机电一体化-机械受控模块.ppt
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1、机电一体化系统设计,第二章 机械受控模块,第一节 齿轮系及蜗杆副第二节 滚珠丝杠螺母副第三节 谐波齿轮减速器第四节 轴系第五节 导轨及支撑件第六节 并联机构第七节 数学模型和设计要求,第二章 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件在机电一体化系统中起传递运动和负载、匹配转矩和转速、隔离环境温度和振动以及支撑和防护等作用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。,2.1 机械传动装置,1.高精度2.快速响应性3.良好的稳定性,第一节 齿轮系及蜗杆副,一、分类及选用,第一节 齿轮系及蜗杆副,二、齿轮系传动比最佳分配条件,最小等效转动惯量原则,设各齿轮材
2、料相同,厚度相同,齿轮1和3一样大,则有,第一节 齿轮系及蜗杆副,二、齿轮系传动比最佳分配条件1.最小等量转动惯量原则2.重量最轻原则3.输出轴转角误差最小原则,第一节 齿轮系及蜗杆副,三、齿轮副间隙的消除齿轮传动间隙的调整目的: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:刚性调整法柔性调整法,第一节 齿轮系及蜗杆副,三、齿轮副间隙的消除刚性调整法 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 齿轮系及蜗杆副,三、齿轮副间隙的消除刚性调整法 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 齿轮系及蜗杆副,三、齿轮副间隙的消除柔性调整法,通过双齿轮中间加入弹性元
3、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 齿轮系及蜗杆副,三、齿轮副间隙的消除柔性调整法,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 齿轮系及蜗杆副,三、齿轮副间隙的消除柔性调整法,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 齿轮系及蜗杆副,三、齿轮副间隙的消除柔性调整法,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 齿轮系及蜗杆副,三、齿轮副间隙的消除柔性调整法 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
4、,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。,第二节 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,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。A、按功能分为: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);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
5、有自锁功能,但摩擦力大,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,无自锁功能,传动距离和速度有限;液浮摩擦性电螺母丝杠型,2.3.2 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。,2)滚珠丝杠副的特点,1)传动效率高,摩擦损失小。滚珠丝杠副的传动效 率0.920.96,比常规的丝杠螺母副提高34倍。因此,功率消耗只相当于常规的丝杠螺母副的1/41/3。2)给予适当预紧,可消除丝杠和螺母的螺纹间隙,反向时就可以消除空行程
6、死区,定位精度高,刚度好。3)运动平稳,无爬行现象,传动精度高。,4)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,即丝杠和螺母都可以作为主动件。5)磨损小,使用寿命长。6)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。7)不能自锁。特别是对于垂直丝杠,由于自重惯力的作用,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。,(3)滚珠丝杠副的典型结构类型,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,因此,传动精度稍差,但滚道加工容易。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
7、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大。图右边是1/4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。,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向,滚珠循环回路短、流畅性好;而且螺母的径向尺寸也较小(反向器可以做的很小)。但反向器的加工困难,而且装配调整也比较困难。,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,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。,滚珠丝杠外循环结构图,(4)调整轴向间隙方式,常用
8、的双螺母消除轴向间隙的结构型式有以下三种。(a)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。,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。,双螺母螺纹调隙式结构,(c)齿差调隙式在两个螺母的凸缘上各制有圆柱齿轮,两
9、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。,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,还有单螺母变导程自预紧及单螺母钢球过盈预紧方式等方式。,(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丝杠。单推单推
