[工学]滚珠丝杠预紧力检测装置论文.doc
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1、哈尔滨理工大学学士学位论文滚珠丝杠及丝母预紧力检测装置设计摘要滚珠丝杠是目前世界上应用最广泛的一种传动形式,它具有传动效率高、启动力矩小、传动灵敏平稳、工作寿命长等优点。但是由于制造和装配的误差,滚珠丝杠副总是存在间隙,同时,滚珠丝杠在轴向载荷的作用下,滚珠和螺纹滚道接触部位会产生弹性变形,影响滚珠丝杠的传动精度。本文在对滚珠丝杠的原理、结构形式及其发展进行系统、全面的总结后,结合大量国内外参考资料,对滚珠丝杠副结构的改进和引起误差的原因及常见的故障类型进行了总结。并结合有关理论和实际经验对传统的滚珠丝杠副预紧力检测装置进行了较全面的分析,以便吸取其优点。同时对滚珠丝杠副预紧力的作用及应用进行
2、了进一步的总结。在此基础上先行制定了一种新型滚珠丝杠副预紧力测控装置连续可调预紧装置的设计方案。然后对该装置的材料、结构及性能进行了较全面的设计分析及理论校验,同时,结合实际要求对该装置的驱动器及电源部分进行了选择、设计。最终设计出一种以压电陶瓷为基础,体积小、测量精度高、调整距离长的新型滚珠丝杠副预紧力检测装置。这种新型滚珠丝杠副预紧力检测装置不但综合了传统的预紧方式的优点,并弥补了传统预紧检测装置不能直接测量预紧力的缺点。随着伺服驱动和测控技术的发展,能够进行实时测量补偿的连续可调预紧装置会有广阔的市场和发展前景。关键词滚珠丝杠;预紧力检测;连续可调预紧装置;压电陶瓷The design
3、of the ball screw and nut preload detectorAbstractThe stave with rolling wires is by far the most widely used form of a transmission. It has advantages, such as high efficiency, smooth and sensitive transmission, short starting torque the advantage of long working life. However, due to manufacturing
4、 and assembly errors, gaps appear. At the same time, the influence of the axial load will produce elastic deformation between the contact areas so as to influence the transmission accuracy. In this paper, the principle of ball screw, structure and development of the system, a comprehensive summary,
5、with a large number of domestic and international reference materials, structural improvements to the ball screw and cause for the error and common type of fault are summarized. The theory and practical experience are combined to the traditional ball screw preload detection device for a more compreh
6、ensive analysis, in order to draw its advantages. While the ball screw preload role and application of a further sum.Wherefore, on the basis of the traditional form, it develops a design of the new type of adjustment device - continuously adjustable preloading device. Then analysis on the device mat
7、erials, structure and performance with a more comprehensive and, combined with the practical requirements conduct the device drivers and power part of the selection, design. Ultimately to design a piezoelectric ceramic-based, small size, high accuracy, adjust the distance long ball screw preload new
8、 detection device.The new ball screw preload detector not only combines the advantages of the traditional way preload and tightening up the shortcomings of the traditional detection devices can not directly measure the preload. With the servo driver, measurement and control technology, the continuou
9、sly adjustable preload device that it must have a broad market and a bright future.Keywords the stave with rolling wires,preloading force test,continuously adjustable preloading device,piezoelectric ceramic不要删除行尾的分节符,此行不会被打印- III -目录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题的研究背景11.2 国内外的发展与研究现状11.2.1 滚珠丝杠副的发展简史11.
