基于直线电机的高速滚珠丝杠副寿命试验机设计
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机床高速滚珠丝杠轴承副的研发和测试技术机床研究所高速副的结构设计及其需注意的事项。
介绍了高速滚珠丝杠副的综台行程误差、预紧转矩以及高速驱动动态特性(定位精度、温升、速度、加速度)的测量。
关键词:滚珠丝轴承杠副高速定位精度温升速度加速度测量现代制造技术的发展突飞猛进,一批又一批的高速应运而生。
它不仅要求有性能卓越的高速主轴,而且也对进给系统提出了很高的要求:(1)最大进给速度应达到40m/min或更高;(2)加速度要高,达到1g以上;(3)动态性能要好,达到较高的定位精度。
高速滚珠丝杠副是指能适应高速化要求(40 m/min以上)、满足承载要求且能精密定位的滚珠丝杠副,是实现数控机床高速化首选的传动与定位部件。
北京机床研究所在承担“九五”国家重点科技攻关项目“高速滚珠丝杠副测试技术及装置的开发研究”时,对高速滚珠丝杠副的结构、性能、制造技术、测量技术等进行了研究,并取得了阶段性成果。
该项研究成果荣获中国机械工业科学技术进步三等奖。
1 高速滚珠丝杠副轴承的结构设计滚珠丝杠副的驱动速度V=Ph×N(Ph为导程,N为丝杠转速),因此提高驱动速度的途径有两条:其一是提高丝杠的转速,其二是采用大导程。
提高转速N受do?N值的制约(do为滚珠丝杠的公称直径)。
国际上一般do?N≤70000。
据日本NSK公司介绍:该公司已将do?N值提高到153000。
N增大时,do必须减小,且过分提高转速会引起丝杠发热、共振等问题;d0太小也会造成系统刚性差、易变形、影响加工精度,且目前伺服的最高转速仅到4000 r/min。
导程Ph过大时,不仅增加了滚珠丝杠副的制造难度,精度难以提高,降低了丝杠副承载,而且也增加了伺服电动机的起动力矩。
因此,设计高速滚珠丝杠副时要合理选择丝杠副的转速N、公称直径do与导程Ph。
数控机床常用的滚珠丝杠副结构为:外循环插管式、内循环反向器式。
由于高速滚珠丝杠副的导程较大,如用内循环结构,反向器尺寸较长,承载的钢球数减少,且钢球高速时流畅性差,是不适合的;而外循环插管式结构简单,承载能力大,不受导程的限制。
滚珠丝杠副加载测试试验台设计时超;范元勋【摘要】针对航天飞行器伺服控制系统中滚珠丝杠副受载情况的特殊性,开展对滚珠丝杠副的模拟加载和性能测试的研究,设计出一套伺服加载测试试验台,利用该试验台可测试精密滚珠丝杠副的多变载荷承载能力、轴向刚度、传动效率和启动力矩等性能,为用户提供准确可靠的检测报告。
阐述了此加载测试系统的主要功能和工作原理、结构组成、电气硬件控制和系统软件的设计。
%According to the particularity of the bal screw loading in aero craft servo control system, this paper researches on the bal screw simulation loading and performance test and designs a set of servo loading test benches which can be used to precisely test the changeable load bearing capacity, axial stiffness, transmission efficiency and starting torque and other performance of the lal screw pair. The accurate and reliable detection report is provided for the user. This paper describes the main functions and working principle and structure, of the load testing system and hardware and software design of the electrical control system.【期刊名称】《机械制造与自动化》【年(卷),期】2016(000)005【总页数】4页(P48-50,71)【关键词】滚珠丝杠副;伺服加载;数据采集【作者】时超;范元勋【作者单位】南京理工大学机械工程学院,江苏南京210094;南京理工大学机械工程学院,江苏南京210094【正文语种】中文【中图分类】TH133.2随着电动伺服技术的发展,滚珠丝杠副因其优越的直线传动特性,在航天器电动伺服控制系统中的应用越来越广泛。
