干货 高速电机转子设计以电机轴承结构设计——轴承设计“8不要”
YK2500—2/990 2500kW 6kV型高速异步电动机的转子结构设计

1 高速 异步 电动机设计 特点
该 产品 采用箱 式焊 接结 构 , 滑 动轴承 , 图 1 , 有 座式 ( 见 )具 外形美观 , 噪声低 、 动小, 效节能 , 稳定, 振 高 运行 安装 、 维护方 便 等优点 。 电动机绕组 绝缘结构所 采用的材料在 电机温升作 用下, 其 绝 缘性 能将 逐渐变 坏 , 当温 度升高 到 一定程 度时 , 缘材 料 而 绝 的绝缘特性 会被 迅速破坏 , 最后甚至 失去绝缘能 力 。 因此, 了 为 获得经济 的使用寿 命,该 电机 的定子线 圈绝缘 采用 F级 绝缘 , 提 高 了整 个 电机 的绝缘 水 平,有 利 于延 长 电机 的使 用寿 命 。 YK 5 0 29 02 0 k 6 V异 步 电 动 机 额 定 转 速 为 2 8 2 0 ~ /9 5 0 W k 9 7r / n转 差率为 0 3 mi, . %。对于如此 高转 速的异步 电动机 , 子 4 其转 结 构机械 设计要求很高 , 如何满足这 一要求成 为设 计的关键 所
一
、
一
三、 规模化产 业发 展是农村 持续发展 的必 由之路 。 大的 在 市场竞 争之下 , 只有把 曾经 的农产 品变成市 场的商 品 , 里种 地 的东西 不再仅仅 是用来 自己家吃 而要换成 钱 ,经 济水平才 能 提高 。规模上不 去 , 数量 、 技术 和效率达 不到又怎 么去实现 这 伟大转换 呢?走规模 化 、 业化和合作化是 必 由之路 。 产 四 、提 高村 干部能力 ,加强村干 部的事业 心责任 感是核 心。 村干 部作为村里发展 的领导者和群众 的带头人 , 村里发 展 的好与坏 与村干部的能 力 、 心和责任感有 直接的关系 。 事业 一 届村干 部的优秀 与否不仅仅 是 占用几 年时 间的关系而 最主要 的是错 失了村里 向前发展 的大好机遇 ,机遇期 的错失 意味着 的将 是整村 发展 的落后 。同时村干部 的个人魅 力对于全 村 的 发 展工作也 有着至 关重要 的影响 。村 干部 的廉 洁与否对 于一 可以实现。
高速轴轴系部件设计
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机械设计作业设计计算说明书题目:设计齿轮传动高速轴的轴系部件系别:班号:姓名:日期:2014.11.29机械设计作业任务书题目:设计带式运输机中的齿轮传动设计原始数据:带式运输机传动方案如图1所示。
原始数据见表1表1 带式运输机设计中的已知数据电动机工作功率Pd (kW)电动机满载转速(/min)mn r工作机的转速(/min)wn r第一级传动比1i轴承中心高H(mm)最短工作年工作环境3 960 90 1.8 1501班室外、有尘图1 带式运输机运动方案及各轴名称目录1 轴材料的选择 (3)2 初算轴径 (3)3 结构设计 (3)3.1 确定轴的轴向固定方式 (4)3.2 确定轴承类型及其润滑和密封方式 (4)3.3 确定各段轴的径向尺寸 (4)3.4 确定轴承端盖的尺寸 (5)3.5 确定各段轴的轴向尺寸 (5)3.6 确定各段轴的跨距 (6)3.7 确定箱体的尺寸 (6)3.8 确定键的尺寸 (7)4 轴的受力分析 (7)4.1 画出轴的受力简图 (7)4.2 计算轴承的支承反力 (7)4.3 画出轴的弯矩图 (7)4.4 画出轴的转矩图 (9)5 校核轴的强度 (9)5.1 按弯扭合成强度计算 (9)5.2 轴的安全系数校核计算 (9)6 校核键连接的强度 (11)7 轴承寿命计算 (11)8 绘制高速轴装配图 (12)9参考文献 (12)1 轴材料的选择因传递功率不大,且对质量及结构尺寸无特殊要求,故需选用常用材料45钢,并调质处理。
2 初算轴径由V 带传动的设计计算和齿轮传动的设计计算可得各轴的运动参数和动力参数见表2。
表2 各轴的运动及动力参数高速轴作为转轴,这里按照扭转强度初算轴径 3nP C d •≥ 式中:P ——高速轴(即I 轴)传递的功率,kW ,由表2可知,kW P 88.2=; n ——高速轴的转速,min /r ,由表2可知,min /533r n =; C ——由许用扭转剪应力确定的系数,查参考文献[1]表10.2得106~118=C ,取112=C 。
电机轴承的选用方法及示例
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1.5、 深沟球轴承的精度
1.5、 深沟球轴承的精度
1.5、 深沟球轴承的精度
2.4、 电机轴承游隙的选择
所谓轴承内部游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或 外圈的一固定,然后使未被固定的一方做径向、轴向或角向移动时的移 动量。根据移动方向,可以分为径向游隙、轴向和角向游隙。
角 向 游 隙
传送带 电梯 工厂电机 车床 一般齿轮装置 振动筛 碎矿机
起重机 压缩机 重要齿轮装置
一日八小时运转,或连 续长时间运转
自动扶梯
离心分离机 空调设备 风机 木工机械 大型 电机 客车车辆
矿山起重机 冲床惯性抡车 辆用主电机 机车车辆
造纸机
24小时连续运转,不允 许因事故而停止运转
自来水设备 发电厂设备 矿山排水设 备
电机轴承的选用方法及示例
概要
一.电机轴承选型概要
二.电机轴承的选型参数要点分析
三. 电机轴承的选用举例分析
一.电机轴承选型概要
对电机厂的工程师来说,在选用电机用轴承的时候,必须从各 种角度来考虑该轴承的选型:首先应比较电机和轴承的设计寿命和轴 承的疲劳寿命,以此来决定轴承的尺寸,同时还要注意润滑脂老化引 起的润滑脂寿命、磨损、噪声,另根据电机的不同用途,必须对精度、 配合、游隙、保持架、润滑脂、密封结构、装卸及其他特殊要求进行 选用。
注:在一般的工业电机,采用P6、甚至P0级精度也可以满足其使用要求。
2.2.电机轴承的精度选择
