JP5735880B2 - Iron core manufacturing equipment - Google Patents
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Description
本発明は、各層が単一又は複数の薄板部材からなる積層鉄心を製造する鉄心製造方法及び装置に関する。 The present invention relates to an iron core manufacturing method and apparatus for manufacturing a laminated core in which each layer is composed of a single or a plurality of thin plate members.
従来、電磁鋼板をプレス加工等して得られる円環状の薄板部材を、数十枚から数百枚積層した積層鉄心からなるモータコアが知られている。薄板部材の厚さは0.15〜0.5mm程度であり、薄いほどエネルギー効率が良好であるとされている。更に、歩留まりを改善するために、円環状の薄板部材を、複数の円弧状の薄板部材により構成するようにしたものも知られている。 2. Description of the Related Art Conventionally, a motor core made of a laminated iron core in which several tens to several hundreds of annular thin plate members obtained by pressing an electromagnetic steel plate is known. The thickness of the thin plate member is about 0.15 to 0.5 mm, and the thinner the plate member, the better the energy efficiency. Furthermore, in order to improve the yield, an annular thin plate member is constituted by a plurality of arc-shaped thin plate members.
例えば、特許文献1には、円弧状の複数の薄板セグメントにより1枚の円環状の薄板部材を構成し、これを多数積層して結合させることにより成層鉄心を製造する装置が記載されている。円弧状の薄板セグメントの中心角は360°/nであり、n枚の薄板セグメントにより1枚の円環状の薄板部材が構成される。隣接する各層の円環状の薄板部材は、それらを構成する各円弧状の薄板セグメントが、れんが積みのようにずれて重なるように、ずらして積層される。 For example, Patent Document 1 describes an apparatus for manufacturing a laminated iron core by forming a single annular thin plate member by a plurality of arc-shaped thin plate segments and laminating and bonding a large number of them. The central angle of the arc-shaped thin plate segment is 360 ° / n, and one thin thin plate member is constituted by n thin plate segments. The annular thin plate members of the adjacent layers are laminated so that the respective arc-shaped thin plate segments constituting them are shifted and overlapped like bricks.
この装置においては、薄板セグメントはプレス機で母型内に打ち抜かれる。上述のnが3であるとすれば、打抜かれた薄板セグメントは、母型の回転により、周方向に120°回転される。そして、次の薄板セグメントが打ち抜かれる。打ち抜かれた薄板セグメントは、隣接する他の薄板セグメントと互いに結合される。このようにして3枚の薄板セグメントにより1枚の円環状の薄板部材が構成されると、母型が60°回転された後、その薄板部材の上に、次の層の円環状の薄板部材が同様にして構成される。 In this apparatus, the thin plate segment is punched into a mother die by a press machine. If the above-mentioned n is 3, the punched thin plate segment is rotated 120 ° in the circumferential direction by the rotation of the mother die. Then, the next thin plate segment is punched out. The punched sheet segments are joined together with other adjacent sheet segments. Thus, when one annular thin plate member is constituted by the three thin plate segments, after the master mold is rotated by 60 °, the annular thin plate member of the next layer is formed on the thin plate member. Is configured in the same manner.
これによれば、薄板セグメントの打抜き及び薄板部材の積層が、母型を回転する機構により行われるので、成層鉄心の製造装置をコンパクトに構成することができる。 According to this, since the punching of the thin plate segments and the lamination of the thin plate members are performed by the mechanism that rotates the mother die, the manufacturing apparatus for the stratified core can be configured in a compact manner.
上記のような成層鉄心の製造工程では、製造効率の点から作業を高速化することが望まれる。そのため、打抜き工程を高速化することは容易である。これに対し、上記特許文献1に開示された製造装置の場合、薄板セグメントの打抜きと積層が1つの装置で行われるので、打抜き作業の速度も積層作業の速度に合わせなければならない。 In the manufacturing process of the laminated core as described above, it is desired to speed up the operation from the viewpoint of manufacturing efficiency. Therefore, it is easy to speed up the punching process. On the other hand, in the case of the manufacturing apparatus disclosed in Patent Document 1, punching and stacking of the thin plate segments are performed by one apparatus, and therefore the punching operation speed must be matched to the stacking operation speed.
しかしながら、打抜き工程で薄板セグメントを打抜く速度(一定時間で打抜くセグメントの数)に対して、積層工程で薄板セグメントを積層していく速度(一定時間で積層するセグメントの数)は半分程度しか達成できない。そのため、打抜きと積層を高速化して製造効率を向上させるのは難しいという問題点があった。 However, the speed of laminating thin sheet segments in the lamination process (number of segments laminated in a fixed time) is only about half of the speed of punching thin sheet segments in the punching process (number of segments punched in a fixed time). Cannot be achieved. For this reason, it is difficult to increase the manufacturing efficiency by speeding up the punching and stacking.
本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑み、積層工程の速度に制約されずに製造効率を向上させることができる積層鉄心の製造方法及び装置を提供することを目的とする。 An object of this invention is to provide the manufacturing method and apparatus of a laminated core which can improve manufacturing efficiency, without being restrict | limited to the speed of a lamination process in view of the problem of this prior art.
