机电一体化机械受控模块[可修改版ppt]课件.ppt
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- 可修改版ppt 机电 一体化 机械 受控 模块 修改 ppt 课件
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1、机电一体化机械受机电一体化机械受控模块控模块第二章第二章 机械受控模块机械受控模块 第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副 第二节第二节 滚珠丝杠螺母副滚珠丝杠螺母副 第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器 第四节第四节 轴系轴系 第五节第五节 导轨及支撑件导轨及支撑件 第六节第六节 并联机构并联机构 第七节第七节 数学模型和设计要求数学模型和设计要求第二章第二章 机械受控模块机械受控模块 机械受控模块包含机械传动装置与支撑导向等部机械受控模块包含机械传动装置与支撑导向等部件件 在机电一体化系统中起传递运动和负载、匹配转在机电一体化系统中起传递运动和负载、匹配转矩和转速、隔离环境温度和
2、振动以及支撑和防护矩和转速、隔离环境温度和振动以及支撑和防护等作用等作用 主要介绍在机电一体系统中常用的一些机械传动主要介绍在机电一体系统中常用的一些机械传动部件、轴系、导轨及支撑件。部件、轴系、导轨及支撑件。2.1 2.1 机械传动装置机械传动装置 1.高精度高精度 2.快速响应性快速响应性 3.良好的稳定性良好的稳定性第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副一、分类及选用一、分类及选用第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副二、齿轮系传动比最佳分配条件二、齿轮系传动比最佳分配条件最小等效转动惯量原则最小等效转动惯量原则44311421JJiJJi,2224121311112222212
3、11122111241112212421121()1(1)J01 20122JJJiJJJJi JJiiiiiiJJiiiiiiiii 令可解得:设各齿轮材料相同,厚度相同,齿轮1和3一样大,则有第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副二、齿轮系传动比最佳分配条件二、齿轮系传动比最佳分配条件1.最小等量转动惯量原则最小等量转动惯量原则2.重量最轻原则重量最轻原则3.输出轴转角误差最小原则输出轴转角误差最小原则 第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副三、齿轮副间隙的消除三、齿轮副间隙的消除齿轮传动间隙的调整目的间隙的调整目的:提高齿轮传动的精度和消除齿轮传动的正反转误差。调整方法:调整方法
4、:1. 刚性调整法2. 柔性调整法第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副三、齿轮副间隙的消除三、齿轮副间隙的消除1. 刚性调整法刚性调整法 调整中心距法、选择装配法、带锥度齿轮法和斜齿轮法 第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副三、齿轮副间隙的消除三、齿轮副间隙的消除1. 刚性调整法刚性调整法 调整中心距法、选择装配法、带锥度齿轮法和斜齿轮法 第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副三、齿轮副间隙的消除三、齿轮副间隙的消除2. 柔性调整法柔性调整法 通过双齿轮中间加入弹性元件,使双齿轮分别贴紧其啮合齿轮的两侧,以消除齿轮的间隙。第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副三、齿轮副间隙
5、的消除三、齿轮副间隙的消除2. 柔性调整法柔性调整法 通过双齿轮中间加入弹性元件,使双齿轮分别贴紧其啮合齿轮的两侧,以消除齿轮的间隙。第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副三、齿轮副间隙的消除三、齿轮副间隙的消除2. 柔性调整法柔性调整法 通过双齿轮中间加入弹性元件,使双齿轮分别贴紧其啮合齿轮的两侧,以消除齿轮的间隙。第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副三、齿轮副间隙的消除三、齿轮副间隙的消除2. 柔性调整法柔性调整法 通过双齿轮中间加入弹性元件,使双齿轮分别贴紧其啮合齿轮的两侧,以消除齿轮的间隙。第一节第一节 齿轮系及蜗杆副齿轮系及蜗杆副三、齿轮副间隙的消除三、齿轮副间隙的消除2.
