在数控机床的进给传动链中,联轴器、滚珠丝杆、螺母副、轴承等均存在反间间隙。机床进给轴在换向运动的时候,在一定的角度内,尽管丝杆转动,但是丝杆螺母副还要等间隙消除以后才能带动工作台运动,这个间隙就是反向间隙。
对于采用半闭环控制的数控机床,反向间隙会影响到定位精度和重复定位精度。反向间隙数值较小,对加工精度影响不大则不需要采取任何措施; 若数值过大,则系统的稳定性明显下降,加工精度明显降低,尤其是曲线加工,会影响到尺寸公差和曲线的一致性,成都叶尖间隙测量系统,此时必须进行反向间隙的测定和补偿。如在g01切削运动时,反向间隙会影响插补运动的精度,若偏差过大就会造成“圆不够圆,叶尖间隙测量系统价格,方不够方”的情形; 而在g00快速定位运动中,反向偏差影响机床的定位精度,使得钻孔、镗孔等孔加工时各孔间的位置精度降低。这就需要数控系统提供反向间隙补偿功能,以便在加工过程中自动补偿一些有规律的误差,天津叶尖间隙,提高加工零件的精度。
行星减速机是由驱动电机和变速箱组装而成的减速传动设备。变速箱内部结构由不同尺寸的齿轮组成,达到了减速增距的效果。行星减速机的齿轮间隙也叫齿轮精度和回程间隙,其中对齿轮的要求尤为重要,行星减速机的齿轮间隙精度直接影响工作效率和使用寿命。当齿轮间隙过大时,要想办法调整齿轮间隙精度。
减速机齿轮间隙测试方法:
齿轮根据使用情况(实际使用中的中心距)安装,其中一个齿轮不能固定转动。
方法一:用塞尺从端面塞紧齿廓间隙(可以转动另一个齿轮),塞尺刚好能塞紧的大读数就是齿侧间隙。
方法二: 用百分表测量靠近活动齿轮齿廓中段的齿头,旋转活动齿轮,读数为端侧间隙。
借助具有黏性阻尼的n自由度系统振动微分方程,推导了正则比例实模态叶片阻尼识别方法,并分析了该方法的识别误差。随后,借助西门子lms test.lab测试软件,通过建模、通道设置、锤击示波、锤击设置、测试、数据验证及模态识别等步骤,获得了某静止叶片的阶模态振型。并借助高斯拟合得到了测试叶片的频率-阻尼比特性曲线,天津叶尖间隙测量系统,且具有较好的拟合效果。后,分析了入口气体扰流激振法、压电陶瓷激励法、电磁激励法及声波激励法等几种旋转叶片激振方案的优劣,并基于真实机组叶尖间隙测量与主动控制实验台制定了相应的叶片阻尼识别实验方案。
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