Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Бабаянц, С. С. Микропроволочные элементы радиоустройств учебное пособие для подготовки рабочих на производстве

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
14.78 Mб
Скачать

Длина провода, наматываемого на шпулю, в метрах определяется числом оборотов шпули. Перед намоткой провода со шпули на сер­ дечник сбрасывают показания счетчика при помощи кнопки 17. При сбросе показаний счетчика рычаг необходимо вручную поста­ вить в крайнее верхнее положение. Отсчет числа витков при укладке провода на изделие происходит аналогично, но при этом зубчатое колесо 12 и эксцентрик 14 вращается по часовой стрелке.

I

Т р е т ь е н а п р а в л е н и е — подача изделия. Механизм подачи предназначен для передачи движения от привода к столикам круговой и секционной намотки. Эксцентрик 14 сообщает кулисе 19 возвратно-поступательное движение. Кулиса 19 через тягу 21 сооб­ щает колебательные движения рычагу 22, несущему собачку 29. Собачка через храповое колесо 28, цилиндрические колеса 35 и 36, червячную пару 34 и 33 передает прерывистое вращательное движение на ось 32 и столик для секционной намотки 54. Эта цепь обеспечивает укладку провода на сердечник с определенным шагом.

Величина подачи (шаг) регулируется в процессе работы пово­

ротом кулисы 20, с помощью маховика

50 и червячной пары 52

и 53. При повороте кулисы меняется

угол качания рычага 22,

несущего собачку. Собачка поворачивает храповое колесо. Ревер-

1 6 0

сирование подачи осуществляется перемещением ручки 26 и валика 27, на котором укреплен поводок 25, поворачивающий рычаг 23. Рычаг связан с прижимом 24, переключающим собачку 29. Собачка входит в зацепление с храповым колесом 28 правым или левым зубом, производя таким образом реверсивные подачи. Автоматичес­ кое реверсирование подачи при секционной намотке осуществляется упорами 31, которые закрепляются на оси 32. При вращении оси 32 упоры поочередно посредством диска 30 перемещают валик 27 то вправо, то влево, производя таким образом реверсирование подачи при секционной намотке.

При намотке провода на шпулю подачу выключают. Для этого рукояткой 37 выводят цилиндрическое прямозубое колесо 36 из зацепления с колесом 35. При работе на станке для круговой намотки движение от оси 32 через зубчатые колеса 49 и 51 передается на вал 43. От вала через зубчатые колеса 45, 46, 47, 38 и 39 приводятся во вра­ щение ролики 48, между которыми зажат тороидальный сердечник Т. Для совмещения оси сердечника с осью 32 рабочего столика 54 пред­ назначено устройство, которое позволяет при помощи маховика 41, червячной пары 42 и 44 и рычага 40 перемещать ось вращения шестерни 39 и ролика 48.

11-5. Эксплуатация станка СНТ-5

Для предохранения деталей станка от коррозии при транспорти­ ровке все незащищенные поверхности покрываются защитной смаз­ кой. Когда станок подготавливается к эксплуатации, защитная смазка удаляется уайт-спиртом, бензином или смесью бензина

сацетоном. Все поверхности насухо вытираются чистыми концами

исмазываются тонким слоем индустриального масла марки 30. Смазка трущихся поверхностей производится в соответствии с кар­ той смазки. Повернув от руки маховик ручного привода станка, проверяют исправность работы механизмов.

При наладке на станке монтируется столик для круговой намотки. Затем из шпули вынимают замок и устанавливают сердечник так, чтобы через его отверстие шпуля и челнок проходили с равномерным зазором. В шпуле закрепляют замок. Поджатием хомутика на стойке с бобиной регулируется натяжение провода, сматываемого с бобины. Конец провода с бобины закрепляется в двух отверстиях на шпуле. Затем, повернув челнок, вводят его зуб в отверстие шпули, включают правый реверс и наматывают на шпулю необходимое количество провода. Затем провод отрезается, конец его зачищают, перекидывают через съемник и закрепляют на тороидальном сер­ дечнике, прижав двумя-тремя витками провода.

Осмотр и очистка электрооборудования производятся по гра­ фику планово-предупредительных ремонтов, но не реже, чем один раз в три месяца. Для удаления пыли применяется пылесос, так как сжатый воздух их цеховой пневмосети загрязнен маслом и водой.