本発明の製造方法は、各層が単一又は複数の薄板部材からなる積層鉄心を製造する鉄心製造方法であって、帯状の鉄心材における複数の加工対象部分を、第1位置及び第2位置に順次移送する移送工程と、前記第1位置で各加工対象部分において所定の加工を施すことにより、前記薄板部材を形成して前記鉄心材へ押し戻す形成工程と、前記鉄心材に押し戻された薄板部材を前記第2位置で押下して該鉄心材から分離させ、分離された薄板部材を積層する積層工程とを備え、前記積層工程は、前記第2位置が前記鉄心材の移送方向に沿って複数個所に連続して設けられ、前記薄板部材の積層が各箇所で同時に行われ、前記移送工程は、前記形成工程で前記薄板部材を形成する速さに合わせて前記鉄心材を前記第1位置に移送する第1段階、及び前記積層工程で前記薄板部材を積層する速さに合わせて前記鉄心材を前記第2位置に移送する第2段階からなり、前記第2段階の前記鉄心材の送り量は、前記第2位置の数に応じて、前記第1段階の前記鉄心材の送り量よりも多く設定されていることを特徴とする。 The manufacturing method of the present invention is an iron core manufacturing method for manufacturing a laminated iron core in which each layer is composed of a single or a plurality of thin plate members, and a plurality of processing target portions in a belt-shaped iron core material are arranged at a first position and a second position. A transfer step of sequentially transferring, a forming step of forming the thin plate member and pushing it back to the iron core material by performing predetermined processing at each processing target portion at the first position, and a thin plate member pushed back to the iron core material And laminating the separated thin plate members by laminating at the second position and laminating the separated thin plate members, and the laminating step includes a plurality of the second positions along the transfer direction of the iron core material. The thin plate members are continuously provided at the respective locations, and the thin plate members are stacked at the same time, and in the transfer step, the iron core material is moved to the first position in accordance with the speed at which the thin plate members are formed in the forming step. The first stage of transport, and Wherein Ri Do from the second stage of a lamination process in accordance with the speed of laminating the thin plate members transferring the core material in the second position, the feeding amount of the core material of the second stage, the second position depending on the number of, and wherein said Rukoto is set larger than the feed amount of the core material of the first stage.
本発明の製造方法によれば、前記移送工程で鉄心材を移送する速さを、前記鉄心材を前記第1位置に移送する第1段階と、前記鉄心材を前記第2位置に移送する第2段階とに分け、第1段階では前記形成工程で薄板部材を形成する速さに合わせて、第2段階では前記積層工程で薄板部材を前記位置に配置する速さに合わせて、それぞれ設定するようにしたので、従来のように打抜きを含む形成工程の速度が積層工程の速度に制約されることなく、打抜き形成工程を高速化することができ、結果として製造効率向上を図ることができる。
また、前記積層工程では、鉄心材の移送方向に沿って複数個所に連続して設けられ、前記薄板部材の積層が各箇所で同時に行われるとともに、前記第2段階の前記鉄心材の送り量は、前記第2位置の数に応じて、前記第1段階の前記鉄心材の送り量よりも多く設定されているので、積層工程での処理速度を上げなくても、積層鉄心の生産性を向上させることができる。
According to the manufacturing method of the present invention, the speed at which the iron core material is transferred in the transferring step is set to a first stage in which the iron core material is transferred to the first position, and the iron material is transferred to the second position. Dividing into two stages, the first stage is set according to the speed at which the thin plate member is formed in the forming process, and the second stage is set according to the speed at which the thin plate member is arranged at the position in the laminating process. Thus, the speed of the forming process including punching is not limited by the speed of the laminating process as in the prior art, and the speed of the punching forming process can be increased. As a result, the manufacturing efficiency can be improved.
Moreover, in the said lamination process, while continuously providing in several places along the transfer direction of an iron core material, while laminating | stacking the said thin plate member is performed simultaneously in each location, the feed amount of the said iron core material of the said 2nd step is In accordance with the number of the second positions, it is set to be larger than the feed amount of the iron core material in the first stage, so that the productivity of the laminated iron core is improved without increasing the processing speed in the lamination process. Can be made.
本発明の製造方法において、前記薄板部材が環状の積層鉄心を構成する複数の円弧状部材である場合、前記積層工程では、前記分離が行われる毎に分離されて下降する円弧状部材を、先に下降して一層を構成した複数の円弧状部材の上に受け取り、該円弧状部材の周方向に所定角度だけ回転させることにより、順次下降した円弧状部材を、前記積層鉄心を構成する位置に配置することで、円弧状部材を積層して環状の積層鉄心を製造することができる。 In the manufacturing method of the present invention, when the thin plate member is a plurality of arc-shaped members constituting an annular laminated iron core, in the laminating step, the arc-shaped member that is separated and lowered every time the separation is performed Is received on a plurality of arc-shaped members constituting a single layer and rotated by a predetermined angle in the circumferential direction of the arc-shaped member, so that the sequentially descended arc-shaped members are brought into positions constituting the laminated core. By disposing, an annular laminated core can be manufactured by laminating arc-shaped members.
本発明の製造装置は、各層が単一又は複数の薄板部材からなる積層鉄心を製造する鉄心製造装置であって、帯状の鉄心材における複数の加工対象部分を第1及び第2の位置に順次移送する移送手段と、前記第1位置で各加工対象部分において所定の加工を施すことにより、前記薄板部材を形成して前記鉄心材へ押し戻す形成手段と、前記鉄心材に押し戻された薄板部材を前記第2位置で押下して該鉄心材から分離させ、分離された薄板部材を積層する積層手段とを具備し、前記積層手段は、前記鉄心材の移送方向に沿って複数個所に連続して設けられ、前記薄板部材の積層が各箇所で同時に行われ、前記移送手段は、前記形成手段が前記薄板部材を形成する速さに合わせて前記鉄心材を前記第1位置に移送する第1送り手段、及び前記積層手段が前記薄板部材を積層する速さに合わせて前記鉄心材を前記第2位置に移送する第2送り手段からなり、前記第2送り手段の前記鉄心材の送り量は、前記第2位置の数に応じて、前記第1送り手段の前記鉄心材の送り量よりも多く設定されていることを特徴とする。 The manufacturing apparatus of the present invention is an iron core manufacturing apparatus that manufactures a laminated iron core in which each layer is composed of a single or a plurality of thin plate members, and a plurality of processing target portions in a strip-shaped iron core material are sequentially placed in first and second positions. A transfer means for transferring; a forming means for forming the thin plate member and pushing it back to the iron core material by performing predetermined processing at each processing target portion at the first position; and a thin plate member pushed back to the iron core material. Laminating means for depressing at the second position to separate from the iron core material and laminating the separated thin plate members, the laminating means being continuously provided at a plurality of locations along the transfer direction of the iron core material. The thin plate member is stacked at the same time at each location, and the transfer means transfers the iron core material to the first position in accordance with the speed at which the forming means forms the thin plate member. Means and the stacking hand Ri but Do from the second feeding means for transferring the core material in accordance with the speed of laminating the thin plate members to the second position, the feed amount of said core material of said second feeding means, said second position depending on the number, it characterized that you have been set larger than the feeding amount of said core material of said first feeding means.
