






滚动直线导轨副的特点
滚动轴承的基本原理逐步改进而成的一种具有---机械性能的滚动支承机构, 具有结构简单、动静摩擦因数小、定位精度高及精度保持性好等优点, 已经成为精密数控设备的关键基础部件之一。相比于应用于数控机床的滑动导轨等, 滚动直线导轨副具有的特点和优良的使用性能。
1.摩擦特性
滚动直线导轨副在摩擦特性方---有---的优点, 其摩擦阻力比滑动导轨小得多, 一般摩擦因数μ =0. 002 ~0. 004,直线导轨安装, 为滑动导轨的1/50 左右, 起动摩擦和动摩擦接近相等。在速度变化时, μ 值稳定, 运动轻快、灵活、平稳, 因而可实现高速运动, 提高了生产效率。
2.运动特性
由于滚动直线导轨副的摩擦ji小, 因此在起动时无颤动, 低速下运动无爬行现象。当施加预加载荷后, 可以消除间隙, 提高刚性。此外, 具有自动调心、补偿安装基面误差的功能, 故其整体运动精度高, 因此适用于、的机械产品。另外, 由于滚动直线导轨副具有---的误差均化功能, 因此也称之为“---导轨”、“---导轨”。滚动直线导轨的运动借助钢球或滚柱滚动实现, 导轨副摩擦阻力小, 动、静摩擦力之差很小, 随动性ji好,低速时不易产生爬行, 即驱动信号与机械动作滞后的时间间隔ji短, 有益于提高数控系统的响应速度和灵敏度, 能实现高定位精度。滚动直线导轨副作为具有高定位精度的滚动功能部件, 适合作频繁起动或换向的运动部件, 可将机床定位精度设定到超微米级。与此同时可根据需要, 适当增加导轨副预载荷, ---钢球或滚柱不发生滑动, 实现平稳运动, 减小了运动的冲击和振动。滚动直线导轨副也适应高速直线运动, 其瞬时速度比滑动导轨提高约10 倍。
3.寿命特性
在滑动导轨中, 大部分能量以磨损能形式而消耗掉, 因而磨损快, 难以长期维持。相反, 滚动导轨副摩擦小, 磨损少, 可以长期保持。另外, 由于滚动导轨副中采用多个滚动体作为支撑, 同时滚道能较容易地获得---的加工精度及较高的表面硬度, 因此滚动直线导轨副具有较长的工作寿命。对于滑动导轨面的流体润滑, 由于油膜的浮动, 产生的运动精度误差是无法避免的。在绝大多数情况下, 流体润滑只限于边界区域, 由金属接触而产生的直接摩擦是无法避免的, 在这种摩擦中, 大量的能量以摩擦损耗被浪费掉了。与之相反, 滚动接触由于摩擦耗能少, 滚动面的摩擦损耗也相应减少, 故能使滚动直线导轨系统长期保持状态。同时, 由于使用润滑油也很少, 这使得在机床的润滑系统设计及使用维护方面都变得非常容易。
4.承载特性
滚动直线导轨副具有较好的承载性能, 可以承受不同方向的力和力矩载荷, 如承受上下、左右方向的力, 以及俯仰力矩、偏摆力矩和旋转力矩, 因此, 具有---的载荷适应性。在设计制造时施加适当的预加载荷可以增加阻尼, 提高抗振性, 同时可以消除高频振动现象。而滑动导轨在平行接触面方向可承受的侧向负荷较小, 易造成机床运行精度---。
5.驱动特性
驱动功率大幅度下降, 只相当于普通机械的1/10。采用滚动直线导轨的机床由于摩擦阻力小, 可使所需的动力源及动力传递机构小型化, 使驱动转矩---减少, 使机床所需电力降低80%, 节能效果明显。可实现机床的高速运动, 机床效率可提高20% ~30%。
6.互换特性
简化了机械结构的设计和制造。成对使用导轨副时, 具有“误差均化效应”, 从而降低基础件(导轨安装面) 的加工精度要求, 降低基础件的机械制造成本与加工难度。传统的滑动导轨必须对导轨面进行刮研, 既费事又费时, 且一旦机床精度---, 必须再刮研。滚动导轨具有互换性, 只要更换滑块或导轨或整个滚动导轨副, 机床即可重新获得。