V26 Бабаянц *-*• 1^9 161

11-6. Станки для наматывания миниатюрных тороидальных элементов

К специфическим особенностям намоточных механизмов, пред­ назначенных для выполнения намотки миниатюрных тороидальных элементов, в отличие от обычных механизмов для тороидальной намотки, следует отнести: а) ограниченность размеров основных намоточных механизмов, которые не могут быть уменьшены беспре-

Рис. 11-5. Схемы механизмов для намотки миниатюрных тороидальных элементов

дельно; б) большое влияние жесткости проволоки на силу натяже­ ния; в) большие пластические деформации проволоки; г) ограни­ ченность запаса проволоки. В настоящее время создано большое количество разнообразных намоточных механизмов. Рассмотрим основные схемы типовых намоточных механизмов.

С х е м а п е р в а я (рис. 11-5, а). Используется в станках, предназначенных для наматывания обмоток на тороидальные сердечники с внутренним диаметром после наматывания не менее чем 3 мм. Тип станка СНТ-ЗУ. Провод 1, предварительно намотан­ ный в спираль, вставляют в кольцевой пустотелый челнок-шпулю 4. Один конец провода через конус 2 и ролик 3 (или несколько штырей) пропускают в отверстие челнока и крепят на тороидальном сердеч­ нике 5, который устанавливается через замок 7. При вращении

1 6 2

челнока производится наматывание провода. Чтобы провод не про­ висал и не скручивался, его пропускают через две полированные пластины 6. Для намотки провода различного диаметра станок имеет несколько смежных челноков. Диаметр кольцевого челнока 1,5 мм. Однако уменьшение диаметра челнока привело к снижению надежности работы механизма. Дальнейшее уменьшение размеров челнока-шпули резко понижает надежность работы такого меха­ низма. Беспредельно уменьшать диаметр челнока нельзя, так как снижается его механическая прочность.

С х е м а

в т о р а я (рис. 11-5, б). Используется- в

станках

типа СНТ-1,5

для элементов, имеющих после наматывания

размер

внутреннего диаметра не менее 1,5 мм. Пустотелый челнок заменен на кольцевой челнок типа изогнутой иглы. Запас провода /, пред­ варительно намотанный в спираль, надевается на тонкую часть челнока 2. Это позволило уменьшить внутренний диаметр наматы­ ваемого элемента до 1 мм. Провод натягивается благодаря трению о конус утолщенной части челнока 3 и об отверстие «ушко» в челноке, а также за счет жесткости провода. Челнок приводится в действие

специальным

захватывающим механизмом.

С х е м а

т р е т ь я . Используется в станках типа СНТС-0,5

для элементов, имеющих после наматывания размер внутреннего

диаметра

не

менее 1,0 мм. На схеме намоточного механизма

(рис. 11-5,

в),

состоящего из кольцевого челнока 1, показана после­

довательность образования одного витка. Необходимый для нама­ тывания провод 4 размещается на роликах 3, выполняющих роль шпули. При такой конструкции через отверстие тороидального сер­ дечника 2 проходит челнок и запас провода.

Ч е т в е р т а я с х е м а , предложенная изобретателем Б.С. Его­ ровым, используется в станках типа СНТЕ-1,5. Эти станки после

163

модернизации обеспечивают наматывание элементов, имеющих размер внутреннего диаметра не менее 0,7—0,8 мм. Челнок 6 выполнен в виде вязального крючка (рис. 11-6).

Все схемы намоточных механизмов используют разомкнутый запас провода и построены на том, что провод в процессе наматы­ вания многократно огибает поверхность с небольшим радиусом

кривизны,

соизмеримым

с диаметрами

наматываемых проводов.

В случае

применения

1,

2 и 3 схем наматывания минимальный

диаметр

для челнока

выбирают по формуле: D4 Ss 9dR, где D4 —

диаметр

челнока (иглы),

dn — наружный

диаметр (провода с изо­

ляцией).

Для четвертой схемы наматывания минимальный диаметр чел­

нока

выбирается по формуле D4 ^

Х9dH, где

X — поправочный

, .

л

«пр + 20

где пп[) — коли­

коэффициент на усталость провода, X — — ^ — ,

чество ходов провода одним и тем же участком по крючку чел­ нока.

Отрезок наматываемого провода имеет ограниченную длину. Технические характеристики намоточных станков для много­ слойной намотки миниатюрных тороидальных элементов приведены

Таблица 11-3

 

 

 

 

 

 

 

Тип станка

 

 

Наименование

 

 

 

 

 

Модернизи­

 

 

СНТ-ЗУ

СНТ-1,5

СНТЕ-1,5

рованный

СНТС-0,5

 

 

 

 

станок

 

 

 

 

 

 

 

 

СНТЕ-1,5

 

Диаметры

наматываемых

 

 

 

 

 

 

проводов,

м м

диаметр.............................от­

0,05-0,35 0,07-0,15 0,05-0,15

0,05 -0,15

0,08 -0,12

Наименьший

 

 

 

 

 

 

верстия

изделия

после

 

 

 

 

 

 

намотки,

м м

.............................

