WO2018138187A1 - Blechpaketscheibe mit einer mehrzahl von blechpaketscheibensegmenten sowie rotor - Google Patents

Blechpaketscheibe mit einer mehrzahl von blechpaketscheibensegmenten sowie rotor Download PDF

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WO2018138187A1
WO2018138187A1 PCT/EP2018/051793 EP2018051793W WO2018138187A1 WO 2018138187 A1 WO2018138187 A1 WO 2018138187A1 EP 2018051793 W EP2018051793 W EP 2018051793W WO 2018138187 A1 WO2018138187 A1 WO 2018138187A1
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WO
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laminated core
disc
segments
rotor
segment
Prior art date
Application number
PCT/EP2018/051793
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Marc MÜLLER
Daniel Paul
Original Assignee
Thyssenkrupp Presta Teccenter Ag
Thyssenkrupp Ag
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Publication date
Application filed by Thyssenkrupp Presta Teccenter Ag, Thyssenkrupp Ag filed Critical Thyssenkrupp Presta Teccenter Ag
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors

Definitions

  • the present invention relates to a laminated core disc for a laminated core for a rotor of an electrical machine, wherein the laminated core disc comprises a plurality of laminated core disc segments. Furthermore, the invention relates to a rotor for an electric machine with at least one arranged on a rotor shaft of the rotor to form a radial gap laminated core, which has a plurality of laminated core disks according to the preceding type.
  • Segmented stator teeth of electrical machines are known, for example, from WO2010 / 054824 AI. These stator teeth serve in particular for increasing the degree of material utilization, such segmented stator teeth advantageously being used for use in specific types of electric machines, such as, for example, a separately excited synchronous machine and to be provided with stabilizing developments.
  • the laminated core disk for a rotor of an electric machine comprises a plurality of sheet metal packet segments.
  • Each laminated core segment has a connecting element at a first distal end and a connecting counter element at a second distal end opposite the first distal end for positive connection with the connecting element of a further laminated core pane segment for producing the laminated core disc.
  • a magnet receiving recess for forming a magnet receiving pocket for receiving a magnet when the individual laminated core segments are arranged relative to one another is formed on the end faces of the two distal ends of each laminated core disc segment.
  • at least two laminated core segments, particularly advantageously three or more, in particular eight laminated core segments, are joined together to form a laminated core disc.
  • the number of a laminated core disc forming plate package segments and / or the formation of the segment divisions of the laminated core disc is advantageously determined by the location and the number of magnetic poles to be used.
  • the individual laminated core segments are advantageously connected to one another in such a form-fitting manner that a laminated core disc is produced for a laminated core of a rotor.
  • Such constructed laminated core disks serve to form a laminated core for a rotor of an electric machine, such as a synchronous machine or an asynchronous machine.
  • the sheet metal disk segments in series, in particular forming a circle connected together to produce a segmented laminated core disc.
  • the possibility is advantageously created to produce a rotor plate assembly constructed from circular segments, which also advantageously serves for the simple and damage-free arrangement of the magnets.
  • Stability obtained the laminated core disc in use of both sides form-fitting intermeshing joining areas of the laminated core segments.
  • the interlocking geometry is configured in such a way that centrifugal forces arising during operation of the segmented laminated core disk or the laminated core composed of a plurality of segmented laminated core disks are at least partially positively received.
  • the division of the laminated core disc into individual laminated core segments advantageously serves to receive one or more (buried) magnets, in particular permanent magnets, in the magnet receiving pockets which, when two laminated core segments are arranged relative to one another, are formed by the aligned arrangement of the individual magnetic retaining recesses of the respective laminated core segments. Consequently, the laminated core disc is advantageously segmented or divided in the regions of the magnets to be arranged. As a result, the installation of the magnets is advantageously simplified and additional processes with the use of auxiliaries, such as adhesives avoided. Furthermore, the material utilization rate in the production of a segmented laminated core disc is advantageously increased in comparison to the production of a circular punched laminated core disc. Internal tests have shown that the material utilization rate can be increased from approx. 43% material utilization to approx. 57% material utilization.
  • the position of the magnet in the segmentation can advantageously be designed differently depending on the topology of the rotor.
  • embedded magnets, buried magnets, V-shaped buried magnets or the design of magnetic collectors are conceivable.
  • the magnets are positively accommodated in corresponding magnetic receptacles, in particular half-shells of the enclosing laminated core disk segments.
  • the rolling direction dependency with regard to the electromagnetic properties is advantageously taken into account and homogeneity is thereby improved.
  • the deformation structure of the material can be used directly to obtain, for example, a saving or at least a reduction of the known annealing process.
  • a radial direction is understood to mean a direction radially starting from an axis of rotation of a laminated core, wherein the axis of rotation extends centrally or centrically in the longitudinal direction of the laminated core. Because the laminated core has a multiplicity of laminated core disks, in particular segmented sheet metal Consequently, the axis of rotation of the laminated core also extends through the respective laminated core discs centrally or concentrically, in particular concentrically.
  • the form-fitting connection of the individual sheet metal pane segments to be generated relative to each other or to one another by means of displacement of the laminated core plate segments in the axial direction.
  • the axis of rotation is thus the arrangement of the laminated core segments for generating the laminated core disc axially displaceable to each other Blechalternatingnsegmenten, which are consequently moved in the longitudinal direction along the axis of rotation of the laminated core or the Blech
  • the connecting element is designed as a projection and the connecting counter element as a receptacle, in particular recess. Consequently, the connecting element is advantageously designed as a nose or hook and the connecting counter element in particular as a material recess or opening. It is conceivable that a positive connection, for example, as a dovetail connection or as a hook connection is designed to connect the individual laminated core segments with each other to produce a laminated core disc. It is within the scope of the invention further possible that the magnet receiving recesses at least partially extend along a partial circular path or at an angle deviating from the partial circular path, starting from the corresponding end face of the laminated core segment at least partially into the laminated core disc segment.
  • the partial circular path is advantageously a part or section of a circular path of the laminated core disc, wherein this circular path extends around the aforementioned axis of rotation of the laminated core disc.
  • the circular path is therefore formed radially spaced from the axis of rotation of the laminated core disc and thus the laminated core segment of the laminated core disc and extends centrally of the laminated core disc such that the laminated core disc is divided into two disc areas.
  • the partial circular path also runs in the middle of the bent laminated core pane segment such that the laminated core pane segment is divided into two partial areas, in particular a partial area adjacent to the rotary axis, and a partial area remote from the rotary axis.
