基于精益生产的“一个流”和生产线平衡的研究[J];企业技术开发;2009年08期中国硕士学位论文全文数据库条1马捷;基于ROBCAD的涂装生产线3D建模及喷涂关键技术研究[D];江苏大学;2016年2林秀木;汽车发动机生产线平衡优化研究[D];沈阳工业大学;2016年3赵云飞;基于遗传算法的生产线平衡改善研究[D];南昌大学;2014年4董诗绘;基于ROBCAD工业机器人规划路径仿真的实现[D];内蒙古大学;2014年5李大朋;定子铁芯自动化生产线的设计[D];长春理工大学;2014年6杭治雨;基于生产线平衡的精益自动化生产改善[D];华东理工大学;2014年7王晓磊;基于PLC的自动包装码垛生产线控制系统设计[D];西安工程大学;2013年8林仕高;搬运机器人笛卡尔空间轨迹规划研究[D];华南理工大学;2013年9李潋;基于PLC的挡纱板自动装配线系统的研究[D];华中科技大学;2013年10陈维余;DYC公司总装生产线平衡问题研究[D];山东大学;2012年【共引文献】中国期刊全文数据库条1李林杰;刘鸿印;王广欣;谭宗宝;;基于DELMIA的铁路货车组装生产过程仿真与研究[J];机械;2015年12期2王建波;王林春;龙罡;罗佳;彭宁涛;简金权;;三维数字化技术在工业厂房设计中的应用[J];工程建设与设计;2015年12期3沈重;郑宏涛;董伟;陈永强;何朔;。该生产线的智能化控制系统能够自动识别和排除生产中的异常情况,提高了生产效率。松江区新能源汽车电机定子生产线多少钱一台
永磁无刷电机转矩脉动削弱方法综述[A];第十五届中国小电机技术研讨会论文摘要集[C];2010年3潘涌;李新华;庄百兴;;高速电动门无刷电机驱动控制策略研究[A];第十五届中国小电机技术研讨会论文摘要集[C];2010年4沈建新;;高速永磁无刷电机的若干设计要点[A];第十五届中国小电机技术研讨会论文摘要集[C];2010年5黄苏融;;永磁无刷电机无位置传感器控制研究[A];第十一届中国小电机技术研讨会论文集[C];2006年6杨萍;张洪钺;;基于双观测器的无刷电机闭环系统故障诊断[A];第16届中国过程控制学术年会暨第4届全国故障诊断与安全性学术会议论文集[C];2005年7皇甫宜耿;马瑞卿;杨永亮;;CPLD在无刷直流电动机控制器中的快速开发与应用[A];2006中国电工技术学会电力电子学会第十届学术年会论文摘要集[C];2006年8朱玉民;;基于DSP的无刷电机变频控制系统设计[A];第十届全国电冰箱(柜)、空调器及压缩机学术交流大会论文集[C];2011年9董敢;董桂岩;孔丽萍;;一种高精度无刷电机门控制系统的设计[A];中国计量协会冶金分会2011年会论文集[C];2011年10张砚;;dsPIC无刷电机的石油旋转阀脉冲控制器设计[A];第五届数控机床与自动化技术论坛、第18届中国西部国际装备制造业博览会专刊[C]。辽宁工业电机电机定子生产线维修电话定子生产线在培养人才队伍方面具有重要作用,它能够为人才培养提供实践平台和支持,培养更多的高素质人才。
双机械端口磁通切换永磁无刷电机及其多模式驱动控制研究[D];江苏大学;2017年中国硕士学位论文全文数据库条1王冰冰;基于软磁复合材料的电动车用永磁无刷电机研究[D];山东大学;2018年2崔波;SMC-Si钢组合铁心盘式横向磁通永磁无刷电机及其驱动控制研究[D];山东大学;2018年3刘跃斌;新型磁极结构的永磁无刷电机解析法建模与磁场分析[D];合肥工业大学;2018年4许晓伟;基于PLC的无刷电机定子生产线控制系统研究[D];合肥工业大学;2018年5王霄;基于矢量控制的永磁无刷电机控制器的设计与实现[D];电子科技大学;2018年6杨飞;旋转导向钻井中导向控制电机的驱动系统研究[D];西安石油大学;2018年7杨荣金;基于无刷电机的空气净化器风机控制系统设计[D];安徽理工大学;2018年8杨深;磁场增强型永磁无刷电机的设计与分析[D];江苏大学;2017年9薛劭申;高速永磁无刷电机设计与控制系统研究[D];北京交通大学;2011年10杨迪;无刷电机研发项目的风险识别与评价[D];上海交通大学。
