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漆包線下線機新型去皮機構的設計與分析

2015-05-30 10:48:04史超張曉洪程明輝
中國機械 2015年5期
關鍵詞:結構優化

史超 張曉洪 程明輝

摘要:漆包線去漆皮光潔程度是衡量下線機性能的重要指標之一。機械式去漆皮方法是目前較為先進和流行的剝漆皮工藝,現有的漆包線去漆皮裝置在設計上多少都存在一些問題,如去皮機構調整不便,連續工作穩定性差,去漆皮效果不理想,功能單一,不能連續自動的執行去皮操作,單線操作,去漆皮效率低等。本文推出了一種新型機構對漆包線下線機去皮機構進行了改進。

關鍵詞:漆包線下線機;去皮機構;結構優化

引言

變壓器,變流器是繼電器及其它電器產品的一個重要部件,而漆包線又是變壓器,變流器的主要組成部分。漆包線在應用時通常需要做一些前期處理,比如,在變壓器、電機、變流器等各類電磁繞組生產過程中所使用的小直徑(0.5 ~ 3.5mm)漆包線,都需要對線頭進行去漆皮處理,以保證后續焊接、壓接工藝的順利進行。漆包線應用的持續快速增長,給去漆皮工藝提出了新的要求[1]。本文介紹了目前已存在的漆包線去皮機構存在的問題,并針對該問題機構進行了改進分析,對改善勞動強度,提高生產效率,保證產品質量,降低成本消耗和經濟效益等各方面都大有收益。

1.漆包線去皮工藝及實現

漆包線下線機屬于漆包線預處理設備,其加工質量直接影響后續生產的進行,尤其是截線長度和去漆皮質量需要較高的保證。例如,在用漆包線繞制線圈時,引腳在焊接沾錫前需先去掉漆皮,當去皮不干凈或去皮后引腳表面過于粗糙,則沾錫效果很差,嚴重影響焊接質量[2]。

圖1.1 聚酯漆包圓銅線

圖1.2 兩端已剝皮漆包線

市場上也已存在各式的去皮機械,但是由于不同機型應用場合的不同,采用的去皮刀具和去皮原理也有所差別,相應的去皮質量和效率也是參差不齊,較為常見的去皮機械采用錐端撥叉式刀具,生產質量和效率都較高,但是結構上仍存有缺陷,比如刀具的調整較為不便,工作穩定性差等[3]。

圖1.3 常用去漆皮機構示意圖

錐端撥叉式去皮機構的結構原理,決定了其應用的局限性,具體的表現為[4]:

1.1刀具是依靠調整錐套的軸向運動,實施切入和脫離漆包線的動作,因為調整錐套與刀桿體之間是剛性接觸,所以刀刃是依靠強力切入漆包線實施刮削的,因此很難保證不損傷漆包線金屬內芯。

1.2當加工漆包線的線徑發生變化時,調整錐套的軸向位移也應該相應的改變,以調整刀具的切入量,但是現有錐套軸向的調整方式較為不便,有時甚至需要更換調整錐套或者刀具。

1.3因為刀具與漆包線之間、刀桿與調整錐套之間是硬性接觸,接觸點應力較大,刀具和調整錐套極易磨損,長時間工作后容易產生累積誤差,影響去皮質量,此時需要更換刀具和調整錐套,影響去皮效率。

因此綜合上述分析可知,現有的去皮方式原理已很難提高去皮質量和效率,需要從原理上做出改變。

2.新型去皮機構原理與分析

上述常用去皮機構的不合理,究其原因是刀具切入方式采用了機械接觸式調整方法,因此為了徹底克服上述的種種不足,應該從機構運作原理上進行改進[5]。因為去皮機構整體做繞漆包線的旋轉運動,由離心運動原理可知,此時刀桿體將會產生離心力,如果用此離心力代替調整錐套與刀桿接觸產生的剛性推力,則就從原理上實現了柔性接觸代替剛性接觸的改變,同時去掉調整錐套簡化了結構。

