丝杠传动选型计算——第一部分

丝杠螺母选型相关计算——第一部分

  1. 基础参数:

    λ \lambda λ ——— 螺纹升角

    S S ——— 导程

    P P ——— 螺距

    x x x ——— 螺纹线数

    D D D——— 大径

    d 2 d_2 d2 ——— 有效直径/中径

  2. 相关概念: 传导螺旋的失效形式主要是由于磨损而产生的过大间隙或变形造成运动精度下降,设计计算式就要着重考虑耐磨和变形的影响

  3. 设计计算:

    1. 设计时应以螺纹的耐磨性计算螺杆的刚度计算来确定螺旋传动的主要尺寸。

    2. 精密的传导螺旋首先按刚度条件确定主要尺寸。

    3. 对于传导螺旋中同时受较大轴向载荷的还应进行强度核算

    4. 对于受压的长螺杆还要进行压杆稳定性核算

    5. 要求自锁的螺旋要验算是否满足自锁条件

    6. 较长且转速较高的螺杆, 可能产生横向振动, 应校核它的临界转速

  4. 材料基础

在这里插入图片描述
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  1. 怡和达/米思米简单计算方法:

    在这里插入图片描述

    1. 确定使用条件:包括轴向负载大小、需求转速

    2. 确定梯形丝杠螺帽的型式:主要是螺母材质

    3. 计算接触面压力 P p ( M p a ) P_p(Mpa) PpMpa、滑动速度 v ( m / m i n ) v(m/min) vm/min,将计算出来的 P p 、 v P_p、v Ppv值通过 P v Pv Pv曲线图对比,确认是否满足耐磨性能要求

      a. 接触面压力( α \alpha α:黄铜9.8,树脂0.98; F s F_s Fs:轴向负载/ N N N F 0 F_0 F0:动态容许推力/ N N N):
      P p = F s F 0 α P_p=\frac{F_s}{F_0}\alpha Pp=F0Fsα

      b. 滑动速度( d 2 d_2 d2:丝杆的有效直径-中径 m m mm mm λ \lambda λ:丝杆的螺纹升角/ ° ° °):
      v = π d 2 n cos ⁡ ( λ ) × 1 0 − 3 v=\frac{\pi d_2 n}{\cos(\lambda)}\times 10^{-3} v=cos(λ)πd2n×103

    4. 计算丝杠的效率η和负载扭矩 T ( N . c m ) T(N.cm) T(N.cm)(以此确定输入扭矩,电机选型用):

      a. 丝杠传动效率( μ \mu μ:丝杠和螺母间的动摩擦系数)
      η = 1 − μ tan ⁡ ( λ ) 1 + μ / tan ⁡ ( λ ) \eta=\frac{1-\mu\tan(\lambda)}{1+\mu/\tan(\lambda)} η=1+μ/tan(λ)1μtan(λ)

      丝杠轴螺帽动摩擦系数
      钢(润滑)黄铜0.21
      钢(无润滑)聚缩醛/滑动性PPS树脂0.13

      b. 负载扭矩( P P P:螺距/ m m mm mm
      T = F s P 2 π η T=\frac{F_sP}{2\pi\eta} T=2πηFsP

  2. 例:对于一个轴向负载188N,丝杠转速60r/min的丝杠,使用D16的丝杠+黄铜螺母,丝杠有效直径14.5mm,螺距/导程为3mm,螺纹升角为:3°46′,查表可知螺母的动态容许推力为6.62kN;

    则通过上述公式可以算出:
    接触面压力: P p = 0.28 N / m m 滑动速度: v = 2.7 m / m i n 传动效率: η = 0.24 负载扭矩: T = 37.4 N ⋅ c m 接触面压力:P_p=0.28N/mm\\ 滑动速度:v=2.7m/min\\ 传动效率:\eta=0.24\\ 负载扭矩:T=37.4 N\cdot cm 接触面压力:Pp=0.28N/mm滑动速度:v=2.7m/min传动效率:η=0.24负载扭矩:T=37.4Ncm

根据算出的值,可以代入到pv曲线中查看是否满足耐磨性要求,再执行下一步电动机选型操作

主要是对滑动丝杠设计及计算及图形设特点  1.摩擦阻力大,传动效率低(通常为30%~60%)  2.结构简单,加工方便  3.易于自锁  4.运转平稳,但低速或微调时可能出现爬行  5.螺纹有侧向间隙,反向时有空行程,定位精度和轴向刚度较差(采用消隙机构可提高定位精度)  6.磨损快  1.摩擦阻力小,传动效率高(一般在90%以上)  2.结构复杂,制造较难  3.具有传动可逆性(可以把旋转运动变成直线运动,又可以把直线运动变成旋转运动),为了避免螺旋副受载后逆转,应设置防逆转机构  4.运转平稳,起动时无颤动,低速时不爬行  5.螺母和螺杆经调整预紧,可得到很高的定位精度(5µm/ 300mm)重复定位精度(1~2µm),并可以提高轴向刚度  6.工作寿命长,不易发生故障  7.抗冲击性能较差  1.摩擦阻力极小,传动效率高(可达99%)  2.螺母结构复杂  3.具有传动可逆性,必要时应设置防逆转机构  4.工作平稳,无爬行现象  5.反向时无空行程,定位精度高,并且有很高的轴向刚度  6.磨损小、寿命长  7.需要一套压力稳定、温度恒定、过滤要求较高的供油系统 应用举例  金属切削机床的进给、分度机构的传动螺旋,摩擦压力机、千斤顶的传力螺旋  金属切削机床(特别是加工中心、数控机床、精密机床)、测试机械、仪器的传动螺旋和调整螺旋,升降、起重机构和汽车、拖拉机转向机构的传力螺旋,飞机、导弹、船舶、铁路等自控系统的传动螺旋和传力螺旋  精密机床的进给、分度机构的传动螺旋 计
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