本発明の製造装置によれば、第1送り手段では前記形成手段が薄板部材を形成する速さに合わせて、第2送り手段では前記積層手段が薄板部材を前記位置に配置する速さに合わせて、それぞれ前記鉄心材を移送する速度を設定するようにしたので、上記製造方法の場合と同様に、従来のように打抜きを行う形成手段での処理が積層手段での処理の速さに制約されることなく、打抜き処理を高速化することができ、結果として製造効率の向上を図ることができる。 According to the manufacturing apparatus of the present invention, in the first feeding means, the forming means matches the speed at which the thin plate member is formed, and in the second feeding means, the stacking means matches the speed at which the thin plate member is arranged at the position. In addition, since the speed at which the iron core material is transferred is set, the processing in the forming means for performing punching as in the conventional method is limited to the processing speed in the laminating means as in the case of the manufacturing method. Accordingly, the punching process can be speeded up, and as a result, the manufacturing efficiency can be improved.
また、装置の構成上、一般に打抜きに用いられるプレス装置のプレス荷重は大きく、積層に用いられるプレス装置のプレス荷重は小さくて済むので、打抜きと積層を1つの装置で行う従来の製造技術と比較して、本発明の製造装置は全体として小型化可能であり、製造コストも低減できる。
また、前記積層手段は、鉄心材の移送方向に沿って複数個所に連続して設けられ、前記薄板部材の積層が各箇所で同時に行われるとともに、前記第2送り手段の前記鉄心材の送り量は、前記第2位置の数に応じて、前記第1送り手段の前記鉄心材の送り量よりも多く設定されているので、積層工程での処理速度を上げることなく、積層鉄心の生産性を向上させることができる。
In addition, because of the structure of the device, the press load of the press device generally used for punching is large, and the press load of the press device used for stacking is small, so it is compared with the conventional manufacturing technology that performs punching and stacking with one device. And the manufacturing apparatus of this invention can be reduced in size as a whole, and manufacturing cost can also be reduced.
The laminating means is continuously provided at a plurality of locations along the transfer direction of the iron core material, and the thin plate members are laminated simultaneously at each location, and the feed amount of the iron core material of the second feeding means Is set to be larger than the feed amount of the iron core material of the first feeding means according to the number of the second positions, so that the productivity of the laminated iron core can be increased without increasing the processing speed in the lamination process. Can be improved.
本発明の製造装置において、前記薄板部材が、環状の積層鉄心を構成する複数の円弧状部材である場合、前記積層手段は、前記分離が行われる毎に分離されて下降する円弧状部材を、先に下降して一層を構成した複数の円弧状部材の上に受け取り、該円弧状部材の周方向に所定角度だけ回転させることにより、順次下降した円弧状部材を、前記積層鉄心を構成する位置に配置することが好ましい。 In the manufacturing apparatus of the present invention, when the thin plate member is a plurality of arcuate members constituting an annular laminated iron core, the laminating means separates and descends the arcuate member separated each time the separation is performed. A position where the arc-shaped members descending first are received on a plurality of arc-shaped members constituting a single layer and rotated by a predetermined angle in the circumferential direction of the arc-shaped members to form the laminated core. It is preferable to arrange in.
更に、前記移送手段による鉄心材の送り速度は、前記第1送り手段と前記第2送り手段とで異ならせることができる。そして、第2送り手段の送り速度が第1送り手段30の送り速度より遅い場合、第2送り手段はその速度差により前記鉄心材に弛みを持たせることが好ましい。 Furthermore, the feeding speed of the iron core material by the transfer means can be made different between the first feeding means and the second feeding means. When the feed speed of the second feed means is slower than the feed speed of the first feed means 30, it is preferable that the second feed means gives the iron core material slack due to the speed difference.
図1は、本発明の一実施形態に係る鉄心製造装置により鉄心材が加工される工程を示す。この鉄心製造装置は、ステータコアを積層鉄心として製造するためのものである。 FIG. 1 shows a process in which an iron core material is processed by an iron core manufacturing apparatus according to an embodiment of the present invention. This iron core manufacturing apparatus is for manufacturing a stator core as a laminated core.
