一种永磁电机支撑固定装置及操作方法与流程

文档序号:16095858发布日期:2018-11-27 23:34阅读:318来源:国知局

本发明涉及一种永磁电机支撑固定装置及操作方法。



背景技术:

永磁电机的支撑装置不但需要支撑永磁电机本体,还需要能够进行调节平衡,这样给安装能够提供方便条件,降低安装的难度,现有的永磁电机的支撑装置只能够起到支撑永磁电机的作用,无法满足调节平衡的需要,使用效果不理想。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种既能够调节平衡,也能够稳定的支撑永磁电机,使用效果好的一种永磁电机支撑固定装置及操作方法。

上述的目的通过以下的技术方案实现:

一种永磁电机支撑固定装置,其组成包括: 永磁电机本体,所述的永磁电机本体的左侧焊接左支撑板,所述的永磁电机本体的右侧焊接右支撑板,所述的左支撑板开有左前梯形插槽和左后梯形插槽,所述的左前梯形插槽粘接左前梯形壳体磁板,所述的左前梯形插槽内插入左前梯形插块,所述的左前梯形插块粘接左前梯形壳磁板,所述的左前梯形壳体磁板吸合所述的左前梯形壳磁板固定所述的左前梯形插槽与所述的左前梯形插块的连接;所述的左后梯形插槽粘接左后梯形壳体磁板,所述的左后梯形插槽内插入左后梯形插块,所述的左后梯形插块粘接左后梯形壳磁板,所述的左后梯形壳体磁板吸合所述的左后梯形壳磁板固定所述的左后梯形插槽与所述的左后梯形插块的连接,所述的左前梯形插块与所述的左后梯形插块之间通过左调节板连接。

所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的右支撑板开有右前梯形插槽和右后梯形插槽,所述的右前梯形插槽粘接右前梯形壳体磁板,所述的右前梯形插槽内插入右前梯形插块,所述的右前梯形插块粘接右前梯形壳磁板,所述的右前梯形壳体磁板吸合所述的右前梯形壳磁板固定所述的右前梯形插槽与所述的右前梯形插块的连接;所述的右后梯形插槽粘接右后梯形壳体磁板,所述的右后梯形插槽内插入右后梯形插块,所述的右后梯形插块粘接右后梯形壳磁板,所述的右后梯形壳体磁板吸合所述的右后梯形壳磁板固定所述的右后梯形插槽与所述的右后梯形插块的连接,所述的右前梯形插块与所述的右后梯形插块之间通过右调节板连接。

所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的左调节板固定垂直连接左固定板,所述的左固定板开有固定孔,所述的右调节板固定垂直连接右固定板,所述的右固定板开有固定孔,所述的固定孔插入螺纹杆,所述的螺纹杆连接螺母固定。

所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的螺纹杆的底部焊接圆杆,所述的圆杆焊接圆锥杆,所述的圆杆开有横通孔和竖通孔,所述的横通孔连接横圆杆,所述的横圆杆的两端均具有平板,所述的平板铆接倒刺杆,所述的竖通孔连接竖圆杆,所述的竖圆杆的两端均具有平板,所述的平板铆接侧倒刺杆,所述的倒刺杆与所述的侧倒刺杆错位设置。

所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的左固定板与混凝土基础之间装有弹簧,所述的右固定板与混凝土基础之间装有弹簧,所述的弹簧套在所述的螺纹杆上。

所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的左前梯形插槽与所述的左后梯形插槽均开有一组竖向排列的左横插孔,所述的左横插孔连接左横磁套,所述的左调节板开有两组竖向排列的左对接横插孔,所述的左对接横插孔连接左对接横磁套,所述的左横磁套内插入左上磁杆并吸合固定,所述的左对接横磁套内插入左下磁杆并吸合固定,所述的左上磁杆与所述的左下磁杆之间通过左支撑杆连接。