目前主要問題是如何獲得足夠的離心力,迫使刀具切入漆包線漆層,具體的實施方法是:根據離心運動原理可知,加快圓周運動的速度可以增加離心力,從結構上看刀桿體切入力并不是由離心力直接產生的,而是由類似杠桿機構根據力矩平衡原理間接得到的壓迫力產生,因此綜合離心運動原理和力矩平衡原理,在刀桿體末端配置一配重塊,當去皮機構高速旋轉時便能產生足夠大的離心力,而且只要改變轉速就可輕易改變刀具的切入力,具體的原理分析過程如下。

圖1.4 離心去皮原理分析示意圖

如上圖所示,若將刀桿座與空心轉軸固連,當空心轉軸帶動刀桿座以角速度ω轉動時,與刀桿座柔性連接的刀桿體將做離心運動,在刀桿體重心位置將產生垂直轉軸向外的離心力F1,該離心力迫使刀桿體繞刀桿支點轉動,由力矩平衡原理可知,刀刃在與漆包線接觸點處將受到與F1方向相同的阻力F2,因此,漆包線受到與F2大小相同方向相反的作用力,該力迫使刀刃切入漆包線,此時刀桿座帶動刀桿體以直線速度v,沿漆包線軸向運動,從而將漆包線漆剝離。

具體應用和原理分析如下:

由離心運動原理得離心力計算公式,

(1.1)

其中m是刀桿體的質量,r是刀桿體重心位置到轉軸軸線的垂直距離。

由力矩平衡原理得刀桿受力和產生的力矩關系如下。

(1.2)即

(1.3)

其中F1表示動力,也就是離心運動產生的離心力;F2表示阻力,即刀刃受到的垂直于漆包線軸向的力,由作用力與反作用力的關系可知,在接觸點處漆包線受到的切入力與力F2大小相等方向相反;L1表示動力臂,即此例中刀桿體重心位置處離心力F1到刀桿支點的垂直距離;L2表示阻力臂,即刀刃與漆包線接觸點處所受阻力F2到刀桿支點的垂直距離。

將式5.1帶入式5.3得,

(1.4)角速度ω與轉速n之間的換算關系為,

(1.5)單位是rad/s。

帶入式5.4得到,

(1.6)

由式5.6可知,在具體應用環境中,距離L1、L2,刀桿質量m,刀桿體重心位置到轉軸軸線的垂直距離r是固定不變的值(即使線徑改變,導致的r值變化可以忽略不計),因此,只要適當改變轉速n,就可以得到適宜的切入力,這在實際應用中可通過接入變頻器達到目的。

3.結束語

該改進后的下線機構使用方便,結構新穎,能夠高效率的剝除漆包線的絕緣層,同時幾乎不損傷導線的銅材。我們對該設機構進行了測繪和仿制,并用于生產,仿制機構具備原來機構的全部性能。使用該機構,減少工人抽檢產品的數目,同時提高了工效,特別是提高了漆包線剝漆皮的質量,因而提高了焊接效率和焊接質量,減少了后序工序錫焊中的虛焊和假焊的隱患,避免了導線的損傷,提高了產品的可靠性,得到了廣大使用者的贊譽。已成為工人不可缺少的得力助手。

參考文獻:

[1]周興大.我國漆包線行業的現狀及加入WTO對其的影響[C].//中國電子學會光電線纜學術交流會論文集,2000:56~61.

[2]周濤.漆包線去漆皮的工藝試驗和應用[J].繼電器,1991,03:65-68.

[3]李偉群,王 力,李 曉.漆包線行業現狀及發展趨勢分析[J]. 機電產品開發與創新,2002,02:13-16.

[4]滕建國.我國漆包機行業的新發展[C].//中國電器工業協會電線電纜分會2003 年繞組線行業論壇論文匯編,2003:33-45.

[5]康建召,康燦.圓漆包線去皮機[J].機械工程師,2001,(7):3.

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