直线电机的结构和特点有哪些?

近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。同时大大的提高了生产产品的质量及工作效率,为了顺应新时期的市场竞争,现代直线电机控制技术已经在我国各大生产领域中广泛应用,并获得了业界的一致好评。 进入新时期以来,我国在各生产业技术方面也投入了大量的精力和物力,采用先进的科学技术,利用直线电机对电能的直接转换,打破了传统的中间传动机构,同时也有效的降低了电力系统的损坏几率,为现代直线电机指引了发展方向,实现关键控制技术的信息化管理,进一步提升直线电机在各生产领域中的重要性。 直线电机的结构 直线电机的结构可以看作是将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线而形成的。其中定子相当于直线电机的初级,转子相当于直线电机的次级,当初级通入电流后,在初级和次级之间的气隙中产生行波磁场,在行波磁场与次级永磁体的作用下产生驱动力,从而实现运动部件的直线运动。 直线电机工作原理 设想把一台旋转运动的感应电动机沿着半径的方向剖开,并且展平,这就成了一台直线感应电动机。初级做得很长,延伸到运动 所需要达到的位置,也可以把次级做得很长;既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动。通入交流电后在定子中产生的磁通,根据楞次定律,在动体的金属板上感应出涡流。设引起涡流的感应电压为E,金属板上有电感L和电阻R,涡流电流和磁通密度将按费来明法则产生连续的推力F。 此外,直线电机的类型复杂,结构方式也较为多样化,可分为扁平型结构、圆筒型结构和弧形结构等,应用范围最广的就属扁平型结构电机,其结构方式又可分成单边型结构和双边型结构,可以有效的增强电机法向力,提升电机速度,同时也对电机的结构和安装带来一定的影响。 直线电机的特点 1. 高速响应。由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的,如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。 2. 定位精度高。直线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。 3. 传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时提高了其传动刚度。 4. 速度快、加减速过程短。 5. 行程长度不受限制。在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。 6. 动安静、噪音低。由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。 7. 效率高。由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。 直线电机的应用 直线电机主要应用于三个方面: 1.应用于自动控制系统,这类应用场合比较多; 2.作为长期连续运行的驱动电机; 3.应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。 U槽无刷直线电机可以直接驱动,无需将转动转为线性运动,机械结构简单可靠。电机运行超平稳,无齿槽效应,动态响应速度极快,惯量小,加速度可达20G,速度达到10-30m/s,低速1μm/s时运动平滑,刚性高,结构紧凑,可选配直线编码器做高精度位置控制,其位置精度取决于所选编码器。 定子轨道可以按需要连接,因而理论上电机长度不限。电机动子与定子不接触运动,没有采用普通丝杆滚珠和皮带等传动的磨损、卡死、背隙问题,因此我们的直线电机可以达到免维护长期工作。 此类直线电机特别适用于:机器人、致动器、直线平台、光学光纤排列定位、精密机床、半导体制造、视觉系统、电子元件接插、工厂自动化等对运动系统的速度和精度同时要求较高的应用场合。

直线光轴的四大基础知识

直线光轴是具有引导滑动轴承,使其实行直线运动的作用的自动化传动零件。而这些直线运动系统的实现,必须具备的条件是:简单的设计;最好的执行能力;低价格的维修费用;使用经过严格挑选的坚固耐用材料;准确的外径尺寸;高频热处理;真圆度;真直度以及表面处理等。 1.分类 常见的轴有曲轴、直轴和软轴三种,因为直轴种类较多,所以此处举例详细说明: 直轴可分为: 心轴 用来支承转动零件,但只能承受弯矩而不能传递扭矩,有些心轴会转动,如铁路车辆的轴等;有些心轴则不会转动,如支承滑轮的轴等。 转轴 工作时既能承受弯矩,又能承受扭矩,是机械中最常见的轴,如各种减速器中的轴等。 传动轴 主要用来传递扭矩却不承受弯矩,如起重机移动机构中的长光轴、汽车的驱动轴等。轴的材料主要采用碳素钢或合金钢,也可采用球墨铸铁或合金铸铁等。轴的工作能力一般取决于强度和刚度,转速高时还取决于振动稳定性。 2.类型 普通直线光轴 由于普通直线光轴与直线轴承点对面接触所以对普通直线光轴的表面硬度要求很高,因此材料以及热处理方法很重要。 不锈钢直线轴 不锈钢直线轴具有高抗腐性、高强度和耐磨性以保持其高效的运行性能。因此,可以被应用在容易发生氧化的场合,如水,化学药品,蒸汽,海水等。 镀铬光轴 可分为三种:镀铬直线光轴、镀铬直线软轴和镀铬空心轴。 (1)镀铬直线光轴:镀铬直线光轴是在普通直线光轴的基础上镀了一层硬铬,又称轴承棒,可适用于易长锈的环境或不好的环境此轴大量应用于工业机械人,自动滑移系统装置的运动部分。 (2)镀铬直线软轴:镀铬直线软轴由于其镀铬层较厚可直接用于精密活塞杆和一些于自润滑轴承的配合。由于其硬度比较适中在很多领域上都有所应用。 (3)镀铬空心轴:镀铬空心轴由于其空心结构上的特点,空心轴在很大程度上减轻了重量,并简化了结构,其内部适合于穿入测量电线,压缩空气,加入润滑油,或者用于机械人手臂。 3.用途 直线光轴被广泛应用在汽缸杆,自动精密打印机,自动切割机和工业机器人等诸多直线运动系统中。 4.采购时判断   在购买直线光轴时,要仔细检查包装上的线条是否清晰,因为在直线光轴上一般都会印有自己的品牌,采用的是钢印技术,字体虽小但是看上去很清晰,而劣质的产品字体看上去非常模糊。 同时,还要检查直线光轴上是否有厚厚的油迹,如果有的话,便是经过防锈处理,因为优质的光轴是没有防锈油痕迹的。 如果实在没有多余的时间一一判断光轴优劣,那么,就要到正规的渠道购买直线光轴,这样就不用担心买到伪劣产品。

直线导轨表面为什么会形成腐蚀点?

随着科技时代不断的发展进步,所使用的线性滑轨会和其他因素缘故一起针对直线电动机的性能以及质量起着共同的决定性作用。直线电机在工业应用中更多地取代了带有易磨损机械传动部件的驱动装置。它们可以提供更高的速度与加速度、较好的调节精度并且能够精确的进行定位分析。 直线导轨会影响工件定位和表面关节度。在系统中的机械元件的反应可能对逆转的错误产生重大影响。其新颖设计制作了直线导轨与极低的摩擦系数,同时保持高系统高刚性以及消除逆转的错误。设计和用料下,也有可能减少在滚珠螺母预压,使其保持刚性。另一个好处是热的组装由于减少了预装,提高刚度和稳定性,摩擦系数降低,生产时产生的热量非常低。这些改进是因为使用了混合材料,在直线导轨滚在配置文件和滚珠螺母设计里变更。 随着科技时代不断的发展进步,所使用的线性滑轨会和其他因素缘故一起针对直线电动机的性能以及质量起着共同的决定性作用。直线电机在工业应用中更多地取代了带有易磨损机械传动部件的驱动装置。它们可以提供更高的速度与加速度、较好的调节精度并且能够精确的进行定位分析。 直线导轨会影响工件定位和表面关节度。在系统中的机械元件的反应可能对逆转的错误产生重大影响。其新颖设计制作了直线导轨与极低的摩擦系数,同时保持高系统高刚性以及消除逆转的错误。设计和用料下,也有可能减少在滚珠螺母预压,使其保持刚性。另一个好处是热的组装由于减少了预装,提高刚度和稳定性,摩擦系数降低,生产时产生的热量非常低。这些改进是因为使用了混合材料,在直线导轨滚在配置文件和滚珠螺母设计里变更。

