如何获取全文?欢迎:购买知网充值卡、在线充值、在线咨询)CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式【参考文献】中国期刊全文数据库条1徐光;肖小亭;;基于RobotStudio的水槽机器人抛光路径研究[J];机电工程技术;2015年09期2王欢;石宇强;邹强强;;叶片生产车间精益制造执行系统的研究与开发[J];机械设计与制造;2015年07期3冯江涛;肖小亭;赵娜;孙友松;阮卫平;李振石;王凯;;Delmia环境下的自动化冲压生产线设计及仿真分析[J];广东化工;2015年03期4郭水军;张华;杨旭静;;基于DELMIA的冲压生产过程仿真与优化[J];锻压技术;2015年01期5张姗姗;许元鸣;陈科;郑红梅;;基于DELMIA的变速箱虚拟装配仿真研究[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2014年11期6于冬梅;高波;杨磊;;汽车发动机连杆加工精益制造技术研究[J];机械设计与制造;2014年04期7佘建国;范晓卫;刘璐璐;孟宪振;;基于DELMIA的车用空调虚拟装配过程仿真[J];江苏科技大学学报(自然科学版);2012年03期8秦基伟;章敏凤;杨宁;;基于DELMIA/Robotics的白车身焊接机器人仿真应用[J];制造业自动化;2012年11期9沈波;;DELMIA在ARJ21飞机翼装配仿真中的应用[J];中国制造业信息化;2011年11期10汪凯;。在汽车、航空航天、电力、工业等领域,定子生产线广泛应用于各种电机制造过程中,如发电机、电动机、等。辽宁进口电机定子生产线生产

驱动臂43将主轴42的转动转换为的升降动作。当转行程调节丝杆482时,由于行程调节丝杆482支撑在丝杆安装座481上,因此不会发生位移,从而使得具有滑块483的连接座480沿着主轴上的滑槽421升降,由于驱动臂43的一端与连接座480通过轴承连接,因此,驱动臂43随着连接座480的升降而升降,从而改变驱动臂43的升降行程,同时也相应地改变了绕线机构的升降行程,从而可适应绕制不同叠厚的定子。本实用新型可绕制10-70叠厚的定子。[0107]本实用新型的偏心调整机构48不限于上述方式,例如还可采用气缸、油缸或直线电机的驱动形式,可以在主轴的轴向端面上设有滑槽或导轨,将连接座480与滑槽或导轨滑动配合,连接座在气缸或油缸或直线电机的驱动下,同样也能调整驱动臂的行程。除上述方式外,还可以采用齿轮齿条的传动结构来驱动连接座480位移,以进一步调整驱动臂的行程。[0108]如图3、图21和图22所示,驱动臂43的另一端与滑块机构44连接,滑块机构44设置在所述支撑座45上,支撑座45为呈U型的支撑座。在驱动臂43的升降动作下,滑块机构44跟随驱动臂43的升降而升降。[0109]具体地,滑块机构44包括导杆440,该导杆440的一端固定在支撑座45上;以及滑块本体441。芜湖潜水泵电机定子生产线电话定子生产线能够制造出具有高性能、高可靠性、长寿命的电机定子,为各种应用场景提供可靠的能源动力。

该第二导轨上设有第二滑块516。安装座51与直线驱动机构52连接。地,直线驱动机构52包括直线滑块520、导轨521以及气缸523,直线滑块520滑动配合在导轨521上,直线滑块与安装座51的底板512固定连接,导轨512固定在上台面板上,气缸523的缸体通过气缸安装座固定在上台面板13上,气缸523的活塞杆与座体510固定连接。在气缸523的驱动下,安装座521沿着导轨521直线滑动。[0119]如图23所示,驱动机构53设置在安装座51上,所述驱动机构53包括轴向平行于定子铁芯轴向的直线驱动器531以及连接片532,该直线驱动器531固定在安装座51上第二直线驱动器550还可以是油缸、丝杆机构、直线电机、齿轮齿条机构等。连接片532的一端与直线驱动器531的动力输出端连接,连接片532的另一端与压紧套54上的凸缘541固定连接。该连接片包括连接所述凸缘541的呈弧形的连接段,以及与连接段一端连接的第二连接段。所述连接片532沿定子铁芯的径向布置,连接片的一端与一个垂直移动座533连接,该垂直移动座533分别与滑块和直线驱动器531的动力输出端连接。[0120]如图23和图24所示,压紧套54的一端与驱动机构连接,压紧套54的周面上设有凸缘540,所述凸缘540呈弧形。
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;。定子生产线主要涉及原材料的加工、电磁线的绕制、铁心的叠压、线圈的浸漆和烘干等步骤。

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《合肥工业大学》2018年收藏|手机打开手机客户端打开本文基于PLC的无刷电机定子生产线控制系统研究许晓伟【摘要】:随着“中国制造2025”计划的逐步实施,国内依靠廉价劳动力、粗放式发展的制造业,正面临着产业转型升级,多品种、小批量需求己经成为一种趋势。无刷电机在计算机设备、家电产品、医疗器械、汽车、精密电子等行业的广泛应用,使得各大电机生产厂家相继投入大量资金用于无刷电机的研发。传统的无刷电机生产没有自动化的生产线,只有一些自动化专机设备,工序与工序之间靠人工搬运完成,工人劳动强度大,生产环境恶劣,质量无法保证。因此,对无刷电机自动化生产线控制系统的研究具有重要的现实意义。本课题以X公司无刷电机生产线建设为背景,以PLC为控制,用工业机器人将定子生产线中的各专机设备连接起来组成自动化生产线,具体研究内容如下:首先,对无刷电机定子生产线进行了整体规划,分析了人工无刷电机定子生产现状及存在问题,提出了一种以工业机器人进行上下料的无刷电机定子自动化生产工艺,将生产线规划为4个工位并由4台六轴工业机器人完成上下料。经过生产线平衡分析,该生产线平衡率达到了(57s),满足预先设定的目标。其次,在SolidWorks中建立了生产线的三维模型。辽宁进口电机定子生产线生产