滑动摩擦导轨课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《滑动摩擦导轨课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 滑动 摩擦 导轨 课件
- 资源描述:
-
1、第 3 章 机电一体化机械设计 3.1 无侧隙齿轮传动机构 3.2 滑动螺旋传动 3.3 滚珠螺旋传动3.4 滑动摩擦导轨3.5 滚动摩擦导轨3.6 静压螺旋传动与静压导轨简介思考题第 3 章 机电一体化机械设计 齿轮传动是机电一体化系统中常用的传动装置,它在伺齿轮传动是机电一体化系统中常用的传动装置,它在伺服运动中的主要作用是实现伺服电机与执行机构间的力矩匹服运动中的主要作用是实现伺服电机与执行机构间的力矩匹配和速度匹配,还可以实现直线运动与旋转运动的转换。由配和速度匹配,还可以实现直线运动与旋转运动的转换。由于齿轮传动的瞬时传动比为常数,传动精确度高,可做到零于齿轮传动的瞬时传动比为常数,
2、传动精确度高,可做到零侧隙无回差,强度大能承受重载,结构紧凑,摩擦力小和效侧隙无回差,强度大能承受重载,结构紧凑,摩擦力小和效率高,因此齿轮传动副已成为机电一体化机械系统中目前使率高,因此齿轮传动副已成为机电一体化机械系统中目前使用最多的传动机构。用最多的传动机构。机电一体化产品往往要求传动机构具有自动变向功能,机电一体化产品往往要求传动机构具有自动变向功能,这就要求齿轮传动机构必须采取措施消除齿侧间隙,以保证这就要求齿轮传动机构必须采取措施消除齿侧间隙,以保证机构的双向传动精度。下面介绍几种消除齿轮间隙的方法。机构的双向传动精度。下面介绍几种消除齿轮间隙的方法。 3.1 无侧隙齿轮传动机构无
3、侧隙齿轮传动机构 第 3 章 机电一体化机械设计 3.1.1 直齿圆柱齿轮传动机构直齿圆柱齿轮传动机构 1. 偏心轴套调整法偏心轴套调整法 图3-1所示为最简单的偏心轴套式消隙结构。电动机2通过偏心轴套1装在壳体上。转动偏心轴套1可以调整两啮合齿轮的中心距,从而消除直齿圆柱齿轮传动的齿侧间隙及其造成的换向死区。这种方法结构简单,但侧隙调整后不能自动补偿。 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-1 偏心轴套式消隙结构第 3 章 机电一体化机械设计 2. 双片薄齿轮错齿调整法双片薄齿轮错齿调整法 两个啮合的直齿圆柱齿轮中的一个采用宽齿轮,另一个由两片可以相对转动的薄片齿轮组成。装配时使一片薄齿轮的
4、齿左侧和另一片的齿右侧分别紧贴在宽齿轮齿槽的左、右两侧,通过两薄片齿轮的错齿,消除齿侧间隙,反向时也不会出现死区。如图3-2所示,两薄片齿轮1、2上各装入有螺纹的凸耳3、4,螺钉5装在凸耳3上,螺母6、7可调节螺钉5的伸出长度。 弹簧8一端勾在凸耳9上,另一端勾在螺钉5上。转动螺母7(螺母6用于锁紧)可改变弹簧8的张力大小,调节齿轮1、2的相对位置,达到错齿。这种错齿调整法的齿侧间隙可自动补偿, 但结构复杂。 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-2 圆柱薄片齿轮错齿调整 第 3 章 机电一体化机械设计 3.1.2 斜齿轮传动机构斜齿轮传动机构1. 垫片调整法垫片调整法 垫片调整法与错齿调整法
5、基本相同,也采用两薄片齿轮与宽齿轮啮合,只是两薄片斜齿轮之间的错位由两者之间的轴向距离获得。图3-3中两薄片斜齿轮3、4中间加一垫片2,使薄片斜齿轮3、4的螺旋线错位,齿侧面相应地与宽齿轮1的左、右侧面贴紧。垫片的厚度H与齿侧间隙的关系为H=cos (3-1)式中,为螺旋角。 第 3 章 机电一体化机械设计 图 3-3 斜齿薄片齿轮垫片调整 第 3 章 机电一体化机械设计 2. 轴向压簧调整法轴向压簧调整法轴向压簧调整法如图3-4所示。该方法是用弹簧3的轴向力来获得薄片斜齿轮1、2之间的错位,使其齿侧面分别紧贴宽齿轮7的齿槽的两侧面。薄片齿轮1、2用键4套在轴6上。弹簧3的轴向力用螺母5来调节