  • the partial circle region is advantageously a center line following the curved course of the laminated core segment. Accordingly, when the segmented laminated core disc is assembled, the magnet receiving pockets extend at least in sections along the circular path of the laminated core disc, wherein it is also conceivable that the magnetic receiving pockets extend at a defined angle to the circular path of the laminated core disc.
  • the magnet receiving recesses of the individual laminated core segments are Partially material recesses, which extend from the respective end faces of the laminated core disk segments into the material of the laminated core segments.
  • At least one of the magnet receiving recesses of each sheet metal packet segment to have a clamping element.
  • This clamping element advantageously serves for clamping, in particular holding, advantageously fixing the magnet, in particular permanent magnet, in the magnet receiving pocket of the laminated core disc composed of laminated core segments.
  • the clamping element is designed in the form of a spring element, in particular a clamping spring.
  • the clamping element extends into the magnet receiving recess starting from an end wall or edge of the magnet receiving recess.
  • This frontal wall is advantageous the base wall, which is bounded by the side walls of the magnet receiving recess.
  • the clamping element is elastically deformable to exert a holding pressure on the or in the Magnet nowadaysaussparung or magnet receiving pocket of the laminated core disc magnets introduced.
  • the clamping element in the form of a spring element, for example a spring tab, executed and has the advantage that the magnet itself does not have to be pushed axially along the strained tab, which in turn can lead to damage to the surface of the magnet. Rather, the tab is tensioned only when assembling the adjacent laminated core segments to produce the magnet receiving pocket such that the magnet is held in the magnet receiving pocket.
  • the laminated core according to the invention has a plurality of laminated core discs according to the preceding type and therefore segmented laminated core discs.
  • the laminated core discs are viewed in the longitudinal direction of the rotor shaft, which means axially adjacent to each other along the axis of rotation of the rotor shaft and the rotor and pressed against each other by means of two clamping the laminated core clamping elements. This results in advantageous axial frictional engagement due to the action of force, in particular a longitudinal compression connection between the individual laminated core discs of the laminated core.
  • one of the printing elements is for example a pressure disk. It is also conceivable that at least one of the pressure elements is a material projection of the rotor shaft, which serves as a stop for the laminated core. It is also conceivable that at least one of the pressure elements is a flange of the rotor shaft, in particular a built rotor shaft, consisting of at least one hollow cylindrical rotor shaft piece and at least one flange. The flange may, for example, a projection, a collar or a comparable material Have configuration, which serves as a stop element for the laminated core and consequently as a pressure element.
  • the attachment of the laminated core by means of lateral tension between the two pressure elements during assembly no (radial) tensile stress on the at least one laminated core on. Rather, this axial compressive stresses act.
  • Such axial compressive stresses which lead to the axial compression of the laminated core, are advantageous for the application of a laminated core of segmented laminated core discs, in particular, since these compressive stresses act in a stabilizing manner on the laminated core clamped between the pressure elements.
  • a radial gap is advantageously formed between the rotor shaft of the rotor and the laminated core, consisting of a plurality of segmented laminated core discs.
  • the laminated core is therefore only connected via the pressure elements to transmit torque to the rotor shaft and consequently the rotor of the electric machine.
  • the design-related gap height between the laminated core or the individual laminated core discs of the laminated core and the rotor shaft is advantageously used by sliding movement in the radial direction to the outside, which means away from the axis of rotation to align the individual laminated core segments to each other and bring in mounting position.
  • the laminated core has two cover plates or cover plates, which receive the laminated core discs between each other.
  • This at least partially or completely self-contained cover plates are advantageously used to prevent axial displacement of the magnets from the magnet receiving pockets of the laminated core discs.
  • these covers therefore have no magnetic receiving recesses. It is conceivable that these cover plates have at least one through-hole for the passage of the rotor shaft of the rotor.
  • FIG. 1 shows a plan view of an embodiment of a laminated core disc according to the invention
  • FIG. 2 shows a plan view of a laminated core pane segment of the embodiment of a laminated core disc according to the invention shown in FIG. 1,
  • FIG. 3a shows a plan view of an enlargement of the detail A from FIG. 1 in a first embodiment
  • FIG. 3b shows a plan view of an enlargement of the detail A of FIG. 1 in a further embodiment
  • FIG. 4 shows a plan view of a further embodiment of a laminated core disc according to the invention
  • Figure 5 is a plan view of a laminated core segment of the Figure 4 shown in FIG.
  • FIG. 6 shows a plan view of an enlargement of the detail B from FIG. 4,
  • FIG. 7 shows a top view of a detail of a further embodiment of a laminated core disc according to the invention with magnets arranged in the magnet receiving pockets,
  • Figure 8 is a plan view of an enlargement of the section C of Figure 7, and
  • FIG. 9 shows a perspective view of an embodiment of a rotor according to the invention.
  • FIGS. 1 an embodiment of a laminated core disc 1 according to the invention is shown in a plan view.
  • the laminated core disc 1 has a plurality of laminated core segments 1.1 to 1.8, in particular eight laminated core segments 1.1 to 1.8, which are connected to form a laminated core disc 1 form-fitting with each other, in particular in series.
  • the laminated core disc 1 has an axis of rotation 8, which extends in the arrangement of the laminated core disc 1 in a corresponding laminated core in the longitudinal direction of this laminated core.
  • each laminated core segment 1.1 to 1.8 has a first distal end 2 and a second distal end 3.
  • a connecting element 4 is formed, wherein in the region of the second distal end 3, a connecting counter-element 5 is formed.
  • the connecting element 4 is advantageously designed in the form of a projection, in particular a hook, wherein the connecting counter-element 5 at the second distal end 3 of the laminated core segment 1.1 shown here in shape a recess, in particular a material recess is formed.
  • a magnet receiving recess 6.1 extends at least in sections along a partial circular path 15 into the material of the laminated core pane segment 1.1. Accordingly, a further magnet receiving recess 6.2 extends, starting from a second end face 9.2, at least in sections along a partial circular path 15 into the material of the laminated core segment 1.1.
  • a magnet receiving recess 6.1 extends at least in sections along a partial circular path 15 into the material of the laminated core segment 1.1.
  • a further magnet receiving recess 6.2 extends, starting from a second end face 9.2, at least in sections along a partial circular path 15 into the material of the laminated core segment 1.1.
  • connection shown in Figures 1, 3a and 3b is advantageously a hook connection, which is generated by a radial displacement of the individual laminated core segments 1.1 to 1.8 relative to each other.