第一章概述1.1 课题背景及意义1.1.1 课题背景近年来,随着数控技术及相关专业的发展,滚珠丝杠副作为一种高效、节能、高精度、低成本的传动与定位元件已经广泛地应用于机械、航天航空、卫星、仪器仪表、核工业等各个领域。
随着现代制造技术水平的提高,数控机床、机器人等机械设备的进给速度越来越快,必然带动滚珠丝杠副向高速化的方向发展。
滚珠丝杠副产品出现了供不应求的局面。
在数控技术方面随着现代制造技术的发展突飞猛进,一批又一批的高速数控机床应运而生,其功能随主机的要求不断扩展提高,从20世纪40~50年代的“敏捷省能传动”到70年代“精密定位”,再从80年代的“大导程快速驱动”到90年代后期的“精密高速驱动”,在这一发展过程中,产品不断升级换代,达到质的飞跃。
在驱动速度不断提高并向更高速度推进的过程中,不仅要求有性能卓越的高速主轴,而且也对进给系统提出了很高的要求:(1)大进给速度应达到40m/min或更高;(2)加速度要高达到1g以上;(3)动态性能要好,达到较高的定位精度。
因此为适应高速化要求(40m/min以上)、满足承载要求且能精密定位的滚珠丝杠副就成为能实现数控机床高速化首选的传动与定位部件。
而且作为伺服进给驱动系统中的重要执行机构——滚珠丝杠副,其发展必然与具有高效快速、节省能源、零间隙高刚度传动、跟随灵敏、不污染环境且周边环境的适应性强等特点的高速切削机床的发展同步,将始终占据直线运动应用领域的绝大部分市场。
为适应高速切削加工的要求,高性能的滚珠丝杠副已成为滚珠丝杆副产品的发展趋势。
它要求滚珠丝杠副在高速度的基础上具有高的精度稳定性,达到高刚度、高负载、自润滑、低噪声、小温升、长寿命等性能,这就要求滚珠丝杠副在设计、制造及试验检测技术上不断的创新。
滚珠丝杠副在高速驱动时主要存在的问题是:噪声、温升、精度。
滚珠丝杠副噪声产生的原因主要有:滚珠在循环回路中的流畅性、滚珠之间的碰撞滚道的粗糙度、丝杠的弯曲等。
题目基于行星滚柱丝杆副的电动加载机构设计专业学生姓名╳╳╳学号指导教师╳╳╳论文字数完成日期2015年5月摘要行星滚柱丝杠是一种可以将旋转运动与直线运动相互转化的机械传动装置,用滚珠作为中间传动体,用滚动摩擦取代滑动摩擦,这种传动方式与滚柱丝杆类似。
行星滚柱丝杠作为一种新型的传动装置,具有摩擦小、效率高、寿命长、体积小、承载能力强等特点。
随着未来飞行器和武器装备全电化的发展趋势以及石油、化工、机床等对大推力、高精度、高频响、长寿命直线作动装置的需求。
近年来行星滚柱丝杠副成为国内外研究热点。
对行星滚柱丝杠副的基本工作原理、现有5种结构形式的特点、应用领域及可能的失效模式进行了概述。
从结构设计、力学分析和产品生产三方面总结了国内外研究现状和发展趋势。
在此基础上,提出了未来研究扣发展行星滚柱丝杠副的几个方向。
关键词: 行星滚柱丝杠;传动装置;AbstractThe planetary roller screw is a mechanical transmission device can be transformed into each other rotary motion and linear motion, with the ball as an intermediate transmission body, sliding friction is replaced by rolling friction, the drive and the ball screw is similar. As a new type of planetary roller screw transmission device, has the characteristics of small friction, high efficiency, long life, small volume, strong bearing capacity etc.. With the development of the future trend of the all electric vehicles and weapons and equipment, petroleum and chemical industry, machine tool of high thrust, high precision, high frequency response, long-life linear actuator needs. In recent years, the planetary roller screw has become a hot research subject. The planetary roller screw is the basic working