工业机器人分解详情

所谓,工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。 工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构,包括臂部、腕部和手部,有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3~6个运动自由度,其中腕部通常有1~3个运动自由度;驱动系统包括动力装置和传动机构,用以使执行机构产生相应的动作;控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制。 工业机器人按臂部的运动形式分为四种。直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动;圆柱坐标型的臂部可作升降、回转和伸缩动作;球坐标型的臂部能回转、俯仰和伸缩;关节型的臂部有多个转动关节。对于这些大家熟知的工业机器人本文不再啰嗦,今天我们来细分一下工业机器人的四大类,看看你最熟悉的是哪一种? 多轴机器人 多轴机器人又称单轴机械手,工业机械臂,电缸等,是以XYZ直角坐标系统为基本数学模型,以伺服电机、步进电机为驱动的单轴机械臂为基本工作单元,以滚珠丝杆、同步皮带、齿轮齿条为常用的传动方式所架构起来的机器人系统,可以完成在XYZ三维坐标系中任意一点的到达和遵循可控的运动轨迹。 多轴机器人采用运动控制系统实现对其的驱动及编程控制,直线、曲线等运动轨迹的生成为多点插补方式,操作及编程方式为引导示教编程方式或坐标定位方式。 SCARA机器人 SCARA机器人是一种圆柱坐标型的特殊类型的工业机器人。SCARA机器人有3个旋转关节,其轴线相互平行,在平面内进行定位和定向。另一个关节是移动关节,用于完成末端件在垂直于平面的运动。手腕参考点的位置是由两旋转关节的角位移φ1和φ2,及移动关节的位移z决定的,即p=f(φ1,φ2,z),如图所示。这类机器人的结构轻便、响应快,例如Adept 1型SCARA机器人运动速度可达10m/s,比一般关节式机器人快数倍。它最适用于平面定位,垂直方向进行装配的作业。 坐标机器人是能够实现自动控制的、可重复编程的、多自由度的、运动自由度建成空间直角关系的、多用途的操作机。其工作的行为方式主要是通过完成沿着X、Y、Z轴上的线性运动。坐标机器人采用运动控制系统实现对其的驱动及编程控制,直线、曲线等运动轨迹的生成为多点插补方式,操作及编程方式为引导示教编程方式或坐标定位方式。 作为一种成本低廉、系统结构简单的自动化机器人系统解决方案,坐标机器可以被应用于点胶、滴塑、喷涂、码垛、分拣、包装、焊接、金属加工、搬运、上下料、装配、印刷等常见的工业生产领域,在替代人工,提高生产效率,稳定产品质量等方面都具备显著的应用价值。 串联和并联机器人 串联机器人其串联式结构是一个开放的运动链,其所有运动杆并没有形成一个封闭的结构链。串联机器人的工作空间大,运动分析比较容易可以避免驱动轴之间的耦合效应。但其机构各轴必须要独立控制,并且需要搭配编码器和传感器来提高机构运动时的精准度。 而并联机器人和传统工业用串联机器人在应用上构成互补关系,它是一个封闭的运动链。并联机器人不易产生动态误差,无误差积累精度较高。另外其结构紧凑稳定,输出轴大部分承受轴向力,机器刚性高,承载能力大。但是,并联机器人在位置求解上正解比较困难,而反解容易。 3自由度并联机构种类较多,形式较复杂,一般有以下形式:平面3自由度并联机构,如3-RRR机构,它们具有2个移动和一个转动;球面3自由度并联机构,如3-UPS-1-S球面机构,该类机构的运动学正反解都很简单,是一种应用很广泛的3维移动空间机构;空间3自由度并联机构,如Delta并联机器人,这类机构属于欠秩机构,在工作空间内不同的点其运动形式不同是其最显著的特点。还有一类是增加辅助杆件和运动副的空间机构。 6自由度并联机构是并联机器人机构中的一大类,是国内外学者研究得最多的并联机构,广泛应用在飞行模拟器、6维力与力矩传感器和并联机床等领域。但这类机构有很多关键性技术没有或没有完全得到解决,比如其运动学正解、动力学模型的建立以及并联机床的精度标定等。

桁架机械手的结构组成

桁架机械手是一种建立在直角X,Y,Z[1]三坐标系统基础上,对工件进行工位调整,或实现工件的轨迹运动等功能的全自动工业设备。稳定性好的桁架机械手近年来发展十分良好,被广泛运用于各种智能机器人上,受到不少厂家的青睐,也因此吸引了不少想要研究桁架机械手的人们。 一、结构件 桁架机械手的结构件通常由铝型材或方管,矩形管,槽钢,工字钢等结构组成,其作用是作为导向件、传动件等组件的安装底座,同时也是机械手负载的主要承担者。 二、导向件 桁架机械手的导向件常用有直线导轨,v型滚轮导轨,U型滚轮导轨,方型导轨以及燕尾槽等常用导向结构,其具体运用需根据实际使用工况以及定位精度决定。 三、传动件 桁架机械手的传动件通常有电动,气动,液压三种类型,其中电动有齿轮齿条结构,滚珠丝杠结构,同步带传动,链条传统以及钢丝绳传动等。 四、传感器检测元件 桁架机械手的传感器检测元件通常两端采用行程开关作为电限位,当移动组件移动至两端限位开关处时,需要对机构进行锁死,防止其超程;此外还有原点传感器以及位置反馈传感器。机械限位组,其作用是在电限位行程之外的刚性限位,俗称死限位。 五、工装夹具 桁架机械手的工装夹具根据工件形状大小材质等有不同形式,如:真空吸盘吸取,卡盘夹取,托取或针式夹具插取等形式。 六、控制柜 桁架机械手的控制柜相当于与桁架机械手的大脑作用,通过工业控制器,采集各传感器或按钮的输入信号,来发送指令给个执行元件按既定动作去执行。 以上六种部件都是桁架机械手的重要结构。桁架机械手除了可以运用在各类智能机器人身上之外,稍加改变后也可以同样适用于工业机械设备上。目前我国针对桁架机械手的专业研究人员正在积极研发更加美观优化的货真价实的桁架机械手,相信在不久的将来我们就将迎来桁架机械手的新时代。

浅谈KK模组的特点

(1)多工设计:整合驱动用的滚珠螺杆及导引用U型轨道,除提供精密直线运动,也能搭配多功能配件。在导入多用途的应用设计时非常方便,也能达成高精密线性传动的需求。直线模组厂家 (2)体积小重量轻: U型轨道可当导引轨道,亦用搭平台结构,大幅缩小安装体积,并以有限元素法设计出化结构,得到刚性与重量比例。低扭力与低惯量的平顺定住位运动,可减少能源耗用。 (3)高精度与高刚性:籍由各方向的荷重对钢珠接触位置的变形量分析,得知此精密线性模组具高精度与高刚性的特性。以有限元素法的化结构设计,得到刚性与重量比例。 (4)检测容易与配备齐全:定住位精度、定住位重现性、行走平行度及起动扭力等功能容易检测。 (5)组装便利与维护容易:组装人员不需专业熟手可以组装完成。良好的防尘与润滑,容易维护保养,提供机台报废后的再生利用。 KK模组应用领域也是比较广泛的,可用于检查机台,点胶机,表面粘着设备,机械手,粘晶机,覆晶机,自动钻孔机。亦可依客户设计要求组合X-Y平台。