  • the embodiments of such a hook connection shown in FIGS. 3a and 3b differ in that, in particular, the hook connection shown in FIG.
  • FIGS. 4 to 6 show a further embodiment of a laminated core disc 1.
  • the embodiment of a laminated core disc 1 according to the invention shown in FIG. 4 has a plurality of laminated core segments 1.1 to 1.8, in particular eight laminated core segments 1.1 to 1.8.
  • the connecting element 4 and the counterpart counter element 5 of the individual laminated core segments 1.1 to 1.8 are configured in such a way positive connection of the individual laminated core segments 1.1 to 1.8 with each other a dovetail-like connection is / is generated.
  • This dovetail composite is shown in particular in FIG. 6 as an enlarged detail B.
  • the connecting element 4 of the laminated core segment 1.1 shown in FIG. 5 is also designed as a projection, in particular as a dovetail, wherein the connecting counter element 5 is configured as a geometrically configured recess for receiving the dovetail segment. tail-shaped connecting element 4 is formed.
  • FIGS. 4 and 5 show clamping elements 20 which are formed in the ends of the magnet receiving recesses 6.1, 6.2 facing away from the end faces 9.1, 9.2 in the magnet receiving recesses 6.1, 6.2.
  • FIGS. 7 and 8 in which, inter alia, an embodiment of this clamping element 20 is shown.
  • the clamping element 20 it is possible for the clamping element 20 to have an elastically deformable spring tongue 21 which extends into a deformation space 22.
  • the spring tongue 21 is advantageously elastically deformable or bendable such that when the magnets 10 and 11 shown in FIG. 7 are applied, for example, a holding force is applied in the magnet receiving pocket 7.
  • FIG. 9 shows a perspective view of an embodiment of a rotor 30 which is suitable for use in an electrical machine, such as a synchronous machine or asynchronous machine.
  • the rotor 30 has a rotor shaft 31, which extends in along the longitudinal axis or axis of rotation 32 of the rotor 30.
  • a laminated core 33 is arranged on the rotor shaft 31 such that it extends through a not visible here opening of the laminated core 33.
  • the laminated core 33 has a plurality of laminated core disks 1 to lf, which are arranged adjacent to each other along the longitudinal axis 32 and together form the laminated core 33.
  • the laminated core 33 has cover plates 40, 41, between which the laminated core is received.
  • cover disks 40, 41 can be configured particularly advantageously as pressure disks, which axially compress the laminated core disks 1 to 1f.
  • Each of the laminated core disks 1 to lf has a plurality of laminated core disk segments, with four laminated core segments 1.1 to 1.4 of the laminated core disk lf being designated for simplified illustration in FIG.
  • the laminated core segments 1 to 1.4 as well as the not shown here laminated core segments of each laminated core disc 1 to lf advantageously have a configuration, as shown for example in the Figures 1 to 7, on. Accordingly, the description given here is to be fully considered. LIST OF REFERENCE NUMBERS

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft Blechpaketscheibe für einen Rotor sowie einen Rotor für eine elektrische Maschine, wobei die Blechpaketscheibe eine Mehrzahl an Blechpaketscheibensegmenten umfasst, wobei jedes Blechpaketscheibensegment an einem ersten distalen Ende ein Verbindungselement und an einem dem ersten distalen Ende gegenüberliegendem zweiten distalen Ende ein Verbindungsgegenelement zum formschlüssigen Verbinden mit dem Verbindungselement eines weiteren Blechpaketscheibensegmentes zur Erzeugung der Blechpaketscheibe aufweist, und wobei an den Stirnseiten der beiden distalen Enden jedes Blechpaketscheibensegmentes eine Magnetaufnahmeaussparung zur Bildung einer Magnetaufnahmetasche zur Aufnahme eines Magneten bei Anordnung der einzelnen Blechpaketscheibensegmente zueinander ausgebildet ist.

Description

Blechpaketscheibe mit einer Mehrzahl von Blechpaketscheibensegmenten sowie Rotor Beschreibung Die vorliegende Erfindung betrifft eine Blechpaketscheibe für ein Blechpaket für einen Rotor einer elektrischen Maschine, wobei die Blechpaketscheibe eine Mehrzahl an Blechpaketscheibensegmenten um- fasst. Ferner betrifft die Erfindung einen Rotor für eine elektrische Maschine mit wenigstens einem auf einer Rotorwelle des Rotors unter Bildung eines radialen Spaltes angeordneten Blechpaket, welches eine Mehrzahl an Blechpaketscheiben gemäß der vorangegangenen Art aufweist.
STAND DER TECHNIK
Segmentierte Statorzähne von Elektromaschinen sind beispielsweise aus der WO2010/054824 AI bekannt. Diese Statorzähne dienen insbesondere dafür den Materialnutzungsgrad zu erhöhen, wobei derartige segmentierte Statorzähne vorteilhaft bei der Verwendung in spezifischen Elektromaschinen- arten, wie beispielsweise einer fremderregten Synchronmaschine Verwendung finden und mit stabilisierenden Entwicklungen zu versehen sind .
Es ist im allgemeinen Stand der Technik des Weiteren bekannt, dass ein Blechpaket eines Rotors insbesondere im Querpressverband, beispielsweise als thermischer Schrumpfsitz befestigt wird, wodurch Zugspannungen, insbesondere in Umfangsrichtung des Blechpaketes entstehen . Hierdurch ist die in der oben genannten Schrift aufgezeigte Segmentierung bei der Verwendung von Rotorblechpaketen als nicht vorteilhaft zu betrachten, da die genannte Zugspannung die Fügestellen der einzelnen Segmente weiten würde, wodurch ein kraftschlüssiger Festsitz der Blechpakete auf der Welle verhindert werden würde. Demzufolge kommt insbesondere für die Traktionsantriebe für beispielsweise ein Batte- rie- elektrisches Fahrzeuge (BEV- battery electro vehicle) oder ein Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV -hybride electro vehicle) mit permanent erregter Synchronmaschine keine Segmentierung von Rotorblechen infrage. Des Weiteren ist insbesondere der Einbau von Magneten in bekannter Weise bei ringförmigen Blechpaketen als aufwendig und mit vielerlei Nachteilen behaftet zu betrachten. Grundlegend bekannte Blechpaketscheiben sind bekannter Weise aus Blechen kreisrund ausgestanzt, sodass die„vergrabe- nen" Magnete in diesem kreisringförmigen einstückigen bzw. einteiligen Blechpaketscheiben nur durch Einschieben in axialer Richtung (Längsrichtung des Blechpaketes) montiert werden können . Des Weiteren erfordert insbesondere die Anwendung eines Klebstoffes zur Fixierung des Magneten eine prozesstechnisch aufwendige Dosierungseinheit sowie einen taktzeitbestimmenden Aushärteprozess. Ebenfalls ist es als grundlegend bekannt anzusehen, dass der hierfür verwendete Klebstoff oft unerwünscht aus den Klebebereichen austritt, insbesondere bei stanzpaketierten Blechpaketen. Auch das bekannte axiale Verstemmen, welches als Zusatzprozess ausgeführt wird, kann nachteilig zu einer Magnetbe- Schädigung führen . Bekannte Rotoren für elektrische Maschinen mit auf den Rotorwellen angeordneten Blechpaketen sind beispielsweise in der DE 102014106614 AI oder der DE 1950586 A gezeigt.
