电性能可靠性设计
发布时间:2012/5/4 20:25:45 访问次数:736
在微特电机的性能设计时应JW1FSN-DC12V考虑性能容差和裕度,保证产品在寿命周期内不致出现性能失效。应充分估计到设计、制造过程中的诸多因素。
①磁性材料磁性能的温度系数,热处理的稳定性,机加工对磁性能的影响以及磁性能的离散性。
②导线线径公差及线圈尺寸公差。
③线圈匝数公差。
④气隙(转子外径和定子内径间)公差。
⑤磁路容差、漏磁估计、齿槽效应、电枢反应。
⑥计算的准确度。
结构可靠性设计
微特电机结构除保证性能要求外,应从以下方面保证其可靠性:
①整体结构在机械应力(冲击、振动、加速度等)作用下的可靠性。
②保证在环境气候条件下产品性能的稳定性。
③为减小微特电机摩擦转矩,保证运转灵活和产品寿命,需合理选择轴承和配合公差,按工作温度选择润滑剂。
④对可修复的或不可修复的微特电机,都要求安装可靠、替换及维修方便。
工艺可靠性设计
为了使微特电机的固有可靠性得到保证,工艺是关键、通过工艺设计、工艺试验来确定最佳工艺路线、工艺方法和工艺参数。对关键工艺和关键工序要严格地进行控制。
工艺设计尽可能采用先进的、成熟的工艺方法和采用自动化程度高的设备、仪器和仪表,并加强控制和提高零部件的一致性,提高装配互换性,减少其对微特电机固有可靠性的影响。
①磁性材料磁性能的温度系数,热处理的稳定性,机加工对磁性能的影响以及磁性能的离散性。
②导线线径公差及线圈尺寸公差。
③线圈匝数公差。
④气隙(转子外径和定子内径间)公差。
⑤磁路容差、漏磁估计、齿槽效应、电枢反应。
⑥计算的准确度。
结构可靠性设计
微特电机结构除保证性能要求外,应从以下方面保证其可靠性:
①整体结构在机械应力(冲击、振动、加速度等)作用下的可靠性。
②保证在环境气候条件下产品性能的稳定性。
③为减小微特电机摩擦转矩,保证运转灵活和产品寿命,需合理选择轴承和配合公差,按工作温度选择润滑剂。
④对可修复的或不可修复的微特电机,都要求安装可靠、替换及维修方便。
工艺可靠性设计
为了使微特电机的固有可靠性得到保证,工艺是关键、通过工艺设计、工艺试验来确定最佳工艺路线、工艺方法和工艺参数。对关键工艺和关键工序要严格地进行控制。
工艺设计尽可能采用先进的、成熟的工艺方法和采用自动化程度高的设备、仪器和仪表,并加强控制和提高零部件的一致性,提高装配互换性,减少其对微特电机固有可靠性的影响。
在微特电机的性能设计时应JW1FSN-DC12V考虑性能容差和裕度,保证产品在寿命周期内不致出现性能失效。应充分估计到设计、制造过程中的诸多因素。
①磁性材料磁性能的温度系数,热处理的稳定性,机加工对磁性能的影响以及磁性能的离散性。
②导线线径公差及线圈尺寸公差。
③线圈匝数公差。
④气隙(转子外径和定子内径间)公差。
⑤磁路容差、漏磁估计、齿槽效应、电枢反应。
⑥计算的准确度。
结构可靠性设计
微特电机结构除保证性能要求外,应从以下方面保证其可靠性:
①整体结构在机械应力(冲击、振动、加速度等)作用下的可靠性。
②保证在环境气候条件下产品性能的稳定性。
③为减小微特电机摩擦转矩,保证运转灵活和产品寿命,需合理选择轴承和配合公差,按工作温度选择润滑剂。
④对可修复的或不可修复的微特电机,都要求安装可靠、替换及维修方便。
工艺可靠性设计
为了使微特电机的固有可靠性得到保证,工艺是关键、通过工艺设计、工艺试验来确定最佳工艺路线、工艺方法和工艺参数。对关键工艺和关键工序要严格地进行控制。
工艺设计尽可能采用先进的、成熟的工艺方法和采用自动化程度高的设备、仪器和仪表,并加强控制和提高零部件的一致性,提高装配互换性,减少其对微特电机固有可靠性的影响。
①磁性材料磁性能的温度系数,热处理的稳定性,机加工对磁性能的影响以及磁性能的离散性。
②导线线径公差及线圈尺寸公差。
③线圈匝数公差。
④气隙(转子外径和定子内径间)公差。
⑤磁路容差、漏磁估计、齿槽效应、电枢反应。
⑥计算的准确度。
结构可靠性设计
微特电机结构除保证性能要求外,应从以下方面保证其可靠性:
①整体结构在机械应力(冲击、振动、加速度等)作用下的可靠性。
②保证在环境气候条件下产品性能的稳定性。
③为减小微特电机摩擦转矩,保证运转灵活和产品寿命,需合理选择轴承和配合公差,按工作温度选择润滑剂。
④对可修复的或不可修复的微特电机,都要求安装可靠、替换及维修方便。
工艺可靠性设计
为了使微特电机的固有可靠性得到保证,工艺是关键、通过工艺设计、工艺试验来确定最佳工艺路线、工艺方法和工艺参数。对关键工艺和关键工序要严格地进行控制。
工艺设计尽可能采用先进的、成熟的工艺方法和采用自动化程度高的设备、仪器和仪表,并加强控制和提高零部件的一致性,提高装配互换性,减少其对微特电机固有可靠性的影响。
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