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                  直線模組為什么普遍選擇滾珠絲桿

                  目錄:行業新聞點擊率:發布時間:2021-10-06 11:18:37

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                    咱們知道直線模組是一種往復運動的傳動組織,那么怎么進行直線往復運動,怎么精準操控運動,咱們通常會運用絲桿,或許叫做螺桿,它能夠將回轉運動轉化為直線運動,或將直線運動轉化為回轉運動,經過將軸承從翻翻滾作變成滑動動作,很小的摩擦阻力和精細的螺紋導程能夠更好地操控滑臺的直線運動,通常運用在精密工業中。

                    那么為什么直線模組大都挑選運用滾珠絲桿作為傳動元件呢?咱們能夠從以下這些方面來分析下期中的緣由,最大的原因應該就是滾珠絲桿的高精度和高負載才能吧,下面咱們一起看下都有哪些方面。

                    1、重復定位精度高

                    滾珠絲桿的螺母與絲桿之間以滾珠翻滾方式完成翻滾摩擦,直線運動是借助鋼球翻滾完成,導軌摩擦阻力小,動靜摩擦阻力差值小,重復定位精度高,適合作頻繁發動或換向的運動部件。

                    2、磨損小壽數高

                    翻滾接觸由于摩擦耗能小,故能使翻滾直線運動體系長期處于高精度狀態。一起,由于運用潤滑油也很少,這使得在機床的潤滑體系設計及運用保護方面都變的十分簡單。而且,螺母和絲桿的硬度很高而且他們之間是翻滾摩擦,故可完成較高的疲憊壽數和精度壽數。

                    3、承載才能強,高速運動更穩定

                    翻滾直線導軌具有較好的承載功能,能夠接受不同方向的力和力矩載荷,如接受上下左右方向的力,以及顛簸力矩、搖動力矩和擺動力矩。因此,具有很好的載荷適應性。選用翻滾絲桿的直線模組由于摩擦阻力小,可使所需的動力源及動力傳遞組織小型化,使驅動扭矩大大削減??赏瓿筛咚僦本€運動,進步作業效率。

                    4、微量和高速進給

                    滾珠絲桿經過多不同的螺紋間距可完成微量進給和高速進給,咱們只需提供給直線模組的脈沖足夠小,乃至可完成微米級進給,別的能夠經過大導程的絲桿完成直線模組的高速運動。

                    所以,滾珠絲桿作為直線模組傳動元件在近年來越來越被市場所接受,上面這些特性在很多行業的自動化出產運用中都是有必要的,在進行直線運動操控方案選型時必定要明確需求,而且多向直線模組廠家咨詢了解。

                    線性模組作為直線運動傳動配件通常需求電機驅動,一起需求操控驅動設備,而運用最多的就是步進電機和伺服電機,雖然相同能夠用于線性模組的運動驅動,但是實際運用各種有很大的差異存在,不同的項目要求所選的驅動電機也就不同,下面雷子科技為咱們講解下這其間的差異在哪些方面。

                    杰美康伺服電機與步進電機

                    1、操控精度方面

                    這兩種電機的操控精度有著必定的距離,這在電機挑選上十分重要,咱們知道兩相混合式步進電機步距角一般為3.6°,而溝通伺服電機的精度取決于電機編碼器的精度。以伺服電機為例,其編碼器為l6位,驅動器每接納2 =65 536個脈沖,電機轉一圈,其脈沖當量為360‘/65 536=0,0055 ;并完成了方位的閉環操控.從根本上克服了步進電機在線性模組運動中的失步問題。

                    2、運行功能方面

                    步進電機的操控為開環操控,發動頻率過高或負載過大易呈現丟步或堵轉的現象,停止時轉速過高易呈現過沖的現象,所以為保證其操控精度,應處理好升、降速問題。溝通伺服驅動體系為閉環操控,驅動器可直接對電機編碼器反應信號進行采樣,內部構成方位環和速度環,線性模組一般不會呈現步進電機的丟步或過沖的現象,操控功能更為牢靠。

                    3、過載才能方面

                    步進電機一般不具有過載才能。溝通伺服電機具有較強的過載才能。步進電機由于沒有這種過載才能,在選型時為了克服這種慣性力矩,往往需求選取較大轉矩的電機,而線性模組在正常作業期間又不需求那么大的轉矩,便呈現了力矩糟蹋的現象。

                    4、速度響應功能方面

                    步進電機從停止加快到作業轉速(一般為每分鐘幾百轉)需求200~400毫秒。溝通伺服體系的加快功能較好,從停止加快到其額定轉速3000RPM僅需幾毫秒,可用于要求快速啟停的操控場合。

                    5、低頻特性方面

                    步進電機在低速時易呈現低頻振動現象。振動頻率與負載狀況和驅動器功能有關,一般認為振動頻率為電機空載起跳頻率的一半。當步進電機作業在低速時,線性模組運用模式一般應選用阻尼技能來克服低頻振動現象,比如在電機上加阻尼器,或驅動器上選用細分技能等。而溝通伺服電機工作十分平穩,即便在低速時也不會呈現振動現象。

                    從步進電機和伺服電機在線性模組運用各方面的差異比較,咱們能夠看出步進電機通常會運用在項目對定位精度和速度操控精度要求較低的場合,而伺服電機通常用于高精度的定位操控,挑選哪種電機驅動要看需求,一起也不要忘記驅動器的挑選,對于線性模組的精度操控相同重要。

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