10、2.2 滚珠丝杠副的国外研究与发展现状31.2.3 滚珠丝杠副的国内的研究与发展现状41.2.4 滚珠丝杠副发展前景及制约因素51.3 课题的研究内容6第2章 滚珠丝杠及丝母72.1 滚珠丝杠副的结构及特点72.1.1 滚珠丝杠副的结构及特点72.1.2 滚珠丝杠螺母副的特点82.1.3 滚珠丝杠螺母传动的结构82.2 滚珠丝杠副误差补偿及故障诊断102.2.1 滚珠丝杠螺母副误差的主要来源及其解决方法102.2.2 滚珠丝杠螺母副常见的故障诊断112.2.3 滚珠丝杠螺母副的优化前景122.3 滚珠丝杠副的预紧132.3.1 滚珠丝杠副的预紧132.3.2 单螺母滚珠丝杠的预紧方式142.3
11、.3 双螺母结构的预紧方式142.4 滚珠丝杠副预紧力在装配中的确定及应用162.5 预紧力的变化对滚珠丝杠副的影响172.6 本章小结17第3章 滚珠丝杠副预紧力检测装置193.1 滚珠丝杠副的预紧力检测193.2 新型滚珠丝杠副预紧力检测装置203.2.1 连续可调预紧装置的设计思路203.2.2 连续可调预紧装置的选材213.3 保持架的设计233.3.1 内外保持架尺寸的确定253.3.2 钢垫尺寸的确定273.3.3 键的校核283.4 新型滚珠丝杠副预紧力检测装置的电源设计293.4.1 驱动电源的设计303.4.2 单片机、A/D及D/A转换器的选择303.4.3 压力传感器信号
12、放大装置的选择303.4.4 保护器件的选择303.4.5 控制系统的结构313.5 新型预紧力检测装置的特点313.6 本章小结31结论32致谢33参考文献34附录36千万不要删除行尾的分节符,此行不会被打印。在目录上点右键“更新域”,然后“更新整个目录”。打印前,不要忘记把上面“Abstract”这一行后加一空行- V -第1章 绪论1.1 课题的研究背景滚珠丝杠副是在丝杠与螺母螺旋槽之间放置适量滚珠作为中间传动体,借助滚珠返回通道,构成滚珠在闭合回路中循环的螺旋传动机构。滚珠丝杠是目前世界上应用最广泛的一种传动形式,它具有传动效率高、启动力矩小、传动灵敏平稳、工作寿命长等优点。但是由于制
13、造和装配的误差,滚珠丝杠副总是存在间隙,同时,滚珠丝杠在轴向载荷的作用下,滚珠和螺纹滚道接触部位会产生弹性变形,影响滚珠丝杠的传动精度。通常采用施加预紧力的方法提高滚珠丝杠的轴向刚度和传动精度。通过施加预紧力,可以保证丝杠、滚珠和螺母之间没有间隙,而且,可以将整个螺母丝杠副的弹性变形量减少到最小,从而提高滚珠丝杠副的刚度及精度。传统的获得滚珠丝杠预紧力的方法都是通过扭矩测量而间接获得,因而不能精确反映预紧力的大小,且不能随时精确地补偿因磨损而增大的间隙,不能保证稳定的精度。因此能够进行实时补偿的连续可调预紧装置对于滚珠丝杠副的传动稳定性,对于提高整个滚珠丝杠副的传动精度及效率是非常重要的。同时
14、随着测控技术的发展,能够进行实时补偿的连续可调预紧装置也一点一点走进人们的视线,并有取代手动机械装置的趋势。1.2 国内外的发展与研究现状1.2.1 滚珠丝杠副的发展简史滚珠丝杠副自1874年在美国获得专利至今已有100多年的历史,德国在1879年获得专利,1906年英国也获得专利,而且都介绍了滚珠丝杠传动的多种设计方法。但在发明后的相当长的一段时间里,滚珠丝杠副都因制造难度太大、成本太高而未能得到实际应用。世界上第一个使用滚珠丝杠副的是美国通用汽车公司,它将滚珠丝杠副用于汽车的转向机构上。并且从1940年期,美国就开始成批生产用于汽车转向机构的滚珠丝杠副。由于设计技术、制造工艺特别是精密螺纹
