对交叉滚子导轨的基本要求
(1)导向精度:即运动件沿给定方向作直线运动的准确程度,运动件实际运动方向对给定方向的偏差越小,则导轨精度越高,它主要取决于交叉滚子导轨承导面的几何形状精度和导轨副的配合间隙。
(2)运动的灵便性和平稳性,低速应无爬行现象:主要取决于交叉滚子导轨的类型和交叉滚子导轨承导面的几何形状误差。
(3)耐磨性:即交叉滚子导轨在长时期使用后不降低原设计精度,它与导轨的形式,材料,表面粗糙度,硬度和润滑等有关,
(4)刚度:交叉滚子导轨的刚度是描外力柞用下导轨本身抵扰变形的能力(不包括基座日刚度对导轨变形的影响),它与导轨类型,结构尺寸、材料及其热处理等因素有关;-
(5)对温度变化的不敏感性:即交叉滚子导轨在环境温度变化较大的情况下,仍能正常工作,既不“卡死”,双轴心导轨厂家直销,又不出现不允许的问隙,它主要取决于导轨类型,材料和配合间隙;
(6)结构工艺性:即交叉滚子导轨应在保证仪器工作性能的条件下,双轴心导轨厂家报价,结构简单,加工和装调方便,易于维修。
交叉滚子导轨的导向原理
1、运动学原理
交叉滚子导轨的运动学原理就是要限制动导轨5个自由度,即应有5个约束点。不同几何形体接触其约束点数是不同的。
完全按运动学原理设计的导轨,一般只适用于轻载小量程仪器。载荷较大或量程较长时,微形导轨厂家,应考虑导轨的变形及运动可靠性问题。所以常用的是四个支承点的导轨,实际上是过定位。但因导轨和滚动体均非刚体,因此虽为过定位但仍能保证四个支承点良好的接触和可靠的工作。当然,这要求有较高的导轨精度和精心的装配和调整。
2、弹性平均效应原理
交叉滚子导轨的弹性平均效应原理就是把导轨及滚动体等都看成是弹性体,因此可以在两导轨面间放入许多滚动体。虽然这些滚动体存在着微小的尺寸差,导轨厂家,导轨面也存在形状误差,但因承受载荷而产生弹性变形,这样导轨及滚动体的误差由于这种弹性变形而得到平均,既提高了导轨的承载能力,又提高了导向精度,故在中型、特别是大型精密仪器滚动导轨中大多用此原理进行设计。
导轨表面淬火
为提高机床导轨的耐磨性和抗擦伤能力,保持机床精度和延长机床使用寿命,床身零件的导轨部位有五处共七个表面要淬火,淬火表面的硬度要求分别为HRC50~50和HRC48。
目前床身导轨淬火常用的方法有:高频淬火、中频淬火和超音频淬火。
高频淬火的优点是生产率高、淬火质量稳定、工艺参数易于调整,但淬火设备复杂。
中频淬火的优点是发电机组运行可靠,维修费用低、容易操作,可以得到比高频淬火更深的硬化层。
超音频淬火的淬硬层比高频淬火略深,且分布均匀。
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