(1)支撑部外径相对于丝杠轴螺纹部轴线的半径方向圆周跳动。(2)零件安装部相对于丝杠轴支撑部轴线的半径方向圆周跳动。(3)支撑部端部相对于丝杠轴支撑部轴线的垂直度。(4)螺母基准端面或法兰面安装面相对于丝杠轴螺纹部轴线的垂直度。(5)螺母外周面(圆筒型)相对于丝杠轴的同轴度。(6)螺母外周面(平面型安装面)相对于丝杠轴轴线的平行度。(7)丝杠轴轴线半径方向的全跳动。NSK 为了实现生产技术方面的高精度化,在世界上率先开发和应用了将激光测长仪与计算机等组合的自动导程精度测量系统 LAMS(Lead AccracyMeasuring System)。尽可能避免灰尘和异物进入。杭州LH451240AN导轨NTN经销
5. 额定负载和寿命表示直线导轨负载能力的基本额定负载是指按照 ISO 标准 (ISO14728-1) 规定,额定疲劳寿命为 100km 或 50km 时,作用于滑块**上方大小不变的负载。NSK 直线导轨的额定负载是按照 ISO 标准制定的。NH 系列,NS 系列由于接触角设定为 50°,上下方向的额定负载比较大。滑块*承受上下方向的负载 F 时 , 额定疲劳寿命 L 按照下式计算。其中公式中的额定疲劳寿命为 100km 时,基本额定动负载为 C100,额定疲劳寿命为 50km 时,基本额定动负载为 C50。基本额定动负载的数值记载于尺寸表中NAS20ALZ导轨批发在低速、高温或微动、大负载等条件下使用时,则建议使用基油粘度较高的润滑剂。
滚珠丝杠支撑条件示例如图 4.1、4.2 所示,在计算压曲负载和危险速度时,请参考使用。当根据使用条件需要辨别具体条件时,或由于特殊的安装方法无法辨别环境条件时,请与 NSK商谈。[表的使用方法]以 2 图为例,表示压曲是在螺母和左侧的轴承之间产生的;而危险速度则在螺母和右侧轴承之间产生。为此,将各自的 L 设为最大行程,并根据轴承支撑条件进行计算。即使采用合适的设计并正确使用时,经过一定时间的运转后,滚珠丝杠也会由于磨损老化而不能继续使用。达到上述无法使用时即达到滚珠丝杠的寿命,例如,由剥落引起的疲劳寿命,由磨损引起的精度降低等。
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。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。
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。在没有必要的情况下,尽量避免拆装导轨。杭州N1S200950导轨NTN经销
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。杭州LH451240AN导轨NTN经销
(a) 间隙品的刚度在施加相当于基本额定动负载 Ca 30% 的轴向负载时,由螺纹沟槽与滚珠之间的弹性位移量所求得的刚度理论值 K,标注在各尺寸表内。考虑到滚珠螺母等的变形,请将表中数值的 80% 为准。当轴向负载Fa 不是 Ca 的 30% 时,刚度值 KN 由下式算出:KN = 0.8×K Fa0.3Ca1/3(N/µm) …(22)式中K :尺寸参数表的刚度值(N/µm)Fa:轴向负载(N)Ca:基本额定动负载(N)《轴向刚度的计算示例(3)》计算在以下条件时螺母的轴向刚度。〈使用条件〉螺母形式 SFT4010-5轴向负载 Fa = 6 000 NFa = 0.3Ca 时的刚度 K = 706 N/µm(由尺寸参数表得出)杭州LH451240AN导轨NTN经销