OFFENBARUNG DER ERFINDUNG
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die voranstehend beschriebenen Nachteile bei einer elektrischen Maschine, insbesondere einem Rotor einer elektrischen Maschine zumindest teilweise zu beheben. Insbesondere ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Blechpaketscheibe sowie einen Rotor für eine elektrische Maschine zu schaffen, welche in einfacher und kostengünstiger Art und Weise hergestellt werden können sowie einen funktionssicheren Betrieb ermöglichen und die Anordnung von Magneten ohne Beschädigung dieser während des Montageverfahrens erlauben.
Die voranstehende Aufgabe wird gelöst durch eine Blechpaketscheibe für eine elektrische Maschine mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 sowie durch einen Rotor einer elektrischen Maschine mit den Merkmalen gemäß Anspruch 9. Weitere Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und Details, die im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe beschrieben sind, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Rotor und jeweils umgekehrt, sodass bezüglich der Offenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets wechselseitig Bezug genommen wird bzw. werden kann.
Die Blechpaketscheibe für einen Rotor einer elektrischen Maschine umfasst eine Mehrzahl an Blechpa- ketscheibensegmenten. Jedes Blechpaketscheibensegment weist an einem ersten distalen Ende ein Verbindungselement und an einem dem ersten distalen Ende gegenüberliegenden zweiten distalen Ende ein Verbindungsgegenelement zum formschlüssigen Verbinden mit dem Verbindungselement eines weiteren Blechpaketscheibensegmentes zur Erzeugung der Blechpaketscheibe auf. Erfindungsgemäß ist an den Stirnseiten der beiden distalen Enden jedes Blechpaketscheibensegmentes eine Magnetaufnahmeaussparung zur Bildung einer Magnetaufnahmetasche zur Aufnahme eines Magneten bei Anordnung der einzelnen Blechpaketscheibensegmente zueinander ausgebildet. Vorteilhaft werden wenigstens zwei Blechpaketscheibensegmente, besonders vorteilhaft drei oder mehr, insbesondere acht Blechpaketscheibensegmente zu einer Blechpaketscheibe zusammengefügt. Die Anzahl der eine Blechpaketscheibe bildenden Blechpaketscheibensegmente und/oder die Ausbildung der Segmentteilungen der Blechpaketscheibe ist vorteilhaft durch die Lage und die Anzahl der zu verwendenden magnetische Pole bestimmt. Die einzelnen Blechpaketscheibensegmente werden vorteilhaft derart formschlüssigen miteinander verbunden, dass eine Blechpaketscheibe für ein Blechpaket eines Rotors er- zeugt ist. Derartig aufgebaute Blechpaketescheiben dienen zur Bildung eines Blechpaketes für einen Rotor einer elektrischen Maschine, wie beispielsweise einer Synchronmaschine oder einer Asynchronmaschine. Vorteilhaft werden die Blechscheibensegmente in Reihe, insbesondere einen Kreis bildend miteinander verbunden, um eine segmentierte Blechpaketscheibe zu erzeugen . Hierdurch wird vorteilhaft die Möglichkeit geschaffen ein aus Kreissegmenten aufgebautes Rotorblechpaket zu erzeugen, welches zudem vorteilhaft zur einfachen und beschädigungsfreien Anordnung der Magnete dient. Stabilität erlangt die Blechpaketscheibe in Verwendung von beidseitig formschlüssig ineinandergreifenden Fügebereichen der Blechpaketscheibensegmente. Vorteilhaft ist die Formschlussgeometrie dabei derart ausgestaltet, dass im Betrieb der segmentierten Blechpaketscheibe bzw. des aus einer Mehrzahl an segmentierten Blechpaketscheiben zusammengesetzten Blechpaketes entstehende Zentrifugalkräfte zumindest teilweise formschlüssig aufgenommen werden . Des Weiteren dient die Aufteilung der Blechpaketscheibe in einzelne Blechpaketscheibensegmente vorteilhaft der Aufnahme eines oder mehrerer (vergrabener) Magnete, insbesondere Dauermagnete, in den Magnetaufnahmetaschen, welche bei Anordnung von zwei Blechpaketscheibensegmenten zueinander mittels der zueinander ausgerichteten Anordnung der einzelnen Magnetaufnahmeaussparungen der jeweiligen Blechpaketscheibensegmente entstehenden . Demzufolge ist die Blechpaketscheibe vorteilhaft in den Bereichen der anzuordnenden Magnete segmentiert bzw. geteilt. Hierdurch wird vorteilhaft der Einbau der Magnete vereinfacht und Zusatzprozesse mit der Anwendung von Hilfsstoffen, wie beispielsweise Klebstoffen vermieden. Des Weiteren ist vorteilhaft der Materialausnutzungsgrad bei der Herstellung einer segmentierten Blechpaketscheibe im Vergleich zur Herstellung einer kreisrund ausgestanzten Blechpaketscheibe erhöht. So haben interne Versuche gezeigt, dass der Materialausnutzungsgrad von ca. 43% Materialausnutzung auf ca. 57% Materialausnutzung gesteigert werden kann .
Es ist des Weiteren denkbar, dass die Lage des Magnetes bei der Segmentierung vorteilhaft je nach Topologie des Rotors unterschiedlich gestaltet sein kann . So sind beispielsweise eingelassene Magnete, vergrabene Magnete, V-förmig vergrabene Magnete oder die Ausgestaltung von Magnetsammlern denkbar. Vorteilhaft sind die Magnete jedoch formschlüssig in entsprechenden Magnetaufnahmen, insbesondere Halbschalen der einschließenden Blechpaketscheibensegmente aufgenommen.