导致滚珠丝杠间隙大的8个问题

前段时间很多看到用户有反应这样的问题:滚珠丝杆的间隙太大了怎么办?小编特意整理出一份关于滚珠丝杆间隙太大的成因及预防措施,希望能对广大用户有所帮助。 一、轴承选用不当 通常滚珠丝杆必须搭配斜角轴承,尤其是以高压力角设计的轴承为较佳的选择;当滚珠丝杆承受轴向负载时,一般的深沟滚珠轴承会产生一定量的轴向背隙,因此深沟滚珠轴承并不适用於此。 二、轴承安装不当 1、若轴承安装於滚珠丝杆而两者贴合不确实,在承受轴向负载的情况下会导致背隙的产生,这种情形可能是由于螺杆肩部太长或太短所造成的。 2、轴承承靠面与锁定螺帽V形牙轴心的垂直度不佳,或两对应方向的锁定螺帽面平行度不佳,会导致轴承的倾斜;因此螺杆肩部的锁定螺帽V形牙与轴承承靠面必须同时加工,才能确保垂直度,如果以研磨方式加工更好。 三、无预压或预压不足 无预压的滚珠丝杆垂直放置时,螺帽会因本身的重量而造成转动而下滑;无预压的丝杆会有相当的背隙存在,因此只能用于较小操作阻力的机器,但主要的顾虑是定位精度较不要求。于不同的应用上决定正确的预压量,并於出货前调好预压;因此当您订购滚珠丝杆前请确实详述设备的操作情况。 四、螺帽座或轴承座刚性不足 如果螺帽座或轴承座刚性不足,由于元件本身的重量或机器的荷载会使其产生偏斜。 五、螺帽座或轴承座组装不当 1、由于震动或未加固定销使得元件松脱。以实心锁取代弹簧销达到定位的目的; 2、因固定螺丝太长或螺帽座螺丝孔太浅使得螺帽固定螺丝无法锁紧; 3、由于震动或缺少弹簧垫圈使得螺帽固定螺丝松脱。 六、支撑座的表面平行度或平面度超公差 不论结合元件表面是研磨或铲花,只要其平行度或平面度超出公差范围,床台运动时位置的重现精度将较差;因此一部机器中,通常在支撑座与机器本体间以薄垫片来达到调整的目的。 七、扭转位移太大 1、材质选用不当; 2、热处理不当、硬化层太薄、硬度分布不均或材质太软钢珠、螺帽、螺杆的标准硬度分别为HRC62~66、HRC58~62、HRC56~62。 八、马达与滚珠螺杆结合不当 1、联轴器结合不牢固或本身刚性不佳,会使螺杆与马达间产生转差; 2、若不适合以齿轮驱动或驱动结构不是刚体,可用时规皮带来驱动以防止产生滑动; 3、键的松动,或是键、键槽、轮毂间的任何不当搭配,皆曾使这些元件间产生间隙; 只要找到滚珠螺杆间隙过大的成因,并采取相应的措施,那么问题就能很快得到解决。当然螺杆的正确安装和平时的保养也很重要。

直线轴承安装的六大步骤有哪些?

大家应该都知道直线轴承在机械方面的应用有很多。在各种机器配备上,直线轴承都能发挥出最大的性能,达到自动化、省力化的最大经济效益。直线轴承的特性有轻量化、耐蚀性、互换性、低成本等。但是有很多人都不知道在安装直线轴承之前应该做哪些准备工作,安装使用要注意的有哪些? 1、在安装直线轴承之前必须先清除机械安装面的毛边、污物及表面伤痕。直线轴承涂有防锈油,安装前请用清洗油类将基准面洗净后再安装,通常基准面清除防锈油后易生锈,建议用润滑油涂抹黏度较低的主轴。 2、将用直线轴承轻轻安置在床台上,使用侧向固定螺丝或其他固定治具使线轨与侧向安装面轻轻贴合。安装使用前要确认螺丝孔是否吻合,假设底座加工孔不吻合又强行锁紧螺栓,会大大影响组合精度与使用品质。 3、由中央向两侧按顺序将直线轴承的定位螺丝旋紧,使轨道与垂直安装面贴合,由中央位置开始向两端迫紧可以得到较稳定的精度。垂直基准面稍旋紧后,加强侧向基准面的锁紧力,使直线轴承能够切实贴合侧向基准面。 4、使用扭力扳手依照各种材质一一锁紧扭矩,将直线轴承滑轨的定位螺丝慢慢旋紧。 5、使用相同安装方式安装副轨,且个别安装滑座至主轨与副轨上。注意滑座安装上线性滑轨后,后续许多附属件由于安装空间有限无法安装,必须于此阶段将所须附件一并安装。 6、轻轻安置移动平台到直线轴承主轨与副轨的滑座上,然后锁紧移动平台上的侧向迫紧螺丝,安装定位后即可完成。

滚珠丝杆线性滑台动作不顺畅的原因有哪些?

造成滚珠丝杆线性滑台作不顺畅的7大原因 滚珠丝杆在生产中,有时会出现动作不顺畅的情况,如果没有及时排除障碍,会造成生产力下降甚至无法工作的结果。这种状况出现的7大原因,希望对各位新老客户有说帮助。 (1).搬运过程中造成了滚珠丝杆的损坏:丝杆属于紧密的生产部件,些许损坏就有可能造成精度下降甚至无法正常工作,因此需轻拿轻放。 (2).滚珠丝杆偏心:当丝杆螺帽座与轴承座不同心时会产生径向负荷﹒两者偏心量太大时会造成丝杆弯曲,甚至偏心的情况不足以造成明显的螺桿弯曲时,会产生异常磨耗,并持续不断发生,并使螺桿精度迅速降低;而丝杆螺帽设定的预压力越高,其偏心精度的要求越高。 (3).丝杆螺帽与螺帽座结合不当:螺帽安装时倾斜或偏心会造成异常负载,使马达运转时產生电压不稳。 (4).滚珠丝杆轴承安装不当。造成这种情况发生的可能有5种: a.螺桿或螺帽珠槽表面粗糙 b.螺桿或螺帽的导程误差或节圆直径超出公差范围。 c.螺桿或螺帽珠槽表面粗糙 d.钢珠大小或硬度不均 e.回流管组装不当 但高品质的滚珠丝杆一般不会出现以上状况。 (5).过行程:过行程会造成迴流管的损伤及凹陷,甚至断裂,而造成钢珠无法正常运转;在这恶劣的运转条件下,可能造成螺桿或螺帽珠槽表面的剥离。过行程发生的原因可能发生於机台设定、极限开关失效或撞车,為预防造成滚珠丝杆进一步的损坏,重新安装前丝杆须经製造商的重新检修。 (6).迴流管损坏:迴流管在安装时受到严重的撞击,迴流管可能造成凹陷及引发前述相同的问题。 (7).异物进入钢珠轨道 a.包装材料阻碍钢珠轨道:出货时以许多的材料及防锈袋来包装滚珠丝杆,如果在包装或排列的时候未依适当的程序来执行,异物或其它的物体可能会阻碍钢珠轨道,导致钢珠的滑动而非正常滚动甚至卡死。 b.加工碎屑进入轨道:滚珠丝杆若未安装刮刷器,加工碎屑或灰尘的堆积会阻碍钢珠轨道,造成顺畅度不佳、精度降低及减少使用寿命。直线模组,单轴机器人。

电动滑台中常见的问题有哪些?

