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品质科技伊明牌BH120A-L2-40-B1-D1-S7免维护伺服减速箱

文章来源:ymcdkj 发布时间:2024-05-05 04:12:40

品质科技:伊明牌BH120A-L2-40-B1-D1-S7免维护伺服减速箱
实验结果可以看出:随着切削速度的提高,粗糙度呈减小趋势。在速度达到1mm/min时,表面粗糙度达到值,完全达到磨削的效果。在高速切削过程中,由于切削速度的增加使得具与工件的接触挤压时间缩短,工件的塑性变形减少。高的切削速度也不利于积屑瘤的形成,因此能获得较好的表面质量。另一方面主轴的高转速也使得切削时机床的激振频率很高远大于工艺系统的固有频率,减少了发生共振的可能性,有利于提高精度和表面质量。
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伺服电机和减速机是怎样选配的?
选型时应注意:
1、确认你的负载额定扭矩要小于减速机额定输出扭矩。
2、伺服电机额定扭矩(乘以、x减速比要大于负载额定扭矩。
3、负载通过减速机转化到伺服电机的转动惯量,要在伺服电机允许的范围内。
4、确认减速机精度能够满足您的控制要求。
5、减速机结构形式,外型尺寸既能满足设备要求,同时能与所选用的伺服电机连接。


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减速机断轴的原因及注意事项
当驱动电机和减速机间装配同心度保证得较好时,驱动电机输出轴所承受的仅仅是转动力(扭矩),运转时也会很平顺,没有脉动感。而在不同心时,驱动电机输出轴还要承受来自于减速机输入端的径向力(弯矩)。这个径向力的作用将会使驱动电机输出轴被迫弯曲,而且弯曲的方向会随着输出轴转动不断变化。如果同心度的误差较大时,该径向力使电机输出轴局部温度升高,其金属结构不断被破坏, 终将导致驱动电机输出轴因局部疲劳而折断。两者同心度的误差越大时,驱动电机输出轴折断的时间越短。在驱动电机输出轴折断的同时,减速机输入端同样也会承受来自于驱动电机输出轴方面的径向力,如果这个径向力超出减速机输入端所能承受的径向负荷的话,其结果也将导致减速机输入端产生变形甚至断裂或输入端支撑轴承损坏。
因此,在装配时保证同心度至关重要!从装配工艺上分析,如果驱动电机轴和减速机输入端同心,那么驱动电机轴面和减速机输入端孔面间就会很吻合,它们的接触面紧紧相贴,没有径向力和变形空间。而装配时如果不同心,那么接触面之间就会不吻合或有间隙,就有径向力并给变形了空间。
同样,减速机的输出轴也有折断或弯曲现象发生,其原因与驱动电机的断轴原因相同。但减速机的出力是驱动电机出力和减速比之积,相对于电机来讲出力更大,故减速机输出轴更易被折断。因此,用户在使用减速机时,对其输出端装配时同心度的保证更应十分注意!



蜗轮蜗杆减速机的主要特点是具有反向自锁功能,可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上。但是一般体积较大,传动效率不高,精度不高。

行星式齿轮减速机的传动机构是齿轮,其结构简图不用画,很简单,想象一下有一大一小两个圆,两圆同心,在两圆之间的环形部分有另外三个小圆,所有的圆中的一个是内齿环,其他四个小圆都是齿轮,中间那个叫太阳轮,另外三个小圆叫行星轮.伺服电机带动减速机的太阳轮,太阳轮再驱动支撑在内齿环上的行星轮,行星轮通过其与外齿环的啮合传动,驱动与外齿环相连的输出轴,就达到了减速的目的 。

谐波减速机的谐波传动是利用柔性元件可控的性变形来传递运动和动力的,体积不大、精度很高,但缺点是柔轮寿命有限、不耐冲击,刚性与金属件相比较差。输入转速不能太高。行星减速机其优点是结构比较紧凑,回程间隙小、精度较高,使用寿命很长,额定输出扭矩可以的很大。但价格略贵。摆线减速机额定输出扭矩可以的很大。错误的选型致使所配减速机出力不够。有些用户在选型时,误认为只要所选减速机的额定输出扭矩满足工作要求就可以了,其实不然,一是所配电机额定输出扭矩乘上减速比,得到的数值原则上要小于产品样本的相近减速机的额定输出扭矩,二是同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际中所需工作扭矩。卧式摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。

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故障一:梨形滤饼梨形滤饼是指筛网下部分表面的滤饼比上部分表面的滤饼厚,形状好比梨一样,上小下大,所以称之为梨形滤饼。出现这种情况是不合理的,因为出现这种情况会减少过滤机的可用空间,并且还会导致过滤速率降低、滤饼不干进而导致滤饼振动不下来。排除方法:梨形滤饼是由停留在滤罐中的固体物质沉降引起的,可让滤罐中的液体通过溢流口回到待过滤罐内形成循环来消除这种现象。故障二:过滤后的液体仍然很浑浊引起这种现象有很多因素:助滤剂太粗糙、滤片表面有损坏、滤框边缘未将筛网压紧,有缝隙、 处O型圈有损坏或者密封不好、过滤压力不稳定、出液管道中还残存有固体杂质。