光波超精密气浮轴承厂家——磨刀空气主轴
气浮轴承的压力空气膜是由外部的压缩空气通过节流器导入滑动副表面之间形成,见图2。气浮轴承需要洁净的外部气源。
在气浮轴承中,滚珠由气垫代替。气浮轴承***为人熟知的应用之一或许是气垫船。巨大的风扇在气垫船下方吹动空气,通过弹性橡胶 “裙边” 阻止空气的逸出。气垫船下方所产生的高气压能够支撑船体重量,因而使其漂浮在气垫上。巨大的气垫不仅起到支撑船体重量的作用,而且还作为一个软弹簧使船体平稳地漂浮在粗糙的陆地表面或水面上。
可将同样的原理运用于转轴轴承。将高压空气注入转轴和固定轴承之间的空隙中。该空隙非常小(约为 1% 毫米),从而使得空隙中的空气压力保持不变。而且,这一狭小的空隙也显著降低了气垫的“弹性”,从而使轴非常精i确地固定,即仅可产生低动态偏心。由于摩擦力很低,轴便可以自由地旋转,而且空气压力可确保转轴不与固定轴承表面相接触。
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气浮轴承的主要类型:
气浮轴承(气浮轴承)主要类型有:动压气浮轴承、静压气浮轴承、压膜轴承和其它类型气浮轴承。
动压气浮轴承与液体动压i轴承的支承原理相同,只是气体可以压缩,无锡磨刀空气主轴,为可压缩流体润滑轴承。
静压气浮轴承的作用原理同样与液体静压i轴承相同。常用的节流器有小孔、狭缝和多孔轴衬。高承载时也使用可变节流器。供气压力、节流器参数和轴承间隙三者,若匹配得当,可得到承载高、剐度大、流量小和工作稳定的轴承。
当轴或轴承沿支承面的方向作高频振动时,其间隙内的气体不断受到挤压,形成一压力高于环境压力的气膜,由该气膜承受外载荷。这种轴承称为压膜轴承。压膜轴承的高频振动是由压电陶瓷或瓷质伸缩材料制成的换能器产生。
压膜轴承的优点是:结构简单、紧凑、容易调整。缺点是:承载能力低、安装较复杂。
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空气轴承阻力较低,允许较高的速度,并能同时保持较低的振动水平。摩擦对空气轴承旋转的阻碍非常小,并且,因此使得动力损失和热量产生也非常小。这使得转子能够以极高的表面速度运行。有些主轴中,较高的旋转速度会导致轴承硬度的增加——由空气动力学和回转加劲的特点导致的。
使用空气轴承意味着能够大大延长i刀具的寿命。较低的振动和较高的旋转精度,意味着钻头、刀具、砂轮、和钻探工具都会有更长的寿命——降低了***和运行成本。特别地,在2012年,PCB钻孔行业中,高速磨刀空气主轴,使用的钻针直径更小至50微米,只有空气主轴才能以所需的速度运行,以确保刀具的寿命达到要求砂轮寿命的典型增长:1.5倍~4倍,取决于应用领域和砂轮类型直径0.01的PCB钻孔工具寿命与旋转速度之间的关系4.提高表面光度空气主轴精i确的、可重复的运动,使得表明光度达到了非常出色的程度。
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空气主轴的应用(如:半导体加工)提供了流畅的、精i确的、可重复的运动——使得表面光度更佳。与滚珠轴承主轴不同,打印机喷墨嘴磨刀空气主轴,空气轴承提供了稳定的轴承硬度,能够确保所加工的硬质材料表面以下部分的破损程度***小。由于硬度是由贯穿轴承的、始终如一的空气流提供的,转子所经受的、来自外负载的作用力,在其旋转时稳定的分布在所有点上。这一特性与研磨时产生良好的表面光度息息相关。
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选择气浮轴承时,主要应考虑下述因素:
1)承载能力
足够的承载能力可确保气浮轴承将系统“浮”起来,空气磨刀空气主轴,这是***基本的要求。选择时应注意比较不同厂商气浮轴承在同样条件下(规格、气隙、供气压力)的承载能力。
2)刚度(static stiffness 和 tilt stiffness)
足够的刚度是保证气浮系统在设计条件下稳定工作的必要条件。选择时一般考虑静刚度(static stiffness ),但有些情况下也必须考虑倾侧刚度(tilt stiffness),否则系统可能也无法达到设计性能指标要求。选择时应注意比较不同厂商气浮轴承在同样条件下(规格、气隙、供气压力)的刚度。
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3)工作气隙(气膜厚度)
每个气浮轴承都必须在一定的气隙范围内工作,应根据具体应用场合选择,一般高刚度应用场合选工作气隙较小的(5-6μm),高动态应用场合选稍大的(8-10μm),而单纯用于移动精密装备和仪器气隙则更大些(20-30μm),选择时应注意询问生产厂商气浮轴承的设计使用气隙。
4)自激振动
自激振动对高精度装备的影响不言而喻,因此没有自激振动的气浮轴承***好。生产厂商一般都会声称自己生产的气浮轴承不会出现自激振动,然而事实并非如此。选择时通过简单询问厂商气浮轴承使用的压缩空气工作压力范围基本上可以判断出该项指标的优劣,比如一个为3-4bar,另外一个是4-6bar,后者在该项指标上一般优于前者。此外,也可以自己进行简单的测试:将气浮轴承参照设计气隙安装固定好,然后接通压缩空气并将逐步提高工作压力,直到出现自激振动,看一下压力范围即知。气浮轴承使用的压缩空气正常工作压力范围为4-6 bar。
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