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直線導軌傳動元件的特點與工作原理

發布時間:2018-04-12
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我們都知道直線導軌系統中的設計,要求固定的元件和移動的元件之間,具備良好的、較大的接觸面積,這不僅可以將直線導軌系統在承載的能力上進行提升,導軌系統還可以承受住間歇的切削,或者是重力的切削導致的沖擊力,最主要的是將作用力進行擴散,并將承受力在面積上進行擴散。

直線導軌傳動元件的特點與工作原理

直線導軌系統

為了更好的實現這方面的優勢,導軌在系統中的溝槽形狀就會有很多,最具有代表性的應該是以下兩種,一種是哥待式,在形狀上主要呈現的是半圓的延伸,而接觸點則為頂點;還有一種則是圓弧形,同樣都可以起到有效的作用。不管選用按照形式的結構,主要的目的都只有一個,保證滾動鋼球和導軌之間的接觸,而對系統在性能上的特點要求,所以滾動的元件和導軌之間的接觸,是整個導軌設備最主要的問題所在。

直線導軌傳動元件的特點與工作原理

直線導軌中移動的元件和固定的元件之間,是不需要使用任何中間的介質,而是利用滾動的鋼球。由于滾動的鋼球比較適合使用在高速的運動上,而且其在摩擦的系數上也比較小,最主要的還是靈敏度比較高,可以滿足各種運動部件的不同要求,比如拖板和機床的刀架等。直線導軌系統中的固定元件,在基本的功能上和軸承環比較相似,都是安裝鋼球的支架,而且形狀都是v字形。為了更好的對機床在工作的部件上進行支撐,正常情況下,整套的直線導軌中必須有四個支架。


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