 

2 , 6

1,5

1,5

0,9

0 ,5 - 0 ,8

 

 

 

 

(при

высо­

 

 

 

 

Наименьший

наружный

те 9

мм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диаметр изделия до на­

 

 

 

 

 

 

мотки, м м ...................

наружный....

4,5

3

3

1,5

4

Наибольший

 

 

 

 

 

 

диаметр

после

намот­

 

 

 

 

 

 

ки, м м ............................................

 

 

 

50

 

1 2

5,5

6

6

Наибольшая высота изде­

 

 

 

 

 

 

лия после намотки, мм

30

 

6

3,5

4

 

Запас длины

провода, м

6

0,25

0,35

 

 

 

 

 

(для про­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вода

 

 

 

Скорость намотки, вит-

 

Ф

0,07 нм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ков /м ин .................................

регулирования

100-600

20—300

90

90

45

Пределы

 

 

 

 

 

 

центрального

угла при

 

 

 

 

 

 

секционной намотке, град

3 0 -1 8 0

 

164

втабл. 11-3. Наиболее универсальной характеристикой обладают станки типа СНТЕ-1,5, которые являются наиболее перспективными

впроизводстве миниатюрных тороидальных элементов.

11-7. Назначение и техническая характеристика станка СНТЕ-1,5

Станок типа СНТЕ-1,5 предназначен для многослойной и одно­ слойной круговой намотки тороидальных катушек с наименьшим внутренним диаметром после намотки 1,5 мм. После модернизации, которая заключалась в изменении размеров механизмов, уклады­ вающих провод, станок позволяет наматывать тороидальные катушки с минимальным внутренним диаметром 0,9 мм. Намотка произво­ дится: проводом ПЭВ-2 диаметром от 0,06 до 0,15 мм и проводом ПЭЛШО диаметром от 0,05 до 0,15 мм.

На станке можно выполнять намотку катушек на тороидальных сердечниках с прямоугольным, квадратным и круглым сечением. Производительность станка до 150 шт. изделий при шестисекци­ онной и до 800 шт. при односекционной намотке. Станок прост по конструкции, удобен и надежен в эксплуатации.

На рис. 11-6 показаны восемь основных положений взаимодей­ ствия деталей механизма станка, образующих один виток обмотки.

I. Нижний крючок 6 находится в крайнем верхнем положении, один конец заготовки провода в держателе 2 на нужном расстоянии, другой конец заводят в зев крючка.

II. Нижний крючок 6, захватив провод 1, протягивает его через отверстие тороида 4 и укладывает в паз головки. Верхний 2 и ниж­ ний 3 держатели двигаются в крайнее среднее положение.

III. Нижний держатель 3 при подходе к крайнему среднему положению отходит влево, верхний держатель 2 становится в цент­ ральное положение, дает возможность пройти роликообразному крючку 7 в крайнее верхнее положение, а нижний держатель 3 отводит провод в левое крайнее положение, дав возможность пройти роликообразному крючку 7.

IV. Верхний крючок 7, придя в крайнее нижнее положение, начинает обратное движение; нижний держатель 3, двигаясь в край­ нее правое положение, заводит провод в зев роликообразного крючка. Поворот тороида 4 на шаг намотки продолжается с помощью направляющих роликов 5.

V. Верхний крючок 7, захватив провод I, протягивает его в паз канавки держателя 2. Верхний и нижний держатели двигаются в переднее положение, подача тороида 4 на шаг намотки заканчи­ вается.

VI. Верхний крючок уложил провод в паз головки. Верхний 2

инижний 3 держатели двигаются к переднему положению. Подходя к тороиду, верхний держатель подводит провод к центру тороида

иостанавливается, нижний крючок направляется к центру то­

роида.

6 С, С, Бабаянц— И4Э

165

VII. При подходе крючка к центру отверстия тороида 4 верхний держатель 2 начинает двигаться вперед и отводит провод влево, дав возможность пройти крючку через отверстие тороида 4.

VIII. Нижний крючок 6, захватив провод 1, протягивает его через отверстие тороида 4.

11-8. Конструкция и работа основных узлов станка СНТЕ-1,5

Станок состоит из следующих основных механизмов (рис. 11-7): головки; механизма подачи тороида; держателя для закрепления

Рис. 11-7. Схема станка для намотки миниатюрных тороидальных эле^ ментов

и раскладки выводов; приспособления для нарезки заготовок; держателя заготовок; счетчика.