10、式: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,双推简支式: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。,双推自由式: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。,轴承的类型与选择,标准滚动轴承:,(6)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。例如:当允许有间隙时(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;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;当具有良好的防尘条件,且
11、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式结构;,滚珠丝杠副的选择方法,(2)结构尺寸的选择 公称直径d0:轴向最大载荷基本导程l0:设计要求螺纹长度ls:在满足l0的条件下尽可能短螺距t: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 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,是由行星齿轮传动演变而来的。,第三节 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,是由行星齿轮传动演变而来的。一
12、、工作原理,刚轮1是刚性的内齿轮。柔轮2是薄壳形元件,具有弹性的外齿轮。谐波发生器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 谐波齿轮减速器,一、工作原理 波形发生器为主动件,刚轮或柔轮为从动件。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,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 谐波齿轮减速器,一、工作原理及结构 工程上常用的波形发生器有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
13、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。,第三节 谐波齿轮减速器,一、工作原理及结构,第三节 谐波齿轮减速器,二、谐波齿轮传动的特点 谐波齿轮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
14、 谐波齿轮减速器,三、传动刚度,消除传动间隙的措施,第三节 谐波齿轮减速器,1.刚轮固定 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 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 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,例题:如题19图所示,已知双波传动谐波齿轮减速器中,柔轮齿数ZR=200,刚轮齿数ZG=202,波发生器转速nH=1500rmin。试求:(1)刚轮固定时柔轮的转速nR?(2)柔轮固定时刚轮的转速nG?(2008),第三节 谐波齿轮减速器,五、谐波齿轮减速器的选用,XBD 100-125-250-表示柔轮小
15、径为100mm,传动比为125,输出转矩为250Nm,精度等级为普通级,卧式双轴伸出型谐波减速器。,第四节 轴系,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。对于主轴的要求包括:(1)回转精度含轴向精度(2)静刚度(3)动特性(4)热特性主要介绍支承型式,第四节 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,第四节 轴系,二、滑动摩擦支撑轴系 1.液体动压轴承,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,从而可以承载,第四节 轴系,1轴的启动阶段轴静止时,轴处于轴承孔的最下方、最稳定
16、位置,自然形成一弯曲的楔形,开始转动并转速很低时,完全是金属直接接触,轴承对轴颈的摩擦力方向与轴颈表面圆周速度方向相反,迫使轴颈向右滚动而偏移。,3液体动力润滑运转阶段当转速n增加到一定值时,轴颈带入足够油量把两摩擦表面分开,形成承载油膜,这时,油层内的压力已能支承外载荷,达到平衡的轴颈开始按液体摩擦状态工作,即进入稳定运转阶段。当转速继续升高,油膜承载能力进一步提高时,轴颈又抬起,当转速n趋向无穷大时;时两轴心重合,轴颈轴心轨迹为半圆形。,2不稳定运转阶段 随着转速的提高,带人楔形中的油量也逐渐增加,油膜承载面积加大,因而摩擦阻力逐渐减少,于是轴颈又向左下方移动。,第四节 轴系,1.液体动压
17、轴承,球头浮动式,根据形成油楔的结构不同,液体动压支承可分为:球头浮动式薄壁弹性变形式加工形成式,1.液体动压轴承,薄壁弹性变形式,第四节 轴系,二、滑动摩擦支撑轴系 2.气体动压支承,气体动压支承技术是利用空气作润滑剂的一种轴承。它通过空气的弹性起支承作用,可避免固体面之间的直接接触。其原理和液体动压支承基本相同,在轴颈和轴瓦之间形成气楔。,第四节 轴系,二、滑动摩擦支撑轴系 3.液体静压支承,液体静压轴承是依靠外界供给压力以产生压力油膜,支承主轴使其承载。,液体静压支承,特点:精度高、刚度大、抗震性好、摩擦力矩小。,用于中低速重载高精度机械设备。,第四节 轴系,二、滑动摩擦支撑轴系 4.气
18、体静压支承,气模压力有外部气源提供。外部的压缩空气由气源经节流器,进入轴承间隙,然后连续排入大气。它是通过负载使轴承产生气动补偿力来获得承载能力和刚度,第四节 轴系,二、滑动摩擦支撑轴系 4.气体静压支承,气膜压力有外部气源提供。外部的压缩空气由气源经节流器,进入轴承间隙,然后连续排入大气。它是通过负载使轴承产生气动补偿力来获得承载能力和刚度,第五节 导轨及支承件,一、导轨 导轨副用于引导运动部件的走向,保证执行件的正确运动轨迹,并通过摩擦和阻尼影响执行件的运动特性,如定位精度和低速均匀性。导轨副包括运动导轨和支承导轨两部分。对导轨副的性能要求是:导向精度、接触刚度、精度保持性以及低速运动稳定
19、性。,导轨副组成1-支承件 2-运动件,第五节 导轨及支承件,1.分类 按运动导轨的轨迹分:(1)直线运动导轨(2)旋转运动导轨 按导轨面的摩擦性质分:(1)滑动导轨(2)滚动导轨(3)液体静压导轨(4)气浮导轨(5)磁浮轨道 按导轨副结构可分为:(1)开式导轨(2)闭式导轨,第五节 导轨及支承件,按导轨面的摩擦性质分:,第五节 导轨及支承件,2.滑动导轨结构(1)基本形式,第五节 导轨及支承件,三角形和矩形组合:这种组合形式以三角导轨为导向面,导向精度较高,而平导轨的工艺性好,因此应用最广。,矩形和矩形组合:承载面和导向面分开,因而制造和调整简单。导向面的间隙用镶条调整,接触刚度低。,2.滑
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