工作台的选用.ppt

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导向精度 刚度 耐磨性 低速平稳性 结构工艺性 按运动形式:直线导轨、圆导轨 按摩擦性质:滑动导轨、滚动导轨、静压导轨、气浮导轨 按导轨材料:铸铁导轨、钢导轨、塑料导轨。 按工作性质:主运动导轨、进给运动导轨、调整运动导轨。 按受力情况:开式导轨、闭式导轨。 直线导轨 直线导轨又称线轨、滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,拥有比直线轴承更高的额定负载, 同时可以承担一定的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动.分为方形滚珠直线导轨,双轴芯滚轮直线导轨,单轴芯直线导轨 。 ?特点 (1) 自动调心能力 (2) 具有互换性 (3) 所有方向皆具有高刚性 圆 周 运 动 导 轨 常用的圆周运动导轨的截面形状见图4.6-3。 图4.6-3a是平面圆环导轨。 它承载能力大,制造方便, 只能承受轴向载荷,须与主 轴联用,由主轴来承受径向 载荷。多用于立式车床,圆 工作台磨床等。 图4.6-3b是锥面圆环导轨。 其母线倾角常取30°,导向 性比平面导轨好,可承受轴 向和径向载荷,但是较难保 持锥面和轴心线的同轴度。 图4.6-3c是V形圆环导轨。 它可承受较大轴向力、径向力 和颠覆力矩,较难保证锥面和 轴心线的同轴度。 滑动导轨 滑动导轨 滑动导轨的特点 优点:结构简单、制造方便、刚度好、抗振性高等优点 。 缺点:对于金属对金属型式,静摩擦系数大,动摩擦系数随速度变化而变化,在低速时易产生爬行现象。 基本形式 矩形导轨 (a) 优点:结构简单,制造、检验和修理方便 , 导轨面较宽,承载力较大,刚度高,故应用 广泛 缺点:它的导向精度没有三角形导轨高;导 轨间隙需用压板或镶条调整,且磨损后需重 新调整。 三角形导轨 (b) 磨损后能自动补偿,故导向精度高 ?燕尾形导轨(c) 优点:调整及夹紧较简便,用一根镶条可调节各面的间隙,且高度小,结构紧凑; 缺点:制造检验不方便,摩擦力较大,刚度较差。用于运动速度不高,受力不大,高度尺寸受限制的场合。 圆形导轨 (d) 优点:制造方便 缺点:磨损后不能调整间隙不能承受大的扭矩。宜用于承受轴向载荷的场合 基本形式 滚动导轨的特点 装卸容易,运动乎稳,承载能力大且润滑、维修、调整简便 静压导轨的特点 优点: 1.是纯液体摩擦, 其摩擦系数极小(约为010005 左右) , 故驱动功率可大大降低。 2.寿命长, 能长期保持制造精度, 减少了维修工作量。 3.油膜厚度几乎不受速度的影响, 即使在极低 速时, 也不会产生爬行 4.油膜具有误差均化作用, 可提高导轨运动精度。 5.油膜承载能力大, 刚度高, 吸振性良好, 导轨运动平稳。 缺点: 导轨自身结构比较复杂;需要增加一套供油系统; 对润滑油的清洁程度要求很高 分类:按结构形式分: 开式、闭式 按供油情况分:定量式、定压式 直线导滚动轨 特点:摩擦系数小,精度高,安装和维修都很方便,可以预紧,因而比滚动体不循环的滚动导轨刚度高,承载能力大 气浮导轨的特点 气浮导轨作为运动机械的一部分,通常与伺服驱动,传感器组成闭环系统,实现位移的高精度,高分辨率 行程开关 行程开关,位置开关 (又称限位开关)的 一种,是一种常用的 小电流主令电器。利 用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等 行程开关的基本结构 行程开关的基本结构 分类 行程开关按其结构可分为直动式、滚轮式、微动式和组合式 直动式行程开关 动作原理同按钮类似,所不同的是:一个是手动, 另一个则由运动部件的撞块碰撞。当外界运动部 件上的撞块碰压按钮使其触头动作,当运动部件 离开后,在弹簧作用下,其触头自动复位。 滚轮式行程开关 当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的 撞杆时,撞杆转向右边,带动凸轮转 动,顶下推杆,使微动开关中的触点 迅速动作。当运动机械返回时,在复 位弹簧的作用下,各部分动作部件复 位。 微动开关式行程开关 微动开关式行程开关的组成,以常用 的有LXW-11系列产品为例 按用途分 一般用途行程开关:如JW2、JW2A、LX19、LX31、LXW5、3SE3等系列。主要用于机床及其他生产机械、自动生产线的限位和程序控制。 起重设备用行程开关,如LX22、LX33系列。主要用于限制起重设备及各种冶金辅助机械的行程。 行程开关的种类 机械开关 :两条线,接通有效 光电开关 :一般三条线,需要供电,一定距离挡住光有效。 接近开关 :一般三条线,也有两条的。一般对金属感应,接近有效? 区别: 机

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