传动机构46包括带轮460、皮带461、传动齿轮箱462、齿轮463、过桥齿轮464以及与外管21周向连接的第二齿轮465,带轮460固定在主轴42上,带轮460通过皮带461与传动齿轮箱462的输入轴连接,传动齿轮箱462的输出轴与齿轮463连接,齿轮463通过过桥齿轮464与第二齿轮465啮合。所述过桥齿轮464由扇形齿轮和与该扇形齿轮同轴的圆柱齿轮组成。传动齿轮箱462的输入轴沿机架的横向延伸,传动齿轮箱462的输出轴沿机架的纵向延伸。第二齿轮465的中心孔呈多边形,其边数与外管21上的多边形体的边数相等,例如可以是三边形、四边形、五边形、六边形、七边形等等,外管21通过多边形体210与第二齿轮465周向定位,当外管21沿其轴向升降时,第二齿轮465还能驱使其转动,即两种动作互不干涉。上述结构中,传动机构46输入的动力来自于主轴42,具体工作过程为:主轴42转动,将动力通过带轮460和皮带461传递到传动齿轮箱462,传动齿轮箱462通过齿轮463将动力传递到过桥齿轮464,过桥齿轮464再将动力传递到第二齿轮465,从而带动外管21转动。传动机构46采用上述布置的优点在于,与升降机构共用了同一个主轴,使传动机构的结构获得了简单,第二,从布置形式上来讲,采用了传动齿轮箱462的结构。用自动化生产线可以减少生产过程中的浪费和损耗,提高了资源利用率。
从压紧套54上的开口中将漆包线挑起,而护线套56上的压线舌561伸入到定子铁芯90上的过线槽92中,将挑起的漆包线压住,使得漆包线出线过线时在定子铁芯90规定的过线槽92内进行过线,不但可以保证过线出线的长度,而且在绕线时起到保护的作用。[0124]本实用新型中的压紧套54和护线套56分别能够上下动作,与以往的一体式压紧机构相比,结构更加科学,免去了人工拧螺丝锁紧定子工序,在绕线过程中压紧套54—直压住定子,也防止了定子的跳动,保证绕线的质量以及保护电机定子和设备的有关机构,使工人在装卸工件时更加方便快捷。通过护线套56的作用实现了自动过线功能,使绕线机的自动化程度获得了提升,并且过线不会产生凌乱,提高了过线以及后序绕线的质量。另外护线套56加工精细,帮助引出过渡线,抛光圆滑流畅,有利于保护漆包线。[0125]分度机构60用于带动定子铁芯90转动一定的角度,定子铁芯上的当前骨架绕线完毕后,需要对定子铁芯90其它骨架90a继续绕线,为了提高自动化程度,通过分度机构60的驱动,带动定子铁芯转动一定角度(该角度由定子铁芯上的骨架来决定,例如6个骨架,则转60度,9个骨架则转40度,12骨架则转动30度),而绕线模具则保持在原来的位置即可。生产线的自动化程度能够减少生产周期和交货时间,提高了客户满意度。上海工业电机电机定子生产线市场价
该生产线的自动化控制系统能够实现生产数据的实时监测和分析,为生产决策提供依据。松江区新能源汽车电机定子生产线多少钱一台
所述内管的周面上部分设置有沿该内管本体轴向延伸的多边形体220以及连接螺纹221。外管21在驱动机构的驱动下作轴向的升降运动以及回转运动,在轴向升降的方向,外管21与驱动机构的滑块机构连接,在滑块机构的带动下实现升降,在回转的摆动过程中,外管21通过多边形体210与驱动机构配合,在驱动机构的驱动下实现回转的摆动,实现回转运动,外管21与驱动机构除了上述采用多边形体配合方式,还可以采用导向键的方式,例如,在外管的圆周面上设有键槽,在第二电机470的内孔中安装导向键,该导向键与外管圆周面上的键槽配合,同样能够达到外管在升降动作的同时,不影响外管的回转。[0096]内管22与外管的动作相似,内管22在驱动机构的驱动下作轴向的升降运动以及回转运动,在轴向升降的方向,内管22与驱动机构的滑块机构连接,在滑块机构的带动下实现升降,在回转的摆动过程中,内管22通过多边形体220与驱动机构配合,在驱动机构的驱动下实现回转的摆动,实现回转运动。内管22与驱动机构除了上述采用多边形体配合方式,还可以采用导向键的方式,例如,在内管22的圆周面上设有键槽,在第二伞齿轮471的内孔中安装导向键,该导向键与内管22圆周面上的键槽配合。松江区新能源汽车电机定子生产线多少钱一台