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發布時間:2020-10-07 05:57  





金宇和您詳談絲桿升降機絲桿的滾壓技術(二)
在絲桿滾壓操作中,在工件的軸向、切向或徑向安裝一個滾輪架。盡管每種滾輪架都選用相同的根本操作原理,但不同的絲桿加工應用場合需求選用不同的方法接近工件毛坯。
假定工件原料滿足滾壓的屈服和活動要求,則滾壓過程與絲桿切削比較具有若干優點。與其它出產方法比較,滾壓加工出來的絲桿物理特性得到進步。在絲桿滾壓過程中選用的是冷作業,這樣與切削操作比較就增加了拉伸強度,并進步了表面光潔度。
原材料的緊縮導致因金屬矩陣的緊縮而引起工件硬化。它會在絲桿中發生疲勞阻力。電動推桿能夠依據不同的使用負荷而設計不同推力的電動推桿,一般其推力可達6000N,空載運行速度為4mm~35mm/s,電動推桿以24V/12V。這種硬化的狀況是該工藝的一部分,因而隨后對滾壓絲桿進行的任何熱處理過程都會發生退火效應。絲桿滾壓應該在熱處理之后進行。相反,車削和磨削卻可以在硬化前也可以在硬化后進行,讓金屬矩陣發生所需求的形狀而且讓金屬微粒結構幾乎堅持原封不動。
絲桿升降機中的絲桿進行養護
絲桿在絲桿升降機中扮演著非常重要的角色,因為絲桿的運動,才使得絲桿升降機可以將物品進行舉升、提升、平移甚至翻轉的動作,哪怕是螺母運動形式的絲桿升降機,也是需要螺母在絲桿上進行運動。絲桿升降機的行程和頭部形式等等都是根據客戶的定制來制作,但是絲桿可以提前備貨到使用時直接截取就可以了。我公司的絲桿絲桿都是采購優質鋼材進行車制而成,并非軋制方式,因為軋制絲桿破壞鋼性,嚴重影響絲桿升降機的使用壽命。
絲桿升降機的行程和頭部形式等等都是根據客戶的定制來制作,但是絲桿可以提前備貨到使用時直接截取就可以了。那么車制加工完成的絲桿在存放時如何正確的進行養護呢?
首先要對不同直徑不同螺距的絲桿進行分類存放,方便使用時可以快速的找到。在堆放時還要注意地面的平整度,以及良好的排水性。減速機鑄件未淬火處理,在內應力作用下發生變形,造成縫隙,導致泄露。最后再使用苫布或者其他布料對絲桿進行遮蓋,避免絲桿附著過多的灰塵或者鐵屑。
其次是要對絲桿進行定期的除銹、防銹。尤其再夏季這種多雨潮濕的時候,要檢查的更加頻繁,防止絲桿產生過多的銹跡。在使用時還要再次做除銹,降低工作效率。
絲桿升降機怎樣做到止旋
絲桿跟箱體內的鋁青銅蝸輪是螺紋嚙合,需固定絲桿的一端,在蝸輪運轉時,絲桿才能完成直線上升下降的動作。如果軸頸與密封件接觸不充分,由于毛氈的補償性能極差,密封在短時間內即失效。在很多客戶案例中,比如支撐小車,或者上下料的設備,升降機使用的時候頭部懸空是不固定的,這時候需要做防旋轉。 螺旋升降機的防旋轉裝置有兩種:1添加方形護筒,絲桿尾部加裝方形擋塊,與方形護筒內壁貼合。2絲桿上開槽,在絲桿和蝸輪的槽之間加裝鍵。
第二種防旋轉的方式,是國標機械上的標準加工方法,但是有弊端,鍵易脫落掉入箱體內部,造成機械事故。使用高壓水射流的沖擊效果加上磨料對絲桿升降機進行打磨去銹的一種辦法,長處對原料危害小,可是水對電子設備有必定的危害,適用于那種可拆卸類型的絲桿升降機。新型絲桿升降機都是用尾部加擋塊的方式進行止旋。 國外的絲桿升降機產品做得更加細致,護筒內部為平整的機加工面,在絲桿尾部加圓形擋塊和四個銅塊,與護筒內壁貼合的更為緊湊,間隙非常的小,目前我們也在向這方面改進,如您有需要,可與我們協商定制。
絲桿升降機移位補償常用于單項精度的誤差補償
絲桿升降機的絲杠螺母傳動是實現直線運動的一種最常見的機構。絲杠與螺母的配合很難做到沒有間隙。如圖(4)所示,在蝸桿軸上固定一個帶有量角器的刻度盤,把千分表的測量觸頭抵在蝸輪的齒面上,然后用手轉動蝸桿,在千分表指針不懂的條件下,用刻度盤相對于固定指針的轉角來判斷間隙的大小如圖(4)a)所示。特別是使用一個階段以后,由于磨損,更會加大間隙,影響設備正常工作。因此,在設備維修過程中,注意消除絲杠與螺母之間的間隙是非常必要的。 移位補償常用于單項精度的誤差補償。
1.絲桿升降機軸向竄動的補償:首先應測量出主軸上軸承定位端面與主軸中心線的垂直度誤差及其方向位置:再測量出推力軸承的端面圓跳動誤差及其點位置最后使軸承定位端面的點移位,以便和推力軸承端面圓跳動的點裝配在一起,就可減小軸向竄動的誤差量。
2.絲桿升降機徑向圓跳動的補償:對于軸上裝配的零件,例如齒輪、蝸輪等件,應先測量出零件在外圓上和軸在零件裝配處的徑向圓跳動值,并分別確定出點處的位置。即用樣板分別靠緊蝸輪的兩側,用塞尺檢測樣板與蝸輪之間的間隙,便可算出蝸輪對稱平面的偏移量值。裝配時,將兩者徑向圓跳動的點移動調整,使其處于相差180°的方向上,以相互抵消部分徑向圓跳動誤差。裝配滾動軸承時,可以將軸頸徑向圓跳動的點和滾動軸承內孔徑向圓跳動的點裝在同一位置處。為了降低絲桿升降機主軸前端的徑向圓跳動值,可以使前、后軸承處各自產生的徑向圓跳動點位于同一軸向平面內的主軸中心線同側,并且使前軸承的誤差值小于后軸承的誤差值。


