电主轴相关英文文献中文翻译.doc
《电主轴相关英文文献中文翻译.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电主轴相关英文文献中文翻译.doc(10页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、高速高精密电主轴的研究进展级关键技术摘要:高速加工和高精度加工是世界范围内,制造业的两个发展方向。电主轴是机床实现高速度和高精密加工的核心组成部分,这在很大程度上影响了机床的总体发展水平。本文综述了一些关键技术的进展,包括:高速高精度电主轴的轴承、主轴的动力学和热学特性,高频马达和驱动器设计技术,马达的抗电磁损害技术,以及机械加工和装配技术。最后,介绍目前电主轴的发展趋势。关键词:电主轴,高速加工正文:1、简介近几十年来,高速加工技术表现出了快速和巨大的发展。相比传统的机械加工,这项技术的主要优点如下:(1)材料去除率和生产率大幅上升; (2)切削力可降低30以上,尤其是在径向方向;(3)切削
2、热大部分被带走,芯片和工件可以保持在非高温的状态,这是由于被切割工件很容易受到热影响变形;(4)旋转,振动小,这对创造良好的表面质量,高尺寸精度要求很有帮助,因为机床切削刀具和工件处理系统工作频率远高于整体自然频率。实现高速加工的一种关键方法是使用电主轴。电主轴是一种新的设计,它配备有内置的电机作为主轴的组成部分。高速轴承技术,电主轴技术涉及高速电机技术,高速工具的技术,冷却和润滑技术以及现代电流改变技术。电主轴的传动系统设计消除了齿轮,皮带等传动设备的需求,从而避免了震动和噪音,提高主轴回转精度。它可以实现快速停止,快速获得高速度和大的加速度,它的主轴也可以获得较大的输出功率,宽范围的操作和
3、出色的扭矩是它的特点。电主轴的应用,不仅可以提供更高的生产率,更好的表面光洁度和降低生产成本的好处,但也实现薄壁零件和高精密加工淬硬材料。它代表了高速主轴的发展趋势之一。在本文中,对电主轴技术的进展进行了综述,其中高速,高精度主轴轴承,主轴的动力学和热学特性,高频马达和驱动器,电机的防电磁损害工艺设计技术,以及在机械加工和装配技术的应用。也有一些对于电主轴未来发展趋势的预测。2、高速,高精密轴承实现电主轴的高速和高精度,关键组件是主轴的轴承部分。目前,大功率高速精密电主轴多采用的陶瓷角接触轴承和液压混合角接触轴承。气体轴承不适用于高功率的场合,然而应用磁悬浮轴承其高价格和复杂的控制系统,造成其
4、适用的局限性。角接触陶瓷轴承通常用作精密数控机床的主轴支持。但是,动态载荷造成了巨大的离心力和陀螺力矩导致回转的高速运动具有比通常状况下更高的切割载荷。使用混合轴承附加陶瓷辊棒和钢圈可以减少它们。所用的陶瓷辊棒材料往常是氮化硅。由于其密度小,热膨胀系数小,且具有大的弹性模量,高硬度,它可以大大降低辊的离心力和陀螺力矩。因此,它可以提高轴承的旋转极限速度,使用寿命,减少轴承温升。除了混合轴承,在国内和国外的实验研究,陶瓷轴承在目前高速精密主轴的使用比较普遍。它的内外环以及保持架的材料是陶瓷辊氧化锆,氮化硅,氧化铝,聚四氟乙烯等。陶瓷辊棒的力量是保证烧结过程的等静压。其加工精度保证了加工方法和测量
