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。
浙江电动机机壳作为一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流电机壳本身内部产生涡流来加热,依靠这些涡流的能量达到加热目的,因而产生很大的热量。电机壳加热器本身及磁轭则保持常温。但是又区别与轴承加热器,特别是电机铝壳,有散热快,机壳薄,铝材又不易被加热等特点,电机铝壳加热器解决了上述问题。因此电机壳加热器可以对铝压铸电动机机壳,水泵壳快速加热,机壳周身受热等量膨胀,满足与定子过盈热套装配,具有加热快、节时省电、操作便捷等优点。
一般要求电机泄漏电流不应大于0.8mA,以保证人身安全。铝压铸电动机机壳漏电的主要原因有电机内某引出线绝缘破损并碰触壳体;电机绕组局部烧毁引起定子与外壳间漏电。较多见的是长期处于高湿环境,导致电机受潮绝缘降低而使机壳带电。此时,可用摇表测量电机各绕组与铝压铸电动机机壳间的绝缘电阻值,若在2MΩ以下,则说明电机已受潮严重,应将电机定子绕组进行烘烤去潮处理。
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。
铝压铸电动机机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,铝压铸电动机机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。
浙江电动机机壳在日常的维护工作也要到位,只有这样才能避免和降低故障的发生,其中最重要的环节就是日常的巡回检查,这样可以及时的将不正常的现象排除,但是在发生事故之后,也要正确的对事故的原因进行分析,及时采取措施,则可以适当的提升工作效率,降低事故发生时停歇的时间,在电机壳的内部是不可以出现水珠进入的,以及油污和灰尘等,所以必须定期的对铝压铸电动机机壳进行内外灰尘的清除,电机的运行是,其负载的电流是不可以超出额定值的,观察轴承工作过程的发热温度,以及相关的漏油等现象,最主要的是电机在升温时,绝对不可以超出额定的数值。
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