6、,其大小必须恰当。该方法的特点是齿侧间隙可以自动补偿,但轴向尺寸较大,结构不紧凑。 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-4 斜齿薄片齿轮轴向压簧调整 第 3 章 机电一体化机械设计 1. 轴向压簧调整法轴向压簧调整法如图3-5所示,在锥齿轮4的传动轴7上装有压簧5,其轴向力大小由螺母6调节。锥齿轮4在压簧5的作用下可轴向移动,从而消除了其与啮合的锥齿轮1之间的齿侧间隙。第 3 章 机电一体化机械设计 图 3-5 锥齿轮轴向压簧调整 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-6 锥齿轮周向弹簧调整 第 3 章 机电一体化机械设计 2. 周向弹簧调整法周向弹簧调整法如图3-6所示,将与锥齿轮3啮合的
7、齿轮作成大小两片(1、2),在大片锥齿轮1上制有三个周向圆弧槽8,小片锥齿轮2的端面制有三个可伸入槽8的凸爪7。弹簧5装在槽8中,一端顶在凸爪7上,另一端顶在镶在槽8中的镶块4上。止动螺钉6装配时用,安装完毕将其卸下,则大小片锥齿轮1、2在弹簧力作用下错齿,从而达到消除间隙的目的。第 3 章 机电一体化机械设计 3.1.4 齿轮齿条传动机构齿轮齿条传动机构在机电一体化产品中对于大行程传动机构往往采用齿轮齿条传动,因为其刚度、精度和工作性能不会因行程增大而明显降低,但它与其他齿轮传动一样也存在齿侧间隙,应采取消隙措施。 当传动负载小时,可采用双片薄齿轮错齿调整法,使两片薄齿轮的齿侧分别紧贴齿条齿
8、槽的两相应侧面,以消除齿侧间隙。第 3 章 机电一体化机械设计 当传动负载大时,可采用双齿轮调整法。如图3-7所示,小齿轮1、6分别与齿条7啮合,与小齿轮1、6同轴的大齿轮2、5分别与齿轮3啮合,通过预载装置4向齿轮3上预加负载,使大齿轮2、5同时向两个相反方向转动,从而带动小齿轮1、6转动,其齿便分别紧贴在齿条7上齿槽的左、右两侧,消除了齿侧间隙。第 3 章 机电一体化机械设计 图 3-7 双齿轮调整 第 3 章 机电一体化机械设计 螺旋传动是机电一体化系统中常用的一种传动形式。它利用螺杆与螺母的相对运动, 将旋转运动变为直线运动,其运动关系为 L = (3-2)式中: L螺杆(或螺母)的位
9、移; Ph导程; 螺杆和螺母间的相对转角。3.2 滑动螺旋传动滑动螺旋传动 2hP第 3 章 机电一体化机械设计 3.2.1 滑动螺旋传动的特点滑动螺旋传动的特点滑动螺旋传动具有传动比大、驱动负载能力强和自锁等特点。1. 降速传动比大降速传动比大 螺杆(或螺母)转动一转,螺母(或螺杆)移动一个螺距(单头螺纹)。因为螺距一般很小,所以在转角很大的情况下,能获得很小的直线位移量,可以大大缩短机构的传动链,因而螺旋传动结构简单、紧凑,传动精度高,工作平稳。 第 3 章 机电一体化机械设计 2. 具有增力作用具有增力作用 只要给主动件(螺杆)一个较小的输入转矩,从动件即能得到较大的轴向力输出,因此螺旋
10、传动带负载能力较强。3. 能自锁能自锁 当螺旋线升角小于摩擦角时,螺旋传动具有自锁作用。4. 效率低、磨损快效率低、磨损快 由于螺旋工作面为滑动摩擦,致使其传动效率低(约3040),磨损快,因此不适于高速和大功率传动。 第 3 章 机电一体化机械设计 3.2.2 滑动螺旋传动的形式及应用滑动螺旋传动的形式及应用滑动螺旋传动主要有以下两种基本形式。1. 螺母固定,螺杆转动并移动螺母固定,螺杆转动并移动如图3-8(a)所示,这种传动型式的螺母本身就起着支承作用,从而简化了结构,消除了螺杆与轴承之间可能产生的轴向窜动,容易获得较高的传动精度。缺点是所占轴向尺寸较大(螺杆行程的两倍加上螺母高度),刚性
