铝压铸电动机机壳额定功率的选择是一个很重要很复杂的问题,负载时,如果电机,电机壳额定功率过大,电机,电机壳就经常处于轻载运行,电机,电 机壳本身的容量得不到充分的发挥,变成“大马拉小车”,同时电机,电机壳运行效率低、性能不好,都会增加运行费用。反过来,电机,电机壳额 定功率要求得小,那便是“小马拉大车”,电机,电机壳电流超过额定电流,电机,电机壳内耗损加大,效率低时小事,重要的是影响电机,电机壳 的寿命,即使过载不多,电机,电机壳的寿命也会减少较多;过载较多,会破坏电机,电机壳绝缘材料的绝缘性能甚至烧毁。当然,电机,铝压铸电动机机壳额定功率小,可能根本就拖动不了负载,会使电机,电机壳长时间处于启动状态而过热损坏。
在下列3种情况下均观察到蓝脆:1、在150~350℃温度范围测定铝压铸电动机机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,在室温测定铝压铸电动机机壳用精轧钢管的强度和韧性。
铝压铸电动机机壳对加工精度的要求很高,为了达到尺寸要求,一般在切削加工时都会对程序做出相应的设置以满足相应的精度要求。然而对于加工电机壳往往会有忽略的环节,致使影响了电机壳的加工精度。影响铝压铸电动机机壳加工精度的因素:1、加工过程中,由于筒身零件属于薄壁套类零件,装夹刚性及加工刚性均较差,容易产生振动,导致部分尺寸超差。2、机床冷却系统出现故障,导致工件加工过程中持续高温,产生热变形。3、机床主轴轴承存在问题,振动剧烈,影响尺寸精度。4、内孔深度尺寸较长,内孔刀具伸出长度过长或没有适当的装夹系统,导致内孔表面出现振纹等。
切削加工过程中,铝压铸电动机机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,前刀面与铝压铸电动机机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。
电解去毛刺是电解加工的一个分支领域,配置固定电极,使电解液边流动边通电,把铝压铸电动机机壳放在电解液中,机壳接阳极通直流电,机壳上的金属会被电解而逐渐减少。电解过程中,由于曲率半径小的位置点势高,所以,机壳上的微观凸起将被优先电解而消失。电解液有一定腐蚀性,零件毛刺的附近也受到电解作用,表面会失去原有光泽,甚至影响尺寸精度,电机外壳去毛刺后应经过清洗和防锈处理。电解去毛刺适用于去除零件中隐蔽部位交叉孔或形状复杂零件的毛刺,生产效率高,去毛刺时间一般只需几秒至几十秒。电解液成分是影响铝压铸电动机机壳去毛刺加工质量的主要因素。以中性无机盐为主要成分的非线性电解液具有适用范围广、易于控制、杂散腐蚀小、加工表面质量好、对环境^等特点。加工时,应根据毛刺的大小确定电解液的具体成分,同时合理设计电解液的流向、流速及压力,以便将去除的毛刺迅速冲离加工间隙,以免造成短路。
拉伸件加工可以帮助人们更好地进行工作和生活,在这个过程当中需要人们进行很好地控制,在这个时候也要很好地处理一些棘手的问题。那在进行铝压铸电动机机壳产品设计的时候,设计人员一般会遵循哪些原则呢?首先肯定是要保证产品的正常使用,然后在此前提下尽量降低拉伸机壳的尺寸精度等级和表面粗糙度等级,这不仅有利于生产的,对产品之间的互换也是非常有帮助的。而且要求低了,废品率也会相应降低很多,产品的质量也会趋于稳定。每个铝压铸电动机机壳生产企业拥有的机械设备都是有限的,所以我们在设计产品方案的时候,要尽可能使这些设备得到很好的利用。其实说到底,电器外壳的质量和使用性能才是关键的,符合后期的使用也是一个基本原则。当然在加工生产的过程中,产品免不了会出现缺陷,我们要做的就是将这些不合格率降低到更小,这样才能提升拉伸机壳的效率。
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