Mit der Ausgestaltung entsprechender Blechpaketsegmente wird vorteilhaft auch die Walzrichtungsab- hängigkeit hinsichtlich der elektromagnetischen Eigenschaften berücksichtigt und die Homogenität dadurch verbessert. Dies bedeutet, dass aufgrund der Segmentierung der Blechpaketscheibe das Ver- formungsgefüge des Materiales direkt genutzt werden kann, um beispielsweise eine Einsparung oder zumindest eine Verkürzung des bekannten Glühprozesses zu erwirken .
Im Rahmen der Erfindung ist es vorteilhaft denkbar, dass die formschlüssige Verbindung der einzelnen Blechpaketscheibensegmente untereinander bzw. miteinander mittels Verschiebung der Blechpaketscheibensegmente in radialer Richtung relativ zueinander erzeugt ist. Unter einer radialen Richtung wird im Rahmen der Erfindung eine Richtung radial ausgehend von einer Drehachse eines Blechpaketes verstanden, wobei die Drehachse sich mittig bzw. zentrisch in Längsrichtung des Blechpaketes erstreckt. Weil das Blechpaket eine Vielzahl an Blechpaketscheiben, insbesondere segmentierten Blech- paketscheiben umfasst, erstreckt sich folglich die Drehachse des Blechpaketes auch durch die jeweiligen Blechpaketscheiben mittig bzw. zentrisch, insbesondere konzentrisch.
Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, dass die formschlüssige Verbindung der einzelnen Blechpa- ketscheibensegmente untereinander bzw. miteinander mittels Verschiebung der Blechpaketschei- bensegmente in axialer Richtung relativ zueinander erzeugt ist. In Beachtung der vorgenannten Definition der Drehachse erfolgt demnach die Anordnung der Blechpaketscheibensegmente zur Erzeugung der Blechpaketscheibe mittels sich axial zueinander verschiebenden Blechpaketscheibensegmenten, welche folglich in Längsrichtung entlang der Drehachse des Blechpaketes bzw. der Blechpaketschei- ben relativ zueinander bewegt werden.
Des Weiteren ist es möglich, dass das Verbindungselement als Vorsprung und das Verbindungsgegenelement als Aufnahme, insbesondere Aussparung ausgebildet ist. Folglich ist das Verbindungselement vorteilhaft als Nase oder Haken und das Verbindungsgegenelement insbesondere als Material- aussparung oder Öffnung ausgebildet. Es ist dabei denkbar, dass eine formschlüssige Verbindung beispielsweise als Schwalbenschwanzverbindung oder auch als Hakenverbindung ausgestaltet ist, um die einzelnen Blechpaketscheibensegmente untereinander zur Erzeugung einer Blechpaketscheibe zu verbinden. Es ist im Rahmen der Erfindung des Weiteren möglich, dass die Magnetaufnahmeaussparungen sich jeweils zumindest abschnittsweise entlang einer Teilkreisbahn oder in einem Winkel abweichend von der Teilkreisbahn ausgehend von der entsprechenden Stirnseite des Blechpaketscheibensegmentes zumindest abschnittsweise in das Blechpaketscheibensegment hinein erstrecken. Die Teilkreisbahn ist vorteilhaft ein Teil bzw. Abschnitt einer Kreisbahn der Blechpaketscheibe, wobei diese Kreisbahn um die zuvor benannte Drehachse der Blechpaketscheibe verläuft. Die Kreisbahn ist demzufolge radial beabstandet zur Drehachse der Blechpaketscheibe und folglich des Blechpaketscheibensegmentes der Blechpaketscheibe ausgebildet und verläuft mittig der Blechpaketscheibe derart, dass die Blechpaketscheibe in zwei Scheibenbereiche aufgeteilt wird . Dies bedeutet, dass auch die Teilkreisbahn derart mittig des gebogenen Blechpaketscheibensegmentes verläuft, dass das Blechpaketscheibensegment mittels der Teilkreisbahn in zwei Teilbereiche, insbesondere einen drehachsennahen Teilbereich und einen drehachsenfernen Teilbereich aufgeteilt wird . Der Teilkreisbereich ist vorteilhaft eine dem gebogenen Verlauf des Blechpaketscheibensegmentes folgende Mittellinie. Demnach erstrecken sich die Magnetaufnahmetaschen bei zusammengesetzter segmentierter Blechpaketscheibe zumindest abschnittsweise entlang der Kreisbahn der Blechpaketscheibe, wobei es auch denkbar ist, die Magnet- aufnahmetaschen sich in einem definierten Winkel abweichend zur Kreisbahn der Blechpaketscheibe erstrecken. Die Magnetaufnahmeaussparungen der einzelnen Blechpaketscheibensegmente sind vor- teilhaft Materialaussparungen, welche sich ausgehend von den jeweiligen Stirnseiten der Blechpaket- scheibensegmente in das Material der Blechpaketscheibensegmente hinein erstrecken.
Es ist des Weiteren möglich, dass zumindest eine der Magnetaufnahmeaussparungen jedes Blechpa- ketscheibensegmentes ein Klemmelement aufweist. Vorteilhaft dient dieses Klemmelement zum Einklemmen, insbesondere Halten, vorteilhaft Fixieren des Magneten, insbesondere Dauermagneten, in der Magnetaufnahmetasche der aus Blechpaketscheibensegmenten zusammengesetzten Blechpaketscheibe. Es ist im Rahmen der Erfindung des Weiteren möglich, dass das Klemmelement in Gestalt eines Federelementes, insbesondere einer Klemmfeder ausgestaltet ist. Des Weiteren ist es denkbar, dass das Klemmelement sich ausgehend von einer stirnseitigen Wandung bzw. Kante der Magnetaufnahmeaussparung in die Magnetaufnahmeaussparung hinein erstreckt. Diese stirnseitige Wandung ist vorteilhaft die Grundwandung, welche von den Seitenwandungen der Magnetaufnahmeaussparung begrenzt ist. Vorteilhaft ist das Klemmelement elastisch verformbar, um einen Haltedruck auf den oder die in der Magnetaufnahmeaussparung bzw. Magnetaufnahmetasche der Blechpaketscheibe eingebrachten Magnete auszuüben . Vorteilhaft ist das Klemmelement in Gestalt eines Federelementes, beispielsweise einer Federlasche, ausgeführt und weist den Vorteil auf, dass der Magnet selbst nicht axial entlang der gespannten Lasche vorbeigeschoben werden muss, was wiederum zu Beschädigungen an der Ober- fläche des Magneten führen kann . Vielmehr wird die Lasche erst beim Zusammensetzen der benachbarten Blechpaketscheibensegmente zur Erzeugung der Magnetaufnahmetasche derart gespannt, dass der Magnet in der Magnetaufnahmetasche gehalten wird.