所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的右前梯形插槽与所述的右后梯形插槽均开有一组竖向排列的右横插孔,所述的右横插孔连接右横磁套,所述的右调节板开有两组竖向排列的右对接横插孔,所述的右对接横插孔连接右对接横磁套,所述的右横磁套内插入右上磁杆并吸合固定,所述的右对接横磁套内插入右下磁杆并吸合固定,所述的右上磁杆与所述的右下磁杆之间通过右支撑杆连接。

一种永磁电机支撑固定装置的操作方法,本操作方法包括七步,第一步将混凝土基础开出落地口,将圆杆、倒刺杆、侧倒刺杆等装入其内,用水泥浆浇筑,第二步在螺纹杆上装入弹簧,第三步将螺纹杆穿过固定孔、用螺母固定,第四步调整好左固定板和右固定板,将螺母紧固住,第五步用水平尺测试永磁电机的水平状态,第六步调整左前梯形插块、左后梯形插块与左调节板的具体位置,调整右前梯形插块、右后梯形插块与右调节板的具体位置,第七步用左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆进行加固固定,用右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆进行加固固定。

有益效果:

1.本发明能够通过三部分固定永磁电机,第一部分圆杆、倒刺杆、侧倒刺杆,第二部分左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆、右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆,第三部分螺母、螺纹杆,固定的永磁电机非常牢固,并且稳定,使用非常安全。

本发明的左前梯形插块能够在左前梯形插槽内自由滑动、左后梯形插块能够在左后梯形插槽内自由滑动,调节左调节板方便;右前梯形插块能够在右前梯形插槽内自由滑动、右后梯形插块能够在右后梯形插槽内自由滑动,调节右调节板方便。

本发明的左前梯形插块在左前梯形插槽内滑动、通过左前梯形壳体磁板吸合左前梯形壳磁板固定,左后梯形插块在左后梯形插槽内滑动、通过左后梯形壳体磁板吸合左后梯形壳磁板固定,右前梯形插块在右前梯形插槽内滑动、通过右前梯形壳体磁板吸合右前梯形壳磁板固定,右后梯形插块在右后梯形插槽内滑动、通过右后梯形壳体磁板吸合右后梯形壳磁板固定,固定的方便、牢固。

本发明的永磁电机能够通过左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆和右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆进行二次固定,使左调节板和右调节板能够稳定的支撑永磁电机,使永磁电机使用非常安全。

附图说明:

附图1是本产品的结构示意图。

附图2是本产品的俯视图。

具体实施方式:

下面将结合本发明的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

实施例1:

一种永磁电机支撑固定装置,其组成包括: 永磁电机本体1,所述的永磁电机本体的左侧焊接左支撑板2,所述的永磁电机本体的右侧焊接右支撑板3,所述的左支撑板开有左前梯形插槽4和左后梯形插槽5,所述的左前梯形插槽粘接左前梯形壳体磁板6,所述的左前梯形插槽内插入左前梯形插块7,所述的左前梯形插块粘接左前梯形壳磁板8,所述的左前梯形壳体磁板吸合所述的左前梯形壳磁板固定所述的左前梯形插槽与所述的左前梯形插块的连接;所述的左后梯形插槽粘接左后梯形壳体磁板9,所述的左后梯形插槽内插入左后梯形插块10,所述的左后梯形插块粘接左后梯形壳磁板11,所述的左后梯形壳体磁板吸合所述的左后梯形壳磁板固定所述的左后梯形插槽与所述的左后梯形插块的连接,所述的左前梯形插块与所述的左后梯形插块之间通过左调节板12连接。

永磁电机为现有技术。

左调节板通过左前梯形插块在左前梯形插槽内滑动、左后梯形插块在左后梯形插槽内滑动进行调节,调节的方便并且灵活,再通过左前梯形壳体磁板吸合左前梯形壳磁板进行固定,通过左后梯形壳体磁板吸合左后梯形壳磁板进行固定,左前梯形壳体磁板与左前梯形壳磁板、左后梯形壳体磁板与左后梯形壳磁板都是通过三个面同时吸合连接,固定的左调节板更加牢固,调节时非常方便,使用非常安全。