7.经济特性
滚动直线导轨副因其摩擦阻力小、磨损少, 润滑、维修和保养方便, 故维修成本低廉。此外, 滚动直线导轨副还具有---的互换性, 易形成标准化、系列化, 并由厂商成批生产, 使用户选用十分方便, 从而缩短了设计工时。另外, 节能省油是滚动直线导轨副的又一---特点。日本thk 公司曾对使用滑动导轨的单轴平面磨床和使用滚动导轨的三轴平面磨床进行对比性能测试, 结果是使用滑动导轨的功耗为滚动导轨副的16. 7 倍。鉴于滚动直线导轨副具有众多的---优点, 因而在机械工业中得到广泛应用, 各种数控机床、精密工作台、工业机器人、医liao器械、检测仪器、轻工机械以及运动机械中都有体现。
直线导轨与矩形导轨系统相比有什么优势
与矩形滑动导轨为达到精密匹配需磨削顶板与底面要求相比,直线导轨装配时需做的外表准备工作少。
直线导轨不是一种万neng解决方案,直线导轨厂家,但对速度而言它一个---的方案,机床制造者都围绕着移动速度来推动,不过,较大型机床可能要求更坚固的系统。
另一方面,结实的摩擦支承系统,象矩形滑动导轨,可能存在爬行问题,这会影响圆弧插补。为加工一个圆,机床的坐标轴沿某一方向移动,缓慢降速,再沿相反方向进给。这种方向改变过程中有一速度零点。
短形滑动导轨系统会产生静、动摩擦系数之间的差异。用钢球检棒测试中这表现为“突然停顿”或加工精度的降低。滚动接触支承,对大多数零件都能消除这种现象。提到每次滑动接触支承矩形滑动导轨移动时,就会有 靡磨损。随着时间的推移,机床性能发生变化,精度开始降低。采用滚动接触支承(ina直线导轨)磨损明显减小。事实上,滚动接触支承制造商能精que决定一个支承能持续多长时间不出现明显磨损。
直线导轨系统与矩形滑动及其滑动件的较大面积比拟,相对较小,zui小的接触面积,---地降低了摩擦,上银直线导轨,从而使响应更迅速,快移速度更高。
然后,速度是影响导轨选择1的一个关键因素。这也是一些制造商之所以致力于完善矩形滑动导轨和直线系统两者速度的原因。
直线导轨,如同矩形滑动导轨一样,也能移动得比它通常的速度更快。循环式直线导轨的滑架内,滚珠沿着滚道移向滑道,然后到达曲线回珠区。这种内通道引导钢zhu到达另一曲线回珠区并返回到滚道。
直线导轨的精度
直线导轨精度等级分为(行走平行度,以下以导轨100mm长为例)、一般级(无标示/c)5μm、高dang(h)3μm、精密级(p)2μm、超精密级(sp)1.5μm、超超精密级(up)1μm
依据不同机械的用处。给予滑块预压。一般预压分为 无预压 中预压 重预压。预压越大刚性越好。载荷:一般在选型之初,就断定额定动载荷的1/3为运用实践载荷的上限。所以一般加到中预压就可---不存在下沉多少。假如上下运用导轨时 导轨直起到导向效果。滑块上升多少和运用的丝杠或者其它传动方法有联系,和滑轨和滑块没有联系。
不同的牌子区分基本是三种,通常空隙,轻预压,中预压空隙zui大的效果就是能够影响导轨的行走精度、负荷承载才能和刚性。并且挑选有空隙的导轨,能够在必定程度上减免往复运动带来的振荡和冲击。3、载重时,直线导轨,滑块是不会下沉的多少的,精que说法应该是发作弹性形变,假如要说多少的话,现在任何导轨材料都没有标示,由于其能够疏忽掉的。
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