principle, the existing 5 kinds of structure features, application fields and the possible failure modes are summarized. From the structural design, mechanical analysis and production summed up the three aspects of the status quo and development trend in domestic and abroad. On this basis, put forward several development directions of planetary roller screw on buckle.Key words:The planetary roller screw;transmission device;目录第1章绪论 (1)1.1 传统丝杆概述 (1)1.2 新型行星滚柱丝杆研究 .......................................................................... 错误!未定义书签。
调研报告班级:机械0903班学号:2009010073姓名:陈莹指导教师:王科社教授日期:2013-3-21一.调研题目高性能滚珠丝杠副精度保持性测试试验台设计及测试规范文件的制定二.调研场地北京信息科技大学图书馆北京精密天工滚珠丝杠股份有限公司三.调研目的了解高性能滚珠丝杠副精度保持性测试试验台设计的国内外技术现状和水平,正确估计自己的项目,同时也使所做的项目具有一定的先进性。
四.调研内容(一).了解滚珠丝杠精度保持性测试试验台和滚珠丝杠的结构原理及其使用性能。
滚珠丝杠的结构:滚珠丝杠副的结构传统分为内循环结构(以圆形反向器和椭圆形反向器为代表)和外循环结构(以插管为代表)两种。
这两种结构也是最常用的结构。
这两种结构性能没有本质区别,只是内循环结构安装连接尺寸小;外循环结构安装连接尺寸大。
目前,滚珠丝杠副的结构已有10多种,但比较常用的主要有:内循环结构;外循环结构;端盖结构;盖板结构。
滚珠丝杠原理:1、按照国标GB/T17587.3-1998及应用实例,滚珠丝杠是用来将旋转运动转化为直线运动;或将直线运动转化为旋转运动的执行元件,并具有传动效率高,定位准确等2、当滚珠丝杠作为主动体时,螺母就会随丝杆的转动角度按照对应规格的导程转化成直线运动,被动工件可以通过螺母座和螺母连接,从而实现对应的直线运动。
滚珠丝杠副的特点1)传动效率高。
滚动摩擦降低了摩擦系数,减小了摩擦带来的功率消耗。
2)传动的可逆性,不能自锁。
正传动—回转运动转变为直线运动;逆传动—直线运动转变为回转运动。
3)同步性。
用几套同样规格的滚珠丝杠副同时驱动几个相同的部件或装置时,包括启动的同时性、运行速度和位移等具有较高的一致性。
4)传动精度高材料经过热处理之后尺寸稳定、通过预紧消除轴向间隙、滚动摩擦系数小工作温升较小、可通过预拉伸以补偿热伸长、行程累计误差小——可以获得较高的定位精度与重复定位精度。
滚珠丝杠精度保持性测试试验台。
对于机械产品来说,可靠性是评价机械产品性能的一个很重要指标,对于具有高速度,高精度和高负载能力的高性能滚珠丝杠副产品来说,精度保持性的高低是反应滚珠丝杠副性能的最重要的指标,精度保持性的高低直接反映滚珠丝杠副的工作能力,滚珠丝杠副的精度保持性的高低也是企业产品竞争力的一个重要保证。
基于直线电机的高速滚珠丝杠副寿命试验机设计童亮;王准【摘要】A high-speed ball screw running-life test machine based on a linear motor was designed according to the testing requirements for the high-speed ball screw.A high-speed ball screw running-life test machine which used the linear motor as the loading mechanism,the rotation servo motor for the screw drive mechanism and the programmable multi-axis controller as motion controller,was de-signed and met the testing requirements of life testing and related parameters of the ball screw in the case of the long-running high-speed,high acceleration,big load under the conditions of continuous sta-ble varying loading.The test results demonstrate the feasibility of the system.%针对高速滚珠丝杠副性能指标的测量需求,设计了一套基于直线电机的高速滚珠丝杠副寿命测试试验系统,系统以直线电机为加载机构、旋转伺服电机为丝杠驱动机构、多轴运动控制卡为运动控制器。
