THK直线导轨如何安装
THK直线导轨与一般的机械零件相比,跟具有超高速和精密的优势,因此使用时也相应地应小心谨慎。安装前请看THK直线导轨产品说明书,如何正确使用THK直线导轨呢?
1. 从样板上放基准线至底坑(基准线距导轨端面中心2~3mm),并进行固定。
2. 底坑架设线性导轨槽钢基础座,必须找平垫实,其水平误差不大于1/1000。槽钢基础座位置确定后,用混凝土将其四周灌实抹平。槽钢基础两端用来固定导轨的角钢架, 先用导轨基准线找正后,再进行固定。
3.若导轨下无槽钢基础座,可在导轨下边垫一块厚度δ≥12mm,面积为 200mm×200mm的钢板,并与导轨用电焊点焊。
4.对用油润滑的导轨,需在立基础导轨前将其下端距地平40mm高的一段工作面部分锯掉,以留出接油盒的位置。
5.在梯井顶层楼板下挂一滑轮井固定牢固。在顶层厅门口安装并固定一台0.5t的卷扬机。
5.吊装导轨时要采用双钩勾住导轨连接板。 若导轨较轻且提升高度不大,可采用人力,使用φ≥16尼龙绳代替卷扬机吊装导轨。
若 采用人力提升,须由下而上逐根立起。若采用小型卷扬机提升,可将导轨提升到一定高度(能方便地连接导轨),连接另一根导轨。拧紧基准侧滑块座侧面的压紧装置,使滑块座基准侧面紧紧靠贴工作台的侧基面。采用多根导轨整体吊装就位的方 法,要注意吊装用具的承载能力,一般吊装总重不超过3kN(≈300kg)整条轨道可分几次吊装就位
线轴承在耗费和运用中存在主要的***和价值,在应用中可以体现出色的上风,然而在运用中也会存在一定的额毛病等,在消费和刻画中一定要及时的处理跟,包管在实践的应用中发生严格的后果和价值。
直线导轨在产业出产中的利用无比普遍,直线导轨具备以下三个根本***:
(1)为承载体的运动导向
(2)为承载体供应光滑的运动表面
(3)把火车的运动或机床的切削所产生的力传到地基或床身上,削减由此产生的冲击对乘客跟加工整机的影响。
高速SBC直线导轨的优点及特性
??1、高速SBC直线导轨gao速度达10m/s。高速导轨磨耗部位采用耐磨耗性很强的高碳铬轴承钢,经高频感应热处理后,再去精密研磨,表面硬度在HRC60以上,因此比现存导轨更能保证长寿命。采用了双列式轴承使滑行精度为±0.02以内。精密性装备由微尘也会产生公差,引起产品瑕疵,所以微尘也不能容许了,我们的超***导轨为避免这一点在轴上装着除去微尘的装置了。要求:确认安装螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm大于0。
2、滚轮结构,高速运行极低噪声
现存SBC直线导轨采用的是钢球滚轮式技术,多数的钢球滚动在轨道和滑块的球循环道内,所以会引起噪音,而运动速度也受限了。但是,我们的双轴心高速导轨采用的是双列式轴承,轴承会完全地滚动,因此,会得到da回转速度的直线运动及静音作用。
3、可调节间隙精度。导轨和滑块的组成状态也可以利用滑块侧面的螺帽来调节隔间。
直线同步电机除了产生平行于运动方向的推力之外,还会在动子与定子之间产生一个垂直于进给运动方向的法向磁吸力,其数值为推力的10倍左右。因为电机的定子是由体组成的,所以无论电机动子中是否通电,法向磁吸力都存在。单边型直线同步电机驱动系统产生的法向磁吸力使承受垂向力的直线导轨产生较大的变形,影响了数控机床的加工精度。法向磁吸力还增大了直线导轨和滑块之间的压力,进而使两者之间的摩擦力增加,会使推力产生波动,降低了数控机床的动态性能。目前主要通过采用双变型结构的设计方法来解决法向磁吸力引起的问题。直线导轨在使用过程中出现的问题:如果滑动的导引出现润滑不良的现象,那么接触面在和金属发生摩擦的时候,其损耗会非常严重,而直线导轨在滑块上实际已经安装了油嘴,所有可以直接的利用油抢进行注油,或者是转换成油管来作为接头,并自动的提供润滑油。
针对此问题,可将直线同步电机的动子、定子与机床直线导轨副结合起来设计,1为直线电机座,2为定子连接块,3为电机定子,4为电机动子,5为动子连接块,6为直线导轨,7为工作台,8为滑块,9为底座。
双直线电机水平进给平台主视图
双直线电机水平进给平台立体结构图
两个直线同步电机分别布置在工作台运动模块的两侧,组成A字型结构水平进给平台。利用动子与定子之间的法向磁吸力来实现了两个直线同步电机法向磁吸力水平方向的分力抵消为零,垂直方向的分力抵消了工作台的部分重力,减小了滑块和直线导轨之间的摩擦力。定子连接块、动子连接块横截面的梯形设计可以在数控机床的床身、立柱等基础部件不改变的情况下更好地安装该水平进给平台。滚珠型具有***da额定的荷重及刚性系列,整合多种的形状或尺寸以配合用途选择这当的型号。
2.2 电机发热问题
直线同步电机运行时,由于铜损和铁损,线圈会发热,其温度将会超过100℃,直线同步电机本身由于结构简单,其散热效果还是比较好的。但是当电机应用于数控机床时,通常安装在机床内部,造成散热困难。
某型号直线电机的表面发热特性
为某型号直线电机的表面的发热特性,横坐标表示电机的连续额定推力的百分比,纵坐标表示动子热力学温度变化。可知即便在水冷的条件下,动子表面的温升仍有15K以上。对于直线电机负荷变化频繁的情况,初级的发热量变化也会较大,若机床的精度要求较高,则很难满足要求。为了实现这一点,导轨系统的沟槽形状有多种多样,具有代表性的有两种,一种称为哥特式(尖拱式),形状是半圆的延伸,接触点为顶点。
从整体的数据看来,想必大家都已经非常清楚直线导轨在同步电机中的重要性了,可以说是无法替代的。如果说直线同步电机是数控机床的,那么,直线导轨无疑就是前者的所在了。
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