首先对铝合金进行检验,然后用光谱仪进行化学成分分析。接下来,通过将合金加热到大约680℃使其熔化,然后将其注入压铸机的模具中。冷却后,将铝压铸电动机外壳卸下并使用气动工具去除毛刺。然后对外壳进行喷丸、机械加工和手工加工,以确保表面光滑、均匀,无毛刺。外壳通过感应加热以扩大直径,然后将绕组放入;随着外壳冷却,它们被锁定到位。确保铝压铸电动机外壳的内径(6.286- 6.288)严格符合规范,因为如果外壳过大,电机将发生故障。因此,我们测量了尺寸为8.39 ~ 8.63的四个安装孔的直径。然后,通过使用还原剂、酸和超声波方法对压铸电机外壳进行清洗,并在每个清洁周期之间冲洗该零件。然后将电机外壳装置在烤箱中干燥,并在质量控制部门进行检查后,再将其包装并发送给客户。
刀具是铝压铸电动机外壳加工中的关键,其几何形状会在一定程度上影响表面粗糙度。在实际加工过程中,通过适当增大切削刀具前角的方式,能够对铝电机壳的表面粗糙度进行显著改善。同时,刀具的材料应该能够有效适应铝型材机壳材料,确保铝电机壳的加工质量和加工效率。切削用量参数的选择在很大程度上影响着表面粗糙度。在切削加工过程中,一般情况下,低速切削加工容易在铝压铸电动机外壳表面产生积屑瘤,进而导致铝型材机壳表面粗糙度的增加,应该尽量避开相应的切削速度区域。
在对铝压铸电动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,在铝压铸电动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。
由于铝压铸电动机外壳内部组件将释放一个很大的功能,将电力转换为机械旋转运动,并涉及磁场。输出运动和输入功率应非常准确地保持,因此,组件的每个位置都需要定位得很好。转子、轴承、定子、气隙、绕组、换向器之间的间隙应尽量小。关于无泄漏,我们从两个方面考虑这一要求,一方面是关于铝压铸电动机外壳内部的气泡,在这种情况下,它应该是一个严格的标准。另一方面,装配后间隙应极小,以免引起任何润滑油从密封的缸体中流出。