电动滑台使用中常见问题有哪些: 电动滑台在安装和运行过程过,有赖于正确的使用,方能使电动滑台的性能保持最佳,避免由于安装不善导致电动滑台损坏或寿命缩短。 针对电动滑台在安装和运行过程中,可能出现的问题点,总结如下: 1、电动滑台安装底面平面度不达标。 电动滑台安装底面平面度过大,会导致电动滑台底面被强行锁附,导致滑台底面,直线导轨和滚珠丝杠发生强弯变形。轻则会使电动滑台运行阻力加大,重则有可能是电动滑台无法运行,急剧缩短电动滑台寿命。 根据电动滑台的精度等级,一般普通级对安装底面的平面度要求应小于0.05mm/m。对于精密级,安装底面的平面度应小于0.02mm/mm。 2、电动滑台底部固定螺钉锁附顺序不对。 电动滑台底部固定螺钉应遵循先中间,后两端,依次锁紧的原则。若先将两端锁死,会导致由于形变产生的拱起形变量无法消除,从而导致直线导轨不能顺畅运行,降低行走平行度和直线度精度。 3、电动滑台电机轴和丝杠轴端不同心。 虽然联轴器能消除一定的偏心度,但如果电动滑台丝杠轴端和电机轴的同心度跳动值超出联轴器的允许范围,则为加速联轴器的损坏,导致联轴器异响,或弹片发生断裂。应该尽量避免。 4、电动滑台同步带安装未对齐 同步带型传动的电动滑台,或者马达侧面安装到电动滑台,应该使同步轮保持平齐,否则,会导致皮带跑偏,进而皮带边沿和同步带挡边发生摩擦,同步带短时间内就会损坏和断裂。 5、电动滑台同步带张紧过松或过紧 电动滑台同步带张紧度要保持适中,皮带张力过紧,会使同步轮和 同步带拉力过大,并产生异响。皮带张力过松,会使传动过程中产生间隙,降低精度,严重时会产生跳齿。 6、电动滑台感应开关接线错误 电动滑台感应开关一般采用光电开关。光电开关正负极反接会导致光电开关损坏。 7、光电开关电压不稳定导致过压损坏 光电开关不能与电机驱动器或其他感性负载共用电源,否则,电机或感性负载产生的反向电动势会使电压发生大幅波动,从而将光电开关烧坏。 8、电动滑台负载超出使用范围 电动滑台选型时,除了参照选型手册的可搬运负载数据,还应校核动态容许力矩,加减速变动,以及悬臂长度等造成的影响,并预留足够的安全系数。 9、电动滑台悬臂长度过大 电动滑台的悬臂长度过大,会造成导轨的容许力矩过载,在不同的加减速度下,收束时间会发生变动。收束时产生的振动最终被电动滑台吸收,长时间振动会造成导轨寿命缩短。 10、龙门式两边安装高度不平 电动滑台采用龙门式安装时,如果两边的导轨高度不平,或者平行两滑台不平行,将会使电动滑台憋住,加速电动滑台的损坏。 11、电动滑台长行程时加速度和速度没有做下调 由于滚珠丝杠存在临界速度,当行程加长时,需要将运行速度按比例下调,否则,会产生共振或尖锐的高频噪音。 12、电动滑台钢带被人为按压变形 对于全封闭型电动滑台,柔性钢带不可重压,人为压弯会使钢带产生变形,影响防尘效果并加速损坏。 13、电动滑台安装时强行敲打 电动滑台属于精密部件,不可强行敲打和强行锁附,不当安装,会使滑台变形,精度受损, 寿命缩短。

直角坐标机械手的选型

1.使用要求分析 对于选型的人员首先要有物理运动学基础,材料力学基础,伺服驱动器使用和数控系统的应用经验,但最主要是把用户的问题和要求等了解清楚。对于简单任务和有经验的工程师通过电话和邮件就可以沟通好,而对复杂的任务要到现场双方共同分析和制定任务描述,给出具体合理的要求。下面是所需要的主要信息: 机械手的工作过程,手抓和负载的总重量,一个完整的工作周期是多少,可能分解成的子运动及对应的时间,运动和取抓过程中与其它设备的同步/握手要求,各个运动轴的有效运动长度及允许的最大运行速度及加减速度,机械手工作周围空间上的限制,使用环境有粉末,高温,水和湿度等特殊防护要求, 2.机械手结构形式选择 根据前面“使用要求分析”中获得的信息资料来选择机械手的结构形式。原则上尽可能选择龙门式直角坐标机械手,但有时受工作空间限制必须选择悬臂式等。在食品搬运和玻璃切割等项目中会产生大量粉末,伤害运动轴里面的导轨,此时最好采用吊挂式机械手。有时根据负载及运动距离和空间限制必须选用挂臂式。根据机械手的工作任务来确定负载的运动位置精度要求,要考虑减速时晃动产生的位置误差。根据机械手的工作任务及其工作空间上的限制来确定运动轴数量及各自运动行程。 3.规划运动轨迹及运动速度 根据机械手的工作任务和空间限制来规划运动轨迹。尽可能减少运动距离,对工作周期要求严的应用要尽可能运用多轴同时运动来减少运动时间和降低运动速度。抓取负载后运动速度要低,空载返回原始点时要快。负载大时加速度和减速度要小,尽可能避免产生巨大的冲击力。根据上面的原则给出各段运动的速度,加速度和减速度。各个运动段间尽可能平稳变速以保证工作周期,减少冲击力和运行噪音。在运动速度分配时要充分考虑各个运动过程与其它设备间的同步协调时间,而且规划的运动时间要比用户要求的时间短些。 4.受力分析 根据速度分析得出各个轴的最大加速度和减速度。然后再计算出多轴同时运动时产生的合成最大减速度。选择独立运动的减速度和同时运动时合成减速度二者中大的减速度,根据这个最大的减速度计算出XYZ三个方向的最大冲击力Fx, Fy和Fz及产生的最大扭曲力矩Mx, My和Mz。在计算不同轴扭曲力矩Mx, My和Mz时要考虑等效负载的重心位置,总重力和减速时产生的冲击力。 根据Fx, Fy和Fz及产生的最大扭曲力矩Mx, My和Mz来选择出各个运动轴的结构形式和型号。还要考虑各个运动轴间的连接方式,保证其强度,有足够的抗冲击力能力,使其能长期稳定高速高效工作。 5.变形分析 绕度形变仅在大跨度悬空方式下,而且受力很大的情况下才发生。其绕度形变量的计算方法见下面的公式。 但Z轴和X轴的安装方式保证了本公司机器人没有绕度形变发生或绕度形变极其微小可以忽略不计。 f = (F×L3)/(E×I×192) f:挠度形变 (mm) f≤ 1 mm F:负载压力 (N) L:导轨长度 (mm) E:弹性模量(70,000N/mm2) I:面积平方(mm4) 在很多任务中可以允许在运动中有一定量的变形,但在玻璃切割机等数控设备类的应用中是不允许产生变形的。为此我们要根据前面求出的最大力来查看各种型号运动轴的变形量曲线。必要时可以选择加强型,付加加强板等,详情请与沈阳百格机器人公司周文宝联系。 6.选择驱动电机 根据直线定位单元驱动轴的最高转速来选择驱动电机。当驱动轴的最高转速低于600转/分时通常选用步进电机,否则要选用交流伺服电机。但交流伺服电机的最高转速不要超过3000转/分,否则影响其寿命。当选用步进电机做驱动轴时,其负载的转动惯量与步进电机的转动惯量比要小于12,当选用伺服电机做驱动轴时,其负载的转动惯量与伺服电机的转动惯量比要小于8,否则影响其高动态特性。但转动惯量比大于上面的数值时,要加德国扭卡特公司的精密行星减速机。在不超过驱动电机最高转速限制情况下,要尽量选择大减速比的减速机。为了保证高的动态特性,保证在约定的时间内完成任务,驱动电机的最大出力要比理论计算值至少高出85%。我们通常所选择的驱动电机的最大出力要比理论计算值至少高出100%,而转动惯量比要小于5。还要考虑所选择的伺服电机能与德国扭卡特公司的精密行星减速机匹配,减速机要能安装到驱动轴上,及电机的控制方式与数控系统相配合。有关驱动电机和减速机的详细技术数据和使用注意事项请与沈阳百格机器人公司联系。 7.确定机械手的结构及各个运动轴 根据上面6个方面的信息和数据就可以最终选定机械手的结构形式及每个运动轴的具体型号和长度等,通常我们能从图片库中找出同样结构的照片,这里的照片是指CAD图或以往用户机器人的照片。还要设计好各个轴间的连接板,不仅要考虑机械方面的装配配合精度,材料的物理强度,连接螺丝杆的拉力等,更要考虑在主要受冲击方向加大加强连接板,必要时增加连接板。主要螺丝杆和螺丝帽要加胶,以防长期振动后变松动。 机械手在加速和减速时会产生强大的冲击力,而且通常每天要工作24小时,所以机械手必须被牢固地安装在支架上。机械手的支架要有足够的抗冲击力,要有地脚,以保证在长期高速高动态运动冲击下,没有任何晃动。此外在安装时要保证运动轴间的平行度、平面度和垂直度。 8.连接板设计 连接板的方式非常重要,要由有多年实际经验的师父来设计。连接板的方式及质量直接关系到所设计生产的机械手能否长期高速高效稳定工作。为此要计算出每个运动轴的Fx, Fy和Fz及产生的最大扭曲力矩Mx, My和Mz。这里在计算Fx, Fy和Fz时,不时每个轴自己运动时产生的力,而是在整个机械手高速运动时,使该轴产生的最大合成运动速度和加减速度值对应的Fx, Fy和Fz。而Mx, My和Mz的计算也要考虑等效重心位置与滑块中心位置。在求出Fx, Fy和Fz及产生的最大扭曲力矩Mx, My和Mz后,所设计的连接方式至少要有3倍的余量。

