滚珠丝杠扭矩计算

本文详细介绍了滚珠丝杠驱动系统中电机功率的计算方法,包括等速运行和考虑加速情况的扭矩计算。通过具体实例演示了如何计算驱动扭矩和选择合适的电机功率,并讨论了系统中可能产生的静态扭矩以及不同电机类型的影响。

        匀速运行,非精确计算可以套用以下公式:Ta=Fa*I/2*3.14*n1
式中
      Ta:驱动扭矩kgf*mm,也为N*mm; 

      Fa:轴向负载NFa=F+μmg F:丝杠的轴向切削力Nμ:导向件的综合摩擦系数,m:移动物体重量(工作台+工件)kgg:9.8 m/s^2);

      I:丝杠导程mm

      n1:进给丝杠的正效率。

上式可看作Ta*2*3.14*n1=Fa*I

        计算举例:

假设工况:水平使用,伺服电机直接驱动,2005滚珠丝杠传动,25滚珠直线导轨承重和导向,理想安装,垂直均匀负载1000kg,求电机功率:

Fa=F+μmg,设切削力不考虑,设综合摩擦系数μ=0.1,得Fa=0.1*1000*9.8=980N

Ta=Fa*I/2*3.14*n1),设n1=0.94,得Ta=980*5/5.9032≈830N*mm=0.83N*M

根据这个得数,可以选择电机功率。以台湾产某品牌伺服为例,查样本得知,额定扭矩大于0.83N.M的伺服电机是400W。(200W0.64N.M,小了。400W额定1.27N.M,是所需理论扭矩的1.5倍,满足要求)

当然咯,端部安装部分和滚珠丝杠螺母预压以及润滑不良会对系统产生静态扭矩,也称初始扭矩,实际选择是需要考虑的。另外,导向件的摩擦系数不能单计理论值,比如采用滚珠导轨,多套装配后的总摩擦系数一定大于样本参数。而且,该结果仅考虑驱动这个静止的负载,如果是机床工作台等设备,还要考虑各向切削力的影响。

若考虑加速情况,较为详细的计算可以参考以下公式(个人整理修正的,希望业内朋友指点):

水平使用滚珠丝杠驱动扭矩及电机功率计算:

实际驱动扭矩:T=(T1+T2)*e

T:实际驱动扭矩;

T1:等速时的扭矩;

T2:加速时的扭矩;

e: 富裕量系数。

等速时的驱动扭矩:T1=(Fa*I)/(2*3.14*n1)

T1:等速驱动扭矩kgf*mm; 
Fa:轴向负载N(Fa=F+μmg, F:丝杠的轴向切削力N,μ:导向件综合摩擦系数,m:移动物体重量(工作台+工件)kg,g:9.8 ); 
I:丝杠导程mm; 
n1:进给丝杠的正效率。

加速时的驱动扭矩:T2=T1+J*W

T2:加速时的驱动扭矩kgf*m; 

T1:等速时的驱动扭矩kgf*m; 

J:对电机施加的惯性转矩kg*m²J=Jm+Jg1+(N1/N2)²*(Jg2+Js+m(1/2*3.14)²)

W:电机的角加速度rad/s²;

        Jm:电机的惯性转矩kg.m²; 

        Jg1:齿轮1的惯性转矩kg.m²; 

        Jg2:齿轮2的惯性转矩kg.m²;

        Js:丝杠的惯性转矩kg.m²

        (电机直接驱动可忽略Jg1 Jg2

若采用普通感应电机,功率根据以下公式计算:

P=T*n/9549

P:功率;T:扭矩;n:转速

 

单位 1kgf=9.80665N, 1kgf*m = 9.80665N*m,计算时都换成N*m计算。

基于51单片机,实现对直流电机的调速、测速以及反转控制。项目包含完整的仿真文件、源程序、原理图和PCB设计文件,适合学习和实践51单片机在电机控制方面的应用。 功能特点 调速控制:通过按键调整PWM占空比,实现电机的速度调节。 测速功能:采用霍尔传感器非接触式测速,实时显示电机转速。 反转控制:通过按键切换电机的转和反转状态。 LCD显示:使用LCD1602液晶显示屏,显示当前的转速和PWM占空比。 硬件组成 主控制器:STC89C51/52单片机(与AT89S51/52、AT89C51/52通用)。 测速传感器:霍尔传感器,用于非接触式测速。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,显示转速和占空比。 电机驱动:采用双H桥电路,控制电机的反转和调速。 软件设计 编程语言:C语言。 开发环境:Keil uVision。 仿真工具:Proteus。 使用说明 液晶屏显示: 第一行显示电机转速(单位:转/分)。 第二行显示PWM占空比(0~100%)。 按键功能: 1键:加速键,短按占空比加1,长按连续加。 2键:减速键,短按占空比减1,长按连续减。 3键:反转切换键,按下后电机反转。 4键:转切换键,按下后电机转。 5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。 注意事项 磁铁和霍尔元件的距离应保持在2mm左右,过近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,过远则可能导致霍尔元件无法检测到磁铁。 资源文件 仿真文件:Proteus仿真文件,用于模拟电机控制系统的运行。 源程序:Keil uVision项目文件,包含完整的C语言源代码。 原理图:电路设计原理图,详细展示了各模块的连接方式。 PCB设计:PCB布局文件,可用于实际电路板的制作。
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