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發布時間:2021-10-17 04:52  
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車床主軸軸承的四種結構
隨著數控技術不斷地快速發展,“復合、高速、智能、精密、環保”即將成為當今機床工業技術發展的主要趨勢。其中,高速加工可有效地提高機床的加工效率、減短工件的加工周期。這就要求車床主軸及其相關部件要適應高速加工的需求。數控機床電主軸軸承主要限定在角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、雙向推力角接觸球軸承以及圓錐滾子軸承等四種結構類型。
隨著數控機床主軸向高速不斷地化發展,陶瓷材料(主要指si3n4工程陶瓷)因具有密度小、彈性模量高、熱膨脹系數小、耐磨、耐高溫、耐腐蝕等優良性能,從而成為制造高速精密軸承的理想材料。陶瓷軸承得到越來越廣泛的應用,鑒于陶瓷材料的難加工性,精密陶瓷軸承多為滾動體是陶瓷、內外套圈仍由鉻鋼制造的混合陶瓷球軸承。



一般情況下滾珠絲杠軸承的絲杠驅動兩端選擇固定支撐結構可以減少或消除絲杠和驅動元件之間的不對中軸向不對中、角度不對中、平行不對中)對絲杠定位精度的影響。下面列舉幾種支撐方式的影響:
1、固定-自由支撐方式:這種結構,適用于定位精度要求不高,絲杠轉速較低且滾珠螺母不受或受很小的徑向力的工況下。
2、固定-簡支支撐方式:這種結構,適用于定位精度要求太高,承受徑向力較小的工況,由于另一端有簡支支撐,臨界轉速高于固定--自由支撐方式。由于簡支支撐可以沿軸向方向在小范圍內滑動,因此這種支撐方式對軸向剛度的影響和固定--自由支撐方式一樣。
3、固定支撐方式:這種支撐方式軸向剛度大,重復定位精度高,可以承受較大的徑向載荷,通常情況下這種結構還要對絲杠施加一定的預拉力,這樣絲杠承受徑向載荷的能力大大提高,并且在溫度升高的情況下,絲杠還能保持一定的預拉力,這樣即使有溫度變化,溫度的變化也不會對絲杠長度產生影響,只是會改變絲杠內部應力的大小,具體定位誤差如下表:

主軸軸承預緊力怎么調?
主軸軸承的預緊力都是通過計算得出的,計算時需要考慮到軸承內部結構的相關尺寸包括材料性能、軸承溝和鋼球的曲度。軸承預緊一般是用于高精密運轉條件下的工況場合,為滿足設備的特殊精度要求,用來提高軸承的旋轉精度、軸承剛性、軸承滾動體的滑動和軸承徑向或軸向的竄動量,降低軸承的噪音和提高軸承阻尼和使用壽命的作用,那么主軸軸承預緊力怎么調?