5、技术。现在在国内的轧辊加工精度可以达到G5水平。陶瓷轴承内圈和外圈的加工精度也很重要,这就需要特殊的技术设备,解决了环的约束。在加工的陶瓷轴承内,外圈的准确性、一致性也需要通过适当的技术设备和工艺保证。 虽然目前大多数支持高速精密电主轴的是陶瓷角接触轴承,但是一些公司仍然对液压混合轴承的研究,因为滚动轴承在极限转速还有大的载荷条件下的寿命很短。虽然液压混合轴承有一个很长的寿命,但是他却很难达到高速度的要求。层流和湍流惯性计算,出油腔的结构,轴承的温升及热变形的控制研究设计,润滑技术的研究是非常重要的。当主轴高速旋转,其中的液压混合轴承润滑油一部分是层流,而另一部分是湍流。在工程中采用传统的假设
6、只存在有层流往往带来很大的错误,是适合高速滑动轴承动力学研究的。对于高速液压混合轴承,润滑油的物理特征,只有在高速的条件下出现,例如湍流,惯性,在浅槽和湿陷性的动态效果,必须考虑根据要求,这润滑剂从层流转移到湍流后,高速液压混合轴承线速度接近或超过50米/秒5。其他因素例如表面粗糙度及杂质,轴承的结构,轴承的倾斜偏差,温升效果及离心力的作用,都能够影响到润滑油的流动性。他们都必须一并加以考虑。其次,适当的油腔结构需要减少卸载功率损耗,因为卸载功率损耗比例将逐步增加,与此同时混合主轴单元在一个较高的速度运行。第三,随着对轴承的转速的增加,润滑效果和剪切湍流流动的影响将加速轴承温升,这将增加摩擦功
7、率损失和浪费相当多的功率。轴承的热变形还有它的温度梯度必须足够小,轴承和主轴的热变形必须一致,这是因为温度上升所造成的热变形会对轴承的动态平衡产生影响,润滑剂粘度和轴承的配合间隙能够显著影响的轴承性能。最后,在高转速的工作条件下,在润滑油中的颗粒将被分离出来,改变了润滑油的性能,从而影响主轴的稳定性。3动态及主轴的热特性3.1球轴承热特性 在滚动元件轴承摩擦种类如下:纯滚动摩擦,由于弹性滞后,鉴别滑动摩擦,滚动接触,纯滚动体滑动,滚道的接触,机构之间的固体润滑剂粘性摩擦,滚动摩擦的摩擦打滑滚动体,滚动体旋转的陀螺仪摩擦,滑动架和滚动体之间的摩擦,笼子和滑动轴承套圈,对于具有变结构设计的,除了上
8、述摩擦轴承等类型,密封摩擦需要加以考虑。一个由上述摩擦,从而引起摩擦热使很多行为和润滑油的轴承元件的热膨胀变化。更有什者,轴承将无法因热扣押和烧它的一个结果。由最初的轴承产生的热量也进行到通过轴承内圈轴并通过轴承外圈圆柱,并随后影响精度,刚度和主轴的使用寿命。 温度分布的计算是基于对轴承摩擦热,热传递模型和热流阻力计算。许多研究者都提出了关于摩擦力和扭矩,对轴承温度分布网络的计算方法计算方法,强制对流换热的润滑油膜,传热初步交换承载网模型公式,轴承的热稳定性理论等,但轴承摩擦热的影响主轴转速和刚度上没有充分考虑。当主轴转速增加,轴承负荷,运动学和动力学有更多相关的摩擦热量。如今,主轴温度控制增
9、长,改善了轴承的结构设计。减少摩擦热的选择较小的旋转角的角度,以减少摩擦力矩包括手段,优化滚道外圈半径系数和指导笼模式。3.2机动主轴热特性有两个在一个完整的高电主轴系统6的速度。首先,很难准确计算到电机轴承进行热管传热特性的复杂原因。其次,它是很难准确地描绘出了最初的轴承产生的热量。由于轴承的旋转,其热传递时表现出一个国家的一个滚动的球滚道表面与其他国家接触,但表现出旋转时表面无接触的,从而导致轴和轴承内圈温度场的波动。此外,电动机的转子和定子之间的传热,冷却定子之间的夹克和冷却剂的热交换,并与周围环境之间的机动锭纱锭也增加并发症的传热热交换。当前,改善高速电动主轴的热特性的主要方法是减少热
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 主轴 相关 英文 文献 中文翻译