波形弹簧辅助试验工装及测试方法

    公开(公告)号:CN108760201B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201810510089.4

    申请日:2018-05-24

    IPC分类号: G01M5/00

    摘要: 本发明公开了一种波形弹簧辅助试验工装及测试方法,包括上箍环和下箍环,上、下箍环内径与电子万能材料试验机的压盘外径相适应,上箍环用于抱装在电子万能材料试验机的上压盘上,下箍环用于抱装在电子万能材料试验机的下压盘上;引伸计,安装在上箍环和下箍环上,用于测量上、下箍环的距离的变化。本发明借助辅助试验工装、利用电子万能材料试验机自动匀速加载,采用引伸计直接测量波形弹簧加载过程中的变形,能够克服现有技术手动加载和单点采样引起的测试误差,提高了测试的精度,并且操作简单,测试曲线由计算机自动记录,提高了波形弹簧性能分析的准确性和测试效率。

    定子线圈绝缘一体化方法

    公开(公告)号:CN108448770B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201810308265.6

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: H02K3/04 H02K3/34 H02K15/10

    摘要: 本发明提供一种定子线圈绝缘一体化方法,涉及直流电机技术领域。直流电机的定子线圈包括:母线,母线的匝数为多个,多匝母线构造成直流电机的定子线圈的线圈外形。绝缘纸带,相邻的两匝母线之间均垫有绝缘纸带。硅橡胶绝缘带,多匝母线的外侧包扎有硅橡胶绝缘带。定子线圈绝缘一体化方法,用于制作上述的直流电机的定子线圈。直流电机的定子线圈在不改变电机外形的前提下,能够大大增加电机输入电流,使得电机可以输出更大的功率与扭矩,并且不会缩短电机的使用寿命。

    直流电机的定子线圈及直流电机

    公开(公告)号:CN108288884A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201810307126.1

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: H02K3/04 H02K3/34 H02K3/32

    摘要: 本发明提供一种直流电机的定子线圈及直流电机,涉及直流电机技术领域。直流电机的定子线圈包括:铜母线,铜母线的匝数为多个,多匝铜母线构造成直流电机的定子线圈的线圈外形。绝缘纸带,相邻的两匝铜母线之间均垫有绝缘纸带。硅橡胶绝缘带,多匝铜母线的外侧包扎有硅橡胶绝缘带。直流电机,包括上述直流电机的定子线圈。直流电机的定子线圈使得直流电机能够在不改变外形大小以及电压的情况下有效改善温升状况,不缩减使用寿命,并且提高输出功率和扭矩,产生更好的使用效果。

    直流电机的定子线圈及直流电机

    公开(公告)号:CN108288884B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201810307126.1

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: H02K3/04 H02K3/34 H02K3/32

    摘要: 本发明提供一种直流电机的定子线圈及直流电机,涉及直流电机技术领域。直流电机的定子线圈包括:铜母线,铜母线的匝数为多个,多匝铜母线构造成直流电机的定子线圈的线圈外形。绝缘纸带,相邻的两匝铜母线之间均垫有绝缘纸带。硅橡胶绝缘带,多匝铜母线的外侧包扎有硅橡胶绝缘带。直流电机,包括上述直流电机的定子线圈。直流电机的定子线圈使得直流电机能够在不改变外形大小以及电压的情况下有效改善温升状况,不缩减使用寿命,并且提高输出功率和扭矩,产生更好的使用效果。

    直流电机的定子线圈及定子线圈绝缘一体化方法

    公开(公告)号:CN108448770A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810308265.6

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: H02K3/04 H02K3/34 H02K15/10

    摘要: 本发明提供一种直流电机的定子线圈及定子线圈绝缘一体化方法,涉及直流电机技术领域。直流电机的定子线圈包括:母线,母线的匝数为多个,多匝母线构造成直流电机的定子线圈的线圈外形。绝缘纸带,相邻的两匝母线之间均垫有绝缘纸带。硅橡胶绝缘带,多匝母线的外侧包扎有硅橡胶绝缘带。定子线圈绝缘一体化方法,用于制作上述的直流电机的定子线圈。直流电机的定子线圈在不改变电机外形的前提下,能够大大增加电机输入电流,使得电机可以输出更大的功率与扭矩,并且不会缩短电机的使用寿命。

    紧凑型牵引电机端盖
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108134470B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN201810224272.8

