当您在选择铝拉伸电机外壳时,你可能会想知道描述中的所有缩写词是什么意思。5种类型的电机外壳,以及各自在使用方面的说明。1、开放式防滴型(ODP)。电机配有开放式铝拉伸电机外壳。这些电机适用于室内和清洁环境。通风孔的设计是为了防止液体和固体从0到15°的角度进入机器;2、全封闭风扇冷却型(TEFC)。电机有一个外部风扇,可以将外部空气循环到电机;3、全封闭不通风型(TENV)。电机没有空气开口。虽然空气不能在内部和外部之间自由移动,但电机的结构不是气密或液密的;4、冲洗(WDN)。外壳适用于需要定期清洁或消毒的环境;5、防爆型(XPRF)。电机完全封闭,可承受内部气体或蒸汽爆炸,电机框架不会破裂或爆裂。使用这些电机可在危险环境中安全操作。
铝拉伸电机外壳用精轧钢管和氮间隙原子的形变时效。在150~350℃温度范围内形变时,已开动的位错迅速被可扩散的碳、氮原子所锚定,形成柯垂耳气团(柯氏气团)。为了使形变继续进行,必须开动新的位错,结果微电机壳用精轧钢管中在给定的应变下,位错密度增高,导致强度升高和韧性降低。为了消除铝压铸电机壳用精轧钢管的蓝脆,铝拉伸电机外壳用精轧钢管中加入一定量强碳化物和氮化物形成元素如钛、铌、钒,在钢中形成Tic、TiN、NbC、NbN、vC、vN,将碳、氮原子固定。另外加入少量铝,除脱氧外,还与氮形成AlN,也可减少蓝脆倾向。
切削加工过程中,铝拉伸电机外壳表面的金属层内会产生相应的塑性变形,导致表面比容的增大,与里层金属之间的冲突会在铝型材机壳中产生残余拉应力。同时,加工过程中会产生大量的热能,导致金属表面温度急剧升高,与内部形成较大的温差,同样会产生残余应力,导致铝型材机壳表面粗糙度的增大。铝型材机壳自身材料的性质同样会对电机机壳加工中的表面粗糙度产生影响,在设定好的速度范围内,对塑性材料进行切削加工时,前刀面与铝拉伸电机外壳之间的挤压作用和摩擦作用会使得切屑的底层金属流动减缓,形成滞留层,冷却后会形成金属颗粒,黏附在刀尖位置,形成坚硬的楔状物,即通常所说的积屑瘤。
修模是国内外对于挤压材平面度不良最常用的解决方法,铝拉伸电机外壳通过这种方法的优点是适用范围广,基本所有的挤压材都可以采用这种处理方法,铝拉伸电机外壳缺点是需要终止生产,模具处理好以后再次上机试模,费时、费力,同时也不利于节能降耗。该板材的平面间隙不良,主要是和模具的流速不均有关,通过改变导流坑的大小或角度,再或是改变工作带的长短来有效的调整金属流速,以便流速均匀,消除平面间隙不良的缺陷。该类板材在生产初期一般采用这种方法,有的模具修模一次就可以解决平面度问题,有的模具需要三次甚至更多次才能彻底解决平面度问题,这不仅和模具本身有关,同时和修模工人的技术水平也有较大关系。
在对铝拉伸电机外壳进行切削加工中,切削液能够起到冷却、清洗以及润滑的作用,从而显著降低切削温度,削弱前后刀面与铝型材机壳之间的摩擦力,减少切削过程中产生的塑形变形,并对切屑进行及时清洗,抑制积屑瘤和鳞刺的产生,切实保证铝型材机壳的加工质量。在电机机壳加工的过程中,受各种因素的影响,铝型材机壳与刀具之间可能会产生振动,进而对工艺系统正常的切削加工过程造成干扰,在铝拉伸电机外壳的表面产生振纹,进而降低铝型材机壳的加工精度以及表面质量。
在下列3种情况下均观察到蓝脆:1、在150~350℃温度范围测定铝拉伸电机外壳用精轧钢管的强度和韧性;2、在150~350℃温度范围进行温加工,然后在室温测定微电机壳用精轧钢管的强度和韧性;3、室温进行冷加工后,再经150~350℃温度范围加热,在室温测定铝拉伸电机外壳用精轧钢管的强度和韧性。
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