11、较差。因此该形式仅适用于行程短的情况。2. 螺杆转动,螺母移动螺杆转动,螺母移动如图3-8(b)所示,这种传动形式的特点是结构紧凑(所占轴向尺寸取决于螺母高度及行程大小),刚度较大,因此适用于工作行程较长的情况。 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-8 滑动螺旋传动的基本型式 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-9 差动螺旋传动原理第 3 章 机电一体化机械设计 除上述两种基本传动形式外,还有一种螺旋传动差动螺旋传动,其原理如图3-9所示。设螺杆3左、右两段螺纹的旋向相同,且导程分别为Ph1和Ph2。当螺杆转动角时,可动螺母2的移动距离为L= (Ph1-Ph2) (3-3) 如果Ph1与P
12、h2相差很小,则 L很小。因此差动螺旋常用于各种微动装置中。 2第 3 章 机电一体化机械设计 若螺杆3左、右两段螺纹的旋向相反,则当螺杆转动角时,可动螺母2的移动距离为L= (Ph1+Ph2)(3-4) 可见,此时差动螺旋变成快速移动螺旋,即螺母2相对螺母1快速趋近或离开。这种螺旋装置用于要求快速夹紧的夹具或锁紧装置中。 2第 3 章 机电一体化机械设计 3.2.3 螺旋副零件与滑板连接结构的确定螺旋副零件与滑板连接结构的确定螺旋副零件与滑板的连接结构对螺旋副的磨损有直接影响,设计时应注意。常见的连接结构有下列几种: 1. 刚性连接结构刚性连接结构 图3-10所示为刚性连接结构,这种连接结构
13、的特点是牢固可靠。但当螺杆轴线与滑板运动方向不平行时,螺纹工作面的压力增大,磨损加剧,严重( 、较大)时还会发生卡住现象。刚性连接结构多用于受力较大的螺旋传动中。 第 3 章 机电一体化机械设计 图 3-10 刚性连接结构第 3 章 机电一体化机械设计 2. 弹性连接结构弹性连接结构 图3-11所示的装置中,螺旋传动采用了弹性连接结构。簧片7的一端在工作台(滑板)8上,另一端套在螺母的锥形销上。为了消除两者之间的间隙,簧片以一定的预紧力压向螺母(或用螺钉压紧)。当工作台运动方向与螺杆轴线偏斜角(图3-10(a)时,可以通过簧片变形进行调节。如果偏斜角(图3-10(b)时,螺母可绕轴线自由转动而
14、不会引起过大的应力。弹性连接结构适用于受力较小的精密螺旋传动。第 3 章 机电一体化机械设计 图 3-11 测量显微镜纵向测微螺旋第 3 章 机电一体化机械设计 3. 活动连接结构活动连接结构 图3-12所示为活动连接结构的原理图。恢复力F(一般为弹簧力)使连接部分保持经常接触。当滑板1的运动方向与螺杆2的轴线不平行时,通过螺杆端部的球面与滑板在接触处自由滑动(图3-12(a),或中间杆3自由偏斜(图3-12(b),可以避免螺旋副中产生过大的应力。 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-12 活动连接结构第 3 章 机电一体化机械设计 3.2.4 影响螺旋传动精度的因素及提高传动精度影响螺旋传
15、动精度的因素及提高传动精度的措施的措施螺旋传动精度是指螺杆与螺母间的实际相对运动保持理论值(公式(3-2)的准确程度。影响螺旋传动精度的因素主要有以下几项。1. 螺纹参数误差螺纹参数误差 螺纹的各项参数误差中,影响传动精度的主要是螺距误差、中径误差以及牙型半角误差。 第 3 章 机电一体化机械设计 (1) 螺距误差。 螺距的实际值与理论值之差称为螺距误差。螺距误差分为单个螺距误差和螺距累积误差。单个螺距误差是指螺纹全长上的任意单个实际螺距对基本螺距的偏差的最大代数差,它与螺纹的长度无关。而螺距累积误差是指在规定的螺纹长度内,任意两同侧螺纹面间实际距离对公称尺寸的偏差的最大代数差,它与螺纹的长度