6、 柔性调整法柔性调整法 齿轮传动中各级齿轮的传动间隙对系统精度影响程度不同,设各级齿轮间隙分别为 ,则归算到负载轴上的总间隙为: 后级的间隙比前级的间隙影响大,最后一级间隙对系统的精度影响最大,应此,对于减速传动,保证最后一级精度最为重要。 12,.,n 第二节第二节 滚珠丝杠螺母副滚珠丝杠螺母副 滚珠丝杠副是一种新型螺旋传动机构,其螺杆和螺滚珠丝杠副是一种新型螺旋传动机构,其螺杆和螺母的螺纹滚道间置滚珠,当螺杆或螺母传动时,滚动沿母的螺纹滚道间置滚珠,当螺杆或螺母传动时,滚动沿螺纹滚道滚动,使螺杆和螺母作相对运动时为滚动摩擦,螺纹滚道滚动,使螺杆和螺母作相对运动时为滚动摩擦,提高了传动效率和
7、传动精度。提高了传动效率和传动精度。 丝杠螺母机构的传动形式丝杠螺母机构的传动形式 丝杠螺母机构又称螺旋传动机构,用来将旋转运动变为直线运动丝杠螺母机构又称螺旋传动机构,用来将旋转运动变为直线运动或将直线运动变为旋转运动。或将直线运动变为旋转运动。 A、按功能分为: 有传递能量(千斤顶,螺旋压力机);有传递能量(千斤顶,螺旋压力机); 有传递运动(工作台的进给丝杠);有传递运动(工作台的进给丝杠); 调整位置(螺旋测微器)。调整位置(螺旋测微器)。B、按运动副分为: 滑动摩擦机构:结构简单,成本低,具有自锁功能,但摩擦力滑动摩擦机构:结构简单,成本低,具有自锁功能,但摩擦力大,传动效率低;大,
8、传动效率低;滚动摩擦机构:结构复杂,成本高,摩擦力小,传动效率高,滚动摩擦机构:结构复杂,成本高,摩擦力小,传动效率高,无自锁功能,传动距离和速度有限;无自锁功能,传动距离和速度有限;液浮摩擦性液浮摩擦性电螺母丝杠型电螺母丝杠型2.3.2 2.3.2 滚珠丝杠传动部件滚珠丝杠传动部件 1)滚珠丝杠副的组成在螺母的内壁和丝杠的外壁分别加工一条螺旋形的滚道,在滚道中装在螺母的内壁和丝杠的外壁分别加工一条螺旋形的滚道,在滚道中装入滚珠,在螺母的滚道两端装一个挡住滚珠的螺母(螺母内壁有滚珠入滚珠,在螺母的滚道两端装一个挡住滚珠的螺母(螺母内壁有滚珠槽,反向器),就构成了滚珠丝杠传动部件。槽,反向器),
9、就构成了滚珠丝杠传动部件。2)滚珠丝杠副的特点 4 4)运动具有可逆性,可以从旋转运动转换为直线运动)运动具有可逆性,可以从旋转运动转换为直线运动,也可以从直线运动转换为旋转运动,即丝杠和螺,也可以从直线运动转换为旋转运动,即丝杠和螺母都可以作为主动件。母都可以作为主动件。5 5)磨损小,使用寿命长。)磨损小,使用寿命长。6 6)制造工艺复杂。滚珠丝杠和螺母等元件的加工精度)制造工艺复杂。滚珠丝杠和螺母等元件的加工精度要求高,表面粗糙度也要求高,故制造成本高。要求高,表面粗糙度也要求高,故制造成本高。7 7)不能自锁。特别是对于垂直丝杠,由于自重惯力的)不能自锁。特别是对于垂直丝杠,由于自重惯
10、力的作用,下降时当传动切断后,不能立刻停止运动,作用,下降时当传动切断后,不能立刻停止运动,故常需添加制动装置。故常需添加制动装置。(3)滚珠丝杠副的典型结构类型滚珠丝杠副的结构类型滚珠循环方式滚道截面形状单圆弧型:双圆弧型:内循环:外循环:丝杆和螺母的滚道都是一个半圆弧丝杆和螺母的滚道分别由两个1/4圆弧滚珠循环时始终与丝杆表面保持接触滚珠循环时离开丝杆表面,在螺母体内或体外循环单圆弧形与双圆弧形的特点单圆弧形与双圆弧形的特点 显然,单圆弧型滚珠丝杠幅存在一定的传动间隙,因显然,单圆弧型滚珠丝杠幅存在一定的传动间隙,因此,传动精度稍差,但滚道加工容易。如图所示,左边此,传动精度稍差,但滚道加
