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那么我们如何减少反弹?再次考虑轴承组。如果没有轴向固定,则在负载下反转滚珠丝杠时会产生齿隙。假设您有一个良好的精密丝杆螺母价格轴承组,那么剩余的间隙都可归因于滚珠螺母及其与机器的接口。我不会深深地反对强烈反对。接地滚珠丝杠通常配有背隙螺母。为此,制造商用球装载螺母; 或者,滚珠球轨道可以相对于轴轨道略微倾斜,从而加载如皋精密丝杆螺母系统。如果这是你的情况,你很高兴。如何做到并不重要,因为通常在地面滚珠丝杠上安装滚珠螺母。在螺丝上安装一个手轮,驱动滚珠螺母,施加指示器,然后反转。
导程精度是指轴的运动转换为运行的比例线性运动的程度。由于导程精度和轴向游隙主要由滚珠丝杠轴的制造方法决定,高导程精度和轴或负轴向间隙通常与相对较高的成本和精度的接地滚珠丝杠相关,而较低的导程精度和较低的轴向间隙较小滚动的滚珠丝杠。丝杠厂家的产品通过滚动或其他方式制造,产生但机械效率较高且较便宜的滚珠丝杠。与其他替代方案相比,滚珠丝杠的低摩擦力可产生高机械效率。与可比效率导螺杆不同,典型的滚珠丝杠提供效率。滚珠丝杠的较高成本可以通过减少类似净性能的功率要求来抵消。
硬停止是另一种选择,但如果丝杠厂家没有正确安装或正确控制它们会损坏滚珠丝杠。硬止动会产生高力接触负载,可能会使滚珠丝杠变形,损害滚珠轴承的强度,损坏回程系统,并将滚珠螺母卡在螺钉上。第三种选择是锁定弹簧。它们滚珠螺母和滚珠丝杠之间的间隙中。如果球严重损坏,锁定弹簧将占用自由空间。弹簧产生的摩擦力增加可减少负载自由下落或反向驱动螺钉。另一种方法是采用诸如夹具或卡钳式制动器的机构来阻塞螺钉。这种方法有些作用,但它会损坏滚珠丝杠并减少其精度。这些设计也占用了大量空间。
通过监测每个电动机转子的负载或位置并且单独调节输入的功率,同时产生电动机的共同运动以沿着滚珠螺杆驱动滑架,可以动态地调节施加在滚珠螺母之间的预加载力。可以控制电动机转子之间以及因此在滚珠螺母之间的角度相位关系,以根据滑架行程位置在系统螺钉螺母间隙间隙的范围内可变地改变螺钉轴向上的螺母之间的展开距离。它们采用长螺纹轴和滚珠轴承,同时减少摩擦。如左图所示,典型的滚珠丝杠具有螺钉和螺母。在螺钉和螺母的外侧形成螺旋形凹口,允许滚珠轴承在它们之间滚动。
还有什么?什么球场使用?除了一些例外,例如微型,精密仪器滚珠丝杠,大多数制造商好的螺距通常为4或5mm,或每圈0.200“行程。这些中的一种都是理想的。如果螺距细,则需要使用较小的滚珠,并且这限制了承载能力。滚珠丝杠粗糙的螺距;即使是16mm直径的滚珠丝杠也可以每圈10,20或多的尺寸制造。这些不像螺距那样。粗节距会减少系统的分辨率,而不是将扭矩传递给线性运动以及间距。不幸的是,许多剩余的地面滚珠丝杠使用相当粗糙的螺距。即使价格有吸引力,老实说,我建议传递螺距小于5mm或0的滚珠丝杠。
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