16、有关。第 3 章 机电一体化机械设计 从式(3-2)可知,螺距误差对传动精度的影响是很明显的。若把螺旋副展开进行分析,便可清楚地看出: 螺杆的螺距误差无论是螺距累积误差,还是单个螺距误差都将直接影响传动精度。而螺母的螺距累积误差对传动精度没有影响,它的单个螺距误差也只有当螺杆也有单个螺距误差时才会引起传动误差。因此在精密螺旋传动中,对螺杆的精度要求比对螺母的精度要求高一些。第 3 章 机电一体化机械设计 (2) 中径误差。 螺杆和螺母在大径、小径和中径都会有制造误差。大径和小径处有较大间隙,互不接触; 中径是配合尺寸,为了使螺杆和螺母转动灵活和储存润滑油,配合处需要有一定的均匀间隙。因此,对螺
17、杆全长上中径尺寸变动量的公差应予以控制。此外,对长径比(螺杆全长与螺纹公称直径之比)较大的螺杆,由于其细而长,刚性差,易弯曲,使螺母在螺杆上各段的配合产生偏心,这也会引起螺杆螺距误差,故应控制其中径跳动公差。 第 3 章 机电一体化机械设计 (3) 牙型半角误差。 螺纹实际牙型半角与理论牙型半角之差称为牙型半角误差(如图3-13 所示)。当螺纹各牙之间的牙型角有差异(牙型半角误差各不相等)时,将会引起螺距变化,从而影响传动精度。但是,如果螺纹全长是一次装刀切削出来的,那么牙型半角误差在螺纹全长上变化不大,对传动精度影响很小。第 3 章 机电一体化机械设计 2. 螺杆轴向窜动误差螺杆轴向窜动误差
18、 如图3-14所示,若螺杆轴肩的端面与轴承的止推面不垂直于螺杆轴线而有1和2的偏差,则当螺杆转动时,将引起螺杆的轴向窜动误差,并转化为螺母位移误差。螺杆的轴向窜动误差是周期性变化的,以螺杆转动一周为一个循环。最大的轴向窜动误差为 max=D tanmin (3-5)第 3 章 机电一体化机械设计 图3-13 牙型半角误差 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-14 螺杆轴向窜动误差 第 3 章 机电一体化机械设计 3. 偏斜误差偏斜误差 在螺旋传动机构中,如果螺杆的轴线方向与移动件的运动方向不平行而有一个偏斜角(见图3-15)时,就会发生偏斜误差。设螺杆的总移动量为L,移动件的实际移动量为x,
19、则偏斜误差为L =L-x =L(1-cos)=2L sin2由于一般很小,因此sin (/2)/2,则L= (3-6) 由此可见,偏斜角对偏斜误差有很大的影响,对其值应该加以控制。222L第 3 章 机电一体化机械设计 图3-15 偏斜误差第 3 章 机电一体化机械设计 4. 温度误差温度误差 当螺旋传动的工作温度与制造温度不同时,将使螺杆长度和螺距发生变化,从而产生传动误差,这种误差称为温度误差,其大小为 Lt=Lat (3-7) 式中: L螺杆螺纹部分的长度; a螺杆材料的热膨胀系数,对于钢,一般取为11.610-6/。 t工作温度与制造温度之差。第 3 章 机电一体化机械设计 上面分析了
20、影响螺旋传动精度的各种误差,为了提高传动精度,应尽可能减小或消除这些误差。为此,可以通过提高螺旋副零件的制造精度来达到,但单纯提高制造精度会使成本提高。因此,对于传动精度要求较高的精密螺旋传动,除了根据有关标准或具体情况规定合理的制造精度以外,可采取某些结构措施提高其传动精度。由于螺杆的螺距误差是造成螺旋传动误差的最主要因素,因此采用螺距误差校正装置是提高螺旋传动精度的有效措施之一。 第 3 章 机电一体化机械设计 3.2.5 消除螺旋传动的空回的方法消除螺旋传动的空回的方法当螺旋机构中存在间隙,若螺杆的转动方向改变,螺母不能立即产生反向运动,只有螺杆转动某一角度后才能使螺母开始反向运动,这种