实施例2:

实施例1所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的右支撑板开有右前梯形插槽13和右后梯形插槽14,所述的右前梯形插槽粘接右前梯形壳体磁板15,所述的右前梯形插槽内插入右前梯形插块16,所述的右前梯形插块粘接右前梯形壳磁板17,所述的右前梯形壳体磁板吸合所述的右前梯形壳磁板固定所述的右前梯形插槽与所述的右前梯形插块的连接;所述的右后梯形插槽粘接右后梯形壳体磁板18,所述的右后梯形插槽内插入右后梯形插块19,所述的右后梯形插块粘接右后梯形壳磁板20,所述的右后梯形壳体磁板吸合所述的右后梯形壳磁板固定所述的右后梯形插槽与所述的右后梯形插块的连接,所述的右前梯形插块与所述的右后梯形插块之间通过右调节板21连接。

右调节板通过右前梯形插块在右前梯形插槽内滑动、右后梯形插块在右后梯形插槽内滑动进行调节,调节的方便并且灵活,再通过右前梯形壳体磁板吸合右前梯形壳磁板进行固定,通过右后梯形壳体磁板吸合右后梯形壳磁板进行固定,右前梯形壳体磁板与右前梯形壳磁板、右后梯形壳体磁板与右后梯形壳磁板都是通过三个面同时吸合连接,固定的右调节板更加牢固,调节时非常方便,使用非常安全。

实施例3:

实施例2所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的左调节板固定垂直连接左固定板22,所述的左固定板开有固定孔23,所述的右调节板固定垂直连接右固定板24,所述的右固定板开有固定孔,所述的固定孔插入螺纹杆25,所述的螺纹杆连接螺母26固定。螺母能够牢牢的固定螺纹杆,进而固定的永磁电机更加牢固。

实施例4:

实施例3所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的螺纹杆的底部焊接圆杆27,所述的圆杆焊接圆锥杆28,所述的圆杆开有横通孔29和竖通孔30,所述的横通孔连接横圆杆31,所述的横圆杆的两端均具有平板32,所述的平板铆接倒刺杆33,所述的竖通孔连接竖圆杆34,所述的竖圆杆的两端均具有平板,所述的平板铆接侧倒刺杆35,所述的倒刺杆与所述的侧倒刺杆错位设置。

圆杆、圆锥杆、横圆杆、竖圆杆、平板、倒刺杆、侧倒刺杆都能够加固永磁电机的牢固程度,倒刺杆与侧倒刺杆能够加固圆杆、圆锥杆与混凝土基础的连接,连接的更加牢固。

横圆杆与倒刺杆之间、竖圆杆与侧倒刺杆之间能够根据需要调节倒刺杆、侧倒刺杆的倾斜角度,能够使倒刺杆、侧倒刺杆与混凝土基础连接的更加牢固。

实施例5:

实施例3所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的左固定板与混凝土基础之间装有弹簧36,所述的右固定板与混凝土基础之间装有弹簧,所述的弹簧套在所述的螺纹杆上。

弹簧给左调节板和右调节板的调节提供了方便,使用灵活。

实施例6:

实施例1所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的左前梯形插槽与所述的左后梯形插槽均开有一组竖向排列的左横插孔37,所述的左横插孔连接左横磁套38,所述的左调节板开有两组竖向排列的左对接横插孔39,所述的左对接横插孔连接左对接横磁套40,所述的左横磁套内插入左上磁杆41并吸合固定,所述的左对接横磁套内插入左下磁杆42并吸合固定,所述的左上磁杆与所述的左下磁杆之间通过左支撑杆43连接。

左上磁杆插入左横磁套内、并吸合连接,左下磁杆插入左对接横磁套内、并吸合连接,使左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆能够进一步固定左调节板与左支撑板的连接,调节时方便,固定之后更加牢固。