積層鉄心は、各層が単一(1枚)又は複数の薄板部材で構成されるが、本実施形態は、各層が3枚の薄板部材で構成される場合である。すなわち、積層鉄心は、帯状の鉄心材10を加工して得られる3枚の円弧状の薄板部材(以下、円弧状部材という)21により1つの環状層20を構成し、環状層20を所定数積層して結合させることにより製造される。
In the laminated core, each layer is composed of a single (one) or a plurality of thin plate members, but this embodiment is a case where each layer is composed of three thin plate members. That is, in the laminated iron core, one
鉄心材10は電磁鋼板を帯状に薄く加工したものであり、一定の板厚を有する。板厚は、0.15〜0.5mm程度である。円弧状部材21の中心角は120°である。従って、3枚の円弧状部材21により積層鉄心の1層分の環状層20が構成される。積層鉄心は所定数の環状層20が積層されたものとして構成される。なお、1つの環状層20を構成する円弧状部材21の枚数は、3枚に限らず他の枚数、たとえば2枚や4枚、6枚等であってもよい。ただし、この枚数は、多いほど歩留りは向上するが、生産速度は低下する。
The
図1に示すように、鉄心材10は、後述の移送手段により所定の送りピッチで送られながら、複数の加工工程を経て、円弧状部材21に形成される。加工工程には、円弧状部材21となる部分を半抜きする半抜き工程A、半抜きされた円弧状部材21となる部分を鉄心材10に押し戻すことにより鉄心材10から完全に切断し、円弧状部材21を形成する平押し工程B、及び、鉄心材10に押し戻された円弧状部材21を鉄心材10から分離し、下方の環状層20上に結合させる分離工程Cが含まれる。本実施形態では、分離工程Cは、鉄心材10の移送方向に沿って同時に行われる2つの工程、すなわち第1分離工程C1及び第2分離工程C2からなり、この2つの分離工程がそれぞれ本発明における積層工程に相当する。また、半抜き工程Aと平押し工程Bとで本発明における形成工程を構成する。
As shown in FIG. 1, the
ただし、半抜き工程Aに先立ち、各加工工程における鉄心材10の位置決めに必要なパイロット孔11の形成、ステータコアの巻き線スロットとなる部分22の打抜き、ステータコアをモータに組み付ける際に用いる孔23の形成、及び円弧状部材21をかしめにより結合させるための半抜き穴24の形成が行われる。
However, prior to the half punching step A, the pilot holes 11 necessary for positioning the
図2は、鉄心製造装置の要部説明図である。この鉄心製造装置は、鉄心材10をY方向に断続的に送る移送手段として、上記形成工程で円弧状部材21を形成する速さに合わせて鉄心材10を移送する第1送り手段30と、上記分離工程で円弧状部材21を分離、結合する速さに合わせて鉄心材10を移送する第2送り手段31とを備える。
FIG. 2 is an explanatory view of a main part of the iron core manufacturing apparatus. The iron core manufacturing apparatus includes a first feeding means 30 for transferring the
第1送り手段30は、上記形成工程で鉄心材10の複数の加工対象部分について所定の加工を施す第1位置に鉄心材10を所定のピッチで送り込むため(移送工程の第1段階)、所定の速度で鉄心材10を移動させる駆動ローラ(図示省略)で構成される。
The first feeding means 30 feeds the
また、第2送り手段31は、上記形成工程で円弧状部材21が押し戻された鉄心材10の送りを案内する上下一対のガイドローラ32と、当該鉄心材10を下流の分離工程に送るための上下一対の駆動ローラ33と備える。この駆動ローラ33は、鉄心材10に押し戻された円弧状部材21を、上記第1分離工程C1及び第2分離工程C2で押下して鉄心材10から分離させる第2位置に、鉄心材10を上記第1送り手段30の送り速度より遅い速度で送り込むものである(移送工程の第2段階)。
Further, the second feeding means 31 is a pair of upper and
上記第1送り手段30と第2送り手段31との速度差により、ガイドローラ32と駆動ローラ33との間で図示のように撓む鉄心材10の撓み調整及び振動防止のため、帯状の弛みガイド34が架設される。これにより、第2送り手段31は、鉄心材10に弛みを持たせることができる。
Due to the speed difference between the first feeding means 30 and the second feeding means 31, a belt-like slack is provided for adjusting the deflection of the
ここで、第2送り手段31の駆動ローラ33による鉄心材10の送り速度は、第1送り手段30の送り速度の2分の1、第2送り手段31の送り量(ピッチ)は、第1送り手段30の送り量の2倍とする。これにより、図1に示すように、平押し工程Bで円弧状部材21が押し戻された鉄心材10に対して、第1分離工程C1と第2分離工程C2で同時に円弧状部材21を分離、結合することができる。この結果、分離工程での処理速度を上げることなく、積層鉄心の生産性を向上する(本実施形態では2倍にする)ことができる。
Here, the feed speed of the
このため、平押し工程Bで円弧状部材21が押し戻された鉄心材10は、第1分離工程C1において円弧状部材21が1つ置きに分離されて(分離したところは円弧状の空白部分で示される)先に分離した部材と結合され、残された円弧状部材21aが1つ置きに並んだ状態で、第2分離工程C2に移送され、それらの円弧状部材21aが順次分離、結合される。
For this reason, the
なお、本実施形態では、分離工程を2つに分けて(2箇所で)同時に行うように構成したが、3以上の複数箇所で同時に分離工程を行うことも可能である。その場合、同時に行われる分離工程の数に応じて、第1送り手段と第2送り手段の送り速度及び送り量(ピッチ)の比が決められる。 In this embodiment, the separation process is divided into two (two places) and performed simultaneously, but the separation process can be performed simultaneously at three or more places. In that case, the ratio of the feed speed and the feed amount (pitch) of the first feed means and the second feed means is determined according to the number of separation steps performed simultaneously.