15、磨削技术的发展,到了1943年,精密滚珠丝杠副传动开始应用于航空机械。1947年,数字控制机床的出现,滚珠丝杠副就成了数控机床较理想的进给元件。之后,敬慕螺纹磨床的出现使滚珠丝杠副在精度和性能上产生了较大的飞跃,并且数控机床和各种自动化设备的发展,更促进了对滚珠丝杠副的研究,同时也加速扩大了滚珠丝杠副的生产规模。从50年代开始,在工业发达的国家中,滚珠丝杠副生产厂家如雨后春笋般迅速出现。如美国的WARNER-BEAVER公司、GMSAGINAW公司;英国的ROTAX公司;日本的NSK公司、TSUBAKI公司等。近三十年来,滚珠丝杠副所具有的高速度、高精度等优良性能随着现代化机械的发展而得到前所
16、未有的广泛应用。目前滚珠丝杠副的几种结构如如1-1,除了传统的应用行业如数控机床、机械传动、汽车行业等之外,精加工后的精密滚珠丝杠还广泛应用于某些特殊领域,如航空、宇航、石油钻井、核工业等,并且部分产品早已民用化。图1-1 几种常见的滚珠丝杠现代机床业的发展日益向着自动化、高速化、精密化、柔性化、智能化的方向发展,机床的结构力求简单、可靠、部件专业化,其基本组成部分为数控部分、传动部分、加工部分。其中的传动部分与加工部分的代表部件为直线导轨、直线电动机、滚珠丝杠副与电主轴。现代机床的发展,需要高的传动精度、定位精度,以及较宽的进给调速范围,要求响应速度快,传动无间隙,传动机构稳定性好,寿命长,
17、使用维护方便,滚珠丝杠副正好适应了这种发展的需要。滚珠丝杠副有很多优点,主要为传动效率高,约为92%96%,可消除轴向移动产生的间隙,定位精度高,刚度高,运动平稳,同步性能好,无爬行现象,传动精度好。还有就是滚珠丝杠副是将旋转运动转变为直线运动,因此丝杠及螺母都可以作为主动件,磨损小,使用寿命长。但滚珠丝杠副制作工艺复杂,精度要求高,切不能自锁。目前滚珠丝杠还有迅速的发展中,随着新工艺的发展及制造技术的进步,滚珠丝杠副的发展将大幅度的提高1。1.2.2 滚珠丝杠副的国外研究与发展现状由于滚珠丝杠副独特的优良技术性能,其研究迅速得到了世界许多国家的高度重视,滚珠丝杠传动的应用也随之扩展到其它领域
18、中。随着机床自动化的发展,特别是1965年数控机床的出现,促进了滚珠丝杠副产品的品种和规格的发展。质量和产量的提高,推动了设计技术和制造工艺的进步,迅速研制了加工和磨削滚珠螺母的专用机床。随着新工艺的发展,制造技术的进步,大幅度的提高了滚珠丝杠副的生产效率和质量,同时缩短了生产的周期,降低了成本,反过来又促进了滚珠丝杠副品种和规格的扩大、质量和产量的进一步提高、系列化等方面的重大发展。在19世纪末就发明了滚珠丝杠副,但很长一段时间未能实际应用,因制造难度太大。世界上第一个使用滚珠丝杠副的是美国通用汽车公司萨吉诺分厂,它将滚珠丝杠副用于汽车的转向机构上,1940年,美国开始成批生产用于汽车转向机
19、构的滚珠丝杠副,1943年,滚珠丝杠副开始用于飞机上。精密螺纹磨床的出现使滚珠丝杠副在精度和性能上产生了较大的飞跃,随着数控机床和各种自动化设备的发展,促进了滚珠丝杠副的研究和生产。从50年代开始,在工业发达的国家中,滚珠丝杠副生产厂家如雨后春笋般迅速出现,例如:美国的WARNER-BEAVER公司、GMSAGINAW公司;英国的ROTAX公司;日本的NSK公司、TSUBAKI公司等。随着数控机床的发展,“高速、高效”成为各厂家追求的目标,对于高速驱动与定位部件,国外已有直线电动机问世,开始用于加工中心,快速进给速度达到 160m/min以上,加速度达4g以上,向滚珠丝杠副提出严峻的挑战。但由