据此系统设计的滚珠丝杠副高速加载跑合寿命试验机在连续稳定变负载的情况下,可以对滚珠丝杠在高速、高加速度、大负荷等条件下进行长时间运行测试,满足寿命试验机对滚珠丝杠副寿命试验和相关参数的测试要求。
试验结果证明了系统的可行性。
【期刊名称】《中国机械工程》【年(卷),期】2014(000)013【总页数】4页(P1711-1714)【关键词】滚珠丝杠副;直线电机;多轴运动控制卡;寿命试验【作者】童亮;王准【作者单位】北京信息科技大学,北京,100192;北京信息科技大学,北京,100192【正文语种】中文【中图分类】TH132.10 引言滚珠丝杠副作为数控机床、精密仪器等各种精密机械设备中的关键零部件,具有传动效率和传动精度高、能逆向传动、同步性能好、性价比高等特点,在机械设备中应用极为广泛[1-2]。
对其性能(包括疲劳寿命和精度寿命等指标)进行测试是保证产品质量、提高产品应用水平的重要手段之一[3-4]。
目前,国内外针对滚珠丝杠副相关性能的测量技术呈现如下发展趋势:测试仪器向自动化的方向不断发展;用动态连续测量的方法获得与滚珠丝杠工作状态一致的精度和物理性能参数;从单一的导程精度、动态摩擦力矩、接触刚度等性能指标的测定逐步向综合性能测试的方向发展[5]。
相对国外而言,国内有关滚珠丝杠副测试的研究工作起步比较晚,测试技术水平满足不了当今高速精密滚珠丝杠副性能检测的需求,对国内滚珠丝杠副产品性能的提高形成了制约,所以研究适应需求的滚珠丝杠副综合测试技术、开发高速精密检测平台是很有意义的工作[6]。
笔者以直线电机为加载机构、旋转伺服电机为丝杠驱动机构、多功能运动控制卡为运动控制器,设计了滚珠丝杠副高速加载跑合寿命试验机。
该试验机在完成滚珠丝杠副相关参数测量的同时,可对试制产品进行寿命试验,为改进产品结构提供依据,另外,也可以在较短的时间内消除丝杠副的初期磨损,使丝杠副在进入使用过程后即处于稳定磨损阶段。
1 试验机系统整体设计要求及方案1.1 系统设计基本要求(1)试验对象。
高速、精密滚珠丝杠副,直径32~80mm,全长1000~2200mm,行程800~1800mm。
(2)试验条件。
温度:(20±3)℃;湿度:40%~70%;噪声小于75dB;驱动速度可达到80m/min。
(3)运动参数。
伺服电机作为主驱动机构,在加载电机提供3kN阻力时,丝杠副最大移动速度可达80m/min以上,加速度可达到1.5g;在加载电机提供的持续阻力达到5kN时,丝杠副快移速度可达到65m/min以上,加速度可达到1g以上;单次不停机运行时间不小于50h。
其他需实现的功能及主要技术指标:(1)可对高速滚珠丝杠副进行高速往复跑合,以实现丝杠副寿命及可靠性的测试。
(2)可测试高速滚珠丝杠副的驱动速度和加速度。
(3)可测试高速滚珠丝杠副的定位精度和重复定位精度。
(4)可测量丝杠副的预紧力矩,并可保存或打印测量结果报告。
(5)可输入丝杠副的参数,包括丝杠编号、直径(10~100mm)、导程(1~50mm)、钢球直径(1~20mm)、行程(100~2000mm)、丝杠全长(100~2200mm)、精度等级(1~10),预紧力矩(0.001~5.00N·m)。
(6)可设定运动条件。
驱动速度(0~100m/min)、直线电机提供的推动阻力(0~8kN)、跑合时间(0~1000h)、跑合次数(0~10 000次)。
(7)可显示丝杠副的实时运行状态,包括速度、加速度、承受的负载、跑合次数、跑合时间、定位精度、重复定位精度。
(8)能实现上述运行状态数据的自动采集(测量)与处理,并可保存或打印运行状态数据报告。
(9)系统电机具备热敏保护、行程控制、硬限位等安全保护功能。
1.2 系统总体设计方案试验机设计的要点之一是根据试验丝杠的试验要求及连接方式设计试验机机械结构及加载方式,重点解决以下问题:高速重载工况下试验机的结构设计及制造;实现高速工况下的可调、稳定加载;丝杠预拉伸结构设计;试验台的整体寿命问题。
综合以上考虑,系统选择了直线电机作为加载电机,系统整体结构如图1所示。
