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發布時間:2020-12-10 12:15  
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蝸桿軸的主要加工表面是外圓表面,也還有常見的特特形表面,因此針對各種精度等級和表面粗糙度要求,按經濟精度選擇加工方法。對普通精度的蝸桿軸加工,其典型的工藝路線如下:
以兩外圓表面作為定位基準在加工空心軸的內孔時,(例如:機床上莫氏錐度的內孔加工),不能采用中心孔作為定位基準,可用軸的兩外圓表面作為定位基準。當工件是機床主軸時,常以兩支撐軸頸(裝配基準)為定位基準,可保證錐孔相對支撐軸頸的同軸度要求,消除基準不重合而引起的誤差。
以帶有中心孔的錐堵作為定位基準在加工空心軸的外圓表面時,往往還采用代中心孔的錐堵或錐套心軸作為定位基準。
絲杠實際上就是一根螺桿,主要用于傳遞運動和動力。螺桿上當然有螺紋,而螺紋的牙形主要有四種:
1.普通螺紋。牙型為三角形,也就是三角螺紋,是常用的。主要用于聯接,也用于傳遞小扭矩的運動和動力。
2.矩形螺紋。牙型為方形,也有稱為方形螺紋的,用來傳遞運動時精度比較差,加工也較困難,常用于聯接。
3.梯形螺紋。牙型為等腰梯形。主要用于傳遞運動和動力,可雙向傳遞。人們通常所說的絲杠,大多采用梯形螺紋。與矩形螺紋相比,傳動效率略低,但工藝性好,牙根強度高,對中性好。與其相配的如使用剖分螺母,還可以調整間隙。
4.鋸齒形螺紋。也是一種常用的螺紋,多用于承受單向軸向力,適于傳遞單向運動和動力。
靜態時,燃氣輪機拉桿凸肩和輪盤拉桿孔之間存在安裝間隙。在高轉速環境工作時,拉桿受離心力作用發生彎曲變形,凸肩與拉桿孔發生接觸,此時凸肩受到較大的擠壓作用,可將凸肩處視為固定鉸支,兩凸肩之間的拉桿視為靜定簡支梁。由經典材料力學中梁的撓曲線近似微分方程口41和本文的簡支梁模型邊界條件,得到兩凸肩之間拉桿的大撓度為,拉桿變形量與跨距Z的四次方成正比,與拉桿直徑d的四次方成反比。從強度角度進行拉桿結構改進,主要目的是有效地降低拉桿變形和拉桿應力。由于增大拉桿直徑d的方式受到輪盤徑向和周向空間的限制,因此,合理地增加凸肩數,從而減小拉桿凸肩跨距Z,應是實現拉桿結構改進、降低拉桿變形和應力的優化方向。
衍射光柵刻劃機拉桿結構
衍射光柵作為光譜儀器中的核心元件,被廣泛應用于天文、生物、能源、材料、物理和化學等領域。中階梯光柵是一種刻線密度低、閃耀角大、衍射級次高的特殊衍射光柵,具有高色散、高分辨率、全譜段、率等優點,被廣泛應用于天文和ICP領域,并越來越受各類光譜儀器地青睞。目前,隨著天文望遠鏡的孔徑越來越大,天文攝譜儀的分辨率要求越來越高,對中階梯光柵的面積和光柵刻劃機精度要求也愈來愈高。
光柵刻劃機由刻劃系統和分度系統組成。刻劃光柵是刻劃機兩系統協同運動下金剛石刻刀在光柵基底鋁膜上擠壓、拋光成的一種平行的、周期性的浮雕結構。雙拉桿結構刻劃系統三維模型如圖1所示,主要由等速凸輪、下推桿、拉簧、調整旋鈕、擺桿、上推桿、雙拉桿系統、鞍形滑塊、玻璃導軌和刀橋底座等組成。等速凸輪與刻劃電機連接,下推桿在等速凸輪和拉簧的作用下將電機的旋轉運動轉化為下推桿的往復直線勻速運動,進而通過擺桿帶動上推桿運動,上推桿通過拉桿結構連接鞍形滑塊,帶動安裝在鞍形滑塊上載有刻刀的刀架沿著石英導軌往復勻速運動。通過調整旋鈕的位置可以改變上推拉桿的行程,進而刻劃出不同刻槽長度的光柵。該刻劃機設計指標是刻劃大面積中階梯光柵,刻劃系統的設計指標為:刻槽長度400mm,刻劃系統在分度方向精度5~10 nm。