층되는 라미나 부재는 60도가 회전된 상태로 적층된다. 이것이 반복되면서 연속적으로 60도 만큼 회전된 라미나 부재를 적층하면서 적층 코어를 제조할 수 있다.
가열 수단(202)에서 발생하는 열이 블랭킹 다이(11)나 다이 플레이트(13) 등으로 전도되는 것을 방지하기 위하여, 블랭킹 다이(11) 하부 등에 방열 패드(208)를 설치하여도 좋다.
이렇게 구성된 적층 장치(200)는 라미나 부재를 적층하면서 동시에 가열과 일정 피치 만큼의 회전이 가능하도록 한다.
한편, 적층 코어(100)의 내주면 쪽은 티스(101")와 같이 적층 코어(100)의 외주면과 비교하였을때 보다 섬세한 구조로 이루어진다. 따라서, 라미나 부재 상호간의 접착력이 확보되지 않는다면 티스(101")가 상하로 벌어지는 등의 제품 불량이 발생할 수 있기 때문에, 적층 코어(100)의 내주면 쪽을 직접 가열할 수 있는 방안이 요구될 수 있다. 이를 위하여, 본 발명의 제조 장치(1)는 적층 장치(200)의 하부에 내경 가열 장치(300)를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 내경 가열 장치(300)는 승강 블록(301), 승강 수단(302), 지지 패드(303) 및 가열 블록(304)을 포함하여 이루어진다.
승강 블록(301)은 승강 수단(302)의 작동에 의하여 상하로 이동하도록 작동된다. 승강 수단(302)은 모터나 공압 실린더 등 승강 블록(301)을 상하로 이동시키도록 다양한 공지된 기술 수단을 적용할 수 있다. 승강 수단(302)에 의하여 승강 블록(301)은 회전 다이(203)의 내경면 쪽으로 상하 이동이 가능하게 설치된다.
지지 패드(303)는 그 중심에 설치된 회전축을 기준으로 자유로 회전할 수 있도록 설치된다. 이러한 회전을 지지하도록 승강 블록(301)의 상부에는 베어링(도시되지 않음)이 설치되어도 좋다. 지지 패드(303)는 회전이 필요하지 않는 경우에는 생략되어도 무방하다.
가열 블록(304)은 외부에서 공급되는 전기 등에 의하여 가열되며, 적층 코어(100)의 내경면에 위치하여 적층 코어(100)의 내경면을 가열하도록 한다. 가열 블록(304)을 가열하기 위한 수단은 가열봉 등과 같은 통상 사용되는 가열 수단을 적용할 수 있다. 가열 블록(304)의 외경은 적층 코어(100)의 내경의 크기보다 같거나 약간 작도록 설정되어, 가열 블록(304)이 적층 코어(100)의 내경면에 밀접하여 위치하거나 약간 간격을 두고 위치하도록 한다. 가열 블록(304)의 높이는 하나의 적층 코어(100)의 높이보다 같거나 약간 크게 설정된다. 이렇게 함으로써, 적층 코어(100)의 내경면을 보다 효과적으로 가열할 수 있도록 한다.
더 구체적으로 설명하기 위하여 도 6을 참조하면, 승강 블록(301)은 승강 수단(302)의 작동에 의해 상승하여 스퀴즈 링(201)의 하부 쪽에 위치한다. 스퀴즈 링(201) 내부에 적층된 적층 코어(100)의 내경면에는 가열 블록(304)이 위치하여 적층 코어(100)의 내경 쪽을 가열하면서, 동시에 위에서 라미나 부재(101)가 적층되면서 적층 코어(100)가 아래로 밀려 나와 하나의 적층 코어(100)가 분리되면, 도 5에서와 같이, 승강 블록(301)은 하강하고, 적층 코어(100)는 완성되어 외부로 취출된다.
지지 패드(303)는 스퀴즈 링(201)과 함께 회전하도록 구성할 수 있는데, 스퀴즈 링(201)과 같이 반드시 360도 회전을 하여야만 할 필요는 없다. 지지 패드(303)는 승강 수단(301)에 의하여 언제든 상하로 이동이 가능하기 때문이며, 스퀴즈 링(201)에서 적층 코어(100)가 빠져 나온 이후에도 내경의 가열이 가능하기 때문이다.
가열 블록(304)에서 발생하는 열이 승강 블록(301) 등으로 전도되는 것을 방지하기 위하여 가열 블록(304)의 하부에 방열 패드(306)를 더 설치하여도 좋다.
이상에서 설명한 본 발명의 설명은 본 발명의 이해를 위하여 예를 들어 설명한 것에 불과할 뿐 본 발명의 범위를 정하고자 하는 것이 아님을 유의하여야 한다. 본 발명의 범위는 본 명세서에 포함된 청구의 범위에 의하여 정하여지며, 이 범위 내에서의 본 발명의 단순한 변형이나 변경은 모두 본 발명의 범위에 속하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (4)

  1. 상부금형(3)과 하부금형(4)으로 이루어지며, 상부금형(3)에 장착된 펀치가 하부금형(4) 상부에서 순차적으로 이송되는 스트립(100A)을 피어싱 가공 및 블랭킹 가공을 통해 형성된 라미나 부재(101) 낱장을 적층하여 적층 코어(100)를 제조하는 적층 코어 제조 장치에 있어서,
    상기 블랭킹 가공을 위한 블랭킹 다이(11)의 하부에 설치된 스퀴즈 링(201);
    상기 스퀴즈 링(201)의 하부에 설치된 승강 블록(301);
    상기 승강 블록(301)을 상하로 이동시키는 승강 수단(302); 및
    상기 승강 블록(301)의 상부에 설치되고 상기 적층 코어(100)의 내경면에 위치하는 가열 블록(304);
    을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 적층 코어 제조 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 스퀴즈 링(201)의 외주에 설치된 가열 수단(202); 및
    상기 스퀴즈 링(201)과 상기 가열 수단(202)이 설치되어 상기 스퀴즈 링(201)과 상기 가열 수단(202)과 함께 일정 피치만큼 회전하는 회전 다이(203);
    를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 적층 코어 제조 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 승강 블록(301)의 상부에 회전 가능하도록 설치되는 지지 패드(303)를 더 포함하고,
    상기 가열 블록(304)은 상기 지지 패드(303) 위에 설치되어 상기 지지 패드(303)와 함께 회전하는 것을 특징으로 하는 적층 코어 제조 장치.
  4. 제1항 또는 제3항에 있어서, 상기 가열 블록(304)의 하부에 설치되는 방열 패드(306)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 적층 코어 제조 장치.
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