由于该丝杠系统的热变形较大,因此可以从以下三个方面采取措施来改善其热态特性:
(1)
减少滚珠丝杆系统的发热量。可以采用非接触式轴承或低摩擦陶瓷球轴承; 合理调节滚珠丝杆副和轴承的预紧力;
选定并补充适当的润滑剂,在高速条件下建议使用基油动态粘度较低的润滑剂;改进滚珠丝杆副的结构,包括增加螺纹头数、减小滚珠直径,采用陶瓷滚珠或空心结构钢球滚珠,改善滚道表面粗糙度、表面形状误差等等。
(2) 增强滚珠丝杆系统的散热。对空心滚珠丝杆副进行强制循环冷却; 对滚珠丝杆副螺母套筒和支承轴承进行强制循环冷却;
对空心滚珠丝杆系统外围进行喷射冷却或喷雾状制冷剂进行冷却等等。
(3)
对滚珠丝杆系统进行热误差补偿。测量空心滚珠丝杆系统产生的热误差,然后根据己经建立的误差补偿模型进行误差补偿计算,将计算的结果反馈给数控系统,使控制器发出相应控制指令以补偿相应的热误差。
丝杠螺距精度设计详细
1、丝杠的设计方法与主轴相似,其支承轴径与丝杠的长径比都与主轴相同,不同的是建筑丝杠上:有一端螺纹,因此,还需考虑螺纹的牙形角、螺距、直径、螺纹0公差的设计。
2、螺纹牙形的选择精密丝杠螺母传动,常用的螺纹有牙形角位60.的普通公制螺纹和牙形角为30.的梯形螺纹两种。选择哪种螺纹,取决于传动精度、效率和制造工艺。
3、当建筑丝杠螺母机构的载荷小时,螺纹间的摩擦力对工作影响不大,而又要求小螺距时(螺距为0.5~1mm)。可采用公制基本螺纹和公制细牙螺纹。当载荷较大,螺距也较大时,宜用梯形螺纹。梯形螺纹比三角形螺纹的传动效率高、强度大、螺距大(小直径为10mm,小螺距为2mm)。螺距小时,制造困难,而且不耐磨,故不易得到高精度丝杠。
4、螺距选择常用的梯形螺纹螺距有2、3、4、5、6mm。在精密仪器设备中,采用的公制螺纹螺距系列有0.25/0.5/0.75/1/1.25/1.5/1.75mm等,可根据传动进给的实际需要选取。
传统丝杠有丝杠母、丝杠和盘体组成,盘体焊接在丝杠端部成为一体,丝杠母可以在丝杠上自由旋转,来调节丝杠伸出长度,支撑架子管或碗扣立杆。当盘体与丝杠出现焊缝开裂、断开,需将整个建筑丝杠运往维修点进行维修,维修周期长,丝杠和丝杠母处于闲置状态。盘体为平板或是U型板,支撑时常因钢管、木方龙骨等与盘体不匹配,在混凝土浇筑过程中产生位移,造成模板支撑体系失稳。再就是盘体容易变形,桥梁用38空心丝杠尺寸,经常出现钢管或木方龙骨在盘体边缘,丝杠,载荷不能竖向传递,在丝杠上形成一个水平方向的推力,当载荷加大时,盘体不能承受突加载荷发生不可逆变形而坍塌。
装配式建筑丝杠有丝杠、丝杠螺母、丝套、肋板、底座和铁蒺藜。底座是基础件,整体呈方形板状结构,在底座的上面居中的位置,设置有丝套,所说的丝套上端设置有螺丝孔,螺丝孔中可以拧入丝杠。在丝套与底座相连接的丝套的侧边,设置有加强筋形式的肋板。丝套上端的螺丝孔上,以拧入的形式设置有丝杠,丝杠上以拧入的形式设置有丝杠螺母。在底座的下面板,设置有铁蒺藜,可以确保底座的稳定性。使用装配式建筑丝杠,桥梁用38空心丝杠制造厂家,不仅能够完成可调下托、上顶的作用,还能实现斜托,夹紧固定和自动找正***功能,更能通过不同底座模块装配组合,桥梁用38空心丝杠价格,快速进行各功能间的转换。整体结构简单,比上述传统丝杠更加操作使用方便,稳定性好,可靠性高。
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