图1 系统整体设计方案试验机丝杠由伺服电机和联轴器驱动产生旋转运动,丝杠螺母与直线电机的动子连接,螺母移动,直线电机始终产生与螺母移动方向相反的推力来加载,系统的协调和控制由计算机和运动控制卡来完成,可以实时显示运动过程中的速度、位移等信息,同时伺服电机及直线电机具备热敏保护、行程控制、硬限位等安全保护功能。
试验机机械结构平台如图2。
图2 试验机机械结构平台2 试验机控制系统设计试验机电控系统的整体实现如图3所示。
控制系统以多轴运动控制器为核心,采用“NC嵌入PC”结构组成开放式的运动控制系统,多轴运动控制器采用PMAC -PCI-Lite卡,计算机采用工控机。
这种方案可充分利用计算机资源,它不仅具有信息处理能力强、开放程度高、可靠性高、运动轨迹控制精确、通用性好、操作简单等特点,而且还在很大程度上提高了应用系统的精度和柔性。
系统还包括直线电机和伺服电机功率驱动模块、光栅和编码器位置速度反馈装置、滚珠丝杠副摩擦力矩测量传感器、系统配电控制柜及用户操作界面等部分。
图3 试验机控制系统方案2.1 多轴运动控制卡(PMAC卡)PMAC(programmable multi-axis controller)是美国Deltu Tau Data System公司遵循开放式系统体系结构标准开发的集运动轴控制、PLC控制以及数据采集等多种功能为一体的运动控制产品,单控制器最多可以支持32轴同时高效运行。
PMAC既可以与PC机进行总线或串口通信,也可以脱离PC机运行,可以控制任何类型的电机和连接多种反馈装置,除了可以执行运动程序、PLC程序及电机伺服更新主要功能以外,PMAC还提供了换相更新、内部安全管理、与主机通信等功能,PMAC提供的上述功能使得PMAC卡能够安全可靠地工作[7-8]:2.2 直线电机及其控制结合测试系统的基本要求和条件,使用直线电机作为滚珠丝杠负载加载电机,由于采用直线电机代替传统的电机-丝杠系统,因而消除了机械传动链及其带来的误差、间隙和速度限制等一系列影响精度、速度和动态性能的环节,电机和负载之间直接耦合,使系统具备高速度、高加速度、高负载定位精确性、快速循环等优点,可获得很高的动态性能,而且结构简单、紧凑。
直线电机是一种可以直接产生直线运动的电磁装置。
它可以看成由旋转电动机演化而来(图4),由定子演变而来的一侧称为初级,由转子演变而来的一侧称为次级。
该电机用永磁体代替了电励磁系统,因而省去了电刷、滑环和励磁线圈,但其定子与绕线式同步电机基本相同,因此称之为永磁同步直线电动机(permanent magnet synchronous linear motor,PMSLM)[9-10]。
本系统直线电机持续推力为8kN,峰值推力为10kN,最大速度为2050mm/s,采用的光栅分辨力为20μm,量程为2100mm。
2.3 控制系统软件设计根据试验机系统的基本要求和结构特点,完成了控制系统软件和操作界面的设计。
图4 从旋转电机到直线电机的演化控制系统软件和操作界面主要完成试验参数设置、运行过程参数实时显示及试验报告生成等几部分功能。
试验设置参数包括丝杠参数(直径、长度、导程、钢球直径、行程、预紧力矩等)设置和运行参数(行程、运行次数、运行速度和加速度、直线电机加载力等)设置;实时参数显示主要包括丝杠运行的位置、速度、加速度、阻力、定位误差、重复定位误差,以及力矩测量模块中的摩擦力矩等参数;试验报告模块对运行过程进行记录、计算、分析,并在试验结束时形成试验报告。
3 试验结果及分析在完成系统软硬件设计之后,对系统进行了初步试验。
运行条件如下:丝杠速度500mm/s、加速度500mm/s2、加载力1000N。
试验结果如图5~图9所示。
图5 丝杠运行位置曲线图6 丝杠运行速度曲线图7 丝杠运行加速度曲线图8 丝杠运行定位误差曲线图9 直线电机加载力曲线从试验结果可看出,试验机准确地反映了滚珠丝杠副在多个运动循环中的位置、速度、加速度、定位误差和加载力等参数的变化情况。
由于试验采用S形加速过程,运行行程短(800mm),加速时间也比较短,因此,其位置和速度变化接近于正弦曲线。
丝杠运行定位误差也比较小,不超过20μm。
多次的试验结果表明,该试验机在连续稳定变负载的情况下,可以对滚珠丝杠在高速、高加速度、大负荷等条件下进行长时间测试,可满足寿命试验机对滚珠丝杠副疲劳寿命和精度寿命测试的要求。
4 结论本试验机使用直线电机作为滚珠丝杠负载加载电机,具备高速度、高加速度、高负载定位精确性、快速循环等优点,可获得很高的动态性能,且结构简单、紧凑;同时采用多轴运动控制卡和工控机结合的“NC嵌入PC”结构组成开放式的运动控制系统,结合完善的软件操作系统的编制,实现了直线电机和旋转伺服电机的协调控制及相关试验过程的设置和管理工作。