轴承精度主要指尺寸精度和旋转精度,国标参照国际标准分别规定了 不同的精度等级及主要尺寸的公差及公差值,轴承精度分为P0、P6、P5、 P4、P2五个等级,依次提高。
尺寸公差 滚动轴承的精度 旋转精度
内径、外径、宽度、组装宽度的公差 倒角尺寸的公差极限值 宽度不同的公差值
电主轴轴承的结构设计
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却性能差。 环境, 成本低。 油量润滑, 成本较高。 本高, 不实用于立式主轴。
用途 适用低速 很少采用 广泛采用
特殊场合
很少采用
电主轴轴承的设计除以上所讨论的内容外, 还包括
主轴与电机转子间的配合、主轴轴颈尺寸的确定等, 设计
过程中还需进行主轴系统的静、动态特性分析与处理, 轴
承受力分析, 轴承静刚度的计算, 轴承轴向预紧后的刚度
迄今, 陶瓷滚动轴承允许的工作 极 限 dmn( dm: 轴承 节 圆直径, n: 主轴转速) 可高达 3.0×106。由于陶瓷轴承采用小 直径密珠精密钢轴承的结构形式和尺寸系列, 同时因其结 构简单、成本低、刚度大、高速性好、使用维护方便, 国内外 广泛选用混合陶瓷球滚动轴承作为支承方式。当前或在相 当长一段时间里, 仍然是电主轴的首选主轴部件。
统。电主轴的设计, 通常要针对一定的主轴性能要求, 包
括回 转 精度 、动 平 衡 精 度 、转 速 、变 速 范 围 、套 筒 温升 、噪
声 、刚 度 、振 动 速 度 和 使 用 寿 命 值等, 其 设 计 包 括 多 方 面
的内容, 本文主要从轴承设计的几个侧重点进行介绍。
1 轴承的选择
电主轴的轴承应满足高速运动的要求, 具有较高的
[ 4] 周延佑, 李中行.电 主轴的 基本 参数 与结 构( 一)[ J] .制 造技 术与
机床, 2003( 7) : 64- 67.
[ 5] 栾景美, 黄红武, 等.超高速 电主 轴结 构综 述[J].精密 制造 与自 动
化, 2002, 115( 3) : 4- 8.
( 编辑 启 迪)
!!!!!!!!!! 作者简介: 孙涛( 1980- ) , 男, 兰州理工大学在读硕士研究 生, 助 教, 研
电机轴承基本知识讲稿
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电机轴承基础知识讲义目录大纲轴承的作用。
轴承的基本结构。
轴承生产加工控制。
轴承使用注意事项。
造成轴承损坏的原因与对策。
轴承:对于旋转电机来说,轴承是十分重要,它的性能和寿命直接影响到电机的性能和寿命,提高轴承组件的结构和安装质量是保证电机稳定可靠运行的重要方面。
轴承在电机中主要有两个功能:(一)为支承轴及转子组件并保持其轴线的旋转精度,(二)为减小转子与定子支承件之间的磨擦和磨损,暂时通过我厂确认的滚珠轴承有以下厂家:1、608系列空调电机轴承指定使用品牌为:NSK、NMB、人本、银球、新大地、宁微。
2、62系列空调电机轴承指定使用品牌为:NSK、NMB、人本、银球、新大地、华洋。
2、传动机构由以下几个部件组成:轴、轴承、转子、磁环转子磁环轴承轴承轴一、轴承的组成外圈上有供滚动体运动的滚动面,供滚动体运转,所使用的材料为高碳铬轴承钢GCr15。
(一)、外圈内圈上有供滚动体运动的滚动面,供滚动体运转,所使用的材料为高碳铬轴承钢GCr15。
(二)、内圈钢球在内外圈的滚道之间运动,传递载荷,所使用的材料为高碳铬轴承钢. GCr15。
(三)、钢球作用:是把滚动体均匀分开,引导滚动体沿着滚道的轨迹进行运动.保持架分为:尼龙保持架(材料为PA66+25%GF)铁浪型保持架(材料为08Al或10优质碳素结构钢冷轧钢板)(四)、保持架(五)、油脂作用:是减少轴承内部的摩擦及磨损,同时排出摩擦热、冷却、防止轴承过热,起润滑作用。
材料:使用SPCC作用:防止异物侵入轴承内部,起防尘作用。
(六)、防尘盖如型号:608-2Z 、608-2RS 、6201-2ZNR轴承外圈带止动槽,并带止动环2ZNR 轴承二面带弹簧圈可拆卸式防尘盖(活盖)2ZH轴承一面带密封圈,一面带防尘盖RSZ轴承二面带骨架式橡胶密封圈(非接触式)2RZ轴承二面带骨架式橡胶密封圈(接触式)2RS轴承二面带卷边固定式防尘盖(死盖)2Z二、部分轴承后置代号及含义三、轴承的加工、使用和防护(一)、轴承生产加工控制轴承生产加工分三个步骤,第一阶段毛坯加工、热处理,第二阶段是精磨精研,第三阶段是装配第一阶段内外套圈:毛坯加工与热处理毛坯加工由钢材经过车削加工成内外毛坯圈,予留一定的磨加工量。
高速电机设计注意事项
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高速电机设计注意事项高速电机是一种在工业和科技领域中广泛应用的设备,它具有快速转速、高功率输出和紧凑的结构特点。
在设计高速电机时,需要注意一些关键事项,以确保其性能和可靠性。
本文将介绍一些高速电机设计的注意事项。
高速电机设计时需要考虑电机的材料选择。
由于高速运转会产生较大的离心力和摩擦热,因此电机的材料需要具有较高的强度和耐热性。
常见的材料选择包括高温合金、陶瓷材料和特殊钢材。
此外,电机的绝缘材料也应具备较高的耐温性能,以防止绝缘老化和击穿。
高速电机设计时需要考虑电机的轴承选用。
轴承是支撑电机转子的关键部件,它直接影响电机的转速和寿命。
在高速电机设计中,需要选择适合高速运转的精密轴承,并进行合适的润滑和冷却措施,以减少摩擦和热量积聚,提高电机的运转效率和寿命。
第三,高速电机设计时需要考虑电机的冷却系统。
高速运转会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,将导致电机温升过高,甚至损坏电机。
因此,设计高速电机时需要合理设计冷却系统,包括风冷、水冷或油冷等方式,以确保电机能够在高速运转时保持合适的工作温度。
第四,高速电机设计时需要考虑电机的动平衡和振动控制。
高速运转会产生较大的离心力和振动力,如果电机存在不平衡或振动问题,会导致电机的性能下降和寿命缩短。