20、于直线电动机存在价格昂贵、控制系统复杂、需采取措施解决磁铁吸引金属切屑、强磁对人身危害以及发热等缺点,在近一段时间很难得到普及。滚珠丝杠副仍是现在高速驱动的最优先选择,国外大部分高速加工中心仍使用滚珠丝杠副。为了达到高速驱动目的,设计时在提高电动机转速(电动机最高转速可达4000r/min)的同时,使用大导程滚珠丝杠副,导程可达32mm。如日本马扎克公司在 FF660机床上使用滚珠丝杠副,机床快速移动速度达90m/min,加速度达1.5g2。近几十年来,随着国际制造业高速化,精密化发展进程的加速,滚珠丝杠副的发展得到了前所未有的机遇。海外众多的滚珠丝杠副生产企业,不断加大对滚珠丝杠副的研究力度
21、,通过技术创新,不断地推动着滚珠丝杠副的发展。由于滚珠丝杠副的使用不断普及,使用领域不断扩大,对滚珠丝杠副的要求也越来越多,普通规格的滚珠丝杠副已远远满足不了使用要求,如航天航空领域、小型精密测试装置、电子仪器以及半导体装置等基本上都需要公称直径d012mm,导程Ph=0.52.5 mm的微型滚珠丝杠副。日本NSK公司已开发出公称直径d0=4mm,导程Ph=0.5mm的世界最小导程微型滚珠丝杠副。半导体插件装置、小型机器人等需要微型大导程滚珠丝杠副,以满足高速驱动要求。例如我国台湾HIWIN(上银)公司推出对滚珠螺母实施强冷的低温高速滚珠丝杠副,汉诺威EM02001展会上首次亮相,d 值高达2
22、0万;德国Ware Electric公司所生产的冷轧滚珠丝杠精度已经达到0.013mm/300mm;日本NSK,THK,台湾HIWIN,PMI等公司都先后根据高温、真空、核电站、太空舱设备等特殊条件下使用的滚珠丝杠副,推出防尘、自润滑、免维修新技术产品,例如THK的高含油率、高密度纤维网QZ自润滑装置,NSK的“NSKK1润滑装置“等3。由于设计制造等技术的进步,滚珠丝杠副的结构也有着一定的改进和变化,比如说日本THK公司已经将带有保持架的滚珠丝杠副产品化,其产品的综合性能得到了很大的提高。随着机械产品向高速、高效、自动化方向发展,工业机器人、数控锻压机械、加工中心以及机电一体化自动机械等,其
23、进给驱动速度不断提高,大导程滚珠丝杠副的出现,满足了高速化的要求。日本NSK公司已开发出公称直径导程为:15mm40mm、16mm50mm、20mm60mm、25mm 80mm超大导程滚珠丝杠副,快速进给速度达180m/min。从前,担心大导程滚珠丝杠副驱动对加工中心精度的影响,设计时取导程Ph10mm。随着科学技术的进步,从1999年日本国际机床展览会上可看出,设计与研究现在大部分高速加工中心都使用大导程滚珠丝杠副4。由上面国际各大滚珠丝杠副生产企业的产品发展趋势可以总结出未来国际上滚珠丝杠产品的主要发展方向,如下:(1)随着制造业的发展,高速度、高精度、高刚度、高可靠性、低振动、低噪声、地
24、文升的滚珠丝杠副将成为滚珠丝杠副性能发展的主要方向;(2)冷轧滚珠丝杠副也由于其自身的特殊性将成为发展方向之一;(3)根据特殊领域的需要,特定用途的滚珠丝杠副,如适应宇航工业、卫星、电子产品行业等的微型滚珠丝杠副,在高温、真空、核电站、太空舱设备上使用的绿色环保滚珠丝杠副等都将得到一定的重视。1.2.3 滚珠丝杠副的国内的研究与发展现状我国早在20世纪50年代末期就开始研制滚珠丝杠副,并于1964年自行研制出第一套滚珠丝杠副。开始阶段主要是引进国外的滚珠丝杠副加以研究并生产,之后于1973到1978年期间,我国滚珠丝杠副的生产开始了按系列化标准分工布点的小批量生产,近几十年来,人们对滚珠丝杠副
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