【摘 要】
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本文所要研究的异形线圈主要运用于风力发电、太阳能运用等新能源的开发利用中。随着国家对于新能源的开发利用,大规模生产此类异形线圈是十分必要的。然而,目前此类线圈的绕制
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本文所要研究的异形线圈主要运用于风力发电、太阳能运用等新能源的开发利用中。随着国家对于新能源的开发利用,大规模生产此类异形线圈是十分必要的。然而,目前此类线圈的绕制主要依靠人手绕制,导致产量低下,无法实现大规模生产。本文针对绕制此类的异形线圈,设计出绕制此种异形线圈的绕线装置,具体的工作如下: 本文所要研究的异形线圈结构复杂,绕制的漆包线线径较粗,要实现线圈的自动化绕制存在一定困难,针对此种情况,本文设计了适合绕制此种异形线圈的绕线设备,以替代原先的手工绕制,达到自动化绕制的目的。在此机构中,通过分析研究人手绕制的特点,设计了绕线装置的各个机构,主要包括两个蜗轮蜗杆机构、滚珠丝杠机构和气缸。并对承载较大的蜗轮蜗杆机构进行 ANSYS模态分析,以此分析其振动特性。 运用UG8.5建立绕线装置所需的零部件,并在UG8.5装配环境下对其进行虚拟装配,然后对装配模型进行简化,接着转换到仿真环境下,为了建立绕线装置的运动模型也就是虚拟样机,需要对简化的模型添加连杆、运动副、载荷和驱动。运用UG8.5的间隙检测和干涉检查功能,对组装好的虚拟样机进行间隙检测和干涉检查,以便检测在零件装配过程中存在的问题。并且利用UG8.5对绕线装置的虚拟样机进行了仿真分析。使用动态干涉检验操作对虚拟样机进行动态干涉检查,最后通过UG8.5的图表功能输出仿真分析的轨迹、速度、加速度、受力等曲线图,通过分析研究这些曲线对建立好的模型进行优化。 根据绕线装置的控制要求,本文设计了一种主、从控制的方案,通过上位计算机对下位机发送指令的方式达到控制的要求,上位计算机采用工业PC,下位机采用可控制编辑器(PLC)。通过将 PLC的高可靠性以及工业 PC强大的数据处理能力结合在一起,以此形成高性能的控制系统,通讯程序连接上、下位机之间的通讯功能。
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