电动机作为机械加工制造业的驱动器, 要求就更加挑剔,要经久耐用,更加的节能等等,所以现在定制化的电动机产品越来越多,高端化的电动机需求越来越多。铝压铸电动机壳作为电动机的保护项目,加工过程中,我们应严格按照图纸,加工好机座两端的止口,两端面的平行度,中间的内径尺寸,止口与内径的同心度,中心高,脚底的平面度,脚底面两端与机座中心线的平行度,垂直度,表面粗糙度,此外还应严格控制铝压铸电动机壳上下壁厚,左右壁厚的偏差和加工基准面的参照等等。
修模是国内外对于挤压材平面度不良最常用的解决方法,铝压铸电动机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,铝压铸电动机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。
铝压铸电动机壳采用多工位级进模冲压生产,制件工步排样设计、模具结构设计及模具工作零件设计。模具采用自动送料机构作粗定位、导正销精定位,保证了送料精度。凸、凹模镶块材料选用DC53,提高了模具寿命和减少加工工序。模具设计采用UG软件完成实体建模后导出dwg文件,并通过AutoCAD软件处理,完成平面图设计。目前,铝压铸电动机壳的模具运行情况良好,产品质量稳定,达到了预期效果。
切削加工过程中,铝压铸电动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。
铝压铸电动机壳是一种把电子元件装配在上面的机箱壳,支撑着电子元件的固定和搬运,电动机壳厂家表示所有的电机都有外壳,每个电机外壳在设计之初就设有螺丝孔,用来安装电机铁芯和一些电子元件。电机外壳机械强度是指抗压、抗拉、抗折的强度。电机壳机械强度的大小与机械的可靠性及使用寿命相关。没有电机壳的支撑,就不能生产出电机。一般制作电机壳主要就是原材料的选择,原材料应选择2mm左右的厚度。用镀锌钢板做成的电机外壳具有很好的强度和抗辐射性能,相比较其他材质制造的电机壳,这种材质的电机外壳成本合理,性价比高,是一个广大用户的优质选择。