主轴传递的功率或转矩与转速之间的关系 。当机床处在连续运转状态下,主轴的转速在437~3500r/min范围内,主轴传递电动机的全部功率11kW,为主轴的恒功率区域Ⅱ(实线) 。在这个区域内,主轴的最大输出扭矩(245N.m)随着主轴转速的增高而变小 。主轴转速在35~437r/min范围内,主轴的输出转矩不变,称为主轴的恒转矩区域Ⅰ(实线) 。在这个区域内,主轴所能传递的功率随着主轴转速的降低而减小 。图中虚线所示为电动机超载(允许超载30min)时,恒功率区域和恒转矩区域 。电动机的超载功率为15kW,超载的最大输出转矩为334N.m 。
2、分段无级变速
数控机床在实际生产中,并不需要在整个变速范围内均为恒功率 。一般要求在中、高速段为恒功率传动,在低速段为恒转矩传动 。为了确保数控机床主轴低速时有较大的转矩和主轴的变速范围尽可能大,有的数控机床在交流或直流电动机无级变速的基础上配以齿轮变速,使之成为分段无级变速 。
高速主轴的润滑方式:
高速主轴的主轴轴承常见的润滑方式有脂润滑、油雾润滑、油气润滑、喷射润滑及环下润滑等 。
脂润滑不需任何设备,是低速主轴普遍采用的润滑方式 。dn值在1.0×106以上的主轴,多采用油润滑的方式 。
油雾润滑是将润滑油(如透平油)经压力空气雾化后对轴承进行润滑的 。这种方式实现容易,设备简单,油雾既有润滑功能,又能起到冷却轴承的作用,但油雾不易回收,对环境污染严重,故逐渐被新型的油气润滑方式所取代 。
油气润滑是将少量的润滑油不经雾化而直接由压缩空气定时、定量地沿着专用的油气管道壁均匀地被带到轴承的润滑区 。润滑油起润滑的作用,而压缩空气起推动润滑油运动及冷却轴承的作用 。油气始终处于分离状态,这有利于润滑油的回收,而对环境却没有污染 。实施油气润滑时,一般要求每个轴承都有单独的油气喷嘴,对轴承喷射处的位置有严格的要求,否则不易保证润滑效果,油气润滑的效果还受压缩空气流量和油气压力的影响 。一般地讲,增大空气流量可以提高冷却效果,而提高油气压力,不仅可以提高冷却效果,而且还有助于润滑油到达润滑区,因此,提高油气压力有助于提高轴承的转速 。
实验表明,加大压力比采用常规压力进行油气润滑可使轴承的转速提高20% 。喷射润滑是直接用高压润滑油对轴承进行润滑和冷却的,功率消耗较大,成本高,常用在dn值为2.5×106以上的超高速主轴上 。
环下润滑是一种改进的润滑方式,分为环下油润滑和环下油气润滑 。实施环下油或者油气润滑时,润滑油或油气从轴承的内圈喷入润滑区,在离心力的作用下润滑油更易于到达轴承润滑区,因而比普通的喷射润滑和油气润滑效果好,可进一步提高轴承的转速,如普通油气润滑,角接触陶瓷球轴承的dn值为2.0×106左右,采用加大油气压力的方法可将dn值提高到2.2×106,而采用环下油气润滑则可达到2.5×106 。
磨床电主轴是什么,怎么判断选择?电主轴是最近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术 。主轴是一套组件,它包括电主轴本身及其附件:电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置等 。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对独立出来,因此可做成“主轴单元”,俗称“电主轴”,特性为高转速、高精度、低噪音、内圈带锁口的结构更适合喷雾润滑 。
电主轴是在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它与直线电机技术、高速刀具技术一起,把高速加工推向一个新时代 。电主轴是一套组件,它包括电主轴本身及其附件:电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置等 。电动机的转子直接作为机床的主轴,主轴单元的壳体就是电动机机座,并且配合其他零部件,实现电动机与机床主轴的一体化 。
随着电气传动技术(变频调速技术、电动机矢量控制技术等)的迅速发展和日趋完善,高速数控机床主传动系统的机械结构已得到极大的简化,基本上取消了带轮传动和齿轮传动 。机床主轴由内装式电动机直接驱动,从而把机床主传动链的长度缩短为零,实现了机床的“零传动” 。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对独立出来,因此可做成“主轴单元”,俗称“电主轴” 。由于当前电主轴主要采用的是交流高频电动机,故也称为“高频主轴” 。由于没有中间传动环节,有时又称它为“直接传动主轴” 。
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