选择线性模组时需要考虑的几项因素有哪些?

线性模组和直线模组概念是一样的,都是用导轨配套完成的。线性模组(或称直线模组)可以选用滚珠丝杆或者皮带轮作为定位,皮带轮价格比较低,但是定位精度逊色于滚珠丝杆,适用于包装机械或印刷机械等对精度要求比较低的自动化设备,线性模组广泛应用在自动化工业领域中,它在不同自动化工业领域发展当中,相对而言分化较大。那么在选择线性模组的时候要综合考虑各种因素,以下就是需要考核的几大因素。 1、精度坚持性:是指工作过程中保持原有几何精度的能力。模组的精度坚持性主要取决于导轨的耐磨性极其尺寸稳定性。耐磨性与导轨副的资料匹配、受力、加工精度、润滑方式和防护装置的性能的因素有关。导轨及其支承件内的剩余应力也会影响导轨的精度坚持性。 2、导向精度以及模组和支承件的热变形等。导向精度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨迹的准确水平。影响导向精度的主要因素有导轨承导面的几何精度、导轨的结构类型、导轨副的接触精度、外表粗糙度、导轨和支承件的刚度、导轨副的油膜厚度及油膜刚度。直线运动导轨的几何精度一般包括:垂直平面和水平平面内的直线度;两条导轨面间的平行度。导轨几何精度可以用导轨全长上的误差或单位长度上的误差表示。 3、抗振性与稳定性:稳定性是指在给定的运转条件下不出现自激振动的性能;而抗振性则是指模组副接受受迫振动和冲击的能力。 4、刚度对于精密机械与仪器尤为重要。模组变形包括导轨本体变形导轨副接触变形,导轨抵抗受力变形的能力。变形将影响构件之间的相对位置和导向精度。两者均应考虑。 5、运动灵敏度和定位精度直线导轨运动灵敏度是指运动构件能实现的最小行程;定位精度是指运动构件能按要求停止在指定位置的能力。运动灵敏度和定位精度与导轨类型、摩擦特性、运动速度、传动刚度、运动构件质量等因素有关。 6、运动平稳性模组运动平稳性是指导轨在低速运动或微量移动时不出现爬行现象的性能。平稳性与导轨的结构、导轨副材料的匹配、润滑状况、润滑剂性质及导轨运动之传动系统的刚度等因素有关。 选取滑台模组的时候首先确定的是需求手动调理还是电机节制,然后顺次确定位移行程,负载大小,位移精度,分辩率,但愿的外形尺寸,能否定量。由于可以进行电路细分,分辩率可以到达超微米级,还可以经过核算机节制,到达自动化目标。

如何选择线性模组和滑台?

线性模组线性滑台广泛应用在自动化工业领域中,它在不同自动化工业领域发展当中,相对而言分化较大。那么在选择线性模组的时候要综合考虑各种因素,以下就是需要考核的几大因素。 1、抗振性与稳定性:稳定性是指在给定的运转条件下不出现自激振动的性能;而抗振性则是指模组副接受受迫振动和冲击的能力。 2、刚度对于精密机械与仪器尤为重要。线性模组变形包括导轨本体变形导轨副接触变形,导轨抵抗受力变形的能力。变形将影响构件之间的相对位置和导向精度。两者均应考虑。 3、运动灵敏度和走位精度:线性模组运动灵敏度是指运动构件能实现的最小行程;走位精度是指运动构件能按要求停止在目标位置的能力。运动灵敏度和走位精度与导轨类型、摩擦特性、运动速度、传动刚度、运动构件质量等因素有关。 4、精度坚持性:是指工作过程中保持原有几何精度的能力。线性模组的精度坚持性主要取决于导轨的耐磨性极其尺寸稳定性。耐磨性与导轨副的资料匹配、受力、加工精度、润滑方式和防护装置的性能的因素有关。导轨及其支承件内的剩余应力也会影响导轨的精度坚持性。 5、导向精度以及模组和支承件的热变形等。导向精度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨迹的准确水平。影响导向精度的主要因素有导轨承导面的几何精度、导轨的结构类型、导轨副的接触精度、外表粗糙度、导轨和支承件的刚度、导轨副的油膜厚度及油膜刚度。线性模组的几何精度一般包括:垂直平面和水平平面内的直线度;两条导轨面间的平行度。线性模组几何精度可以用导轨全长上的误差或单位长度上的误差表示。 6、运动平稳性:线性模组运动平稳性是指导轨在低速运动或微量移动时不出现爬行现象的性能。平稳性与导轨的结构、导轨副材料的匹配、润滑状况、润滑剂性质及导轨运动之传动系统的刚度等因素有关。 7、容易忽略的一个问题是电机,根据不同的要求可以选用不同的电机,要求低的场合可以用步进电机就够了,对速度有要求的场合可以考虑闭环步进,对速度和精度有要求的场合可以考虑伺服电机,对安装空间有要求的场合还可以选用驱动和电机一体化的伺服,用户根据要求给出最佳的电机匹配方案,在保证性能和品质的同时,降低成本。

直线模组的分类与特点

直线模组的分类与特点。相信很多人有这样的感受,当你没有接触一行或一样东西的时候,觉得这一行或这个东西很神秘,当你逐步触及这一块,会发现,其实并没想象中的那么复杂和难。今天小编就来普及一下很多人认为的老大难问题直线模组的分类及其特点。 1:敞开式同步带型与滚珠丝杆型 a.敞开式同步带直线模组:此模组由同步带代替滚珠丝杆,无危险速度限制,可实现长距离运输和传动。 特点:高刚性、高速度、易安装、易维护、体积小、重量轻 b.敞开式滚珠丝杆直线模组:此模组由电机、联轴器、滚珠丝杆、轴承座、电机座和转接座等模块搭配小巧轻质的铝合金组成。 特点:高刚性、高精度、易安装、易维护、体积小、重量轻 2:半封闭型与全封闭型线性模组 a.半封闭同步带直线模组:此模组为铝型材一体成型,半密式防尘。从小型到大型,产品型号丰富, 特点:高刚性、高精度、高速度、高负载、高推力。 b.半封闭滚珠丝杆直线模组:此模组采用不锈钢带防尘结构。 特点:防尘防溅,设计独特,防磨性高,寿命长,从小型到大型,型号丰富,可支持各类应用。 c.全封闭同步带直线模组:此模组在半封闭式的基础上增加了不锈钢带防尘结构,设计独特美观大方, 特点:高刚性、高速度、无危险速度限制。 d.全封闭滚珠丝杆直线模组 :此模组在半封闭式的基础上增加了不锈钢带防尘结构,设计独特美观大方,用于有防尘需求的场合。 特点:高刚性、高精度、高速度、高负载、高推力。

直线滑台常见故障解决方法有哪些?

