一体化中药粉碎机虚拟装配技术[J];南京理工大学学报;2011年06期8陈远龙;崔玮;何其昌;;基于DELMIA的支重轮装配工艺评估与优化方法[J];工程机械;2011年12期9施英莹;刘志峰;张洪潮;胡迪;;基于蟑螂算法的产品拆卸序列规划[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2011年11期10王伟;杨润党;;基于DELMIA的船舶建造流程仿真[J];造船技术;2011年02期中国硕士学位论文全文数据库条1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2张兆智;基于UMAC串并混联汽车喷涂机器人控制系统研究[D];电子科技大学;2014年3付郁;S公司发动机总装线生产系统建模及改善研究[D];沈阳工业大学;2014年4张明;白酒包装自动码垛机器人的研制[D];四川理工学院;2013年5陈维余;DYC公司总装生产线平衡问题研究[D];山东大学;2012年6王崇果;M公司服务器产品生产线平衡改善研究[D];华南理工大学;2012年7陈军;多自由度机械臂实时仿真系统研究[D];哈尔滨工程大学;2012年8钟文;不锈钢锅冲压成形自动上下料系统开发[D];广东工业大学;2011年9王丽芳;基于工业工程的空气过滤器装配线改进研究[D];山西大学;2011年10陈森源;起重机底盘装配线线平衡研究[D];吉林大学。定子生产线能够实现生产过程的自动化和智能化,提高生产效率和产品质量的同时,也降低生产成本和人工成本。宝山区新能源汽车电机定子生产线销售厂家

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。宝山区新能源汽车电机定子生产线销售厂家定子生产线在保障生产安全方面也具有重要意义,它能够通过自动化和智能化设备降低人工操作风险。

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;。
以及与线嘴机构活动连接的第二连接部326。所述连接部325的表面为球面,连接部325插入到推头320的环形槽322中后,由环形槽两侧的凸起323对连接部形成限制,从而与推头320形成活动连接,并使连接部325在两侧的凸起323范围内可以活动。[0100]如图7、图8、图12、图13以及图14所示,盖33与绕线头31固定连接,具体地在盖33上设有轴向的安装孔,以及在绕线头31上设有轴向的螺纹孔,螺钉穿过盖33上的安装孔后与绕线头31上的螺纹孔螺纹连接,将盖33和绕线头31紧固为一体。盖33与绕线头31连接的一端设有至少一部分与绕线头上的各个安装槽311相对应的槽330,地,槽330的长度与盖的直径相等,槽330的长度远大于所述安装槽311的长度,因此,本实施方式中,槽330只有一部分与安装槽311相对应,当然,设计成这样的结构主要是与后面的线嘴机构34的结构有关,对于该因素,请见下面线嘴机构的详细说明。所述盖33上的槽330为三个,各个槽330的侧壁上设有台阶331,相邻两个槽330中的台阶的高度之差大于1mm。沿盖33的轴向设有孔332,盖33的另一端设有凹槽333,该凹槽33与所述孔332连通。在凹槽中设置一个汇线板334,该汇线板334上设有供漆包线穿过的通孔335,该通孔的孔口为具有弧面的喇叭口。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。

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该压臂551的一端与第二直线驱动器的动力输出端连接,压臂551的另一端与护线套56固定连接。所述的压臂551呈“L”形,压臂551沿着定子铁芯的径向布置,压臂551的一端与一个第二垂直移动座552连接,该第二垂直移动座552分别与第二滑块516和第二直线驱动器550的动力输出端连接。[0122]护线套56沿定子铁芯90轴向布置,护线套56的一端与第二驱动机构连接,所述压紧套54环绕在护线套56的周围且压紧套54与护线套56同轴布置。所述护线套56包括至少具有一个开口端的护线套本体560,沿护线套本体560开口端轴向延伸的压线舌561,该压线舌561的壁厚小于护线套本体560的壁厚;在护线套56的周面上至少设有一个缺口562,该缺口562从压线舌561的远离护线套本体560的端部延伸到护线套本体560上。[0123]如图27所示,在绕线工作时,压紧套54压在定子铁芯90的外圆台阶91上,起到轴向压紧定子铁芯90的作用,使定子铁芯90在绕线的受力过程中不松动和走位保证了机器的正常运行。本实用新型的绕线机一次可以对定子铁芯90上的三个骨架90a绕制漆包线,当三个骨架90a上绕制的匝数达到要求时,则需要通过挑线机构70将漆包绕挑出,换到另外三个骨架90a上继续绕制,这时通过挑线机构直接伸到压紧套54附近。宝山区新能源汽车电机定子生产线销售厂家