Головка является основным механизмом станка. Вал 1 головки получает начальное движение в пределах 260° от кривошипа разда­ точного вала редуктора через шатун, шестерню 3 и зубчатый сектор 4. На валу 1 головки имеются: крючкодержатель 37, с протягивающими провод крючками 36 вязального типа с роликом, а также пру­ жины 2, выполняющие роль противовесов. Противовесы сглаживают ударные нагрузки при изменении напряжения. Для предохранения от выпадания провода из Т-образного паза в процессе намотки по всей длине зазоров, предусмотренных для прохождения хвосто­ вой части, установлены через каждые 50 мм вырезы-ловушки и пружинные клапаны 38.

166

При прохождении крючков по зазорам пружинный клапан 26 под давлением на него округленной хвостовой части крючка под­ нимается и пропускает крючок как в одну сторону, так и в другую. После прохождения хвостовой части крючка зазор перекрывается. В момент выхода из зацепления провода с крючком провод, захва­ ченный другим крючком, попадает в специальный вырез-ловушку, а затем в Т-образный паз. Плавающие кулачки 32, 34 и 35 регули­ руют закладывание провода в зев крючка и управляют нитеводителем с помощью ползуна 42 и шарикоподшипника 40. При под­ ходе плавающих кулачков в крайнее положение хвостовая часть нитеводителя 41 опускается в углубление, расположенное на боковой части центрального кулачка 28, который установлен, на валу 1.

При опускании в углубление хвостовой части нитеводителя 41 противоположная часть его отводит провод в сторону и приводит в движение кулачок 32, который перемещается по своему радиусу до упора 29. Подойдя вплотную к упору, кулачок поднимает округ­ ленную хвостовую часть нитеводителя 41. Затем плавающий кула­ чок под действием пружины 33 отходит от упора-регулятора поло­ жения нитеводителя 41. И когда центральный кулачок, на оси с которым жестко закреплен крючкодержатель, делает обратное движение, хвостовая часть скользит по поверхности плавающего кулачка, проходя такое расстояние, которое обеспечит захват крючком провода.

Работа плавающего кулачка 35 заключается в том, что при под­ ходе к крайнему положению хвостовая часть нитеводителя 39 под действием пружины опускается во впадину на боковой части центрального кулачка 28, обеспечивая проход крючка 36.

При образовании витка провод попеременно протягивается крючками и укладывается в Т-образные пазы, натяжение провода осуществляется за счет трения его о рабочую поверхность крюч­ ков во время намотки. Поверхность радиальной части централь­ ного кулачка 28 обеспечивает программное перемещение нитеводителей, а шарикоподшипник 40, установленный на ползуне 42, обес­ печивает плавность перемещения нитеводителей. Для временного закрепления концов наматываемого провода станок снабжен зажим­ ными планками 25, 30 и осью 31.

Система управления механизмом подачи тороида дает возмож­ ность производить поворот тороида, не вынимая его из зажимных роликов 21, а также производить регулировку шага подачи при вклю­ ченном станке, меняя направление. Подача тороида осуществляется после каждого витка. Механизм подачи и поворота тороида и сис­ тема управления состоит из следующих деталей: рычага с двумя собачками 17, храпового колеса 18, центрирующего диска 19, шкалы, кронштейна 13, планки 9, пружины 20, втулки 14, рычага 11, собачки 12. Поворот тороидального микроэлемента на шаг подачи осуществляется следующим образом. Шток 15 давит на конец рычага 11, закрепленного на хвостовой части заслонки 10. Противо­ положный. конец рычага 11 имеет собачку 12, которая передает

6 *

167

 

давление штока храповому колесу 18 и приводит в действие механизм поворота 16, 23, 24. Придерживая пальцем кнопку штока 15, нужно двигать планку 9 в ту или другую сторону. Выбрав нужное положе­ ние тороида визуально, надо отпустить кнопку и под действием пружины 20 зубья рычага-собачки 17 выйдут из зацепления. Йосле этого следует отвести планку в такое положение по шкале, которое обеспечит необходимое направление механической подачи тороида.

Выводные концы секционных обмоток необходимо держать в слегка натянутом состоянии, так как незакрепленный вывод спружинит и при намотке другой секции виток попадет в зев крючка. Для предупреждения этого применяется держатель 22, состоящий из листовой резины, закрепленной между двумя металлическими планками 27, разрезанной но кругу с шагом 10 мм и установленной вокруг зажимных роликов.