因此,在设计高速电机时需要进行动平衡处理,并采取合适的振动控制措施,以减少振动和噪音,提高电机的稳定性和可靠性。
第五,高速电机设计时需要考虑电机的电磁设计。
电磁设计直接关系到电机的输出功率和效率。
在高速电机设计中,需要合理选择电机的磁场分布和绕组结构,以提高电机的转矩和效率。
此外,还需要注意电机的温升和损耗问题,避免过高的温升和损耗对电机性能的影响。
高速电机设计时需要进行严格的性能测试和验证。
在设计完成后,需要对电机进行各项性能测试,包括转速、功率输出、效率和温升等指标的测试。
通过测试和验证,可以评估电机是否满足设计要求,并及时调整和改进设计,确保电机的性能和可靠性。
高速永磁无刷电机转子轴动力学特性及其结构优化

高速永磁无刷电机转子轴动力学特性及其结构优化摘要所谓的电机是一种能够把电机产生的电能迅速转化为机械能的设备。
而传统所用的电机主要是指常规永磁电机所言,这种电机性能不好,容易受损和饱和,其定位力矩和启动都存在明显的问题。
而高速永磁无刷电机目前应用广泛,而且已经越来越成为国际电工领域研究的热点,也在航空、电工、化工、医学、军工等各个行业得到追捧。
特别对那些对电机质量和技术要求高的行业如航天和军事领域,对高速电机的要求更加严格。
从起源来看,高速永磁无刷电机最早开始于日本,目前日本几乎百分之九十以上的生产生活电机都是使用这种新型电机。
不仅可以节约能源,而且如果大规模使用这种电机还可以减少对环境的污染,起到一定的环保作用,这可以说是一种新型而理想的电机。
虽说高速永磁无刷电机在欧美日等发达国家已经得到普遍的推广,但是由于其高技术含量和高难度的控制性,目前还无法进行大规模投产使用,其目前使用范围仅限于那些高端的行业如航空和军事等方面。
本文采用理论建模和有限元仿真相结合的方法,通过对高速永磁无刷电机的动力学特性和工作原理进行研究分析,并提出对其结构优化的认识,建立高速永磁无刷电机转子系统动力学数学模型。
关键词:高速电机;永磁;动力学特性;结构优化AbstractThe motor is a kind of to be able to produce the electrical energy into mechanical energy equipment quickly.And used in the traditional motor mainly refers to the conventional permanent magnet motor, the motor performance is not good, easy to damage and saturated, torque and its positioning start there are obvious problems.And high speed brushless permanent magnet motor is widely used, and has increasingly become the international research hot spot in electrical engineering, also inthe aviation, electrical, chemical, medical, military and other industries get popular.Especially for those high quality and technical requirements of motor industries such as aerospace and military fields, more strictly to the requirements of high-speed motor.In addition with the improvement of national requirements for the environment, the traditional motor is bigger and the side effects of pollution to the environment to be being washed out gradually, because of its efficient low consumption and high speed motor performance is quick research and development. From the point of origin, the first high speed brushless permanent magnet motor started in Japan, Japan almost more than ninety percent of the motor is the use of this new type of production and life.Not only can save energy, but if the mass use of the motor canalso reduce pollution to the environment, have certain environmental effect, it is a new and ideal of the motor.Though high speed brushless permanent magnet motor in Europe and the United States, and other developed countries has been widely promoted, but due to its high technology content and difficult control, it is can't be used for large-scale production, its use scope is limited to those high-end industries such as aviation and military