采用电主轴的高速加工技术是目前机床行业非常---的一个话题。在高速切削机床中,由于主轴单元系统各零件刚度和精度都较高,而负荷却不是很大,定做非标主轴,主轴因切削力引起的加工误差较小。但内装式电动机的功率损耗---和轴承的摩擦---不可忽视,在高速加工中,电主轴的热变形已成为影响机床加工精度的主要因素,非标主轴报价,机床热变形造成的加工误差达到工件总加工误差的60% ~ 80%。对高速电主轴的热态特性进行分析,以减小温升和热变形。对于高速机床来说,电主轴作为其---部件,浙江非标主轴,除需提高合理的刚度、精度外,另外需考虑电动机和主轴轴承的---及动平衡精度,原有机床主轴的设计理论已经不适合高速主轴系统的设计,由此引起了高速主轴系统设计理念和理论的变化。主轴轴承高速下的剧烈摩擦---和高频电动机---会使主轴产生热变形,甚至引起主轴系统失效,---阻碍了新技术的发展。因此,高速电主轴技术在高速机床研究和发展中具有重要的意义,电主轴系统---分析及控制措施在高速主轴系统中---,是高速、机床必须要考虑和解决的关键技术问题之一。
在数控机床中常使用无滑环摩擦片式电磁离合器和牙嵌式电磁离合器。其中齿轮减速以增大输出扭矩,并利用齿轮换挡来扩大调速范围。对于三联或三联以上的齿轮换挡则必需使用差动液压缸。(五轴联动)数控系统通过两类主轴速度指令信号来进行控制,即用模拟加工中心量或数字量信号(程序中的s代码)来控制主轴电念头的驱动调速电路,同时采用开关量信号(程序上用m41~m44代码)来控制机械齿轮变速自动换挡的执行机构。
转子散热条件差,又直接安装在主轴上,设计中应尽量减小电动机径向传热热阻,使转子的---量尽可能多地通过气隙传到定子和壳体中去,并由冷却液带走。为了提高散热效果,---电动机的绝缘安全,高速电主轴采用油一水热交换循环冷却系统如图3 所示。系统采用连续、大流量、冷却油对定子进行循环冷却,冷却油从主轴壳体上的入油口输入,通过定子冷却套上的螺旋槽,与电动机定子进行充分的热交换,非标主轴定制,将电动机产生的绝大部分热量转移到油中,从壳体的出油口输出,然后流经逆流式冷却交换器,与冷却水进行再一次热交换,将热油温度降到接近室温后,流回油箱,再经过压力泵增压输到入油口,从而实现循环冷却。根据主轴电动机的要求,冷却油的入口温度t 在10 ~ 40 ℃之间,温升不得超过10 ℃。
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