丝杠选型是一种混合操练,,,,,与滚珠丝杠选型的过程类似,,,,,但结合了滑动轴承选型时的一些思考成分。。。。。。。固然选择特定的丝杠组件涉及很多成分,,,,,但丝杠尺寸(为利用选择正确的直径和导程)能够通过四个单一的步骤实现。。。。。。。
1.确定轴向载荷
丝杠尺寸
丝杠通常用于线性执行器和定位设备,,,,,以提供推力(轴向)来驱动负载。。。。。。。丝杠组件能够接受的轴向力的大幼取决于丝杠的直径和导程以及螺母的资料(塑料或青铜)。。。。。。。塑料丝杠螺母通常是自光滑的,,,,,对化学物质和其他传染物不太敏感,,,,,但它们的负载能力显著低于青铜版本。。。。。。。若是利用必要极度高的轴向载荷(推力),,,,,则可能必要使用带青铜螺母的丝杠组件。。。。。。。
利用的较大轴向载荷还必须对照丝杠轴可支持的载荷进行查抄,,,,,通常称为愚笨强度或柱强度。。。。。。。在水平利用中,,,,,负载由低摩擦线性导轨支持,,,,,移动负载的沉量对螺杆上的轴向负载的贡献很幼。。。。。。。但在垂直利用中,,,,,沉力使丝杠轴接受全数负载力,,,,,愚笨可能成为确定丝杠尺寸的沉要成分。。。。。。。
结尾固定
Fb = 最大压缩(愚笨)载荷 (N)
fb = 基于端部支持轴承的系数
dr = 螺杆根部直径 (mm)
Lc = 无支持螺钉长度 (mm)
2.查抄临界速度
与滚珠丝杠一样,,,,,导螺杆拥有固有的较大转速,,,,,称为临界转速。。。。。。。临界速度基于螺杆的固有频率,,,,,若是超过它,,,,,可能会产生剧烈振动并败坏螺杆组件。。。。。。。
螺杆轴临界速度的决定成分是其长度、直径和端部固定度。。。。。。。 (请把稳,,,,,装置方向(垂直或水平)不会影响临界速度。。。。。。。)固然螺钉的长度通常由利用要求设置,,,,,但给定螺钉长度的临界速度能够通过选择更大直径的螺钉或通过使用更刚性的端轴承安插。。。。。。。
结尾固定
nc = 临界转速 (rpm)
fc = 基于端部支持轴承的系数
dr = 螺杆根部直径 (mm)
Lc = 无支持螺钉长度 (mm)

3.推算PV值
丝杠组件是滑动轴承导轨的驱动版本,,,,,滑动摩擦产生的热量是其运行的关键成分。。。。。。。对于带有塑料螺母的丝杠组件,,,,,除了查抄轴向载荷和临界速度表,,,,,还必要将利用的压力-速度 (PV) 值与螺母的 PV 额定值进行比力。。。。。。。若是超过 PV 额定值,,,,,过多的热量产生会导致过早磨损和故障。。。。。。。
在 PV 方程中,,,,,压力蹬宗螺母上的轴向载荷除以螺母和螺钉之间的接触面积。。。。。。。速度是螺母和丝杠之间的相对速度,,,,,它取决于丝杠的螺旋长度(使其与基于丝杠导程的线速度略有分歧)。。。。。。。高负载(导致更大的压力)会限度螺杆的允许速度(速度),,,,,而高速会限度螺杆的可用负载能力。。。。。。。
PV值
P = 螺钉和螺母之间的压力 (MPa)
FA = 螺母上的轴向载荷 (N)
A = 接触面积 (m2)
PV值
V= 丝杠和螺母之间的线速度 (m/s)
lhr = 螺杆每转的螺旋长度 (m)
rpm = 所需螺杆转速
请把稳,,,,,压力和速度值都必须在较大允许领域内,,,,,即便它们组应时提供了可接受的 PV 值。。。。。。。
4.思考回车
固然反向驱动只合用于垂直利用,,,,,但有时它是决定使用丝杠还是滚珠丝杠的关键成分。。。。。。。这是由于与滚珠丝杠相比,,,,,丝杠的相对低效能使得负载反向驱动越发难题。。。。。。。
若是电机断电,,,,,这种固有的低效能有助于预防负载降落和“崩溃”。。。。。。。固然不应将丝杠对反向驱动的阻力作为唯一的安全措施,,,,,但使用难以反向驱动的丝杠提供了一种保唬;;;;;;ご胧,,,能够补充适当的安全机造,,,,,例如故障安全造动器。。。。。。。
反向驱动扭矩方程
Tb = 反向驱动扭矩 (Nm)
F = 轴向载荷(N)
P = 丝杠导程 (m)
η2 = 反向效能*
0537-2160198
188-5471-9895
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