aspects and so on.Thus, for this type of motor yenji, is still in its early stages, still need further discussion and research.This article adopts the method of combining the theoretical modeling and finite element simulation, based on high speed brushless permanent magnet motor through analyzing the dynamic characteristics and working principle, and put forward the understanding of the structure optimization, high-speed dynamic mathematical model of permanent magnet brushless motor rotor system.Keywords:Highspeedmotor;The permanent magnet;Dynamic characteristics;Structure optimization目录摘要 (I)Abstract........................................................... IV 第一章绪论.. (7)1.1 选题研究的背景及意义 (7)1.2 选题研究的现状 (10)1.3 高速永磁无刷电机的系统发展现状 (14)1.4 选题研究的内容、目的及方法 (15)1.5 论文框架 (17)第二章高速永磁无刷电机的本体结构与工作原理 (19)2.1 高速永磁无刷直流电机的设计要求 (19)2.2 高速永磁无刷直流电机的本体结构 (21)2.3 高速永磁无刷直流电机的工作原理 (22)2.4 高速永磁无刷直流电机的重要尺寸 (23)第三章高速永磁无刷电机的材料构成与动力学特性分析 (25)3.1 高速永磁无刷电机的材料构成 (25)3.2 高速永磁无刷电机的动力学特性分析 (28)第四章有限元模式分析下的高速永磁无刷电机的转子强度 (33)4.1 有限元法介绍 (33)4.2 有限元的求解方法 (36)4.3 有限元模型及应力分析 (38)4.4 高速电机的转子结构及强度计算 (41)第五章高速永磁电机的转子优化设计 (46)5.1 高速电机的转子优化内容 (46)5.2 高速电机的优化设计的相关方法 (47)5.3 优化设计中对约束条件的确定 (49)第六章总结 (51)致谢 (54)参考文献 (56)第一章绪论1.1 选题研究的背景及意义1.1.1 选题的背景自80年代中国的改革开放起,至今中国已经走过了三十多个年头。
轴承类型大全结构图选型方式作用电机轴承经验

轴承类型大全结构图选型方式作用电机轴承经验常见轴承类型结构图谱作用以及选型整合:李云凌曼彻斯特大学电力旋转机械中常用的几种轴承角接触轴承角接触球轴承的钢珠与内外圈接触点的连线与径向成一角度。
接触角度一般分为15°、30°、40°,分别用字母C、A、B表示,NSK特别生产接触角度为25°的此类轴承,用A5表示。
角接触球轴承主要承受较大单向轴向负荷,接触角度越大,承受负荷能力越大。
保持架材料有钢板、黄铜或工程塑胶,成型方式有冲压或车削,视轴承形式或使用条件不同而选用。
其它尚有组合角接触球轴承、双列角接触球轴承及四点接触球轴承。
角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷。
能在较高的转速下工作。
接触角越大,轴向承载能力越高。
高精度和高速轴承通常取15 度接触角。
在轴向力作用下,接触角会增大。
单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷,在承受径向负荷时,将引起附加轴向力。
并且只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。
若是成对双联安装,使一对轴承的外圈相对,即宽端面对宽端面,窄端面对窄端面。
这样即可避免引起附加轴向力,而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。
角接触球轴承因其内外圈的滚道可在水平轴线上有相对位移,所以可以同时承受径向负荷和轴向负荷——联合负荷(单列角接触球轴承只能承受单方向轴向负荷,因此一般都常采用成对安装)。
保持架的材质有黄铜、合成树脂等,依轴承形式、使用条件而区分。
角接触球轴承有:7000C型(∝=15°)、7000AC型(∝=25°) 和7000B(∝=40°)几种类型。
该种轴承的锁口在的外圈上,一般内外圈不能分离,可承受径向和轴向的联合载荷以及一个方向的轴向载荷。
承受轴向载荷的能力由接触角决定,接触角大,则承受轴向载荷的能力高。
该种轴承能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。
l 单列:78XX、79XX、70XX、72XX、73XX、74XX2 微型:70X3 双列:52XX、53XX、32XX、33XX、LD57、LD584 四点接触:QJ2XX、QJ3XX角接触球轴承系列介绍角接触球轴承(Angular Contact Ball Bearings)可同时承受径向负荷和轴向负荷。
开题报告高速滑动轴承电主轴——转子系统动力学性能的研究课件

高速滑动轴承电主轴——转子 系统动力学性能的研究
姓名:鲁豫鑫 学号:11721167 专业:机械设计及理论 导师:李松生
1
目录
1
课题来源
2
研究目的和实践意义
3
国内外研究状况
4
主要研究内容
5
主要研究方法
6
课题计划安排
7
预期目标
开题报告高速滑动轴承电主轴——转
一、课题来源
上海市重点实验室 科研项目
开题报告高速滑动轴承电主轴——转