再び図2を参照して、本実施形態の鉄心製造装置は、上記半抜き工程Aにおいて半抜きを行う半抜き手段40と、平押し工程Bにおいて平押し加工を行う平押し手段50と、第1分離工程C1及び第2分離工程C2においてそれぞれ分離と結合を行う2つの押圧手段60a及び60bとを備える。
Referring to FIG. 2 again, the iron core manufacturing apparatus of the present embodiment includes a half punching means 40 that performs half punching in the half punching process A, a flat
また、この鉄心製造装置は、各押圧手段60a,60bにより結合される円弧状部材21が積層鉄心を構成する位置に配置されるように、押圧手段60a,60bで結合された円弧状部材21を保持して回転する積層ガイド70を備える。
Further, the iron core manufacturing apparatus includes the
半抜き手段40は、円弧状部材21の輪郭に対応する形状を有するダイ41と、ダイ41に対して鉄心材10の円弧状部材21となる部分を押し込むことにより該部分を半抜きするメインパンチ42と、カウンタ荷重を付与するカウンタパンチ43とを備える。カウンタパンチ43は、メインパンチ42が鉄心材10をダイ41に押し込む間、半抜きされる鉄心材10部分の下面に対し、メインパンチ42の押圧力に抗して、上方向のカウンタ荷重を付与する。このカウンタ荷重を生じさせるために、カウンタパンチ43は皿ばね等により上方向に付勢されている。
The half punching means 40 includes a die 41 having a shape corresponding to the contour of the
平押し手段50は、ダイ41を保持するダイプレート51と、メインパンチ42が半抜きを行うとき鉄心材10を押さえると共にメインパンチ42を案内するストリッパプレート52とで構成される。
The flat pushing
この構成によれば、メインパンチ42が半抜き工程Aにおける半抜きを行うために下降するとき、ストリッパプレート52も下降する。このとき、既に半抜き工程Aを経て半抜きされた鉄心材10の部分13に対し、ダイプレート51及びストリッパプレート52により、平押し工程Bにおける平押し加工が施される。つまり、半抜き工程Aから分離工程Cに至るまでの間のアイドル工程において、自動的に平押し工程Bが行われる。
According to this configuration, when the
本実施形態では、上記半抜き手段40と平押し手段50とで本発明における形成手段を構成している。
In the present embodiment, the half punching means 40 and the flat pushing
各押圧手段60a,60bは、ストリッパプレート52により上下方向に案内される押圧部材61を備える。半抜き工程Aにおける半抜きを行うためにストリッパプレート52が下降して鉄心材10をダイプレート51との間で押さえたとき、押圧部材61が下降する。このとき、押圧部材61は、平押し工程Bにおいて押し戻された円弧状部材21を押圧して鉄心材10から分離させ、さらに下方の積層ガイド70上に支持された環状層20上に結合させる。
Each pressing means 60 a, 60 b includes a pressing
積層ガイド70は、積層された各層の環状層20の外周に沿った円筒形状の内壁71と、積層された環状層20を支持する支持部材72とを備える。また、積層ガイド70は、支持部材72と一体的に中心軸73の周りで回転し得るように支持されており、回転機構74により回転位置が制御される。回転機構74は、積層ガイド70の外周に固定されたプーリと、該プーリを回転させる歯付ベルト等により構成することができる。
The
支持部材72は、環状層20の積層数に応じ、上下方向の位置が、図示していない駆動手段により制御される。すなわち、支持部材72は、環状層20が積層されていない初期状態においては、ダイプレート51の上面よりやや下の所定位置まで上昇し、環状層20の積層数が増加するに従って下降するように制御される。これにより、支持している一番上の環状層20の上面が、該所定位置に位置するように制御される。
The position of the
積層ガイド70は、第1、第2分離工程C1、C2が行われる毎に、中心軸73の周りに所定角度だけ回転するように制御される。この回転により、積層ガイド70によって支持されている円弧状部材21も、その周方向に、所定角度だけ回転することになる。この回転は、最上の環状層20に順次結合されてゆく円弧状部材21が、積層鉄心を構成する位置に配置されるように行われる。
The
本実施形態では、各押圧手段60a,60bと積層ガイド70とで本発明における積層手段を構成している。
In the present embodiment, the
図3は、環状層20が形成される様子を示す。同図に示すように、1つの環状層20(20i)が3枚の円弧状部材21(21a〜21c)により構成され(同図(e))、かつ円弧状部材21がレンガ積み状に重なるように、所定角度の回転は、120°で2回(同図(b)及び(d))、60°で1回(同図(f))という回転を繰り返すことにより行われる。
FIG. 3 shows how the
すなわち、積層ガイド50は、i−1番目の環状層20i−1の上に、i番目の環状層20iを構成する最初の円弧状部材21aを受け取ると(同図(a))、120°回転する(同図(b))。そして、次の円弧状部材21bを受け取ると(同図(c))、さらに120°回転し(同図(d))、次の円弧状部材21cを受け取る(同図(e))。これにより、i番目の環状層20iを構成する位置に対する3枚の円弧状部材21a〜21cの配置が完了する。
That is, when the
次に、積層ガイド50は、60°回転する(同図(f))。このとき、支持部材72が1つの環状層20の厚さ分だけ下降する。この後、同図(a)と同様にして、次のi+1番目の環状層20を形成するための円弧状部材21dを受け取る(同図(g))。このようにして、各環状層20が3枚の円弧状部材21で構成され、かつ各円弧状部材21がレンガ積み状に重なった積層鉄心を構成するように、円弧状部材21が配置される。
Next, the
図4は、平押し工程Bにおいて鉄心材10から切断され、鉄心材10に押し戻された円弧状部材21の部分を示す。図において、円弧状部材21は、周辺部の2か所に蟻溝状の凹部25を有する。そして、鉄心材10に接触している円弧状部材21の輪郭部分の接触を介して、円弧状部材21は鉄心材10に保持されている。
FIG. 4 shows a portion of the
凹部25は、この保持力を向上させる機能を有する。すなわち、凹部25は、平押し工程Bが施された後、円弧状部材21が分離工程において分離されるまでの間に、鉄心材10から円弧状部材21が脱落するのを防止する。特に、鉄心材10が薄くなるほど、また円弧状部材21が大きくなるほど脱落しやすいので、凹部25を設けることが必要となる。従って、凹部25は、このような脱落を防止するのに適した形状、大きさ及び位置で設けられる。ただし、積層鉄心の性能に影響を及ぼすことがないように、円弧状部材21の半径方向外側に形成する必要がある。
The
本実施形態によれば、積層鉄心を製造する際には、装置各部の動作が図示していない装置の制御部及び制御機構により次のように制御される。すなわち、第1送り手段30により、鉄心材10が所定の送りピッチでY方向に送られる。また、第2送り手段31により、鉄心材10が、前述のように第1送り手段30による送りピッチと異なるピッチでY方向に送られる。これにより、鉄心材10上の各加工対象部分が順次、各加工位置に移送される。各加工位置には、上述の工程A,B,C1及びC2が含まれる。各加工位置における正確な位置決めは、パイロット孔11を用いて行われる。
