热位移和基准移动量的目标值:(1)热位移丝杠轴的热位移将导致定位精度的下降。热位移的大小可用以下公式算出。ΔLθ = ρ・θ・L (mm)…(1)式中、ΔLθ:热位移量(mm)ρ:热膨胀系数(12.0×10-6℃ -1)θ:丝杠轴(平均)温度上升值(℃)L:丝杠轴长度(mm)即,温度每上升 1℃,每米丝杠轴就会伸长12µm。即使是高精度滚珠丝杠的导程精度,在高速使用条件下,发热量增大,也会由于温升产生热位移,导致无法满足高精度的使用要求。在高速用途等重视丝杠轴热位移时或在低温环境下使用时,建议使用基油粘度较低的润滑剂。浙江NAH25BNZ导轨规格
(4)安装误差的影响请注意:如对滚珠丝杠施加偏负载(扭矩负载以及径向负载),不仅会影响其工作性能,对疲劳寿命也会产生不良影响。图 5.4 所示的是对滚珠丝杠施加扭矩负载时的疲劳寿命的计算示例。本图是将安装误差的支撑刚度(丝杠轴、支撑轴承、导轨等)设为无限大时得出的数值。而实际上,由于各部位的变形得到吸收,所以丝杠轴和螺母间产生的扭矩负载将会有所缓解。通常建议用以下数值作为精密级的管理值。倾斜误差… 1/2 000 以下偏心误差… 20µm 以下浙江PAE09TRS导轨重量有机溶剂会降低防锈能力,请勿使用。
基准移动量的确定方法一般滚珠丝杠的基准移动量与公称移动量相同,但为了校正由于滚珠丝杠的温度上升所造成的伸长以及由于外部负载所导致的丝杠轴收缩,有时会将丝杠轴的基准导程设为负值或正值。这时,请提供基准移动量的目标值 (T)。作为示例,在表 1.5 中标注了具有代表性的 NC机床基准移动量的目标值。预拉伸力的确定为了吸收由于热位移产生的伸长量,通常在安装时对丝杠轴施加相当于丝杠温度上升 2 ~ 3℃ 的预拉伸力。此时,轴承支撑结构如图 1.2 所示。
滚珠丝杠的转速由必要的传送速度与丝杠的导程来决定。在选择滚珠丝杠时,对极限转速的把握很重要。极限转速需要进行以下 2 点分析,这两者的极限转速中低的一方为滚珠丝杠的极限转速。• 产生轴共振时的危险速度• 导致滚珠循环部破损的 d・n 值※ 分析的结果,丝杠轴的危险速度在 d・n 值许可范围内,最高转速超过其标准(A50 页)时,请与 NSK 联系。这里要分析滚珠丝杠转速与丝杠轴固有频率一致时的危险速度。将该危险速度的 80% 以下定为极限转速。对于丝杠轴共振问题,无论是轴旋转还是螺母旋转,都请加以分析,此外如需要详细分析时请与NSK 协商。NSK 的直线导轨由一根导轨和其上的滑块构成,导轨引导滑块做直线运动。
图 6.5 所示的是定压预紧滚珠丝杠的弹性位移曲线。由于预紧弹簧刚度与螺母刚度相比非常小,所以弹簧位移曲线几乎与横轴平行。为此,定压预紧的弹性位移,自因预紧而产生的弹性位移位置起,沿螺母 A 的曲线变化。为了有效利用定压预紧特性,请在如图 6.4 箭头所示方向使用主要外部负载。丝杠周围零部件的刚度弱是导致空程的主要原因。为了提高 NC 机床等精密级机械的定位精度,需要对传送丝杠系统的各组成部分的轴向刚度进行均衡的设计。并请对系统的扭曲刚度也加以确认。滚珠丝杠的丝杠轴是由“螺母”与“轴承”支撑,由“电机”施加旋转驱动力。浙江NAH45GLZ导轨样本
否则会导致灰尘进入更会造成精度的降低。浙江NAH25BNZ导轨规格
现在先对暂用轴的安装及卸下的要领进行说明。 在滑块上装配的暂用轴,为了不使暂用轴脱落,配备了橡皮筋来进行固定。对于橡皮筋来说,为了不让暂用轴脱落,固定在暂用轴两端的凹槽之内。在为导轨安装滑块或从导轨上取下滑块的时候,暂用轴的端面和导轨的端面一定要紧挨在一起,再对滑块进行移动。 如果滑块在暂用轴要长时间放置,请再使用橡皮筋对其进行固定。如果钢球脱落请将其清洁干净,并重新放回到滚道面中去。脱落钢球的滚道,球与球之间的间隙会明显比较大,如果钢球没有脱落,在设计上的钢球排满后会留出 1.5 个球的距离,请确认。浙江NAH25BNZ导轨规格