11、工容易。如图所示,左边为单圆弧型,可以看到,螺杆和螺母的螺纹都是半圆弧为单圆弧型,可以看到,螺杆和螺母的螺纹都是半圆弧型,显然它们之间的间隙比较大,因此其传动误差就较型,显然它们之间的间隙比较大,因此其传动误差就较大。图右边是大。图右边是1/41/4圆弧型螺纹,双圆弧型滚珠丝杠幅传动圆弧型螺纹,双圆弧型滚珠丝杠幅传动间隙相对较小,传动精度高,但滚道加工困难些。间隙相对较小,传动精度高,但滚道加工困难些。内循环与外循环方式的特点 滚珠内循环方式的反向器的转动可调整滚珠的循环方滚珠内循环方式的反向器的转动可调整滚珠的循环方向,滚珠循环回路短、流畅性好;而且螺母的径向尺向,滚珠循环回路短、流畅性好;
12、而且螺母的径向尺寸也较小(反向器可以做的很小)。但反向器的加工寸也较小(反向器可以做的很小)。但反向器的加工困难,而且装配调整也比较困难。困难,而且装配调整也比较困难。内循环方式内循环方式滚珠丝杠内循环方式滚珠丝杠内循环的反向器外循环方式外循环方式n而外循环方式中滚道循环道路长,在高频浮动中达到回珠圆弧槽进出口自动而外循环方式中滚道循环道路长,在高频浮动中达到回珠圆弧槽进出口自动对接,通道流畅,摩擦小,更适合于高速高灵敏度高刚性的精密进给系统。对接,通道流畅,摩擦小,更适合于高速高灵敏度高刚性的精密进给系统。 滚珠丝杠外循环结构图(4)调整轴向间隙方式常用的双螺母消除轴向间隙的结构型式有以下三
13、种。(a)垫片调隙式垫片调隙式 通常用螺钉来连接滚珠丝杠两个螺母的凸缘,并在凸缘间加垫片。调整垫片的厚度使螺母产生轴向位移,以达到消除间隙和产生预拉紧力的目的。 这种结构的特点是构造简单、可靠性好、刚度高以及装卸方便。但调整费时,并且在工作中不能随意调整,除非更换厚度不同的垫片。4321 图7-18 双螺母垫片调隙式结构1、2-单螺母 3-螺母座 4-调整垫片双螺母垫片调隙式结构 (b)螺纹调隙式 其中一个螺母的外端有凸缘而另一个螺母的外端没有其中一个螺母的外端有凸缘而另一个螺母的外端没有凸缘而制有螺纹,它伸出套筒外,并用两个圆螺母固凸缘而制有螺纹,它伸出套筒外,并用两个圆螺母固定着。旋转圆螺
14、母时,即可消除间隙,并产生预拉紧定着。旋转圆螺母时,即可消除间隙,并产生预拉紧力,调整好后再用另一个圆螺母把它锁紧。力,调整好后再用另一个圆螺母把它锁紧。图7-19 双螺母螺纹调隙式结构1、2-单螺母 3-平键 4-调整螺母1234双螺母螺纹调隙式结构 (c)齿差调隙式齿差调隙式在两个螺母的凸缘上各制有圆柱齿轮,两者齿数相差一个齿,并装入内齿圈中,内齿圈用螺钉或定位销固定在套筒上。调整时,先取下两端的内齿圈,当两个滚珠螺母相对于套筒同方向转动相同齿数时,一个滚珠螺母对另一个滚珠螺母产生相对角位移,从而使滚珠螺母对于滚珠丝杠的螺旋滚道相对移动,达到消除间隙并施加预紧力的目的。图7-20 双螺母齿
15、差调隙式结构 1、2-单螺母 3、4-内齿轮z13z2124双螺母齿差调隙式结构 除了上述三种双螺母加预紧力的方式外,还有除了上述三种双螺母加预紧力的方式外,还有单螺母变导单螺母变导程自预紧程自预紧及及单螺母钢球过盈预紧方式单螺母钢球过盈预紧方式等方式。等方式。(5)滚珠丝杆副支承方式 丝杠的轴承组合及轴承座的连接刚性不足时将严重影响滚珠丝杠传动丝杠的轴承组合及轴承座的连接刚性不足时将严重影响滚珠丝杠传动副的传动精度和刚度,为了提高轴向刚度,常用止推轴承为主的轴承副的传动精度和刚度,为了提高轴向刚度,常用止推轴承为主的轴承组合来支承丝杠,当轴向载荷较小时,也可用向心推力球轴承来支承组合来支承丝
16、杠,当轴向载荷较小时,也可用向心推力球轴承来支承丝杠。丝杠。 单推单推式:在支承座内安装向心推力轴承,外边安装止推轴承:在支承座内安装向心推力轴承,外边安装止推轴承 双推双推式:刚度最好,但容易造成两端支承的预紧力不对称:刚度最好,但容易造成两端支承的预紧力不对称 双推双推简支式:左端安装双止推轴承,右端只安装双向心简支式:左端安装双止推轴承,右端只安装双向心轴承,轴向刚度不高。轴承,轴向刚度不高。双推自由式:一端安装双止推轴承,另一端自由状态,轴:一端安装双止推轴承,另一端自由状态,轴向刚度和承载能力低,适于轻载,低速的垂直安装。向刚度和承载能力低,适于轻载,低速的垂直安装。 轴承的类型与选