实施例7:

实施例2所述的一种永磁电机支撑固定装置,所述的右前梯形插槽与所述的右后梯形插槽均开有一组竖向排列的右横插孔44,所述的右横插孔连接右横磁套45,所述的右调节板开有两组竖向排列的右对接横插孔46,所述的右对接横插孔连接右对接横磁套47,所述的右横磁套内插入右上磁杆48并吸合固定,所述的右对接横磁套内插入右下磁杆49并吸合固定,所述的右上磁杆与所述的右下磁杆之间通过右支撑杆50连接。

右上磁杆插入右横磁套内、并吸合连接,右下磁杆插入右对接横磁套内、并吸合连接,使右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆能够进一步固定右调节板与右支撑板的连接,调节时方便,固定之后更加牢固。

实施例8:

一种永磁电机支撑固定装置的操作方法,本操作方法包括七步,第一步将混凝土基础开出落地口,将圆杆、倒刺杆、侧倒刺杆等装入其内,用水泥浆浇筑,第二步在螺纹杆上装入弹簧(弹簧的长度为5环-7环),第三步将螺纹杆穿过固定孔、用螺母固定,第四步调整好左固定板和右固定板,将螺母紧固住,第五步用水平尺测试永磁电机的水平状态,第六步调整左前梯形插块、左后梯形插块与左调节板的具体位置,调整右前梯形插块、右后梯形插块与右调节板的具体位置,第七步用左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆进行加固固定,用右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆进行加固固定。

实施例9:

上述实施例所述的一种永磁电机支撑固定装置,左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆为一体结构,右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆为一体结构。

实施例10:

实施例8所述的一种永磁电机支撑固定装置的操作方法,本操作方法包括七步,第一步将混凝土基础开出落地口,将圆杆、倒刺杆、侧倒刺杆等装入其内,用水泥浆浇筑,第二步在螺纹杆上装入弹簧,弹簧的长度为5环,第三步将螺纹杆穿过固定孔、用螺母固定,第四步调整好左固定板和右固定板,将螺母紧固住,第五步用水平尺测试永磁电机的水平状态,第六步调整左前梯形插块、左后梯形插块与左调节板的具体位置,调整右前梯形插块、右后梯形插块与右调节板的具体位置,第七步用左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆进行加固固定,用右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆进行加固固定。

实施例11:

实施例8所述的一种永磁电机支撑固定装置的操作方法,本操作方法包括七步,第一步将混凝土基础开出落地口,将圆杆、倒刺杆、侧倒刺杆等装入其内,用水泥浆浇筑,第二步在螺纹杆上装入弹簧,弹簧的长度为6环,第三步将螺纹杆穿过固定孔、用螺母固定,第四步调整好左固定板和右固定板,将螺母紧固住,第五步用水平尺测试永磁电机的水平状态,第六步调整左前梯形插块、左后梯形插块与左调节板的具体位置,调整右前梯形插块、右后梯形插块与右调节板的具体位置,第七步用左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆进行加固固定,用右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆进行加固固定。

实施例12:

实施例8所述的一种永磁电机支撑固定装置的操作方法,本操作方法包括七步,第一步将混凝土基础开出落地口,将圆杆、倒刺杆、侧倒刺杆等装入其内,用水泥浆浇筑,第二步在螺纹杆上装入弹簧,弹簧的长度为7环,第三步将螺纹杆穿过固定孔、用螺母固定,第四步调整好左固定板和右固定板,将螺母紧固住,第五步用水平尺测试永磁电机的水平状态,第六步调整左前梯形插块、左后梯形插块与左调节板的具体位置,调整右前梯形插块、右后梯形插块与右调节板的具体位置,第七步用左上磁杆、左下磁杆、左支撑杆进行加固固定,用右上磁杆、右下磁杆、右支撑杆进行加固固定。

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