Перед намоткой на стойку надевается бобина с наматываемым проводом. Начало провода зажимается в держатель 6, после того как предварительно выдвинуто два штифта 7. Затем производят намотку провода на штифты. Намотав нужное количество витков, заготовку провода разрезают.

Заготовки укрепляют в держателе 43 по порядку наматываемых секций, а затем на время намотки ставят в держатели 5, находящи­ еся на нужном расстоянии от центра тороида.

Счетчик состоит из корпуса, храпового колеса и шкалы. На шкале устанавливаются, в соответствии с заданной программой намотки, упоры, которые, действуя на рычаг механизма привода, производят выключение электродвигателя станка. Максимальное число витков, фиксируемое счетчиком, — 200.

11-9. Эксплуатация станка СНТЕ-1,5

Станок устанавливается на верстаке без крепления и надежно заземляется путем присоединения к цеховому контуру заземления. Все осмотры и ремонты механизмов станка производятся только при отключенном электрооборудовании станка. Регулировка станка на ходу запрещена. При необходимости наладки электрооборудова­ ния под напряжением работу следует производить только в специ­ альных резиновых перчатках и на резиновом коврике.

Прежде чем приступить к работе на станке необходимо осмотреть его общее состояние, проверить исправность пускового устройства. Поворачивая механизм вручную, следует убедиться, что станок исправен. Вращение должно быть легким и плавным, без заеданий. Убедившись в исправности механизмов, станок можно опробовать на холостом ходу. При появлении сопротивления вращению необ­ ходимо установить причину и устранить ее.

Настройка станка выполняется в следующем порядке: на шкале счетчика витков устанавливается число, соответствующее коли­ честву витков, которое необходимо намотать на тороидальный сердечник. Для намотки вытаскивается отрезок провода необхо­

168

димой длины и подводится под крючок иглы, пропущенной через отверстие тороидального сердечника, предварительно зажатого в ведущих роликах. После этого выполняют один-два оборота вручную, с целью закрепления конца провода, и включают ста­ нок.

В процессе эксплуатации следует обратить особое внимание на бережное отношение с иглами. Нарушение размера радиуса игл может привести к несогласованию работы их с верхним или ниж­ ним ползунами и непопаданию в центр тороидального сердечника, в результате чего происходит поломка игл. Не допускается попа­ дание провода между шестернями привода и вращающими сердечник. Необходимо следить за чистотой поверхности пазов и поверхностей всех движущихся деталей.

Смазка всех трущихся частей производится маслом индустри­ альным марки 30, которое следует наносить тонким слоем. Смазка производится не реже двух раз в месяц. Не реже одного раза в год все подшипниковые узлы разбираются, промываются, просуши­ ваются и набиваются новой смазкой.

11-10. Станки для обмотки сердечников изоляционными лентами

По аналогии с классификацией станков для тороидальной намотки оплетневочные станки делят на две группы: с замкнутым и разом­ кнутым запасом изоляционных лент. К первой группе относятся

станки СНТЛ-1 и

ВМ-14,

действие

которых

основано на

том

же

принципе, что и станков

 

 

 

 

 

 

 

с кольцевой иглой и не­

 

 

 

 

Таблица

11-4

сущими роликами. Стан­

\

 

 

 

Тип станка

 

ки могут быть исполь­

Наименование

 

СНТЛ-1

ВМ-14

зованы

при

оплетнев-

 

 

 

 

ке хлопчатобумажными,

Ширина изоляционной

лен­

 

 

 

фторопластовыми,

стек­

4 - 6

г

00 "-"Г

лянными и другими лен­

ты, м м ........................................

1 -

Наименьший диаметр, отвер­

 

 

 

тами. Ко второй группе

стия

тороидального

изде­

 

 

 

относится

станок

для

лия, м м ....................................

18

12

 

оплетневки

 

катушек

Наименьший

наружный раз­

 

 

 

электромашин.

Техни­

мер

. тороидального

изде­

 

 

 

лия,

м м ....................................

50

 

 

ческие

характеристики

Наибольшая

высота

изде­

 

_

 

станков

 

СНТЛ-1

и

лия,

мм ....................................

2 5

 

 

 

 

ВМ-14

приведены

табл.

Наибольший

диаметр

руло­

1 6 0

_

 

11-4.

 

 

 

 

на ленты, м м .........................

 

 

 

настольного

Вместимость шпули, м

, . .

1 1 - 2 5

Станки

 

 

 

 

 

 

 

типа состоят из следую­ щих основных узлов: челнока с приводом, стола для установки

сердечника, барабана для заправки ленты и рычагов управления. Обмотка миниатюрных тороидальных сердечников с шириной

ленты менее 4 мм выполняется вручную.

169

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