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无锡***动静压磨头原理

来源: 发布时间:2022年12月12日

高速运转时,离心力有使钢球外移的倾向 , 即A移到A1、B0移到B1,此时,内圈接触角将增大,外圈接触角减小,其结果是钢球质心偏离旋转轴线,产生陀螺力矩。

钢球将在滚动的同时有一定度的打滑,滑动产生的摩擦热不但使轴承的温升加剧 ,而且严重时导致钢球表面局部退火,增加磨损和烧伤程度。为克服离心力的影响,单向轴承在主轴中总是带预载荷运转。恰当的预载荷能够使内外圈接触角在运转时保持一致,不只能延长轴承寿命,而且能提高轴承及主轴的刚性。 至精至诚,质朴至真!无锡***动静压磨头原理

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表1传感器主要技术指标

利用cPLl90回转测量仪中的两个传感器组成如图6所示的传感器布置方式,直接在主轴外圆轮廓上采样。借助CPLl90回转测量仪的硬件系统,即可实现两点主轴回转精度测试方法。

4.1 非加工条件下主轴回转误差测量

降低环境噪声,*用液压工作站给轴系供给稳定的油压,液体悬浮主轴在油压的作用下发生自转,主轴此时的误差运动主要由轴系的结构因素确定,以周期性成分为主。

首先,利用CPLl90回转测量仪在标准球上采样,通过滤除基波消除偏心误差,得到主轴回转误差,如图9所示。 无锡***动静压磨头原理以诚为本,以质取信!

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在主轴空载条件下,利用垂直布置的传感器A和传感器B在安装于主轴轴端的高精度标准球上采样,如图5所示。忽略标准球的形状误差,通过滤除基波消除偏心误差,通过取多周采样数据的平均值消除随机误差,得到空载条件下的主轴回转误差。



图5 标准球测试法

第二步,在主轴空载条件下,利用垂直布置的传感器A和传感器B在主轴轴颈上严格定点采样,如图6所示。通过滤除基波消除偏心误差,通过取多周采样数据的平均值消除随机误差。从采样数据中减去步测得的对应采样位置上的主轴回转误差值,得出主轴被测截面圆度误差。

首先,上述修正力加压部具有与上述旋转轴体在径向对置的轴向面以及与上述旋 转轴体在轴向对置的径向面,上述修正力加压部的压油兜在能够一并承受上述旋转轴体的 推力载荷的位置的、上述轴向面与上述径向面交叉的角部横跨所述轴向面与所述径向面这 两个面而形成,上述轴向面的压油兜产生修正力,上述径向面的压油兜承受推力载荷,

修正力加压部的压油兜从油供给源经由具有节流部的供给路被供给轴承油。一个压油兜横跨轴支承体的轴向面(径向面)与径向面(推力面) 交叉的角部而形成。 历久弥新,品质如一!

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反向法原理图

首先使用一个传感器对安装在主轴上的标准球进行次测量,得到反向前读数值s。(p),然后轴系不动,标准球和传感器各自相对于轴系转动1800,再进行第二次测量,得到反向后读数值S:(p)。其中|s。(p)和S:(口)均包含被测截面形状误差和主轴回转误差,并有如下关系:



在理想测试条件下,反向法能够实现误差分离,得出主轴回转误差在传感器轴线方向上的分量,但其对传感器及标准球的转位精度要求较高。

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 但在低速重切削条件下,由于预紧结构的变形会影响主轴的刚性,所以恒力预紧一般用在超高速、载荷较轻的磨床主轴或者轻型超高速切削机床主轴上。

  在超高速加工中心主轴单元中,为了克服上述两种预紧方式的缺点,使精密电主轴单元既能适应低速重载加工,又能适应超高速运转,开发出可进行预紧力切换的预紧机构。在低速重切削时,轴承在恒位置预紧下工作;当高速轻切削时,系统可自动切换成恒力预紧方式,以防止预紧力增大,使轴承的高速性能得到发挥。



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