下轴瓦无量纲油膜力分布
上轴瓦无量纲油膜力分布
开题报告高速滑动轴承电主轴——转
❖ 3、滑动轴承动力特性系数的计算
❖ 油膜的动力特性,反应了当轴颈偏离了静平衡位置并在 此位置附近作变位运动时油膜力的相应的变化情况。力 的变化与扰动之间的关系一般是非线性的,当扰动是微 小量时,为简化分析,可以把这种关系线性化。
响应; 完成试验台的搭建并确定试验方案,试验得出系统的 2013.07-2013.09 固有频率和动态响应; 整理实验结果并与理论结果相比较,验证理论的正确 2013.10-2010.11 性;
2013.12-2014.03 完成论文写作、修改定稿,准备答辩;
开题报告高速滑动轴承电主轴——转
❖ 7、预期目标
学
Lund提出了油膜力用八个刚度、阻
尼系数表述的线性化模型,将滑动
轴承与转子结合在一起研究;
F.Ehrich通过实验证明并分析了燃
气轮机的混沌现象;
Zavodney、Nayfeh等通过研究揭
示系统出现的倍周期分叉、倒分叉
和混沌等动力学行为。
杨金福等提出了油膜-转子系统中轴 承运行失稳的判据方程,解释了油 膜力的作用机理; 陈予恕、曹树谦等给出了圆盘-轴段 形式的转子系统模型建模准则; 张大志等建立了考虑非线性油膜力 的非线性刚度轴转子系统的动力学 模型; 陈予恕等对弹支刚性转子系统的碰 摩进行了研究; 陈照波、焦映厚等对非线性转子— —轴承系统动力学分叉及稳定性进 行了分析研究; 牛玉清、徐鉴等分析了多圆盘转子 系统在非线性油膜力作用下的周期 性运动及稳定性;
高速电机的六大关键技术

高速电机的六大关键技术目录前言 (1)1 .散热的问题 (1)2 .电机选型问题 (2)3 .转子结构的问题 (3)4 .震动噪音的问题 (4)5 .高效的问题 (5)6 .轴承的问题 (7)前言“在体积更小、功率更高追求驱动下,电机的转速一路攀升,从早期的两三千转,一直攀升到几万甚至几十万转,更高的转速使得功率密度和原材料利用率提高。
因此高转速是强趋势,以新能源驱动为例,丰田PriUS推出的第一代产品最高转速才6000r∕min,到第四代产品转速达到17000r/min。
本期我们用更高的视角去看看转速电机的应用场合及背后的关键技术。
”高速、超高速的应用前景广阔但同时给电机带来了极高的挑战,我们将这些问题合并同类项后发现有六大类:散热、选型、转子结构、振动噪音、高效设计、轴承。
1.散热的问题电机损耗随转速几何级数提高,高损耗产生的热使得电机温升极速提升,为维持高速运行,必须设计散热良好的冷却方式。
我们能看到常见的高速电机冷却方式为:1) “内强迫风冷”如下图所示,强冷风能够直接吹入电机内部带走绕组和铁芯上的热量,这种方式一般出现在空压机、鼓风机、飞机电机这类本来就有强风可利用的场合。
2) “内油冷”在电机必须封闭防护,或者无强风的应用环境中,采用最多的是内油冷方式,比如AV1设计的高速电机采用的定子槽内油冷的方式的组合。
有些电机也采用绕组喷油冷却+定子油冷+转子油冷等多种方式的组合。
高速电机带来的问题High1oss=4158W,1owweight=18kg冷却方式举例某25OkW@2OkrPmSPM高速空压机强迫风冷结构AV1230kw@20krpmSPM槽内冷却技术油路通过幅口庖接为了实现高功率密度、发热和冷却是高速电机必须要面对的重要问题。
2.电机选型问题永磁电机还是感应电机?还是开关磁阻等其它类型的电机,高速电机种类的选择一直是一个没有标准答案的问题。
一般从功率密度和效率的角度出发,选择永磁电机比较有优势,而从可靠性出发选择感应电机和开关磁阻电机。
技能培训资料:高速电机及注意事项

高速电机与常规电机有很大不同,转子在高速和超高速运行情况下,电机振动异常明显,当振动超过一定程度时会带来各种危害,包括噪音、材料疲劳、转子失稳和轴系断裂等一系列严重后果。
引起振动的原因主要是转子设计缺陷、残余不平衡质量、转轴初始弯曲、转子不对中和转子裂纹等,而转子动力学正是为服务旋转机械而发展起来,专门研究其振动及动力特性,在电机设计阶段对转子轴系进行振动的仿真计算,保证电机在高速运行过程中有良好的动态性能,电机里的许多限制条件与线速度密切相关。
因此我们这里所说的高速电机就是指利用一般电机设计制造技术难以满足电机高转速要求,必须特殊考虑的那些电机。
电机转速的高低与电机的体积重量密切相关,同样功率的电机转速越高体积重量越小,旋转电机都离不开轴承,传统的轴承除了它的承载能力外还有一个重要的制约条件,那就是它的dn值,如果电机转速过高功率又比较大,那必然会受到这个值的制约,采用一般的轴承就不能满足要求了。
解决这个问题一方面需要轴承行业提高技术,另一方面需要另辟蹊径,采用一些新技术,如气悬浮轴承、磁悬浮轴承等。
转子高速旋转时,转子上的零部件必然会受到强大离心力的作用,还有气隙磁场径向和切向电磁力的作用,当转速高到一定程度,则相关的结构强度就会受到制约,特别是转子绕组端部、磁钢的紧固结构、槽根部、槽契、磁极紧固结构、转子铸铝结构或铜条焊接、换向器等零部件和结构都会受到制约,传统的设计和紧固方法已不能满足要求,必须采取特殊的设计和工艺来保证。
解决这方面的新技术包括高强度不锈钢套、磁钢内嵌设计技术、高强度玻璃纤维打箍技术、高强度碳纤维打箍技术、焊接新技术、高强度硅钢材料技术、实心转子技术等。
一般电机的转速都会远低于转子结构的一阶临界转速,称为“刚性转子”,不必考虑转子二阶以上的振动模态和变形,但高速电机转速可能会超过一阶甚至二阶临界转速,称为“柔性转子1这种转子旋转时就像面条一样软,这就必须要对转子进行精确的动力学分析计算,采取相应的抑制措施。
高速永磁电机设计技术

高速永磁电机设计技术摘要:高速永磁电机在工业及生活应用领域有着广泛的应用,由于其高速旋转的特点,使其具有特殊的问题需要研究人员进行深入研究。
高速永磁电机设计与分析技术需要就电机结构以及材料等因素做出分析,并对各因素影响效果进行必要计算,重点围绕耗损、转子强度以及温升等方面进行分析。
本文通过梳理高速永磁设计上的几个问题,了解发展趋势,以期能促进高速永磁高速电机的进一步发展。
