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2024-07-13 09:12:10

电主轴上的圆螺母、油封盖等零件的端面分别与轴承内外环的端面紧密接触,因而其螺纹部分与端面的垂直度要求很高,可以采用涂色法检查接触情况。电主轴若接触率<80%,可研磨端面,使之达到垂直度要求。此项

电主轴上的圆螺母、油封盖等零件的端面分别与轴承内外环的端面紧密接触,因而其螺纹部分与端面的垂直度要求很高,可以采用涂色法检查接触情况。电主轴若接触率<80%,可研磨端面,使之达到垂直度要求。此项工作很重要永磁电主轴销售,它的精度会影响磨床主轴接长杆的径向跳动永磁电主轴,从而影响到磨削工件的表面粗糙度。

装配后的电主轴进行轴向调整(调整时用拉簧秤测量),同时应测量静态、动态径向跳动及抬起间隙,直至达到装配工艺要求。

电主轴检查、调整与判断方法

故障排除方法

主轴发热

1)主轴轴承预紧力过大,造成主轴回转时摩擦过大,引起主轴温度急剧升高永磁同步电主轴

可以通过重新调整主轴轴承预紧力加以排除。

(2)主轴轴承研伤或损坏,也会造成主轴回转时摩擦过大,引起主轴温度急剧升高永磁同步电主轴

可以通过更换新轴承加以排除。

(3)主轴润滑油脏或有杂质,也会造成主轴回转时阻力过大,引起主轴温度升高。

通过清洗主轴箱,重新换油加以排除。

电主轴有哪些特点?

1、热稳定性。如果电主轴的热稳定性不够永磁电主轴厂家,在高热的情况下会出现形变。

2、高回转精度。车削用电主轴必须具备很高的度,不然会影响加工的速度,提高了企业的投资成本。因此,为了使电主轴在高速运转时获得较高的回转精度,除了要保证其关键零件必须进行精加工和超精加工外,还要选用尺寸和精度等级合适的轴承,并采用合理的装配方案。

3、高刚度。超高的刚度能够避免电主轴被损坏。除此之外,电主轴的抗震性能也是非常重要的,不然在运行过程中会出现崩刃打刀的现象。严重时候会导致电主轴损坏。

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。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。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。

组装床头箱:由于电主轴装配后拆装非常困难,为进一步测试主轴预紧力是否合理,主轴前后轴承温升是否过高,在不安装转子定子的情况下组装床头箱,进行运车试验。为防止泄漏,将前后水套安装前后法兰盘上,分别将前、后水套组件通入15bar压力冷却水,进行2小时试漏。

主轴组件动平衡:电主轴为高速主轴,主轴运动部分微小不平衡量,都会引起巨大的离心力,造成机床的振动,影响件工精度和表面质量,降低机床寿命,因此电主轴装配时必须控制好主轴组件的不平衡量。

安装定子:1MR310F-A12定子,是将冷却套安装一起供货,冷却套与箱体之间是间隙配合,为保证定子安装时顺利滑入箱体,且不漏水,加工时将必须严格控制冷却套与箱体之间是间隙在0.02~0.04之间。

在设计高速数控铣床的时候,需要启动冷却系统对主轴进行降温。主轴内部安装有三个轴承,即前端轴承、中间轴承和后端轴承,主轴的运转速度不同,功率不同,将温度传感器安装在轴承附近,就可以对主轴轴承的温度实时监测。温度传感器采集信号的时候需要发挥可编程逻辑控制器的输入模块作用,不同类型的传感器,将信号划分为 4 ~20mA。在设计机床控制程序的时候,需要按照传感器信号将温度计算出来,标定好。实施轴承升温保护的时候,还需要在程序中将门槛限制值设置好,保护好轴承。

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