Es ist des Weiteren ein Rotor für eine elektrische Maschine mit wenigstens einem auf einer Rotorwelle des Rotors unter Bildung eines radialen Spaltes angeordnetem Blechpaket beansprucht. Das Blechpaket weist erfindungsgemäß eine Mehrzahl an Blechpaketscheiben gemäß der vorangegangenen Art und demnach segmentierte Blechpaketscheiben auf. Die Blechpaketscheiben sind in Längsrichtung der Rotorwelle betrachtet, das bedeutet entlang der Drehachse der Rotorwelle bzw. des Rotors axial benachbart zueinander angeordnet und mittels zweier das Blechpaket einspannender Druckelemente aneinander angepresst. Hierdurch entsteht vorteilhaft ein axialer Reibschluss aufgrund der Krafteinwirkung, insbesondere eine Längspressverbindung zwischen den einzelnen Blechpaketscheiben des Blechpaketes. Es ist denkbar, dass eines der Druckelemente beispielsweise eine Druckscheibe ist. Es ist ebenfalls denkbar, dass wenigstens eines der Druckelemente ein Materialvorsprung der Rotorwelle ist, welcher als Anschlag für das Blechpaket dient. Es ist ebenfalls denkbar, dass wenigstens eines der Druckelemente ein Flansch der Rotorwelle, insbesondere einer gebauten Rotorwelle, bestehend aus wenigstens einem hohizylinderförmigen Rotorwellenstück sowie zumindest den eine Flansch, ist. Der Flansch kann hierfür beispielsweise einen Vorsprung, einen Kragen oder eine vergleichbare Material- ausgestaltung aufweisen, welche als Anschlagselement für das Blechpaket und folglich als Druckelement dient. Vorteilhaft weist die Befestigung des Blechpaketes mittels seitlicher Verspannung zwischen den beiden Druckelementen bei der Montage keine (radialen) Zugspannung auf das wenigstens eine Blechpaket auf. Vielmehr wirken hierbei axiale Druckspannungen. Derartige axiale Druckspannungen, welche zur axialen Verdichtung des Blechpaketes führen, sind vorteilhaft für die Anwendung eines Blechpaketes aus segmentierten Blechpaketscheiben, insbesondere, da diese Druckspannungen stabilisierend auf das zwischen den Druckelementen eingespannte Blechpaket wirken . Zwischen der Rotorwelle des Rotors und dem Blechpaket, bestehend aus einer Mehrzahl an segmentierten Blechpaketscheiben ist vorteilhaft ein radialer Spalt ausgebildet. Das Blechpaket ist demzufolge lediglich über die Druckelemente drehmomentübertragend mit der Rotorwelle und folglich dem Rotor der elektrischen Maschine verbunden . Die bauartbedingt vorliegende Spalthöhe zwischen dem Blechpaket bzw. den einzelnen Blechpaketscheiben des Blechpaketes und der Rotorwelle wird vorteilhaft dazu genutzt durch Verschiebebewegung in radialer Richtung nach Außen, das bedeutet weg von der Drehachse, die einzelnen Blechpaketscheibensegmente zueinander auszurichten und in Montageposition zu bringen.
Es ist im Rahmen der Erfindung des Weiteren denkbar, dass das Blechpaket zwei Deckscheiben bzw. Decklamellen aufweist, welche die Blechpaketscheiben zwischen einander aufnehmen. Diese zumindest teilweise oder vollständig in sich geschlossenen Deckscheiben dienen vorteilhaft dazu eine axiale Verschiebung der Magnete aus den Magnetaufnahmetaschen der Blechpaketscheiben zu verhindern . Vorteilhaft weisen diese Deckscheiben folglich keine Magnetaufnahmeaussparungen auf. Es ist denkbar, dass diese Deckscheiben zumindest eine Durchgangsbohrung zum Durchlass der Rotorwelle des Rotors aufweisen .
Bei dem beschriebenen Rotor für eine elektrische Maschine ergeben sich sämtliche Vorteile, die bereits zu einer Blechpaketscheibe gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung beschrieben worden sind .
Ausführungsformen einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe werden nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen jeweils schematisch : Figur 1 in einer Draufsicht eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe,
Figur 2 in einer Draufsicht ein Blechpaketscheibensegment der in der Figur 1 gezeigten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe,
Figur 3a in einer Draufsicht eine Vergrößerung des Ausschnittes A aus der Figur 1 in einer ersten Ausgestaltung, Figur 3b in einer Draufsicht eine Vergrößerung des Ausschnittes A aus der Figur 1 in einer weiteren Ausgestaltung, Figur 4 in einer Draufsicht eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe,
Figur 5 ein in einer Draufsicht ein Blechpaketscheibensegment der in der Figur 4 gezeigte
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe,
Figur 6 in einer Draufsicht eine Vergrößerung des Ausschnittes B aus der Figur 4,
Figur 7 in einer Draufsicht ein Ausschnitt aus einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe mit in den Magnetaufnahmetaschen angeordneten Magneten,
Figur 8 in einer Draufsicht eine Vergrößerung des Ausschnittes C aus der Figur 7, und
Figur 9 in einer perspektivischen Ansicht eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Ro- tors.
Elemente mit gleicher Funktion und Wirkungsweise sind in den Figuren 1 bis 9 jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen. In der Figur 1 ist in einer Draufsicht eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe 1 gezeigt. Die Blechpaketscheibe 1 weist eine Mehrzahl an Blechpaketscheibensegmenten 1.1 bis 1.8, insbesondere acht Blechpaketscheibensegment 1.1 bis 1.8 auf, welche zur Bildung einer Blechpaketscheibe 1 formschlüssige miteinander, insbesondere in Reihe miteinander verbunden sind . Die Blechpaketscheibe 1 weist eine Drehachse 8 auf, welche sich bei Anordnung der Blechpaketscheibe 1 in einem entsprechenden Blechpaket in Längsrichtung dieses Blechpaketes erstreckt.
