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滚珠螺杆副具有优化的螺纹以减少摩擦。导螺杆通常使用不同的螺纹轮廓,例如梯形轮廓。而且,螺纹的引线或螺纹长度上的一个整圈的螺纹长度的距离在导螺杆中的变化比螺纹紧固件的变化大。使用较短的引线可以获得定位和非大修; 较长的引线长度可使导螺杆将较少的旋转转换为较长的线性行程。导螺杆也与螺纹紧固件的不同之处在于它们通常具有多个启动。每个单独的螺纹称为起始,并且导螺杆通常具有沿螺钉表面嵌套在一起的两个或多个螺纹。每个螺钉都需要一个螺母,导螺杆也不例外。
丝杠厂家的导螺杆的工作原理如下:导螺杆利用螺母与螺杆之间的浮油产生相对滑动,利用滑动摩擦完成直线运动。滚珠丝杠的工作原理:当螺杆用作活动体时,螺杆旋转时螺母将转换成相应的直线运动螺距。被动工件可以通过螺母支架和螺母的连接来实现相应的直线运动。导螺杆特性成本低,用于某些机床,精度要求低等设备,安装简单,结构简单,维护方便,摩擦系数大,精度不能达到高的标准。从以前和目前的情况来看,滚珠丝杠结构比导螺杆复杂,因此价格仍高于导螺杆。然而,随着自动化设备的增加和产量的增加,价格差异越来越小。而且从性价比来看,目前滚珠丝杠比导螺杆好。
螺杆驱动系统的螺距也有所贡献。间距为每英寸2转的滚珠螺杆具有比具有每转5转的螺旋桨低的后驱动器。这是因为,摩擦转矩的关系轴向保持。如果断电,这些系统效率将负载反向驱动的倾向。但是,如果负载比这些阻力因素重,它将无法控制地下降。丝杠厂家减少这种情况的一种方法是在电机或滚珠丝杠上制动。这种制动器是弹簧接合的,这意味着需要提供动力以从制动器释放制动器(或者相反地,制动器在动力损失的情况下自动地接合负载)。弹簧啮合的空气释放伺服电机制动器运行良好,但存在一个问题:滚珠丝杠的热膨胀会对制动器轴承产生不利影响。除了滚珠丝杠暴露在外的环境热量之外,螺钉本身也会因摩擦而产生热量。
一些滚珠丝杠在仪器中取得成功的例子包括用于心脏手术的血液分离装置的泵,自动化实验室样品分析仪中样品架的移动,以及用于通过透析装置进行血液运动的轴向泵。那么,问题是,滚珠丝杠能否达到大多数应用需求?为了回答这个问题,本文简要介绍了滚珠丝杠副的基本知识,然后继续讨论滚珠丝杠选项和一些发展。接下来是关于与应用匹配的一些一般性建议,并继续提供关键因素清单和一些性能的关键指标。基本滚珠丝杠组件包括电机驱动螺杆,相关螺母和球装置。与具有较高摩擦系数和较低效率的滑动螺钉不同,滚珠丝杠通常将电动机扭矩的转换为推力。
如果我们然后固定在块或端板上的外圈,滚珠丝杠现在可以相对于板自由旋转,但不会沿轴向移动。这通过使用所谓的角接触轴承来实现。在这些轴承中,内圈和外圈是锥形的,这意味着如果它们相对于彼此加载,它们将不需要轴向移动。请参考带有两个角接触轴承的典型轴承座的附件打印件,而不是用文字描述这样的设置。如果你不理解这种关系,不要只看一眼,研究一下它就会变得清晰。请参考带有两个角接触轴承的典型轴承座的附件。
在滚珠丝杠长度时,考虑三个参数。这些是从组件的一端到另一端的总长度,球螺纹长度和行程行程长度。丝杠厂家的滚珠丝杠组件的螺纹长度等于行程长度加上滚珠螺母长度加上在行程的每个末端可能需要的额外螺纹长度。滚珠丝杠可以滑行或后退。如果不能接受反向驱动,则需要一种翻转反向驱动系统扭矩的方法,例如制动器,以保持负载。如果需要反向驱动,供应螺旋传动厂家螺钉的导程应至少为螺钉直径的1/3。理想情况下,引线应等于螺钉直径。该计算的扭矩是将负载保持在适当位置的小制动扭矩量。螺母和螺钉之间的轴向自由运动。它廊坊供应螺旋传动决定了水平应用中螺母和螺钉之间的空转量。滚珠螺母的齿隙范围为.005“至.015”,具体取决于螺钉尺寸。
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