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对于皮带式滑台和丝杆传动滑台两者之间的区别可能很多用户都难以区分,设计X、Y轴运动的机械滑台,主要考虑以下几个方面:1、重量与大小,即主副2个模组满足刚性条件下的结构尺寸,速度,即主副2个的运动速度。2、安全可靠的稳定性、经济实用性。3、主副2个模组的定位精度,手动的也要考虑重复精度和定位方法,副模组执行机构的最大承载负荷或什么夹紧力抓取重量。4、传动方式,即采用什么动力源和传动机构、控制方式,如电控,气控等。在设计二维机械滑台的时候要注意以上四个要素,以提升模组的功能和精度等相关的参数。
是一种高精密的自动化传动设备,普遍运用于测量、激光焊接、激光切割、涂胶机、喷涂机、打孔机、点胶机等领域。直线模组的一大特点是精度高,这也是它能被广泛应用的原因之一,但精度是具体是多少,这就需要我们掌握测量直线模组精度的方法。直线模组是一种高精密的自动化传动设备,普遍运用于测量、激光焊接、激光切割、涂胶机、喷涂机、打孔机、点胶机等领域。直线模组的一大特点是精度高,这也是它能被广泛应用的原因之一,但精度是具体是多少,这就需要我们掌握测量直线模组精度的方法。二、直线模组精度测量方法。1、定位精度:以线性模组的最大行程为基准长度,用从基准方位开端实践移动的间隔与指令值之间的最大差错的绝对值来表明。2、重复定位精度:对任意一点在一样方向进行7次反复定位,再测出其中止方位,算出表头读数最大差值的1/2。作为测验的准则,在移动间隔的中央及大致两头的方位别离进行测验,将测验数值中的最大值作为测定值,用带有±的最大差的1/2表明。3、游隙:对内滑块给予进给,以滑块刚刚开端移动时试验指示器的读数为基准,从这个状况开端,不依赖进给设备,在与内滑块移动方向一样的方向上(工作台的进给方向)施加负荷,以后把测验开端时的基准值与返回时方位之间的差值,当作测定值。测验在运动部分的中央及大致两头的方位别离进行,把所得到的数值中的最大值当作测定值。
线性模组是现代工业中常用到的机械设备部件,它的出现可以说是机械开发和改造的结晶。现代的军工领域、食品领域、喷涂领域、物流领域等各个行业都可以看到它的身影,这是因为它与传统的机械系统相比有着更显著的优势。比如说它的高精度,无空回却几乎零维护(无接触零件),这是机械系统很难达到的。更何况还有非常高速、非常低速及高加速度等其他诸多线性模组优点。但任何机械在使用的过程中都会出现一些小问题,线性模组特点比如说噪音,直线模组也不例外!那么在使用中出现噪音的原因主要有哪些?又该如何解决呢? 直线模组出现噪音主要分三种情况: 1.在灰尘大的环境中容易出现噪音;解决办法:使用时用防尘装置,这个一般厂商都会备有库存;2.不同的设备,要求的预压不同,因此也会出现噪音情况;解决方法:根据不同的设备,使用前调整预压;3.润滑的油脂不同,也会出现噪音;解决办法:根据不同型号的直线模组,选专用油;
1、导向精度以及模组和支承件的热变形等。导向精度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨迹的准确水平。影响导向精度的主要因素有导轨承导面的几何精度、导轨的结构类型、导轨副的接触精度、外表粗糙度、导轨和支承件的刚度、导轨副的油膜厚度及油膜刚度。直线运动导轨的几何精度一般包括:模组滑台垂直平面和水平平面内的直线度;两条导轨面间的平行度。导轨几何精度可以用导轨全长上的误差或单位长度上的误差表示。2、运动平稳性:是指导轨在低速运动或微量移动时不出现爬行现象的性能。模组滑台平稳性与导轨的结构、导轨副材料的匹配、润滑状况、润滑剂性质及导轨运动之传动系统的刚度等因素有关。3、抗振性与稳定性:是指在给定的运转条件下不出现自激振动的性能;而抗振性则是指模组副接受受迫振动和冲击的能力。4、精度坚持性:是指工作过程中保持原有几何精度的能力。精度坚持性主要取决于导轨的耐磨性极其尺寸稳定性。模组滑台耐磨性与导轨副的资料匹配、受力、加工精度、润滑方式和防护装置的性能的因素有关。导轨及其支承件内的剩余应力也会影响导轨的精度坚持性。
1.运行性能不同步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,定制精密机械手应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,模组滑台一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。2.过载能力不同步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。精密机械手价格其大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。3.控制精度不同两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。