In Betrachtung der Figuren 1 bis 3b weist jedes Blechpaketscheibensegment 1.1 bis 1.8 ein erstes distales Ende 2 sowie ein zweites distales Ende 3 auf. Im Bereich des ersten distalen Endes 2 ist ein Verbindungselement 4 ausgebildet, wobei im Bereich des zweiten distalen Endes 3 ein Verbindungs- gegenelement 5 ausgebildet ist. Wie in der Figur 2 gezeigt, ist das Verbindungselement 4 vorteilhaft in Gestalt eines Vorsprunges, insbesondere eines Hakens ausgebildet, wobei das Verbindungsgegenelement 5 am zweiten distalen Ende 3 des hier gezeigten Blechpaketscheibensegmentes 1.1 in Gestalt einer Aussparung, insbesondere einer Materialaussparung ausgebildet ist. Ausgehend von der insbesondere ersten Stirnseite 9.1 des Blechpaketscheibensegmentes 1.1 , wie in der Figur 2 gezeigt, erstreckt sich eine Magnetaufnahmeaussparung 6.1 zumindest abschnittsweise entlang einer Teilkreisbahn 15 in das Material des Blechpaketscheibensegmentes 1.1 hinein . Entsprechend erstreckt sich eine weitere Magnetaufnahmeaussparung 6.2 ausgehend von einer zweiten Stirnseite 9.2 zumindest abschnittsweise entlang einer Teilkreisbahn 15 in das Material des Blechpaketscheibensegmentes 1.1 hinein . Bei einer Anordnung der einzelnen Blechpaketscheibensegment 1.1 bis 1.8 untereinander, wie beispielsweise in den Figuren 1 , 3a und 3b gezeigt, verbindet sich das Verbindungselement 4 des einen Blechpaketscheibensegmentes, wie in diesem Fall des Blechpaketscheibensegmentes 1.2 mit dem Verbindungsgegenelement 5 eines benachbart angeordneten Blechpaketscheibensegmentes, wie in diesem Fall des Blechpaketscheibensegmentes 1.1. Hierdurch werden die somit verbundenen Blechpaketscheibensegment 1.1 und 1.2 formschlüssig miteinander verbunden. Die in den Figuren 1 , 3a und 3b gezeigte Verbindung ist vorteilhaft eine Hakenverbindung, welche durch eine radiale Verschiebung der einzelnen Blechpaketscheibensegmente 1.1 bis 1.8 relativ zueinander erzeugt ist. Das bedeutet, dass in einem Herstellungsverfahren bzw. Montageverfahren ausgehend von der Drehachse 8 die einzelnen Blechpaketscheibensegmente 1.1 bis 1.8 radial weg von der Drehachse 8 bewegt werden, um mittels ihrer Verbindungselemente 4 bzw. Verbindungsgegenelemente 5 formschlüssig ineinander eingreifen zu können . Die in den Figuren 3a und 3b gezeigten Ausgestaltungen einer derartigen Hakenverbindung unterscheidet sich dadurch, dass insbesondere die in der Figur 3b gezeigte Haken- Verbindung ein Überbiegen des Hakens, wie beispielsweise auch bei Scharnierfunktionen bekannt, ermöglicht. Hierfür weist beispielsweise das Verbindungselement 4 eine im Vergleich zum Verbindungsgegenelement 5 geometrisch abweichende, insbesondere vergrößerte Aussparung auf, in welche der Haken bzw. der Vorsprung des Verbindungsgegenelementes 5 eingebracht ist bzw. wird . In den Figuren 4 bis 6 ist eine weitere Ausführungsform einer Blechpaketscheibe 1 gezeigt. Wie auch in der Figur 1 gezeigt, weist die in der Figur 4 gezeigt Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe 1 eine Mehrzahl an Blechpaketscheibensegmenten 1.1 bis 1.8, insbesondere acht Blechpaketscheibensegment 1.1 bis 1.8 auf. Die in der Figur 4 gezeigte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe 1 unterscheidet sich von der in der Figur 1 gezeigten Ausführungs- form einer erfindungsgemäßen Blechpaketscheibe 1 dadurch, dass das Verbindungselement 4 sowie das Verbindungsgegenelement 5 der einzelnen Blechpaketscheibensegmente 1.1 bis 1.8 derart ausgestaltet ist, dass bei einem formschlüssigen Verbinden der einzelnen Blechpaketscheibensegmente 1.1 bis 1.8 untereinander eine schwalbenschwanzartige Verbindung erzeugt ist/wird . Dieser Schwalbenschwanzverbund ist insbesondere in der Figur 6 als vergrößerter Ausschnitt B dargestellt. Vorteil- haft ist auch das Verbindungselement 4 des in der Figur 5 gezeigten Blechpaketscheibensegmentes 1.1 als Vorsprung, insbesondere als Schwalbenschwanz ausgebildet, wobei das Verbindungsgegenelement 5 als geometrisch entsprechend ausgestaltete Aussparung zur Aufnahme der schwalben- schwanzförmigen Verbindungselementes 4 ausgebildet ist. Des Weiteren unterscheidet sich die in der Figur 4 gezeigte Ausführungsform der Blechpaketscheibe 1 dadurch, dass sich die ausgehend von den Stirnseite 9.1 und 9.2 der jeweiligen Blechpaketscheibensegmente 1.1 bis 1.8 in die Blechpaket- scheibensegmente 1.1 bis 1.8 erstreckenden Magnetaufnahmeaussparungen 6.1, 6.2 in einem vor- bestimmbaren Winkel von der Teilkreisbahn 15 weg erstrecken . Des Weiteren zeigen die Figuren 4 und 5 Klemmelemente 20, welche in den von den Stirnseiten 9.1 , 9.2 abgewandten Enden der Magnetaufnahmeaussparungen 6.1 , 6.2 in den Magnetaufnahmeaussparungen 6.1 , 6.2 ausgebildet sind.
Zur Verdeutlichung wird hier auch auf die Figuren 7 und 8 verwiesen, in denen unter anderem eine Ausführungsform dieses Klemmelementes 20 aufgezeigt ist. Wie insbesondere in der Figur 8 gezeigt, ist es möglich, dass das Klemmelement 20 eine elastisch verformbare Federzunge 21 aufweist, welche sich in einen Deformationsraum 22 hinein erstreckt. Die Federzunge 21 ist vorteilhaft derart elastisch verformbar bzw. verbiegbar, dass beim Aufbringen der beispielsweise in der Figur 7 gezeigten Magnete 10 und 11 in der Magnetaufnahmetasche 7 eine Haltekraft aufgebracht wird .
