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容纳错误的另一种方法是改变软件并修改安装布置。滚珠丝杠的导程精度定义为沿工作行程在给定数量的点上的理论位置和实际位置之间的台州精密直线导轨差异。使用并联使用的两个滚珠丝杠时可能会成问题。如果可以使用线性控制器和不同的伺服电机控制两个螺钉,则可以克服这个问题,丝杠厂家需要选择两个带有匹配导线的螺钉。增加刚度或减少间隙的精密直线导轨厂家常用方法是使用带预紧螺母的滚珠丝杠。然而,如果输出力与预载水平相比较低,则这可导致驱动扭矩增加。
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。
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。
丝杠通常根据导程精度,轴向游隙和预载以及负载关系等因素进行分类。导程精度是指轴的运动转换为线性运动的程度。由于滚珠丝杠轴的制造方法和螺母的组装决定了导程精度和轴向间隙,高导程精度和轴向游隙通常与相对较高成本的精密磨削滚珠丝杠相关,同时导程精度较低,轴向游隙较小与滚动滚珠丝杠相关联。通过滚动或其他方式制造,滚珠丝杠轴产生但机械效率较高且较便宜的滚珠丝杠。一些改进包括滚珠丝杠具有比以往多的负载密度,从而使设计人员能够从小的封装中获得高的容量。还有一种趋势是小型化,但也有快的滚珠丝杠采用轧制和磨削螺钉制造方法。
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。
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