回转精度是衡量超精密机床主轴的关键技术指标,是影响机床加工误差的重要因素。文中以高速精密机床广采用的液体悬浮式主轴为研究对象,测试其在加工条件下的回转精度。主轴空载条件***体悬浮电主轴误差运动的重复性很好,以同步误差为主,异步误差近似为正态分布噪声,可采用多个采样值平均的方法减小和消除,利用误差分离技术即可测得主轴回转精度。主轴加工条件下,机床主轴回转误差运动受供油压力、脉动转矩等动力学因素及环境噪声等随机因素的影响,往往表现出较强的非周期性、非平稳特性,传统的主轴回转误差测试技术不再适用,需要寻找更合适的数据处理和分析方法。诚信一百,“质”得信赖!南通正规动静压磨头
所谓定量,就是通过一个叫定量阀的器件,精确地控制每次润滑油的油量。而油气润滑,指的是润滑油在压缩空气的携带下,被吹入陶瓷轴承。油量控制很重要,太少,起不到润滑作用;太多,在轴承高速旋转时会因油的阻力而发热。
冷却装置:为了尽快给高速运行的电主轴散热,通常对电主轴的外壁通以循环冷却剂,冷却装置的作用是保持冷却剂的温度。
单向轴承在电主轴中常以高速、超高速运转,因而离心力对轴承的运转状态影响非常大,静止状态时,钢球与内外圈接触点分别为A,B。 南通正规动静压磨头打造精品,专于诚信!
精密电主轴由无外壳电机、主轴、轴承、主轴单元壳体、驱动模块和冷却设备等组成。电机的转子选用压配方法与主轴做成一体,主轴则由前后轴承支承。电机定子通过冷却套设备于主轴单元的壳体中。主轴的变速由主轴驱动模块操控,而主轴单元内的温升由冷却设备限制。在主轴的后端装有测速、测角位移传感器,前端的内锥孔和端面用于设备工具。 主轴线是一组部件,包括电主轴本身和它的附件:电主轴高频逆变器、润滑油雾冷却设备编码器内置换刀等。这种主轴电机和主轴“组合”传动结构,主轴元件和驱动系统相对**于机器的整体结构,因此可以制成“主要单元”,俗称“头”,典型的、高精度环、低噪音带锁定结构更适合喷雾润滑。
在主轴空载条件下,利用垂直布置的传感器A和传感器B在安装于主轴轴端的高精度标准球上采样,如图5所示。忽略标准球的形状误差,通过滤除基波消除偏心误差,通过取多周采样数据的平均值消除随机误差,得到空载条件下的主轴回转误差。
图5 标准球测试法
第二步,在主轴空载条件下,利用垂直布置的传感器A和传感器B在主轴轴颈上严格定点采样。通过滤除基波消除偏心误差,通过取多周采样数据的平均值消除随机误差。从采样数据中减去步测得的对应采样位置上的主轴回转误差值,得出主轴被测截面圆度误差。 专注品质,只为您省心!
3.两点法主轴回转精度测试方法
以高速精密机床广采用的液体悬浮式主轴为研究对象,测试其加工条件下的主轴回转精度。非加工条件体悬浮主轴回转误差运动的重复性很好,以同步误差为主,异步误差近似为正态分布噪声。加工条件体悬浮主轴回转误差运动受供油压力、脉动转矩等动力学因素及环境噪声等随机因素的影响,往往表现出较强的非周期性、非平稳特性¨1,传统的主轴回转精度测试方法不再适用。文中提出一种简便、准确的两点法主轴回转精度测试方法,有效地解决了这一问题。 更尖科技,更高助力!湖州***动静压磨头优势
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恒位置预紧是将轴承内外圈在轴向固定,以初始预紧量确定其相对位置,运转过程中预紧量不能自动调节。随着转速的提高,轴承滚子发热膨胀、内外圈温差增大、滚子受离心力及轴承座的变形等因素影响,使轴承预紧力急剧增加,这是高速主轴轴承破坏的主要原因。但这种预紧方式具有较高的刚性,如果采用陶瓷球轴承,并适当润滑和冷却,在dn值小于2.0×106的高速电主轴单元中仍广泛应用。
恒力预紧是一种利用弹簧或者液压系统对轴承实现预紧的方式。在高速运转中,弹簧或液压系统能吸收引起轴承预紧力增加的过盈量,以保持轴承预紧力不变,这对超高速主轴特别有利。
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反向法原理图 首先使用一个传感器对安装在主轴上的标准球进行次测量,得到反向前读数值s。(p),然后轴系不动,标准球和传感器各自相对于轴系转动1800,再进行第二次测量,得到反向后读数值S:(p)。其中|s。(p)和S:(口)均包含被测截面形状误差和主轴回转误差,并有如下关系: 在理想测试条件下,反向法能够实现误差分离,得出主轴回转误差在传感器轴线方向上的分量,但其对传感器及标准球的转位精度要求较高。 杭州杭坤以客户为中心,为您呈现我们优0质的服务。 动静压磨头能够提供稳定的磨削力和高精度的磨削效果。济南***动静压磨头生产厂家传统三点法能够实现误差分离,测...