According to this embodiment, when manufacturing a laminated iron core, operation | movement of each part of an apparatus is controlled as follows by the control part and control mechanism of an apparatus which are not illustrated. That is, the
各加工対象部分に対しては、図1に示すように、複数の加工工程を経てパイロット孔11、巻き線スロット部分22、及び半抜き穴24が設けられた後、順次加工工程A〜Cにおける加工が行われる。加工工程A〜Cを行うに際し、ストリッパプレート52は一定周期で上下動する。図2においては、ストリッパプレート52が下降し、鉄心材12をダイプレート51との間で挟んでいるときの様子が示されている。
As shown in FIG. 1, the
ストリッパプレート52の上下動に同期し、鉄心材10が所定ピッチでY方向に順次送られる。鉄心材10の送りは、ストリッパプレート52が上昇位置にあるときに行われる。このとき、鉄心材10の両側端は図示していない送りガイドにより支持され、鉄心材10はダイプレート51から持ち上げられた状態で送られる。
In synchronization with the vertical movement of the
ストリッパプレート52の上下動に同期して、鉄心材10上の異なる加工対象部分についての加工工程が、図2に示すように、加工位置Pa〜Pcにおいて並行して行われる。
In synchronization with the vertical movement of the
図5(a)〜(f)は、加工位置Paで行われる半抜き工程Aにおけるプレス下死点からプレス上死点までの装置の動作を示す。加工位置Paにおいては、まず、メインパンチ42及びストリッパプレート52が一体となって下降する。ストリッパプレート52が下降すると、鉄心材10を持ち上げている送りガイドも押し下げられる。
5A to 5F show the operation of the apparatus from the press bottom dead center to the press top dead center in the half punching step A performed at the processing position Pa. In the processing position Pa, first, the
そして、ストリッパプレート52がダイ41との間で鉄心材10を挟むと、メインパンチ42はカウンタパンチ43によるカウンタ荷重に抗して、ストリッパプレート52から突出し、鉄心材10をダイ41内に押し込み、同図(a)に示すように、下死点に至る。下死点の位置は、鉄心材10の板厚の20〜30%程度が切断されずに残るように設定されている。
When the
これにより、円弧状部材21となる部分13が半抜きされた状態となる。次に、メインパンチ42が上昇してカウンタパンチ43が元のレベルに復帰し、ストリッパプレート52が上昇を開始する(同図(b)〜(d))。これに伴い、押し下げられていた送りガイドも復帰し、鉄心材10が持ち上げられる(同図(d))。
Thereby, it will be in the state by which the
その後、メインパンチ42がストリッパプレート52とともにさらに上昇し(同図(e))、上死点に至ると(同図(f))、鉄心材10の送りが開始される。これにより、加工工程Aによる半抜き加工が完了する。
Thereafter, the
加工位置Pbにおいては、図2に示すように、ストリッパプレート52が下降し、鉄心材10をダイプレート51との間で挟む平押し加工が行われる。これにより、加工工程Aにおいて半抜きされた部分13が、鉄心材10内に押し戻される。これにより、半抜きされた部分13は鉄心材10から完全に切断され、円弧状部材21に成形される。押し戻された円弧状部材21は、加工位置Pcにおいて鉄心材10から分離されるまで、鉄心材10により保持される。
At the processing position Pb, as shown in FIG. 2, the
2つの分離工程C1,C2における加工位置Pcでは、ストリッパプレート52が下降し、鉄心材10がダイプレート51との間で押さえられたとき、鉄心材10に嵌合している円弧状部材21が押圧部材61により押下され、下方の積層ガイド70により支持されている環状層20上に押圧される。これにより、円弧状部材21は鉄心材10から分離し、環状層20と結合する。
At the processing position Pc in the two separation steps C1 and C2, when the
この結合は、円弧状部材21の半抜き穴24の凸形状が、下方の環状層20の対応する半抜き穴24の凹形状に嵌合することにより行われる。ただし、結合する円弧状部材21は、図3(g)のように、下の環状層20の円弧状部材21に対し、60°ずれているので、下の2つの円弧状部材21に跨って、これらの円弧状部材21と結合する。
This coupling is performed by fitting the convex shape of the
このようにして積層ガイド70が順次受け取る円弧状部材21は、図3に示すように、積層ガイド70の回転、及び支持部材72の上下動により、積層鉄心を構成する位置に配置されて積層される。
As shown in FIG. 3, the
すなわち、結合された円弧状部材21が1つの環状層20を構成する1枚目又は2枚目の円弧状部材21である場合には、積層ガイド70は、その円弧状部材21を受け取った後、120°回転する(図3(a)〜(d))。3枚目の円弧状部材21である場合には、次の円弧状部材21を60°ずらしてレンガ積みのように重ねるために、60°回転し、支持部材72を環状層20の厚さ分だけ下降させる(図3(e)、(f))。
That is, when the combined
なお、加工位置Pcにおいて切り離された円弧状部材21が、1つの積層鉄心における最初の環状層20を構成するものである場合には、その円弧状部材21の半抜き穴24を、半抜き穴ではなく、貫通孔として形成することにより、不要な凸部が積層鉄心の下端に形成されるのを回避することができる。
When the arc-shaped
このようにして、数十〜数百の環状層20の積層が完了すると、積層された環状層20は、積層ガイド70から積層鉄心として取り出される。
In this way, when the lamination of several tens to several hundreds of
本実施形態によれば、最終の分離工程を簡便な制御により行うことができる。すなわち、従来は、最終工程において、円弧状部材を鉄心材から分離させるために、回転するダイを用いた切断加工を行うようにしていたため、鉄心材の送りピッチと、ダイの回転位置の置決めとを同時に高い精度で制御する必要があった。 According to this embodiment, the final separation step can be performed by simple control. In other words, in the past, in order to separate the arc-shaped member from the iron core material in the final process, cutting processing using a rotating die was performed, so the feed pitch of the iron core material and the rotational position of the die were determined. Must be controlled with high accuracy at the same time.
