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;。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。宁德全自动电机定子生产线维修电话
压紧套54通过凸缘540与连接片532的弧形的连接段连接,设置凸缘540的目的在于,由于连接片532沿定子铁芯的径向布置,这种结构为压紧套54环绕在护线套56的周围且压紧套54与护线套56同轴布置提供了便利的条件,同时使压紧套54与驱动机构53的连接结构的紧凑性提供了基础。如图27所示,在绕线工作时,压紧套54起到压紧定子铁芯90(工件)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绕线机的正常运行。压紧54的周面上设有开口541,设置该开口的目的在于:绕线机一次可以对定子铁芯上的三个骨架绕制漆包线,当三个骨架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,换到另外三个骨架上继续绕制,在不拆卸压紧套54和护线套56的情况下,挑线机构直接伸到压紧套54附近,从压紧套54上的开口中将漆包线挑起,因此,通过这种结构能够使绕线机具有高效且方便的优点。[0121]如图23、图25以及图26所示,第二驱动机构55设置在安装座51上。所述第二驱动机构55包括轴向平行于定子铁芯轴向的第二直线驱动器550以及压臂551,该第二直线驱动器550固定在安装座上,地,第二直线驱动器550为气缸,第二直线驱动器550还可以是油缸、丝杆机构、直线电机、齿轮齿条机构等。杭州新能源汽车电机定子生产线定做价格定子生产线采用先进的检测技术和设备,能够对产品质量进行检测和评估,确保产品的质量和安全性。
永磁无刷电机转矩脉动削弱方法综述[A];第十五届中国小电机技术研讨会论文摘要集[C];2010年3潘涌;李新华;庄百兴;;高速电动门无刷电机驱动控制策略研究[A];第十五届中国小电机技术研讨会论文摘要集[C];2010年4沈建新;;高速永磁无刷电机的若干设计要点[A];第十五届中国小电机技术研讨会论文摘要集[C];2010年5黄苏融;;永磁无刷电机无位置传感器控制研究[A];第十一届中国小电机技术研讨会论文集[C];2006年6杨萍;张洪钺;;基于双观测器的无刷电机闭环系统故障诊断[A];第16届中国过程控制学术年会暨第4届全国故障诊断与安全性学术会议论文集[C];2005年7皇甫宜耿;马瑞卿;杨永亮;;CPLD在无刷直流电动机控制器中的快速开发与应用[A];2006中国电工技术学会电力电子学会第十届学术年会论文摘要集[C];2006年8朱玉民;;基于DSP的无刷电机变频控制系统设计[A];第十届全国电冰箱(柜)、空调器及压缩机学术交流大会论文集[C];2011年9董敢;董桂岩;孔丽萍;;一种高精度无刷电机门控制系统的设计[A];中国计量协会冶金分会2011年会论文集[C];2011年10张砚;;dsPIC无刷电机的石油旋转阀脉冲控制器设计[A];第五届数控机床与自动化技术论坛、第18届中国西部国际装备制造业博览会专刊[C]。
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。定子生产线在降低成本和提高效益方面具有重要作用,它能够减少原材料浪费、提高生产效率等降低生产成本。
复杂航天器数字化装配仿真平台及应用研究[J];导弹与航天运载技术;2015年06期4胡晓芳;;解析运动力学在机械结构设计中的应用[J];山东工业技术;2015年16期5王利东;;解析机械设计制造及其自动化的技术[J];企业导报;2015年15期6宋静;熊海鸥;;基于WITNESS仿真的手工作业系统组织优化研究[J];金融经济;2015年12期7沈重;张家雄;战玉晓;陈尚;张世军;;基于DELMIA的复杂航天器数字装配技术与应用[J];航天制造技术;2015年01期8万建建;;U型装配线人员步行路线规划[J];科技资讯;2015年06期9冯江涛;肖小亭;赵娜;孙友松;阮卫平;李振石;王凯;;Delmia环境下的自动化冲压生产线设计及仿真分析[J];广东化工;2015年03期10谢峰;张于贤;;基于工序时间寻找生产线瓶颈的新方法[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2014年S2期中国硕士学位论文全文数据库条1刘斌;电梯平衡链快速冷定型的自动控制系统研发[D];江苏理工学院;2018年2杨少君;基于精益生产的气缸体生产线线平衡率提升方法及标准化流程研究[D];广西大学;2018年3凌冠耀;六关节喷涂机器人的位姿规划算法研究[D];广东工业大学;2018年4刘星;汽车座椅混流装配线平衡及投产排序研究[D];安徽工业大学;2018年5徐成。该生产线的智能化控制系统能够自动识别和排除生产中的异常情况,提高了生产效率。静安区半自动电机定子生产线维修
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