直线滑台也称之为直线模组,是自动化设备中必不可少的运动部件,通过直线滑台可以快速、方便地组合成各类样式的模组滑台。直线滑台在安装和运行过程中,有赖于正确的使用,方能保持最佳性能,延长机器使用寿命,避免由于安装不善导致的机器损坏或寿命缩短。 针对直线滑台在安装和运行过程中,可能出现的问题点,总结归纳如下: 1、直线滑台底部固定螺钉锁附顺序不对。 直线滑台底部固定螺钉应遵循先中间,后两端,依次锁紧的原则。若先将两端锁死,会导致由于形变产生的拱起形变量无法消除,从而导致直线导轨不能顺畅运行,降低行走平行度和直线度精度。 2.直线滑台安装底面平面度不达标。 直线滑台安装底面平面度过大,会导致模组滑台底面被强行锁附,导致滑台底面,直线导轨和滚珠丝杠发生强弯变形。轻则会使直线滑台运行阻力加大,重则有可能是直线滑台无法运行,急剧缩短直线模组寿命。 根据直线模组的精度等级,一般普通级对安装底面的平面度要求应小于0.05mm/m。对于精密级,安装底面的平面度应小于0.02mm/mm。 3、多轴龙门式组合直线滑台两边安装高度不平。 直线滑台采用龙门式安装时,如果两边的导轨高度不平,或者平行两滑台不平行,将会使直线模组憋住,加速模组滑台的损坏。 4、直线滑台电机轴和丝杠轴端不同心。 虽然联轴器能消除一定的偏心度,但如果模组滑台丝杠轴端和电机轴的同心度跳动值超出联轴器的允许范围,则会加速联轴器的损坏,导致联轴器异响,或弹片发生断裂。应该尽量避免。 度和直线度精度。 2.直线滑台安装底面平面度不达标。 直线滑台安装底面平面度过大,会导致模组滑台底面被强行锁附,导致滑台底面,直线导轨和滚珠丝杠发生强弯变形。轻则会使直线滑台运行阻力加大,重则有可能是直线滑台无法运行,急剧缩短直线模组寿命。 根据直线模组的精度等级,一般普通级对安装底面的平面度要求应小于0.05mm/m。对于精密级,安装底面的平面度应小于0.02mm/mm。 3、多轴龙门式组合直线滑台两边安装高度不平。 直线滑台采用龙门式安装时,如果两边的导轨高度不平,或者平行两滑台不平行,将会使直线模组憋住,加速模组滑台的损坏。 4、直线滑台电机轴和丝杠轴端不同心。 虽然联轴器能消除一定的偏心度,但如果模组滑台丝杠轴端和电机轴的同心度跳动值超出联轴器的允许范围,则会加速联轴器的损坏,导致联轴器异响,或弹片发生断裂。应该尽量避免。 5.直线滑台同步带张紧过松或过紧。 直线滑台同步带张紧度要保持适中, 皮带张力过紧,会使同步轮和同步带张力过大,并产生异响。皮带张力过松,会使传动过程中产生间隙,降低精度,严重时会产生跳齿。同步带张紧程度一般通过张紧力和挠度来确定,测量方法为:使用推力计下压皮带中点垂直方向,施加一定大小的安装力时,测量所产生的挠度值。对应不同中心距和皮带规格的参考值。 6、直线模组感应开关因变形碰撞到感应器。 直线模组感应开关感应片因变形碰撞到光电开关导致光电开关损坏。 对策:在通电和滑动滑块之前,应先检查光电开关你能正常通过光电开关。 7、直线滑台同步带安装未对齐。 同步带型传动的直线滑台,或者马达侧面安装型模组滑台,应该使同步轮保持平齐,否则,会导致皮带跑偏,进而皮带边沿和同步带挡边发生摩擦,同步带短时间内就会损坏和断裂。 8、直线滑台感应开关接线错误或过压烧坏。 直线滑台感应开关一般采用光电开关。光电开关正负极反接会导致光电开关损坏。光电开关不能与电机驱动器或其他感性负载共用电源,否则,电机或感性负载产生的反向电动势会使电压发生大幅波动,从而将光电开关烧坏。 9、直线滑台悬臂轴行程过长,悬出长度过大。 直线滑台的悬臂长度过大,会造成导轨的容许力矩过载,在不同的加减速度下,收束时间会发生变动。收束时产生的振动最终被模组滑台吸收,长时间振动会造成导轨寿命缩短。 10、直线模组负载超出使用范围。 直线模组选型时,除了参照选型手册的可搬运负载数据,还应校核动态容许力矩,加减速变动,以及悬臂长度等造成的影响,并预留足够的安全系数

直线滑台常见的故障解决方法

直线滑台也称之为直线模组,是自动化设备中必不可少的运动部件,通过直线滑台可以快速、方便地组合成各类样式的模组滑台。直线滑台在安装和运行过程中,有赖于正确的使用,方能保持最佳性能,延长机器使用寿命,避免由于安装不善导致的机器损坏或寿命缩短。 针对直线滑台在安装和运行过程中,可能出现的问题点,如下: 1、直线滑台底部固定螺钉锁附顺序不对。 直线滑台底部固定螺钉应遵循先中间,后两端,依次锁紧的原则。若先将两端锁死,会导致由于形变产生的拱起形变量无法消除,从而导致直线导轨不能顺畅运行,降低行走平行度和直线度精度。 2.直线滑台安装底面平面度不达标。 直线滑台安装底面平面度过大,会导致模组滑台底面被强行锁附,导致滑台底面,直线导轨和滚珠丝杠发生强弯变形。轻则会使直线滑台运行阻力加大,重则有可能是直线滑台无法运行,急剧缩短直线模组寿命。 根据直线模组的精度等级,一般普通级对安装底面的平面度要求应小于0.05mm/m。对于精密级,安装底面的平面度应小于0.02mm/mm。 3、多轴龙门式组合直线滑台两边安装高度不平。 直线滑台采用龙门式安装时,如果两边的导轨高度不平,或者平行两滑台不平行,将会使直线模组憋住,加速模组滑台的损坏。 4、直线滑台电机轴和丝杠轴端不同心。 虽然联轴器能消除一定的偏心度,但如果模组滑台丝杠轴端和电机轴的同心度跳动值超出联轴器的允许范围,则会加速联轴器的损坏,导致联轴器异响,或弹片发生断裂。应该尽量避免。 5.直线滑台同步带张紧过松或过紧。 直线滑台同步带张紧度要保持适中, 皮带张力过紧,会使同步轮和同步带张力过大,并产生异响。皮带张力过松,会使传动过程中产生间隙,降低精度,严重时会产生跳齿。同步带张紧程度一般通过张紧力和挠度来确定,测量方法为:使用推力计下压皮带中点垂直方向,施加一定大小的安装力时,测量所产生的挠度值。对应不同中心距和皮带规格的参考值。 6、直线模组感应开关因变形碰撞到感应器。 直线模组感应开关感应片因变形碰撞到光电开关导致光电开关损坏。 对策:在通电和滑动滑块之前,应先检查光电开关你能正常通过光电开关。 7、直线滑台同步带安装未对齐。 同步带型传动的直线滑台,或者马达侧面安装型模组滑台,应该使同步轮保持平齐,否则,会导致皮带跑偏,进而皮带边沿和同步带挡边发生摩擦,同步带短时间内就会损坏和断裂。 8、直线滑台感应开关接线错误或过压烧坏。 直线滑台感应开关一般采用光电开关。光电开关正负极反接会导致光电开关损坏。光电开关不能与电机驱动器或其他感性负载共用电源,否则,电机或感性负载产生的反向电动势会使电压发生大幅波动,从而将光电开关烧坏。 9、直线滑台悬臂轴行程过长,悬出长度过大。 直线滑台的悬臂长度过大,会造成导轨的容许力矩过载,在不同的加减速度下,收束时间会发生变动。收束时产生的振动最终被模组滑台吸收,长时间振动会造成导轨寿命缩短。 10、直线模组负载超出使用范围。 直线模组选型时,除了参照选型手册的可搬运负载数据,还应校核动态容许力矩,加减速变动,以及悬臂长度等造成的影响,并预留足够的安全系数。