これに対し、本実施形態では、半抜き加工及び平押し加工により円弧状部材21を鉄心材10に押し戻して形成し、その後、最終工程においては、鉄心材10中の円弧状部材21を押下して分離させ、積層ガイド70上の環状層20に結合させるようにしたため、ダイの置決めが不要となり、最終工程を簡便な制御で行うことができる。
On the other hand, in this embodiment, the arc-shaped
また、最終工程に至る前に不要部分のほとんどを予め打ち抜いて除去する従来の場合に比べ、平押し工程Bにおいて鉄心材10に押し戻される円弧状部材21により、最終の分離工程Cに至るまで、ある程度鉄心材10の剛性が維持されるので、鉄心材10の両側に設けるさん幅を小さくし、歩留りを向上させることができる。また、不要部分を予め打ち抜いて除去する工程が不要となるため、生産速度を向上させることができる。
In addition, compared to the conventional case in which most unnecessary portions are punched and removed in advance before reaching the final process, the arc-shaped
図6は、本発明の他の実施形態に係る鉄心製造装置におけるプッシュバック工程での動作を示す。この装置においては、上述の半抜き工程A及び平押し工程Bの代わりに、このプッシュバック工程Pを採用し、この工程Pにより円弧状部材21の形成及び鉄心材10への押し戻しを行うようにしている。従って、この装置は、半抜き工程A及び平押し工程Bを行うための構成の代わりにプッシュバック工程Pを行うための構成を備える。他の構成及び工程は、上記図1〜図3の実施形態の場合と同様である。
FIG. 6 shows an operation in a pushback process in an iron core manufacturing apparatus according to another embodiment of the present invention. In this apparatus, this pushback process P is adopted in place of the above-described half punching process A and flat pushing process B, and the arc shaped
図6に示すように、本実施形態の鉄心製造装置は、プッシュバック工程を行うための構成として、円弧状部材21の輪郭に対応する形状を有するダイ81と、ダイ81に対して鉄心材10の円弧状部材21となる部分を押し込むことにより該部分を打ち抜いて円弧状部材21を形成するメインパンチ82と、カウンタ荷重を付与するカウンタパンチ83と、メインパンチ82が打抜きを行うとき、鉄心材10を押さえ、かつメインパンチ82を案内するストリッパプレート84とを備える。
As shown in FIG. 6, the iron core manufacturing apparatus of the present embodiment has a die 81 having a shape corresponding to the contour of the
カウンタパンチ83は、メインパンチ82が鉄心材10をダイ81に押し込む間、打ち抜かれる鉄心材10部分の下面に対し、メインパンチ82の押圧力に抗して、上方向のカウンタ荷重を付与する。このカウンタ荷重を生じさせるために、カウンタパンチ83は皿ばね等により上方向に付勢されている。
The
プッシュバック工程においては、まず、メインパンチ82及びストリッパプレート84が一体となって下降する。ストリッパプレート84が下降すると、鉄心材10を持ち上げている送りガイドも押し下げられる。
In the pushback process, first, the
そして、ストリッパプレート84がダイ81との間で鉄心材10を挟むと、メインパンチ82はカウンタパンチ83によるカウンタ荷重に抗して、ストリッパプレート84から突出し、鉄心材10をダイ81内に押し込み、同図(a)に示すように、下死点に至る。
When the
これにより、円弧状部材21となる部分が打ち抜かれ、円弧状部材21に形成される。なお、下死点の位置は、円弧状部材21となる部分が完全に打ち抜かれることなく、鉄心材10の板厚の20〜30%程度が切断されずに残るように設定するようにしてもよい。
As a result, a portion to be the
次に、メインパンチ82が上昇するとともに、これに追従してカウンタパンチ83が元のレベルに復帰する(同図(b))。これにより、形成された円弧状部材21は鉄心材10に押し戻され、鉄心材10により保持される。なお、上述のように、下死点の位置を、円弧状部材21となる部分が半抜き状態となるように設定した場合には、この押し戻しにより該部分の切断が完了し、円弧状部材21が形成されることになる。
Next, the
メインパンチ82がさらに上昇すると(同図(c))、ストリッパプレート84も上昇を開始する(同図(d))。これに伴い、押し下げられていた送りガイドも復帰し、鉄心材10が持ち上げられる(同図(d))。
When the
その後、メインパンチ82がストリッパプレート84とともにさらに上昇し(同図(e))、上死点に至ると(同図(f))、鉄心材10の送りが開始される。これにより、プッシュバック工程が完了する。プッシュバック工程において鉄心材10に押し戻された円弧状部材21は、上述の分離工程Cにおいて、鉄心材10から分離され、下方の環状層20上に結合されることになる。
Thereafter, the
以上、実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることなく、適宜変形して実施することができる。例えば、以上の説明では言及しなかったが、各環状層20間の結合を、レーザ光による溶接により強化させるようにしてもよい。また、各環状層20間の結合を、半抜き孔24を用いたかしめで行う代わりに、接着剤により接着することにより行うようにしてもよい。
Although the embodiment has been described above, the present invention is not limited to this, and can be appropriately modified and implemented. For example, although not mentioned in the above description, the coupling between the
また、実施形態においては、積層鉄心としてステータコアを製造する場合について説明したが、本発明はこれに限らず、ロータコア等の他の積層鉄心を製造する場合にも適用することができる。更に、積層鉄心を構成する薄板部材は、円弧状に限らず、積層鉄心の形状によって決められるものである。 In the embodiment, the case where the stator core is manufactured as a laminated core has been described. However, the present invention is not limited to this, and the present invention can also be applied to the case where other laminated cores such as a rotor core are manufactured. Furthermore, the thin plate member constituting the laminated core is not limited to the arc shape, but is determined by the shape of the laminated core.