21、现象称为空回。对于在正反向传动下工作的精密螺旋传动,空回将直接引起传动误差,必须设法予以消除。消除空回的方法就是在保证螺旋副相对运动要求的前提下消除螺杆与螺母之间的间隙。下面是几种常见的消除空回的方法。 第 3 章 机电一体化机械设计 1. 利用单向作用力利用单向作用力 在螺旋传动中,利用弹簧产生单向恢复力,使螺杆和螺母螺纹的工作表面保持单面接触,从而消除了另一侧间隙产生的空回。这种方法除可消除由螺旋副中间隙产生的空回,还可消除由轴承的轴向间隙和滑板连接处的间隙产生的空回。同时,这种结构在螺母上无需开槽或剖分(见图3-16),因此螺杆与螺母接触情况较好,有利于提高螺旋副的寿命。第 3 章 机电
22、一体化机械设计 图 3-16 螺纹间隙径向调整结构 第 3 章 机电一体化机械设计 2. 利用调整螺母利用调整螺母(1) 径向调整法。 利用不同的结构,使螺母产生径向收缩,以减小螺纹旋合处的间隙,从而减小空回。图3-16所示为径向调整法的典型示例。图3-16(a)采用开槽螺母结构,拧动螺钉可以调整螺纹间隙。图3-16(b)采用卡簧式螺母结构,在主螺母1上铣出纵向槽,拧紧副螺母2时,靠主、副螺母的圆锥面,可迫使主螺母径向收缩,以消除螺旋副的间隙。图3-16(c)采用对开螺母结构。为了便于调整,螺钉和螺母之间装有螺旋弹簧,这样可使压紧力均匀稳定。为了避免螺母直接压紧在螺杆上而增加摩擦力矩,加速螺纹
23、磨损,可在此结构中装入紧定螺钉以调整其螺纹间隙,如图3-16(d)所示。第 3 章 机电一体化机械设计 (2) 轴向调整法。 图3-17为轴向调整法的典型结构示例。图3-17(a)为开槽螺母结构, 拧紧螺钉强迫螺母变形,使其左、右两半部的螺纹分别压紧在螺杆螺纹相反的侧面上, 从而消除了螺杆相对螺母轴向窜动的间隙。图3-17(b)为刚性双螺母结构,主螺母1和副螺母2之间用螺纹连接。连接螺纹的螺距P不等于螺杆螺纹的螺距P,因此当主、副螺母相对转动时, 即可消除螺杆相对螺母轴向窜动的间隙。调整后再用紧定螺钉将其固定。图3-17(c)为弹性双螺母结构,它利用弹簧的弹力来达到调整的目的。螺钉3的作用是防
24、止主螺母1和副螺母2的相对转动。 第 3 章 机电一体化机械设计 图 3-17 螺纹间隙轴向调整结构 第 3 章 机电一体化机械设计 3. 利用塑料螺母利用塑料螺母图3-18所示是用聚乙烯或聚酰胺(尼龙)制作的螺母结构,用金属压圈压紧,利用塑料的弹性可很好地消除螺旋副的间隙。 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-18 塑料螺母结构第 3 章 机电一体化机械设计 作业:1、滑动螺旋传动有哪些特点?2、已经学过的滑动螺旋传动有几种传动形式?各有什么特点?3、影响螺旋传动精度的主要因素有哪些?如何提高传动精度?4、螺旋机构工作时存在空回现象,请解释一下什么是空回?它有什么危害?如何消除空回现象?第
25、 3 章 机电一体化机械设计 滚珠螺旋传动是在螺杆和螺母间放入适量的滚珠,使滑动摩擦变为滚动摩擦的螺旋传动。滚珠螺旋传动由螺杆、螺母、滚珠和滚珠循环返回装置四部分组成。如图3-19所示, 当螺杆转动时,滚珠沿螺纹滚道滚动。为了防止滚珠沿滚道面掉出来,螺母上设有滚珠循环返回装置,构成了一个滚珠循环通道,滚珠从滚道的一端滚出后,沿着循环通道返回另一端,重新进入滚道,从而构成一个闭合回路。3.3 滚珠螺旋传动滚珠螺旋传动 第 3 章 机电一体化机械设计 图3-19 滚珠螺旋传动的工作原理图 第 3 章 机电一体化机械设计 3.3.1 滚珠螺旋传动的特点滚珠螺旋传动的特点 滚珠螺旋传动除具有螺旋传动的
展开阅读全文