17、择轴承的类型与选择 标准滚动轴承:标准滚动轴承: 标准轴承向心推力轴承: 既能承受径向载荷又能承受轴向载荷向心轴承: 只能承受径向载荷推力轴承: 只能承受轴向载荷按承受载荷的类型:标准轴承按滚珠的类型:球轴承:圆锥滚子轴承:圆柱滚子轴承:滚针轴承:滚珠为小钢球(有单列和双列)滚珠为短圆柱体(有单列和双列)滚珠为圆锥体(有单列和双列)滚珠为针形(有单列和双列)(6 6)滚珠丝杠副的选择方法)滚珠丝杠副的选择方法 (1)结构型式的选择:根据防尘防护条件及对调整间隙和预紧的要求来选择根据防尘防护条件及对调整间隙和预紧的要求来选择。 例如:当允许有间隙时(如垂直运动),可选择具有例如:当允许有间隙时(
18、如垂直运动),可选择具有单圆弧形螺纹滚道的单螺母滚珠丝杠副;单圆弧形螺纹滚道的单螺母滚珠丝杠副; 当必须有预紧或在使用过程中因磨损而需要定期调整当必须有预紧或在使用过程中因磨损而需要定期调整时,应采用双螺母螺纹预紧或齿差预紧式结构;时,应采用双螺母螺纹预紧或齿差预紧式结构; 当具有良好的防尘条件,且只需要在装配时调整间隙当具有良好的防尘条件,且只需要在装配时调整间隙及预紧力时,可采用结构简单的双螺母垫片调整预紧及预紧力时,可采用结构简单的双螺母垫片调整预紧式结构;式结构; 滚珠丝杠副的选择方法滚珠丝杠副的选择方法(2)结构尺寸的选择 公称直径公称直径d d0 0:轴向最大载荷:轴向最大载荷基本
19、导程基本导程l l0 0:设计要求:设计要求螺纹长度螺纹长度l ls s:在满足:在满足l l0 0的条件下尽可能短的条件下尽可能短螺距螺距t t:传动精度、传动速度:传动精度、传动速度 滚珠丝杠副的精度 滚珠丝杠副的精度等级为1、2、3、4、5、7、10级精度,代号分别为1、2、3、4、5、7、10。其中1级为最高,依次逐级降低。第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器 谐波齿轮传动是建立在弹性变形理论基础上的一种新型传动,是由行星齿轮传动行星齿轮传动演变而来的。第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器 谐波齿轮传动是建立在弹性变形理论基础上的一种新型传动,是由行星齿轮传动行星齿轮传动演
20、变而来的。一、工作原理一、工作原理刚轮刚轮1 1是刚性的内齿轮。 柔轮柔轮2 2是薄壳形元件,具有弹性的外齿轮。谐波发生器谐波发生器3 3是凸轮(通常为椭圆形)及薄壁轴承组成,随着凸轮转动,薄壁轴承的外环作椭圆形变形运动(弹性范围内)。 第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器一、工作原理一、工作原理 波形发生器为主动件主动件,刚轮或柔轮为从动件从动件。刚轮有内齿圈,柔轮有外齿圈,其齿形为渐开线或三角形,周节相同而齿数不同齿数不同,刚轮的齿数Zg比柔轮的齿数Zr多几齿。柔轮是薄圆筒形,由于波形发生器的长径比柔轮内径略大,故装配在一起时就将柔轮撑成椭圆形。 第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮
21、减速器一、工作原理及结构一、工作原理及结构 工程上常用的波形发生器有两个触头两个触头的即为双波发生器,也有三个触头的。具有双波发生器的谐波减速器,其刚轮和柔轮的齿数之差为ZgZr2。其椭圆长轴的两端柔轮与刚轮的牙齿相啮合,在短轴方向的牙齿完全分离。当波形发生器逆时针转一圈时,两轮相对位移为两个齿矩当波形发生器逆时针转一圈时,两轮相对位移为两个齿矩。当刚轮固定刚轮固定时,则柔轮的回转方向与波形发生器的回转方向相反方向相反。 第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器一、工作原理及结构一、工作原理及结构第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器二、谐波齿轮传动的特点二、谐波齿轮传动的特点 谐波齿轮
22、传动与普通齿轮副传动相比有以下特点。(1)结构简单,体积小,重量轻,传动效率高。(2)传动比范围大。(3)同时啮合的齿数多,运动精度高,承载能力大。(4)运动平稳,无冲击,噪声小。(5)齿侧间隙可以调整(6)可实现密闭空间传动运动及动力(7)可实现高增速运动(8)方便实现差速运动 第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器三、传动刚度三、传动刚度 22dTkd消除传动间隙的措施第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器谐波齿轮谐波齿轮行星轮系行星轮系波发生器波发生器转臂(转臂(H)柔轮柔轮行星轮行星轮刚轮刚轮太阳轮太阳轮()RHRHGHGHHGRHRHRGGHGHRziz1.刚轮固定刚轮固定
23、波发生器输入,柔轮输出;柔轮输入,波发生器输出2.柔轮固定柔轮固定 波发生器输入,刚轮输出;刚轮输入,波发生器输出3.波发生器固定波发生器固定 柔轮输入,刚轮输出;刚轮输入,柔轮输出四、谐波齿轮传动速比及柔轮直径的计算四、谐波齿轮传动速比及柔轮直径的计算 例题:例题:如题如题19图所示,已知双波传动谐波齿轮减图所示,已知双波传动谐波齿轮减速器中,柔轮齿数速器中,柔轮齿数ZR=200,刚轮齿数,刚轮齿数ZG=202,波,波发生器转速发生器转速nH=1500rmin。 试求:试求:(1)刚轮固定时柔轮的转速刚轮固定时柔轮的转速nR? (2)柔轮固定时刚轮的转速柔轮固定时刚轮的转速nG? (2008
24、)第三节第三节 谐波齿轮减速器谐波齿轮减速器五、谐波齿轮减速器的选用五、谐波齿轮减速器的选用 XBD 100-125-250-表示柔轮小径为表示柔轮小径为100mm,传动比为,传动比为125,输出,输出转矩为转矩为250Nm,精度等级为普通级,卧式双轴伸出型谐波减速器。,精度等级为普通级,卧式双轴伸出型谐波减速器。第四节第四节 轴系轴系 轴系由轴、轴颈、轴承以及轴上的传动件等组轴系由轴、轴颈、轴承以及轴上的传动件等组成,分为一般工作轴和主轴。成,分为一般工作轴和主轴。对于主轴的要求包括:对于主轴的要求包括: (1)回转精度含轴向精度)回转精度含轴向精度 (2)静刚度)静刚度 (3)动特性)动特
25、性 (4)热特性)热特性主要介绍支承型式主要介绍支承型式 第四节第四节 轴系轴系一、滚动摩擦支撑轴系一、滚动摩擦支撑轴系圆柱滚子轴承推力球轴承角接触球轴承圆锥滚子轴承调心球轴承深沟球轴承深沟球轴承第四节第四节 轴系轴系二、滑动摩擦支撑轴系二、滑动摩擦支撑轴系 1. 1.液体动压轴承液体动压轴承液体动压支承工作原理:液体动压支承工作原理:若两平面之间的油液成楔形,两者相对运动时将产生压力,从而可以若两平面之间的油液成楔形,两者相对运动时将产生压力,从而可以承载承载第四节第四节 轴系轴系 1轴的启动阶段轴的启动阶段轴静止时,轴处于轴承孔的最下方、最稳定位置,自然形成一弯曲的楔形,轴静止时,轴处于轴
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