电动滑台控制箱安装时要注意的地方

伴随着电动滑台,伺服电动滑台,在工业主动化出产中的广范运用,工厂对电动滑台技术的要求,也是不断的提高,不单单是技术上的问题,仍是在安装上的问题,也逐渐规范要求,这也是依据在电动滑台在出产运用中,呈现的一些问题总结出来的经历。 无论是电动滑台出产厂家,仍是电动滑台运用厂商,都要从以往的运用中,呈现的一些不良的情况,总结经历及时改进完善。那么作为电动滑台出产厂家,有义务及时向电动滑台出产厂家,提交电动滑台在出产中呈现的一些不良的情况,电动滑台出产厂家,也要活跃的呼应运用厂商所提出的主张,找出解决办法。现在小编简略共享一下电动滑台控制系统控制箱在安装时接地线要注意那些细节?在做电动滑台控制系统时,会触及到控制柜的接地,那么接地地线又有什么样的规范呢? 一、接地线的敷设: 1、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相衔接,不得在一个接地线中串接几个需求接地的电气装置。 2、接地线应程度或许笔直敷设,在直线段上不该有上下起伏及弯曲等状况。 3、接地线离空中距离宜为250-300mm。 4、作业接地使用黄绿相间的条纹涂在外表,维护接地使用黑色涂在外表上,设备中性线宜涂成淡蓝色标志。 5、设备接地螺丝应有代号为“”标示牌 6、不得使用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或许金属网及电缆金属维护层作为接地线。 7、接线线不该作其他用处。 二、接地线的衔接: 地线焊接时:扁铁为其宽度的2倍。圆钢为其直径的6倍。圆钢与扁铁衔接时,长度为远钢的6倍。 铜、铝线与固定螺丝压接,不得环绕衔接。选用扁铜软线作接地线,央求长短适合,并压接线鼻子与接地螺丝衔接。设备接地线可使用下列接地体接地:建筑物的金属结构(梁、柱等)及混凝土结构内部的钢筋;与接地干线牢靠衔接的电缆管。

影响直线模组工作效率的因素有哪些?

直线模组本身是一件不错的产品,但是它在作业的时分周围会有许多要素影响到它,导致它有了问题。咱们要找到影响直线模组的一些要素帮忙它改正问题,使作业功率更上一层楼,那么影响直线模组的首要问题是哪些呢? 1、精度坚持性:是指作业过程中保持原有几许精度的才能。模组的精度坚持性首要取决于导轨的耐磨性极其尺度稳定性。耐磨性与导轨副的资料匹配、受力、加工精度、光滑方法和防护装置的功能的要素有关。导轨及其支承件内的剩下应力也会影响导轨的精度坚持性。 2、运动平稳性模组运动平稳性是指导轨在低速运动或微量移动时不呈现匍匐现象的功能。平稳性与导轨的结构、导轨副资料的匹配、光滑情况、光滑剂性质及导轨运动之传动系统的刚度等要素有关。 3、运动灵敏度和定位精度直线导轨运动灵敏度是指运动构件能实现的最小行程;定位精度是指运动构件能按要求中止在指定方位的才能。运动灵敏度和定位精度与导轨类型、冲突特性、运动速度、传动刚度、运动构件质量等要素有关。 4、导向精度以及模组和支承件的热变形等。导向精度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨道的精确水平。影响导向精度的首要要素有导轨承导面的几许精度、导轨的结构类型、导轨副的触摸精度、表面粗糙度、导轨和支承件的刚度、导轨副的油膜厚度及油膜刚度。直线运动导轨的几许精度一般包含:垂直平面和水平平面内的直线度;两条导轨面间的平行度。导轨几许精度可以用导轨全长上的差错或单位长度上的差错表示。 5、刚度关于精密机械与仪器尤为重要。模组变形包含导轨本体变形导轨副触摸变形,导轨抵抗受力变形的才能。变形将影响构件之间的相对方位和导向精度。两者均应考虑。 6、抗振性与稳定性:稳定性是指在给定的工作条件下不呈现自激振荡的功能;而抗振性则是指模组副承受受迫振荡和冲击的才能。 以上几点就是影响直线模组工作效率的原因,如果下次我们遇到直线模组不能正常运作可以参考小编这篇文章,相信可以找到问题所在哦。

直线滑台常见的两种类型及特点

目前来说,直线滑台应用最为广泛的要数滚珠丝杠型和同步带这两种类型了,两者之间各有优缺点,但又相辅相成。 一、滚珠丝杠型 主要组成由: 滚珠丝杆、直线导轨、铝合金型材、滚珠丝杆支撑座、联轴器、马达、光电开关等。 1、铝合金型材。铝合金型材滑台外形美观、设计合理、刚性好、性能可靠,是组合机床和自动线较理想的基础 动力部件动态性能好。刚度高,热变形小,进给稳定性高,从而保证了 加工状态下(负荷下)的实际精度。 2、滚珠丝杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。滚珠丝杠由螺杆、螺母和滚珠组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。 3、直线导轨。又称滑轨、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。结构,精度高;精密级导轨板。 二、同步带型 主要组成由: 皮带、直线导轨、铝合金型材、联轴器、马达、光电开关等。皮带安装在两侧的传动轴,其中作为动力输入轴,在皮带上固定一块用于增加设备工件的滑块。当有输入时,通过带动皮带而使滑块运动。 精度取决于其中的皮带质量和组合中的加工过程,动力输入的控制对其精度同时会产生影响,精度一般高于0.1mm因此对于不同的生产工艺要求,采用各自需要的同步带型,可以控制生产成本。可以根据不同的负载需要选择增加刚性导轨来提高刚性。不同规格负载上限不同。 通常经过特定的设计,在其一侧可以控制皮带运动的松紧,方便设备在生产过程中的调试,同步带型的松紧控制均在左右边,一般采用螺丝控制。