In der Figur 9 ist in einer perspektivischen Ansicht eine Ausführungsform eines Rotors 30 gezeigt, der zum Einsatz in einer elektrischen Maschine, wie einer Synchronmaschine oder Asynchronmaschine geeignet ist. Der Rotor 30 weist eine Rotorwelle 31 auf, welche sich in entlang der Längsachse bzw. Drehachse 32 des Rotors 30 erstreckt. Ein Blechpaket 33 ist derart auf der Rotorwelle 31 angeordnet, dass diese sich durch eine hier nicht sichtbare Öffnung des Blechpaketes 33 erstreckt. Das Blechpaket 33 weist eine Mehrzahl an Blechpaketscheiben 1 bis lf auf, welche benachbart zueinander entlang der Längsachse 32 angeordnet sind und gemeinsam das Blechpaket 33 bilden . Vorteilhaft weist das Blechpaket 33 Deckscheiben 40, 41 auf, zwischen denen das Blechpaket aufgenommen ist. Diese Deckscheiben 40, 41 können besonders vorteilhaft als Druckscheiben ausgestaltet sein, welche die Blechpaketscheiben 1 bis lf miteinander axial verpressen. Jede der Blechpaketscheiben 1 bis lf weist eine Mehrzahl an Blechpaketscheibensegmenten auf, wobei zur vereinfachten Darstellung in der Figur 9 vier Blechpaketscheibensegmente 1.1 bis 1.4 der Blechpaketscheibe lf gekennzeichnet sind. Die Blechpaketscheibensegmente 1 bis 1.4 sowie die hier nicht sichtbaren Blechpaketscheibensegmente jeder Blechpaketscheibe 1 bis lf weisen vorteilhaft eine Ausgestaltung, wie beispielsweise in den Figu- ren 1 bis 7 gezeigt, auf. Demnach ist die hierzu aufgeführte Beschreibung vollumfänglich zu berücksichtigen. Bezugszeichenliste
1 Blechpaketscheibe la-lf Blechpaketscheibe
1.1-1.8 Blechpaketscheibensegment
2 erstes distales Ende
3 zweites distales Ende
4 Verbindungselement
5 Verbindungsgegenelement 6.1,6.2 Magnetaufnahmeaussparung
7 Magnetaufnahmetasche
8 Drehachse
9.1,9.2 Stirnseite
10 Magnet
11 Magnet
15 Teilkreisbahn
20 Klemmelement
21 Federzungen
22 Deformationsraum
30 Rotor
31 Rotorwelle
32 Längsachse/Drehachse
33 Blechpaket
40, 41 Deckscheiben

Claims

Patentansprüche
1. Blechpaketscheibe (1) für einen Rotor einer elektrischen Maschine, welche Blechpaketscheibe (1) eine Mehrzahl an Blechpaketscheibensegmenten (1.1 - 1.8) umfasst,
wobei jedes Blechpaketscheibensegment (1.1 - 1.8) an einem ersten distalen Ende (2) ein Verbindungselement (4) und an einem dem ersten distalen Ende (2) gegenüberliegendem zweiten distalen Ende (3) ein Verbindungsgegenelement (5) zum formschlüssigen Verbinden mit dem Verbindungselement (4) eines weiteren Blechpaketscheibensegmentes (1.1 - 1.8) zur Erzeugung der Blechpaketscheibe (1) aufweist, und wobei
an den Stirnseiten (9.1, 9.2) der beiden distalen Enden (2, 3) jedes Blechpaketscheibensegmentes (1.1 - 1.8) eine Magnetaufnahmeaussparung (6.1, 6.2) zur Bildung einer Magnetaufnahmetasche (7) zur Aufnahme eines Magneten (10, 11) bei Anordnung der einzelnen Blech- paketscheibensegmente (1.1 - 1.8) zueinander ausgebildet ist.
2. Blechpaketscheibe (1) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die formschlüssige Verbindung der einzelnen Blechpaketscheibensegmente (1.1 - 1.8) untereinander mittels Verschiebung der Blechpaketscheibensegmente (1.1 - 1.8) in radialer Richtung relativ zueinander erzeugt ist.
3. Blechpaketscheibe (1) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die formschlüssige Verbindung der einzelnen Blechpaketscheibensegmente (1.1 - 1.8) untereinander mittels Verschiebung der Blechpaketscheibensegmente (1.1 - 1.8) in axialer Richtung relativ zueinander erzeugt ist.
4. Blechpaketscheibe (1) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungselement (4) als Vorsprung und das Verbindungsgegenelement (5) als Aufnahme, insbesondere Aussparung ausgebildet ist.
5. Blechpaketscheibe (1) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Magnetaufnahmeaussparungen (6.1 , 6.2) sich jeweils zumindest abschnittsweise entlang einer Teilkreisbahn (15) oder in einem Winkel abweichend von der Teilkreisbahn (15) ausgehend von der entsprechenden Stirnseite (9.1 , 9.2) des Blechpaketscheibensegmentes (1.1 -
1.8) zumindest abschnittsweise in das Blechpaketscheibensegment (1.1 - 1.8) hinein erstrecken .
6. Blechpaketscheibe (1) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine der Magnetaufnahmeaussparungen (6.1, 6.2) jedes Blechpaketscheibenseg- mentes (1.1 - 1.8) ein Klemmelement (20) aufweist.
7. Blechpaketscheibe (1) gemäß Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Klemmelement (20) in Gestalt eines Federelementes, insbesondere einer Klemmfeder ausgestaltet ist.
8. Blechpaketscheibe (1) gemäß einem der Ansprüche 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Klemmelement (20) sich ausgehend von einer Wandung der Magnetaufnahmeaussparung (6.1 , 6.2) in die Magnetaufnahmeaussparung (6.1, 6.2) hinein erstreckt.
9. Rotor (30) für eine elektrische Maschine mit wenigstens einem auf einer Rotorwelle (31) des Rotors (30) unter Bildung eines radialen Spaltes angeordnetem Blechpaket (33), welches eine Mehrzahl an Blechpaketscheiben (1 bis lf) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche 1 bis 8 aufweist,
wobei die Blechpaketscheiben (1 bis lf) entlang der Rotorwelle (31) axial benachbart zueinander angeordnet und mittels zweier das Blechpaket einspannender Druckelemente aneinander angepresst sind.
10. Rotor (30) gemäß Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Blechpaket zwei Deckscheiben (40, 41) aufweist, welche die Blechpaketscheiben (1 bis lf) zwischen einander aufnehmen.
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