また、一層が1枚の薄板部材で構成される積層鉄心であってもよい。この場合、図7に示すように、帯状の鉄心材110に対してプッシュバック工程Pで環状の薄板部材121を打ち抜いて押し戻す。その後、図1の実施形態と同様に、第1分離工程C1と第2分離工程C2で同時に環状の薄板部材121を分離し、先に分離した薄板部材121に積層して結合することにより、環状の積層鉄心が製造される。この結果、分離工程での処理速度を上げることなく、積層鉄心の生産性を向上することができる。
Further, a laminated core composed of one thin plate member may be used. In this case, as shown in FIG. 7, the annular
10…鉄心材、20…環状層、21…円弧状薄板部材、30…第1送り手段、31…第2送り手段、40…半抜き手段、41,81…ダイ、42,82…メインパンチ、43,83…カウンタパンチ、50…平押し手段、51…ダイプレート、52,84…ストリッパプレート、60a,60b…押圧手段、61…押圧部材、70…積層ガイド。
DESCRIPTION OF
Claims (6)
帯状の鉄心材における複数の加工対象部分を、第1位置及び第2位置に順次移送する移送工程と、
前記第1位置で各加工対象部分において所定の加工を施すことにより、前記薄板部材を形成して前記鉄心材へ押し戻す形成工程と、
前記鉄心材に押し戻された薄板部材を前記第2位置で押下して該鉄心材から分離させ、分離された薄板部材を積層する積層工程とを備え、
前記積層工程は、前記第2位置が前記鉄心材の移送方向に沿って複数個所に連続して設けられ、前記薄板部材の積層が各箇所で同時に行われ、
前記移送工程は、前記形成工程で前記薄板部材を形成する速さに合わせて前記鉄心材を前記第1位置に移送する第1段階、及び前記積層工程で前記薄板部材を積層する速さに合わせて前記鉄心材を前記第2位置に移送する第2段階からなり、
前記第2段階の前記鉄心材の送り量は、前記第2位置の数に応じて、前記第1段階の前記鉄心材の送り量よりも多く設定されている
ことを特徴とする鉄心製造方法。 An iron core manufacturing method for manufacturing a laminated core in which each layer is made of a single or a plurality of thin plate members,
A transfer step of sequentially transferring a plurality of parts to be processed in the belt-shaped iron core material to the first position and the second position;
Forming the thin plate member and pushing it back to the iron core material by performing predetermined processing at each processing target portion at the first position; and
A laminating step of depressing the thin plate member pushed back to the iron core material at the second position to separate it from the iron core material, and laminating the separated thin plate members;
In the laminating step, the second position is continuously provided at a plurality of locations along the transfer direction of the iron core material, and the laminating of the thin plate members is simultaneously performed at each location,
In the transfer step, the first step of transferring the iron core material to the first position in accordance with the speed of forming the thin plate member in the forming step, and the speed of stacking the thin plate member in the stacking step. Do a second step of transferring the core material in the second position Te Ri,
The feed amount of the core material of the second stage, the second based on the number of positions, the core manufacturing method characterized that you have been set larger than the feeding amount of the core material of the first stage.
前記積層工程では、前記分離が行われる毎に分離されて下降する円弧状部材を、先に下降して一層を構成した複数の円弧状部材の上に受け取り、該円弧状部材の周方向に所定角度だけ回転させることにより、順次下降した円弧状部材を、前記積層鉄心を構成する位置に配置することを特徴とする請求項1記載の鉄心製造方法。 The thin plate member is an arc-shaped member constituting an annular laminated iron core,
In the laminating step, the arc-shaped member that is separated and lowered each time the separation is performed is received on a plurality of arc-shaped members that are first lowered and constitute one layer, and is predetermined in the circumferential direction of the arc-shaped member. The method of manufacturing an iron core according to claim 1, wherein the arc-shaped members that are sequentially lowered by being rotated by an angle are arranged at positions that constitute the laminated iron core.
帯状の鉄心材における複数の加工対象部分を第1及び第2の位置に順次移送する移送手段と、
前記第1位置で各加工対象部分において所定の加工を施すことにより、前記薄板部材を形成して前記鉄心材へ押し戻す形成手段と、
前記鉄心材に押し戻された薄板部材を前記第2位置で押下して該鉄心材から分離させ、分離された薄板部材を積層する積層手段とを具備し、
前記積層手段は、前記鉄心材の移送方向に沿って複数個所に連続して設けられ、前記薄板部材の積層が各箇所で同時に行われ、
前記移送手段は、前記形成手段が前記薄板部材を形成する速さに合わせて前記鉄心材を前記第1位置に移送する第1送り手段、及び前記積層手段が前記薄板部材を積層する速さに合わせて前記鉄心材を前記第2位置に移送する第2送り手段からなり、
前記第2送り手段の前記鉄心材の送り量は、前記第2位置の数に応じて、前記第1送り手段の前記鉄心材の送り量よりも多く設定されている
ことを特徴とする鉄心製造装置。 An iron core manufacturing apparatus for manufacturing a laminated core in which each layer is composed of a single or a plurality of thin plate members,
Transfer means for sequentially transferring a plurality of parts to be processed in the belt-shaped iron core material to the first and second positions;
Forming means for forming the thin plate member and pushing it back to the iron core material by performing predetermined processing at each processing target portion at the first position;
Laminating means for depressing the thin plate member pushed back to the iron core material at the second position to separate it from the iron core material, and laminating the separated thin plate members;
The laminating means is continuously provided at a plurality of locations along the transfer direction of the iron core material, and the lamination of the thin plate members is simultaneously performed at each location,
The transferring means includes a first feeding means for transferring the iron core material to the first position in accordance with a speed at which the forming means forms the thin plate member, and a speed at which the laminating means laminates the thin plate member. Ri Do from the second feeding means for transferring the core material in the second location combined,
Feed amount of said core material of said second feeding means, depending on the number of the second position, the iron core manufacturing characterized that you have been set larger than the feeding amount of said core material of said first feeding means apparatus.
前記積層手段は、前記分離が行われる毎に分離されて下降する円弧状部材を、先に下降して一層を構成した複数の円弧状部材の上に受け取り、該円弧状部材の周方向に所定角度だけ回転させることにより、順次下降した円弧状部材を、前記積層鉄心を構成する位置に配置することを特徴とする請求項3記載の鉄心製造装置。 The thin plate member is an arc-shaped member constituting an annular laminated iron core,
The stacking means receives the arc-shaped member that is separated and lowered every time the separation is performed on a plurality of arc-shaped members that are first lowered and constitute one layer, and is predetermined in the circumferential direction of the arc-shaped member. 4. The iron core manufacturing apparatus according to claim 3, wherein the arc-shaped members that are sequentially lowered by being rotated by an angle are arranged at positions that constitute the laminated iron core.
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