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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。
另外,两个支撑端的轴承孔与中间螺母支架孔之间的实际差异无法准确测量,从而影响进一步的调整。对于较大的数控机床和行程较大的加工,由于所需的心轴大多在1500mm以上,加工难度大,不易使得精度,因此不能采用正确的心轴配合方法与定位套筒进行滚珠丝杠安装。固定螺母支架后,使用测量夹具测量螺母支架孔和参考导轨的正,横距离。然后,执行与步骤1相同的操作,并使用测量夹具测量轴承孔与参考轨道的正向和横向距离。要求螺母支架孔与参考导轨正,横距离,公差为0.01,并固定轴承座。
我们有许多应用,包括定位系统,夹紧系统,测试和检查设备,蓄电池和分离器,以及取放系统。一位客户需要一个弹簧啮合的空气释放制动器,其扭矩在塑料热成型机上承受885磅的负载。弹簧接合,电动释放的制动器无法承受负载,负载由伺服电机和30毫米直径的滚珠丝杠驱动。我们的弹簧式空气释放制动器提供保持力。制动器通过弹性体联轴器连接到滚珠螺杆的非驱动端。耦合由两半组成。一半有一个夹紧轮毂和径向螺钉,可以连接到滚珠丝杠上。另一半具有扩展轴和锥形夹紧元件,用于连接到制动孔。这种设计使联轴器能够吸收由滚珠丝杠的热膨胀产生的轴向不对中。
轴承直径需要适合导程和轴直径。如果球太小,则线之间的空间太大; 相反,如果它们太大,它们太靠近了。凹槽之间的顶部应该是平的,但不能太大。球之间没有固定器,如圆形轴承,因此当不希望的球接触时,球会卡住。这可以通过添加间隔球来减少。间隔球是在负载球之间旋转的稍小的球,但是这减少了负载能力,因为负载球较少。已经开发出一种合成塑料保持架,其为滚珠轴承应用增加了许多所需的性能。塑料保持架可减少球与球接触,减少摩擦,堵塞并增加使用寿命。这些保持架还可以捕获油脂,助于保持球的良好润滑。标准型和密封件适用于不同的环境。密封件可减少异物进入螺母和滚珠丝杠副之间的空间。一些密封件也用于保持润滑剂。
是加工多种传动箱部件及其他大型模具的理想加工设备。它的三个坐标方向是伺服电机驱动的滚珠丝杠传动,以及三个坐标方向,即X,Y和Z,操作行程较大。丝杠厂家表示由于滚珠丝杠副的结构特性,在主发动机上沿三个方向安装滚珠丝杠变得关键。按照传统的供应螺旋传动厂家方法,安装滚珠丝杠副之后,心轴和定位套筒将两端轴承支架和中间螺母支架连接在一起进行校正,用一个百分表与心轴轴线平行,机床滑动导轨,使心轴自如地驱动。这种青岛供应螺旋传动安装方法对于小型数控机床和三个坐标方向行程较小较为方便。
滚珠丝杠副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; 否则,需要选择两个带有匹配引线的螺钉。增加刚度或减少间隙的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。这就是为什么选择预载类型和大小是一个微妙的平衡,一方面减少预载的侧摩擦效应,另一方面实现需要的刚度。
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