电动滑台是如何解决气缸的振动的问题

现在,跟随着工业的自动化生产线需求的不断提高,电动滑台现已逐渐的进入了气动的范畴。电动滑台比照于的传统的气缸,电动滑台具有显着的优势。不光是节省了传统气缸的管路以及电磁阀,而没有了且也漏气以及维护的单调,还切经过速度的控制,现已排除了气缸的振动问题。 一、速度可控 1.气缸通过调节设备在气缸的两边的单向节流阀然后完结速度的控制。 2.而电动滑台通过控制输出电流的频率凹凸 来控制它运转速度,而且拥有能够接连可调的优势,而且反应的速度快,通过反馈系统对于速度进行的准确控制。 3.这样的速度控制方法仅仅适用于在对与速度值要求并不高的状况下。而且速度遭到的空压机压力的巨细以及电磁阀和通气孔孔径巨细的影响。 二、结尾缓冲控制,无冲击 1.或着是在气缸端部设置小的封闭空间,使动能转变为压力能。而电动滑台通过微处理器检测的方位时,能够准确控制它速度的快慢。 2.常常当气缸的活塞运动速度较高的时候,在行程的结尾讲,会遭到强烈的碰击气缸的前后端盖,这样十分简单导致气缸的振荡以及损坏。 3.当它运动到端部的方位时,电动滑台能够当即下降其运转速度,因而完结结尾缓冲的控制。 4.所以常常都会在端部安顿一个缓冲设备,然后减小或着消除端部碰击。 现在,跟随着工业的自动化生产线需求的不断提高,电动滑台现已逐渐的进入了气动的范畴。电动滑台比照于的传统的滑台,电动滑台具有显着的优势。不光是节省了传统滑台的管路以及电磁阀,而没有了且也漏气以及维护的单调,还切经过速度的控制,现已排除了滑台的振动问题。

直线滑台的特点有哪些?

直线滑台的三大特点有哪些? 直线滑台最初由德国人发明并使用,其在全世界的广泛应用给自动化产业带来了一次伟大的变革。模组滑台多种型号可选,而且与直线导轨、滚珠丝杆直线传动机构等传统的传动装置相比,显示出巨大的优势。 直线滑台的三大特点: 一.重复定位精度高 定位速度快并不意味着直线滑台的定位准确度受到影响,直线滑台在提高速度的同时定位的精准度也进一步提高,同时反复多次定位也能够准确无误,对需要多次操作的部件无需再进行矫正,可以避免出错。模组滑台多种型号可供选择,使用方便,短时间内自身和产品都无需要进行矫正。 二.单体运动速度快 降低摩擦力可以提高物体运动速度,直线滑台通过降低相互作用物体间的摩擦力提高直线运动速度,同时直线滑台定位速度快,耗费的时间也明显减少。定位速度和直线运动速度的提高就意味着在更短的时间内完成更多的工作,即工作效率显着提高。 三.体积小,寿命长 较快的速度和较高的准确度并不是直线滑台的全部优点,也并不意味着直线滑台体积庞大,而正好相反,直线滑台体积较传统的传动装置小,这也是其适用于精密器械的原因。同时机械最新参考价格进一步降低,使用寿命长,适合大小型工厂的自动化加工。 直线滑台的发明使用带给自动化产业更快的速度、更高的准确度,同时直线模组更长的寿命也进一步提高了其使用的性价比。而且直线滑台最新参考价格表明,直线滑台的价格也是比较优惠的,其优势将更佳凸显,应用范围也将会得到进一步扩展。工厂要与时俱进才能够在行业竞争中立于不败之地,而应用最先进的生产工具即直线滑台是工厂跟上时代步伐的第一步。

线性模组安装前要做哪些准备?

线性模组作为现在机械制造生产行业中炙手可热的产品,我们除了对它了解是一个代替人工实现全自动化的产品,对于其他的方面的知识可以说并没有了解那么多。既然要选择这个产品,使用这个产品,生产这个产品,那么对于线性模组的一些生产方面简单的知识还是有必要了解一下。 对于这点知识,不管是对线性模组生产企业的朋友,还是对于客户购买线性模组组装的都是可以简单了解下。了解了在线性模组安装之前需要做哪些准备,才不会让我们工作安排到时不会手忙脚乱。 线性模组安装前需要做的准备有以下四点: 1、线性模组资料准备:具体包括总装配图、部件装配图、非标定制零件图、物料清单等,由此至终,必须保证图纸的完整性、整洁性、过程信息记录的完整性。 2、场所准备:线性模组零件摆放、部件装配必须在规定作业场所内进行,产品摆放于整洁的场地必须规划清晰,直至整个订单任务的结束,所有作业场所必须保证整齐、规范、有序。 3、物料准备:作业前,按照线性模组装配流程规定的装配材料必须按时到位,如果有部分非决定性物料没及时到位,可以根据实际情况改变作业顺序,然后相关人员跟进及催促欠缺材料的回厂工作。 4、技能准备:装配前,作业人员要了解产品的机械结构及相关的装配要点,对技术要求和工艺要熟悉。

同步带模组的精度如何检查?

同步带模组设备的质量好坏、品质如何,和它的精度有着直接的关联,人们选择那种制作工艺好的同步带模组制作厂家,主要是因为他们生产处理的同步带模组精度高、质量有保障。那么检查同步带模组的精度可以有哪些方法? 1、定位精度 首先就是关于定位精度的检测,检测方法还是比较简单的,在设置了指令移动的距离之后,启动同步带模组设备,取实际移动距离和指令移动距离之差的绝对值,即为定位精度的方法。 2、重复定位精度 为了减少一次检测过程中可能出现的偶然误差和测量误差的影响,取同步带模组上的两端和中央位置进行实验,需要在每一点处如上法进行多次的反复精度定位实验。每组数据的最终值就是最大测定值,为表头显示数据的二分之一。 3、游隙 游隙检测同步带模组精度的方法,主要是对模组的内滑块进行操作,对内滑块进给,初始时不施加压力,记录下内滑块刚开始运动时的试验数据,然后在同步带模组工作台进给方向上,给内滑块施加一定强度的负荷压力,再记录下其返回初位置时的数据,最终的测量值就是两个数据差值的绝对值。 在安装同步带模组时要注意,选择合适的固定位置是很重要的一部分,正确合适的位置选择以及两端固定座之间的距离,和同步带模组的定位精度高低有着一定关系。

如何避免直线导轨的模组不生锈?

1.直线导轨是用来支撑和引导部件的运动,直线模组在出厂时厂家都会在导轨上面擦拭一层防锈油,在设备安装时手心出汗的手不要直接接触到导轨。 2.为了更好地保证长时间运作不会锈蚀需定期保养,添加对应粘稠度的润滑油,以每运行100km补充润滑脂为基准。先清理旧油污,用无尘布直接擦拭干净导轨表面及珠槽,直接将润滑油(粘度:30-150cst)涂擦在导轨表面。加油量随行程长度而变化。尤其对于长行程,可以增加润滑的频率或加油量,使得一直到行程末端都能在滚动面上形成油膜。 在冷却剂喷溅的环境下,润滑油将会与冷却剂相混合,从而导致润滑剂被乳化或被冲走,这样就会显著地降低润滑性能。在这类场所,请使用高粘度(运动粘度∶约68cst)及高抗乳化性的润滑剂,并调整润滑频率或加油量 3.如果长时间没有使用,要放在常温仓库里,不要有腐蚀性的东西混在一起。也需2个月内定期添加润滑油防锈,因出厂时加的防锈油会蒸发掉的。 直线模组里的导轨进行良好的润滑油补给是非常必要的,在滚动面上形成油膜以减少作用于表面的应力,并延长滚动疲劳寿命。 降低各运动部件之间的摩擦,从而可防止焦化及减少磨损。如果没有充分的润滑,运转时钢珠与滚动面之间的摩擦会增加,并有可能成为寿命缩短的主要原因。