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2024-05-22 09:09:33

目前常用的电主轴有很多,包括磨削用的、铣削用的、车削用的、加工中心用的,以及机械主轴、皮带传动主轴的办法。在选择电主轴时,一定要关注具体的应用场合,不同的应用场合的接口是不同的。另外一定要清楚工况的功

目前常用的电主轴有很多,包括磨削用的、铣削用的、车削用的、加工中心用的,以及机械主轴、皮带传动主轴的办法永磁电主轴厂家。在选择电主轴时永磁电主轴,一定要关注具体的应用场合,不同的应用场合的接口是不同的。

另外一定要清楚工况的功率要求以及在此功率下对应的转速;另一个提醒,刀具的接口一定要明确,一般情况下BT50的接口转速只能在8000RPM一下的电主轴中使用,而BT40的接口可以在18000RPM下的电主轴中使用,如果要更高的转速,刀具接口需要选择相应的HSK等高速刀具接口。

电主轴三种控制方式的对比分析

 普通变频为标量驱动和控制,其驱动控制特性为恒转矩驱动,输出功率和转速成正比永磁同步电主轴。普通变频控制的动态性能不够理想,在低速时控制性能不佳,输出功率不够稳定,也不具备C轴功能。但价格便宜、结构简单,一般用于磨床和普通的高速铣床等。

   矢量控制技术模仿直流电动机的控制,以转子磁场定向,用矢量变换的方法来实现驱动和控制,具有良好的动态性能永磁电主轴厂家。矢量控制驱动器在刚启动时具有很大的转矩值,加之电主轴本身结构简单,惯性很小,故启动加速度大,可以实现启动后瞬时达到允许极限速度。这种驱动器又有开环和闭环两种,后者可以实现位置和速度的反馈,不仅具有更好的动态性能,还可以实现C轴功能;而前者动态性能稍差,也不具备C轴功能,但价格较为便宜。

   直接转矩控制是继矢量控制技术之后发展起来的又一种新型的交流调速技术,其控制思想新颖,系统结构简洁明了,更适合于高速电主轴的驱动,更能满足高速电主轴高转速、宽调速范围、高速瞬间准停的动态特性和静态特性的要求,已成为交流传动领域的一个热点技术。

   通过对比可以看出,直接转矩控制这一控制方式更适合电主轴的驱动,设计的电主轴直接转矩控制系统具有良好的动静态特性,将直接转矩控制方法应用于电主轴驱动控制系统是可行的,较适应高速数控机床驱动控制系统的快速响应要求。

冷却装置

如果工作时电主轴温度过高,会对设备造成伤害,为了给高速运行的电主轴散热,尽快降低工作温度,通常须要使用循环冷却剂,循环冷却剂作用于电主轴外壁,并带走电主轴的部分热量;

内置脉冲编码器

这是一种采用光学传感器原理的位置检测元件,可以实现非接触式的检测,编码盘安装在电机的旋转轴上,在旋转中将会自动测定轴旋转的角度、位置及速度变化,并将检测结果以电脉冲形式输出;

电主轴反转精度与多方面因素有关,首先就是主轴差错,包含主轴支承轴颈的圆度差错、同轴度差错和主轴轴颈轴向承载面与轴线的笔直度差错,主要是影响主轴轴向窜动量。

其次,轴承差错也会影响电主轴反转精度。而轴承差错包含滑动轴承内孔或滚动轴承滚道的圆度差错,滑动轴承内孔或滚动轴承滚道的波度,滚动轴承滚子的形状与尺度差错,轴承定位端面与轴心线笔直度差错,轴承端面之间的平行度差错,轴承空隙以及切削中的受力变形等。

自动换刀装置。为了使电主轴广泛的应用于各个加工中心,那么我们就需要在电主轴上面安装一个自动换刀装置,如一些蝶形簧或者是拉刀油缸等。 高度刀具的装卡方式。如果应用在电主轴上面的刀具的类型是我们熟知的BT刀具的话,那么它就不可以实现一些速度非常快的工作需求,因此我们需要使用一些HSK、SKI等高速刀具。

高频变频装置。要实现电主轴每分钟几万甚至十几万转的转速,必须用一高频变频装置来驱动电主轴的内置高速电动机,变频器的输出频率必须达到上千或几千赫兹。

高速电主轴所具备的优点

传统的数控机床上的主轴运行,在发挥电机驱动作用的过程中,主要是带动中间的变速装置和传动装置,诸如齿轮、皮带以及联轴节等,此为“机械主轴”,也被形象地称为分离式和直联式主轴。与这种传统的主轴相比,电主轴具备的优点如下:

(1)主轴运行中,是通过内部安装的电机驱动的,不需要通过中间的变速装置和传动装置,其设计结构简单而且紧凑,能够提高运行效率而且精度很高。在运行的过程中,不会产生很大的噪声,振动也非常小。

(2)将交流变频技术充分利用起来,在额定转速范围内,电主轴可以无级变速。当机床运行的过程中,无论发生任何的工况,或者在负载变化的情况下,电主轴都有很好的适应性。

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