    申请日:2018-03-19

    摘要: 本发明提供一种紧凑型牵引电机端盖,涉及牵引电机技术领域。紧凑型牵引电机端盖,包括:电机轴孔;迷宫环。迷宫环设置于电机轴孔且与电机轴孔同轴,迷宫环位于内侧。轴承室,轴承室靠近电机轴孔且位于迷宫环的靠近外侧的一侧,迷宫环用于防止油脂从轴承室流动至内侧。通风孔,通风孔的数量为多个,多个通风孔构成多个通风圈层,多个通风圈层和电机轴孔同轴设置,每层通风圈层的每个通风孔所在的圆弧的比例与相邻的通风圈层的相邻的通风孔所在的圆弧的比例大致相等。多个通风圈层的位于内侧的一侧组成的轮廓与定子绕组端部的轮廓形状相似。紧凑型牵引电机端盖结构紧凑而简洁,有利于缩减电机轴向长度,兼顾了通风面积和机械强度。

    直流电机的附极线圈及其绕制方法

    公开(公告)号:CN109728669B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910246583.9

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: H02K3/04 H02K15/04

    摘要: 本发明公开了一种直流电机的附极线圈及其绕制方法,包括:由一根或多根并列的电机绕组线绕制而成的椭圆环本体、设于电机绕组线的首端的第一引出线,以及设于电机绕组线的末端的第二引出线。椭圆环本体包括一体绕制成型的正向绕线圈组和反向绕线圈组;正向绕线圈组和反向绕线圈组绕制形成有相对分布的第一直线部和第二直线部,以及同时与第一直线部和第二直线部相连的且相对分布的第一弧形部和第二弧形部;第一引出线位于正向绕线圈组背离椭圆环本体的椭圆形内孔的外侧端,第二引出线位于反向绕线圈组的背离椭圆环本体的椭圆形内孔的外侧端。

    直流电机的附极线圈及其绕制方法

    公开(公告)号:CN109728669A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910246583.9

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: H02K3/04 H02K15/04

    摘要: 本发明公开了一种直流电机的附极线圈及其绕制方法,包括:由一根或多根并列的电机绕组线绕制而成的椭圆环本体、设于电机绕组线的首端的第一引出线,以及设于电机绕组线的末端的第二引出线。椭圆环本体包括一体绕制成型的正向绕线圈组和反向绕线圈组;正向绕线圈组和反向绕线圈组绕制形成有相对分布的第一直线部和第二直线部,以及同时与第一直线部和第二直线部相连的且相对分布的第一弧形部和第二弧形部;第一引出线位于正向绕线圈组背离椭圆环本体的椭圆形内孔的外侧端,第二引出线位于反向绕线圈组的背离椭圆环本体的椭圆形内孔的外侧端。

    高速电机的转子冲片及其设计方法

    公开(公告)号:CN105119407A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510614030.6

    申请日:2015-09-23

    IPC分类号: H02K1/26 H02K15/02

    摘要: 本发明公开了一种高速电机的转子冲片及其设计方法,高速电机的转子冲片包括本体,所述本体上设置有多个槽口结构,所述槽口结构具有槽口和导条槽,所述导条槽的一侧设置有第一限位边,所述导条槽的另一侧设置有第二限位边,所述槽口的一侧具有第一槽口边,所述槽口的另一侧具有第二槽口边,第一槽口边和第一限位边以及第二槽口边和第二限位边均呈偏置状结构,并且第一槽口边和第一限位边之间的偏置方向与第二槽口边和第二限位边之间的偏置方向相同,第一槽口边通过第一横移边与第一限位边连接,第二槽口边通过第二横移边与第二限位边连接。本发明能够提高槽口的机械强度,保证转子冲片的漏抗,避免槽口产生变形导致导条飞出的现象,降低了高速电机转子冲片的设计难度。

    磁极线圈绕线模具及使用该磁极线圈绕线模具的绕线方法

    公开(公告)号:CN110034646A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910508811.5

    申请日:2019-06-13

    IPC分类号: H02K15/04 H01F41/06

    摘要: 本发明公开了一种磁极线圈绕线模具及使用该磁极线圈绕线模具的绕线方法,包括:后模、前模、退绕卡板组和退绕盘,后模包括相连成型的后模止挡板和楔形后模芯;前模包括相连成型的前模止挡板和楔形前模芯;楔形后模芯的斜面适于与楔形前模芯的斜面贴合以使楔形后模芯和楔形前模芯拼合形成适于电磁线缠绕的绕线模芯;前模止挡板适于与后模止挡板相对分布,且在后模止挡板与前模止挡板之间形成用于拼合楔形后模芯和楔形前模芯的区间;退绕卡板组包括相对设置的一对匝卡板。采用本发明的磁极线圈绕线模具及使用该磁极线圈绕线模具的绕线方法,可以提高磁极线圈绕制后的紧凑性。