关键词:高速永磁电机;设计;技术措施1高速永磁电机设计技术1.1电机磁悬浮技术传统电机中轴承采用的都是机械轴承,而机械轴承具有摩擦过大、功率损耗较大的缺陷。
高速永磁电机不再使用机械轴承,而改用一种非接触类型的轴承。
运用这种非接触类型的轴承,电机的使用年限得到延长,作为一种目前仍然处于试用阶段的新型技术,磁悬浮技术会逐步应用到高速电机领域。
1.2电机定子的设计定子在电机中的作用就是给电机散热,设计电机时,选择合适的定子也是一项重要工作。
目前,定子大多采用环形绕组式结构,这种结构能够大大减少电机轴向的需求长度,提升转子的韧度。
同时,在这种定子结构中设计多个齿槽,这些齿槽能够起到一定的散热作用,确保定子能够持续处于正常温度。
需要注意的是,电机高速运转时,齿槽会使转子的耗损增加。
为了使这种损耗较少,通常情况下,这种电机都会增加气隙的长度进行散热。
设计材料时,一般会采用常见的0.2mm厚度以内的硅钢片,以减少铁芯上的磁滞损耗。
1.3电机转子的设计根据永磁电机原理可知,在电磁效应的作用下,转子会进行高速旋转,其间速度很快,会产生一个巨大的离心力,因此转子的强度要求很高。
同时,运转过程中温度很高,电机中的转子特别容易遭到破坏,这样会严重影响电机的运行。
所以,设计要确保电机转子的强度,保证转子材料能够耐高温、损耗低。
为了达成这个目标,要对转子的选材和结构进行设计,通常选择适应性较强的永磁材料。
原因是永磁材料的温度系数较小,同时永磁材料提供电机运行的主磁路,转子铁芯中谐波不是很大,这样转子的温度不会太高,可以维持在正常的范围内。
电动机转子平衡与轴承负荷均衡设计
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电动机转子平衡与轴承负荷均衡设计电动机是现代工业中不可或缺的重要设备,而电动机的转子平衡与轴承负荷均衡设计对于电动机的性能和寿命具有重要影响。
本文将探讨电动机转子平衡与轴承负荷均衡设计的主要原理和方法。
一、电动机转子平衡设计电动机的转子平衡是指在转子高速旋转时,使转子各部分质量同心并保持平衡状态的设计。
转子平衡的不良会导致电动机运行时引起振动和噪音,严重的情况下甚至会损坏轴承和其他机械部件,降低电机的工作效率和寿命。
1. 静平衡和动平衡电动机的转子平衡可以分为静平衡和动平衡两种类型。
静平衡是指转子在任何转动位置时都保持平衡状态。
在静平衡设计中,转子的质量中心必须在转轴上,并且转子与转轴的质量和转动惯量必须相等。
动平衡是指转子在高速旋转时的平衡状态。
在动平衡设计中,转子的质量中心必须与转轴在同一直线上,并且转子在转动过程中的离心力必须保持平衡。
2. 转子平衡的方法为了实现良好的转子平衡设计,常用的方法包括质量补偿和质量分离等。
质量补偿是通过增加或减少特定位置的质量来实现转子平衡。
在设计过程中,可以根据静平衡原理确定质量不平衡的位置,并在该位置上增加或减少适当的质量。
质量分离是将转子的质量集中在基本平衡轴上,以减少转子的不平衡。
因此,设计者可以根据转轴上的基本不平衡将质量集中在一个特定位置上。
3. 转子平衡的检测和调整转子平衡的检测可以通过动平衡机进行。
动平衡机能够测量转子的不平衡情况,并根据测量结果确定不平衡的位置和大小。
一旦转子的不平衡被检测出来,就需要对其进行调整。
调整转子可以通过加重或减重的方式来完成。
通常情况下,可以在转子的不平衡位置上加上或者减去适当的质量,以实现转子的平衡。
二、电动机轴承负荷均衡设计电动机轴承负荷均衡是指在电动机工作过程中,使轴承均衡承载转子的负荷,避免轴承过载和轴承寿命的降低。
轴承的负荷均衡设计对于电动机的稳定运行和长寿命具有重要作用。
1. 负荷均衡的原理在电动机工作过程中,轴承要承受转子的径向力和轴向力。
电机轴承资料
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• 摩擦系数小,有利于提高电机效率 • 寿命长,可以减少维修次数,降低成本 • 承载能力强,能适应各种工况
滑动轴承的分类与特点
滑动轴承的分类
• 油膜轴承:利用润滑油在轴承表面形成油膜 • 塑料轴承:采用塑料材料制成的轴承 • 石墨轴承:利用石墨材料制成的轴承 • 空气轴承:利用气体在轴承表面形成气膜
电机轴承的市场竞争态势
• 国际竞争:轴承行业全球化,国际竞争加剧 • 国内竞争:国内轴承企业众多,竞争激烈 • 技术创新竞争:技术创新成为轴承企业竞争的关键
电机轴承的未来发展趋势与展望
电机轴承的未来发展趋势
• 高性能与环保:电机轴承将朝着高性能和环保方向发展 • 智能化与自动化:电机轴承将结合智能化和自动化技术,提高电机运行效率 • 定制化与个性化:电机轴承将满足更多定制化和个性化的需求
电机轴承的安装方法
• 冷安装法:在常温下安装轴承,适用于大型轴承 • 热安装法:在加热状态下安装轴承,适用于小型轴承 • 液压安装法:利用液压设备安装轴承,适用于高精度轴承
电机轴承的润滑与密封技术
电机轴承的润滑技术
• 润滑油润滑:采用润滑油进行润滑,适用于一般工况 • 润滑脂润滑:采用润滑脂进行润滑,适用于高温和高速工况 • 固体润滑:采用固体润滑材料进行润滑,适用于特殊工况
电机轴承的可靠性分析
• 采用可靠性计算方法:根据轴承的可靠性计算公式进行计算 • 考虑轴承的载荷:根据轴承的载荷计算结果进行可靠性调整 • 考虑轴承的材料:根据轴承的材料选择进行可靠性调整
电机轴承的尺寸设计与优化
电机轴承的尺寸设计
• 确定轴承类型:根据电机的性能要求选择合适的轴承类型 • 确定轴承尺寸:根据轴承的载荷和寿命计算结果进行尺寸设计 • 考虑轴承的安装与维护:根据轴承的安装和维护要求进行尺寸设计
高速永磁电机转子设计与强度分析
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1
引言
