伺服基本原理及伺服选型计算课件.ppt
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- 关 键 词:
- 伺服 基本原理 选型 计算 课件
- 资源描述:
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1、1物理概念及公式伺服选型计算伺服选型计算2 力矩與轉動方程式1.力矩:1)力矩的意義:使物體轉動狀態產生變化的因素,即當物體受到不為零的外力矩作用,原為靜止的將開始轉動,原來已在轉動的,轉速將產生改變。2)力矩的定義:考慮開門的情況,如右圖,欲讓門產生轉動,必須施一外力 F。施力點離轉軸愈遠愈容易使門轉動。而外力平形於門面的分力對門的轉動並無效果,只有垂直於門面的分力能讓門轉動。綜合以上因素,定義力矩,以符號 表示。Frrsin作用線sin(sin)rFF r 力量 力臂33)力矩的單位:S.I.制中的單位為 牛頓 公尺(N m)4)力矩的方向與符號:繞固定軸轉動的物體,力矩可使物體產生逆時鐘
2、方向,或順時鐘方向的轉動。因此力矩為一維向量。力矩符號規則一般選取如下:正號:逆時鐘方向。負號:順時鐘方向。2.轉動方程式:考慮一繞固定軸轉動的剛體(如右圖)。距離轉軸為 r 處的一質量為 m 的質點,受到一力量 F 的作用,根據切線方向的牛頓第二運動定律2ttttFmarFrmamr FFtmr轉軸4將剛體看成是由許多質點所構成,則每一質點都滿足類似的方程式22ii 1,2,3,()ii iii imrinmr 對每一質點作加總即得到2 i iiImr左邊的合力矩只需考慮外力所產生的力矩,由內力所產生的力矩將會兩兩互相抵消,如右上圖所示。括號中的量稱為剛體的轉動慣量,以符號 I 表示FFmm
3、 I 則上面導出的轉動方程式可寫成5此方程式為繞固定軸轉動的剛體所必須遵守的基本力學方程式,類似於移動力學中的牛頓第二運動定律。合外力對應到合外力矩,質量對應到轉動慣量,加速度對應到角加速度。FaMI;轉動慣量在轉動力學中的角色就像質量在移動力學中所扮演的角色,即轉動慣量越大的剛體角速度越不容易產生變化。剛體的轉動慣量與其轉軸的位置與質量的分布有關。剛體的質量如呈連續的分布,則轉動慣量必須以積分計算。圓盤圓球圓柱薄圓環212IMR225IMR2IMR2112IML6F=扭矩计算1/RTT电机转矩T(N.m)滑轮半径r(m)提升力F(N)T经过减速机后的提升力F=RrFFrrrT7扭矩计算F1/
4、RPBFPBTT电机转矩T(N.m)螺杆导程PB(m)推力F(N)PB2F=T 经过减速机后的推力F=T R2PB8惯量计算一、负载旋转时惯量计算 JL()(以电机轴心为基准计算转动惯量)实心圆柱空心圆柱L(m)D(m)L(m)D1(m)JK MK(D02 D12)81经过减速机之后的转动惯量JLRJKJK MK D811/RD0(m)9惯量计算M1/RPB直线运动部分JKM ()2PB经过减速机之后的转动惯量JLRJK二、负载直线运动时惯量计算 JL()(以电机轴心为基准计算转动惯量)10惯量计算三、皮带类传动时惯量计算 JL()(以电机轴心为基准计算转动惯量)M3M2M1r1r2电机转矩T
5、(N.m)小轮1质量M1(kg)小轮1半径r1(m)小轮2质量M2(kg)小轮2半径r2(m)重物质量M3(kg)减速比r1/r2=1/RJL=1/2*M1*r12+(1/2*M2*r22)/R2+M3*r12JL=1/2*M1*r12+1/2*M2*r12+M3*r1211伺服选型原则 连续工作扭矩 伺服电机额定扭矩 瞬时最大扭矩 伺服电机最大扭矩(加速时)负载惯量 3倍电机转子惯量 连续工作速度 电机额定转速12举例计算1已知:圆盘质量M=50kg,圆盘直径D=500mm,圆盘最高转速60rpm,请选择伺服电机及减速机。13举例计算1计算圆盘转动惯量(D为直径、M为质量)JL=M(D/2)
6、2/2=50*2500/8=15625 kg.cm2假设减速机减速比1:R,则折算到伺服电机轴上负载惯量为15625/R2。按照负载惯量 3倍电机转子惯量JM的原则如果选择400W电机,JM=0.274kg.cm2,则15625/R2 18803,R 137输出转速=3000/137=22 rpm,不能满足要求。如果选择1200W电机,JM=8.28kg.cm2,则15625/R2 637,R 25输出转速=3000/25=120 rpm,满足要求。这种传动方式阻力很小,忽略扭矩计算。14举例计算1这种传动方式与前一种传动方式相同,选型时主要考虑负载惯量的计算,计算公式也与前面相同。总结:转动
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