[发明专利]一种用于磁脉冲成形的螺线管线圈在审

专利信息
申请号: 201510531037.1 申请日: 2015-08-26
公开(公告)号: CN105047356A 公开(公告)日: 2015-11-11
发明(设计)人: 于海平;李春峰 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学
主分类号: H01F7/06 分类号: H01F7/06;H01F5/00;B21D26/14;B21D37/00
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 杨晓辉
地址: 150001 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 脉冲 成形 螺线管 线圈
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于磁脉冲成形的螺线管线圈,属于用于把金属零件或制品或金属零件与非金属零件的简单装配或拆卸的机械领域。

背景技术

磁脉冲成形是利用脉冲磁场力驱动板材或管材变形的零件成形制造技术。在成形过程中,工件变形速率达到几十——几百米/秒,因此,磁脉冲成形属于典型的高速率成形技术之一。磁脉冲成形得到广泛的应用,具有如下技术优势:1)变形速率高,难变形材料成形极限显著提高;2)使用单面模具,模具结构简单;3)工艺参数简单,室温成形,成形精度高,首末件尺寸一致性好。鉴于上述成形技术特点,磁脉冲成形技术适合于小批量、多样化的生产需求,易于进行自动化生产。

磁脉冲成形系统主要包括磁脉冲成形设备——用于储存和释放电能,线圈——是主要成形加工工具、用于实现电能向磁场能和变形机械能转化,工件——被加工部分、用于实现加工目的。磁脉冲成形技术的加工能力主要取决于磁脉冲成形设备能量水平、线圈寿命和放电回路系统参数的优化设计。其中,线圈是主要因素,在磁脉冲成形加工过程中,它承受作用于变形工件的等值、反方向的脉冲作用力、焦耳热作用,因此需要足够的结构强度和散热能力,否则在批量生产过程中,脉冲大电流通过线圈产生的焦耳热累积,导致线圈产生足够的温升,如几十次连续充放电后,线圈从室温升高到150摄氏度。如没有采取有效的措施强制冷却,使线圈温度降低到允许范围内,则线圈绝缘材料会失效、线圈会损坏。

目前,在磁脉冲成形技术研究中,每天几十次的放电成形加工,仅通过线圈自身散热即可达到降温要求。而在脉冲强磁场领域,通常把线圈置于液氮等冷却介质中降温冷却,但这种方式不适于磁脉冲成形生产要求。目前,轻量化、多功能化结构件的生产需要对磁脉冲成形技术提出新要求,即需要该技术具备快速反应特点,同时又要满足小批量、多样化的要求。因此,除了强度、能量转化效率等要求外,还需要线圈克服焦耳热导致的系列问题。否则,持续磁脉冲成形加工过程产生的快速温升将将导致结构强度、绝缘能力降低,进而导致线圈失效和损毁,最终使成形生产链条破坏。因此,急需发明新的线圈结构,以满足上述生产对线圈的技术需求。

发明内容

本发明的目的是提供一种用于磁脉冲成形的螺线管线圈,以解决由于脉冲大电流通过线圈产生的焦耳热累积,高温导致线圈的绝缘材料失效,从而使线圈损坏,难以适用于批量生产的问题。

本发明为解决上述技术问题采取的技术方案是:

一种用于磁脉冲成形的螺线管线圈,它包括匝线、匝线用绝缘套和绝缘加固套,所述匝线从上到下缠绕形成筒状结构,所述筒状结构的内部为线圈加工区,所述芯轴位于匝线内并与匝线间隙设置,管坯设置在芯轴和匝线之间的间隙内,匝线上套装有匝线用绝缘套,匝线外套装有绝缘加固套,所述绝缘加固套内加工有多条冷却通道,每条冷却通道从上至下贯通绝缘加固套的纵向长度。

一种用于磁脉冲成形的螺线管线圈,它包括匝线、匝线用绝缘套和绝缘加固套,所述匝线从上到下缠绕形成筒状结构,所述筒状结构的内部为线圈加工区,所述芯轴位于匝线内并与匝线间隙设置,管坯设置在芯轴和匝线之间的间隙内,匝线上套装有匝线用绝缘套,匝线外套装有绝缘加固套,所述绝缘加固套内加工有至少一条冷却通道,冷却通道沿绝缘加固套的圆周方向设置。

一种用于磁脉冲成形的螺线管线圈,它包括匝线、匝线用绝缘套和绝缘加固套,所述匝线从上到下缠绕形成筒状结构,所述筒状结构的内部为线圈加工区,所述芯轴位于匝线内并与匝线间隙设置,管坯设置在芯轴和匝线之间的间隙内,匝线上套装有匝线用绝缘套,匝线外套装有绝缘加固套,匝线内加工有空腔,匝线的空腔为冷却通道。

本发明具有以下有益效果:

本发明为内嵌冷却通道的线圈结构,在满足结构强度的前提下,通过冷却通道相邻于匝线或与匝线结合在一起的方式,实现线圈放电过程产生的焦耳热得以有效去除,从而有效控制线圈工作温度,实现高频率、长时磁脉冲成形制造,通过冷却通道的设置可使本发明的温度在70摄氏度以下。本发明结构简单、易加工,制造成本低,适用于管材磁脉冲成形与连接制件的批量生产,具备对市场需求做出快速反应的能力。

附图说明

图1是方案一的主视结构剖面图;

图2是方案一的俯视结构示意图;

图3是图1中A处的放大图;

图4是冷却通道6与外接管7之间的连接关系示意图;

图5是方案二的主视结构剖面图;

图6是方案三的主视结构剖面图。

具体实施方式

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