由电机运行原理可知,当转矩一定时,电机的 输出功率与转速成正比,也就是说,通过增加转速 可提高电机的输出功率。高速电机的应用领域越来 越为广泛,如高速磨床及其他加工机床,高速飞轮 储能系统,天然气管道中采用的离心压缩机和鼓风 机以及分析设备中的真空泵等。近来,用于分布式 供电系统的微型燃气轮机驱动高速发电机越来越受 到人们的关注。对于小型燃气轮机来说,由于不需 要驱动传统低速电机必须的减速器,不但提高了工 作效率,而且提高了可靠性[1-4]。永磁电机由于其结 构简单,力能密度高和无励磁损耗效率高等优点, 最适合用于高速电机[3-5]。 高速电动机和发电机的转速通常在 30000 r/min 以上,甚至超过 100000 r/min,定子齿和铁心中磁通 的变化频率超过 1kHz。 高速高频电机的设计与普通 低速低频的电机有很大的不同[6-9]。 转子与轴承系统 的动力学分析对高速电机的运行可靠性有着重要的 意义[10-14]。 转子设计是高速永磁电机设计的关键,主要考 虑的问题有:转子直径和长度的选取;永磁材料的 选择和采用的保护方式(永磁体不能承受高速旋转 时受到的巨大的离心力,必须采用一些高强度材料 来保护) ;转子的强度和刚度分析;轴承的设计(高 速电机不能采用普通的轴承而必须采用非接触式的 空气轴承或磁力轴承)等。本文着重论述转子强度 和永磁体的保护问题。
p=
δ
2 1 rmo rei [ ( 2 Em rmo 2 + rmi 2 − rmi 2 + r2 1 reo ( 2 ei −ν m ) + + ν e )] 2 Ee reo − rei
三、轴承设计
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目录三、轴承设计 (1)1、深沟球轴承的设计 (1)1.1、外形尺寸 (1)1.2、钢球设计 (1)1.3、套圈设计 (2)1.4、浪形保持架的设计 (4)1.5、半圆头铆钉的设计 (7)1.6、零件重量计算 (7)1.7 、图纸标注规则 (7)2、轮毂轴承的设计 (7)2.1、客户提供的车身外形尺寸 (7)2.2、轴承的结构 (8)23、轴承主要参数设计 (8)2.4、基本额定动、静载荷的计算 (10)2.5、修正寿命L na的计算 (10)2.6、轮毂轴承设计与通用轴承设计的差异 (11)3、离合器分离轴承的设计 (11)3.1、离合器分离轴承的设计要素 (11)3.2、离合器分离轴承的设计与通用轴承设计的差异 (11)4、涨紧轮轴承的设计 (12)4.1、涨紧轮轴承的设计要素 (12)4.2、涨紧轮分离轴承设计与通用轴承设计的差异 (12)5、水泵轴连轴承的设计 (12)5.1、水泵轴连轴承的设计要素 (12)5.2、水泵轴连轴承设计与通用轴承设计的差异 (15)6、发电机单向皮带轮(OAP)的设计 (15)6.1、发电机单向皮带轮(OAP)的设计要素 (16)6.2、发电机单向皮带轮轴承设计与通用轴承设计的差异 (17)7、万向节的设计 (17)7.1、十字轴万向节的设计要素 (17)7.2、十字轴万向节轴承设计与通用轴承设计的差异 (17)8、球笼式万向节设计 (18)8.1、球笼式万向节的设计要素 (18)8.2、球笼式万向节轴承的设计与通用轴承设计的差异 (19)9、带座轴承设计 (19)9.1、带座轴承的设计要素 (19)10、关节轴承设计 (21)10.1、关节轴承的设计要素 (21)三、轴承设计1、深沟球轴承的设计1.1、外形尺寸1)、轴承的基本尺寸轴承公称内径d、轴承公称外径D、尺寸轴承公称宽度B按《GB/T 276滚动轴承深沟球轴承外形尺寸》的规定。
2)、装配倒角r1、r2按《GB/T 276滚动轴承深沟球轴承外形尺寸》的规定。
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干货高速电机转子设计以及电机轴承结构设计——轴承
设计“8不要”
高速电机的特点:
转速高、功率密度大、几何尺寸小,节约材料;转动惯量较小、动态响应较快;可与负载直接相连,省去传统变速装置,减小噪音提升系统效率;
高速电机广泛的应用前景:
高速磨床、空气循环制冷系统、高速离心压缩机、纺织、军工等。
高速电机可靠运行的关键:
转子的强度转子的动力学特性高速电机转子设计要求:?要有足够的强度?要有足够的刚度?满足临界转速要求?能使电机输出足够的功率高速转子综合设计流程图:
离心应力分析分析:磁钢与护套过盈可靠性分析:
利用护套保护转子,在高速电机中很很常见,护套一般采用非导磁合金钢或者碳纤维等材料。
非导磁合金钢护套对高频磁场起到一定的屏蔽作用,并能减小永磁体和转子轭中的高频附加损耗,同时导热性较好,有利于永磁体的散热,缺点是产生涡流损耗;碳纤维厚度薄,但是是热的不良导体,不利于永磁转子散热,对永磁体没有高频磁场屏蔽作用。
外加一薄层导电性能良好而不导磁的金属可以起到屏蔽高频磁
场的作用。
磁钢与护套过盈的有限元分析:除旋转状态外,还需要考虑静止状态、高温状态。
临界转速模态的定义: 模态即结构的固有频率,是结构在受到干扰时容易发生振动的频率,结构在固有频率下的变形称为主振动模态,也称为振型。
固有频率和振型的计算是一个特征值问题。
特征值对应固有频率,特征向量对应振型。
临界转速的定义:产生剧烈振动时的转速称为临界转速。
轴和轴系在工作时主要产生两类振动:横向振动、扭转振动。
横向振动(质心偏离回转轴线)产生的原因。
扭转振动(受到变化的力矩作用)产生的原因。
刚性支撑模态:
转速与临界转速:
轴承对临界转速的影响:陀螺转矩对临界转速的影响:轴系振动模态:
当机组串联运行耦联成一个多跨转子系统,整个机组轴系有其自身的动力特性,与各单转子之间的临界转速既有区别又有联系。
单转子平衡,连成轴系后也不能保证轴系中各转子的平衡,其主要原因有:单转子振型及临界转速在连成轴系后发生变化;转子联接时存在偏差;冷、热状态下机组平衡发生变化;耦联转子各自残余不平衡量的相位差引起的不平衡。
轴系振动模态:单转子与机组临界转速比较:
总结与展望高速电机发展势头良好,转子强度和临界转速是转子设计的基本,除了本文中提到的分析项目外,还需要做转子与轴过盈可靠性分析、装配应力与变形分析、工作状态应力与变形分析等。
为了做出更好的高速电机,机械、电磁、温度多场耦合设计亦是必然。
本文结构:轴承及与之相关的零部件,如端盖、轴承套、轴承内外盖、挡油盘等组合在一起称之为“轴承结构”,并非狭义的轴承本身的结构。
轴承在电机中的作用:支撑转子转子定位保证气隙大小均匀减小摩擦,降低损耗中小型电机中,深沟球轴承最常用。
深沟球轴承的结构:外圈、内圈、保持架、滚动体、防尘盖(密封盖)深沟球轴承的优势:优良的轴向和径向承载能力,使之成为中小型电机的首选可以通过波形垫圈施加预负载,使电机运行更加安静、可靠不同的密封方式适应不同的需要使用宽温油脂,可以运行与更宽广的温度范围
轴承设计需要考虑的以下问题:·尺寸·负荷大小方向·转速·定速、变速、高速·轴及轴承座材料·负载驱动方式·电机安装方式·噪音要求·温度·要求轴承寿命·润
滑·维护·状态监测制造类:制造可行性、精度、运输、安装工具
轴承设计主要包括两部分工作:轴承选型、轴承结构设计。
轴承选型,机械设计手册和大厂的轴承手册都有详细方法。
轴承结构设计针对不同类型的电机差异很大,轴承又是一个易损部件,电机机械部分的故障大部分集中在轴承处。
暂时没能力系统完整的阐述电机轴承结构设计,但是对于采用滚动轴承的电机,在其轴承结构的设计中可以做到以下的“八不要”,提升电机安全运行的可靠性!(1)不要使轴承受到挤压滚珠或滚子在滚道中能轻松自如地旋转,是因为它们与轴承内、外套间有游隙存在。
若轴承套受到挤压,游隙就会变小,因为轴承游隙的数值很小,所以对游隙的变化很敏感。
因此,轴承最怕受到挤压。
在轴承诸多的损坏原因中,挤压居首位。
( 2) 不要使轴承过热要想使轴承不过热,除轴承处的散热状况好,减少本身的发热外,还要尽量让它远离热源—定、转子绕组。
①改善轴承处的通风散热状况通风散热结构及路径应考虑轴承处的冷却;带有内循环通风的电机,应使经过热交换被冷却的内循环气流,优先考虑吹拂到轴伸端的轴承; 与轴承配合的零部件尽量加些散热筋; 安装尺寸允许时,外风路的气流在逸散到电机周围之前,可以借助挡风板先吹拂到轴伸端的轴承外盖处再逸散到周围。
②尽量不要采用“三轴承”结构,“三轴承”结构有两个缺点: 容易发热; 不便拆装。
因此,尽量不用。
③润滑脂的质量、牌号及加注量a.选用润滑脂时要用优质品,不要嫌贵。
否则会因小失大( 涂到轴
承上的并不多,见c) 。
b.润滑脂的牌号要能胜任电机的转速及使用环境。
c.加脂量要适当。
④其他a.皮带轮张力过大时应调节到合适的状态;b.若轴承游隙小,必要时更换大游隙轴承;c.加强监控,在轴承室较热的部位埋入热敏元件,用继电保护系统将温度控制在某一值上( 不超过70℃~75℃为宜) 。
d.轴承受挤压和别劲也是发热的隐患,应及早排除。
( 3) 不要别劲要保证使用中轴承不别劲,应注意以下3 点( 其中①、③与加工的关系较密切) :①与轴承有关的零部件的同轴度要保证电机装成后,两端轴承必须在同一条轴线上。
这就要求转子或转轴、端盖、轴承套、机座在加工时要精心,同轴度务必保证。
其中轴承套这个零件,从保证同轴度着眼,能不用最好不用。
因为有它时,轴承先装入轴承套,轴承套再装入端盖中,多一道径向配合的尺寸链,对于保证同轴度来说,显然不如将轴承直接装入端盖中好。
②轴承距l不宜太大。
L尽量遵循L <10d,式中,d—轴承内径mm。
若设计时,保证不了上式,应设法使l 小一点。
同时采取些补救措施。
如: 提高转子刚度( 铁心与转轴采用热套配合) ; 提高动平衡精度。
③使用中机座不要变形较大的铸铁机座及钢板焊接机座,时效必须到位。
尤其是形状不对称,结构上又比较“单薄”的焊接机座,在时效上决不可含糊,否则后患无穷。
( 4) 不要“干研”“干研”指轴承滚道中无润滑脂( 油) 。
电机出厂或修后重新组装时,加注润滑时都比较“慷慨”,不敢慢怠轴承。
虽然有些偶然原因,如现场工人没及时加润滑脂,招致轴承干研,但主要原因是以下两个。
①润滑脂牌号不能满足使用要求润滑脂对于转速、温度比较敏感。
应按照不同的使用状况选用不同牌号的润滑脂,几乎不存在“万能”润滑脂。
德国FAG 公司按照不同温度、转速、负载种类选用的5 种润滑脂用在不同的电机上,见下表(润滑脂牌号及适用范围):②轴承结构未能含住润滑脂
( 5) 不要被污染防止污染可以采取以下措施①电机的防护等级应能满足使用要求润滑脂中决不允许有灰尘混入。
除粉尘防爆及潜水电机外,国内电机的防护等级绝大部分是IP44、IP54,后者允许在有粉尘场所中使用。
对于轴承部分的防护,应注意以下五点。
a.电机装配现场要清洁无尘。
涂上润滑脂后应立即将轴承内、外盖装好,不能间歇。
b.IP54 的主要措施是在外盖处加橡胶密封圈。
橡胶密封圈有两种,见图( a) 、( b) ,两种结构的摩擦表面的粗糙度务必保证。
IP54 两种橡胶密封圈示意图c.橡胶密封圈容易老化,要按时更换。
d.轴承内盖处的防护也不容忽视,一是防止润滑脂进入电机内腔; 二是防止电机内腔的灰尘进入轴承室。
e.户外用的电机,应在外盖处加甩水环,见下图。
户外电机轴承结构示意图此外,对密封有特殊要求时,还可以采用“气动密封”
—将过压空气充入轴承室。
②润滑脂应能抵御现场的腐蚀性介质可采用-25℃,3 号锂基脂或-40℃,200-Ⅰ型高低温润滑脂。
( 6) 不要选用伪劣轴承
( 7) 不要使轴承受到意外的损伤①轴承应加热用套筒推到轴上。
②较大的电机应将转子两端同时吊起装端盖。
特别 2 极电机,气隙较大。
若将一端的轴承、端盖先装好( 有些厂家图省事,经常是先装好一端) ,转子靠定子铁心内径支撑,则转子呈倾斜状态。
除可调心的调心球轴承及调心滚子轴承外,在弯矩作用下的轴承均要受到损伤。
③较大的电机运输时,装车时最好让电机轴线与车行方向垂直,以免急刹车时啃伤轴承。
④大、中型电机出厂时最好加设使转子轴向固定的装置。
( 8) 不要使轴承内,外盖与轴相擦采取以下措施可以减少或避免内、外盖与轴相擦的故障①适当提高轴承内、外盖同轴度及内孔的加工精度,可以将间隙略微放大一点点。
②对于隔爆型电机,隔爆等级满足实际要求即可,隔爆等级切勿攀高,以免轴贯穿处间隙过小,增加内盖与轴相擦的或然率。
以上是滚动轴承在轴承结构设计时为避免或减少故障,提高质量应采取的“八不要”措施。
来源| 玩转电机设计。