1、“.....单位为丝杠导程,单位为进给转动系统总的机械效率,采用滚珠丝杠副时,般因滚珠丝杠预紧引起的附加摩擦转矩,单位为,粗略计算时,可忽略此项伺服电动机至丝杠的转动比所选伺服电动机的额定转矩应大于此值。惯量匹配及计算负载惯量工作台的最大质量为。根据式式中个转动件的转动惯量,单位为个移动件和伺服电动机的转速,单位为各移动件的质量,单位为个移动件的速度,单位为。折算到电动机轴的负载惯量包括三部分,即联轴器和丝杠的转动,定位要求。结论综上所述,无论是开环,半开环还是闭环伺服进给系统,为了确保定位精度和工作的稳定性,在机械传动的设计上,都要求是无间隙低摩擦,低惯量,高刚度,高谐振以及适宜的阻尼比。为了达到这些要求,机械传动装置的设计应尽量采用低摩擦的传动副,以减少摩擦力采用预紧的办法来提高传动刚度采用消隙的方法来减小反向死区误差等等,其中提高刚度降低惯量的要求尤为重要......”。
2、“.....毕业设计最终是完成了。这令我心中充满了无限的喜悦,也倍感到浑身的轻松洽意与充实感。回忆两个月以来,每天都在图书馆查阅资料,作笔记的情景来,毕业设计是我们毕业生对三年来所学知识的次综合运用。搞设计虽然是件辛苦的事情但它确实是让我们学到了很多东西的。在设计过程中有很多的知识需要我们去亲自的总结并运用。这样不仅让我们对以前所学增加了记忆,还在原有的基础上还增加了新的认识。尤其是设计完成后内心的那份喜悦的心情真的是难以用语言来形容的。在毕业设计的过程中,除了我们自己的不懈努力外,还有我们指导老师的亲切指导,让自己明白了设计的意图,了解了主要功能......”。
3、“.....那我们的设计工作就不会这样轻松的与成功的完成。在此我向所有那些在设计当中帮助过我们的老师与同学们表示感谢,诚恳的期望能够继续得到大家的批评和建议,希望在以后的工作当中能与大家再次携手,动作台的移动。挠性联轴器,加上锁紧螺母等的惯量约为丝杠直径长,惯量可按式式中直径,单位为长度,单位为密度,单位为,钢的由式中求得按式,即,即电动机的转子惯量应在范围之内。根据以上计算机可初选伺服电动机,如选北京数控设备厂的产品,直流伺服电动机可选型。选型表,但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作比较。控制精度不同两相混合式步进电机步矩角般为,五相混合式步进电机步矩角般为。也有些高性能的步进电机步矩角更小。如四通公司生产的种用于慢走丝机床的步进电机,其步矩角为德国百格拉公司生产的三相混合式步进电机其步矩角可通过拨码开关设置为,兼容了两相和五相混合式步进电机的步矩角。交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术......”。
4、“.....对于带位编码器的电机而言,驱动器每接收个脉冲电机转圈,即其脉冲当量为秒。是步矩角为的步进电机的脉冲当量的。低频特性不同步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,般认为振动频率为电机空载起跳频率的半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能,可检测出机械的共振点,便于系统调整。矩频特性不同步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速般在。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速般为或以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。过载能力不同步进电机般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能立。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩......”。
5、“.....在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。运行性能不同步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更好。速度响应性能不同步进电机从静止加速到工作转速般为每分钟几百转需要毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。最大切削负载荷转矩由前面的计算,已知最大进给力加摩擦力为滚珠丝杠预紧转矩值可用下式估算最大切削负载转矩可用下式计算,其中丝杠上的最大轴向载荷......”。
6、“.....用于检测自身与个物体的接触位置。接近开关的应用接近开关是指当物体与其接近到设定距离时就可以发出动作信号的开关,它无需和物体直接接触。接近开关有很多种类,主要有自感式差动变压器式电涡流式电容式干簧管霍尔式等。接近开关在数控机床上的应用主要是刀架选刀控制工作台行程控制油缸及汽缸活塞行程控制等。霍尔传感器是利用霍尔现象制成的传感器。将锗等半导体置于磁场中,在个方向通以电流时,则在垂直的方向上会出现电位差,这就是霍尔现象。将小磁体固定在运动部件上,当部件靠近霍尔元件时,便产生霍尔现象,从而判断物体是否到位。速度的检测速度传感器是种势,主要表现在以下方面新材料开发。传感器材料是传感器技术的重要基础,是传感器技术升级的重要支撑。随着材料科学的进步,传感器技术日臻成熟,其种类越来越多,除了早期使用的半导体材料陶瓷材料以外,光导纤维以及超导材料的开发,为传感器的发展提供了物质基础。例如,根据以硅为基体的许多半导体材料易于微型化集成化多功能化智能化,以及半导体光热探测器具有灵敏度高精度高非接触性等特点,发展红外传感器激光传感器光纤传感器等现代传感器在敏感材料中......”。
7、“.....可采用不同的配方混合原料,在精密调配化学成分的基础上,经过高精度成型烧结,得到对种或几种气体具有识别功能的敏感材料,用于制成新型气体传感器。此外,高分子有机敏感材料,是近几年人们极为关注的具有应用潜力的新型敏感材料,可制成热敏光敏气敏湿敏力敏离子敏和生物敏等传感器。传感器技术的不断发展,也促进了更新型材料的开发,如纳米材料等。美国公司已开发出纳米气体传感器,控制机动车辆尾气的排放,对净化环境效果很好,应用前景比较广阔。由于采用纳米材料制作的传感器,具有庞大的界面,能提供大量的气体通道,而且导通电阻很小,有利于传感器向微型化发展,随着科学技术的不断进步将有更多的新型材料诞生。应用新技术和新的物理效应,扩大检测领域的应用。检测原理大多以各种物理效应为基础。近代物理学的发展,对仿生学的研究仿造生物的感觉功能的新型传感器的开发应用,使得传感器技术的应用领域更广阔。如今的检测领域,正向着社会需要各方面扩展,不仅用于工业部门,而且也涉及到工程海洋开发宇宙航行等尖端科学技术和新兴工业领域,生物医疗环境污染监测危险品和毒品的侦察安全监测方面,同时也渗透到人类的日常生活当中。向高精度发展......”。
8、“.....以确保生产自动化的可靠性。近年来,随着科学技术的不断发展,要求灵敏度精确度和稳定性等尽可能的高。例如超精度的在线检测,要求。对传感器可靠性故障率的数学模型和计算方法的研究,大大提高检测系统的可靠性。为了使自动检测装置适应在各种复杂条件下可靠工作,要求研制的检测系统,具有较高的抗干扰能力和适应生产要求的较长的使用寿命。发展小型化集成化多功能化多维化智能化和高性能扩大量程范围的检测装置。随着半导体材料的研究和新工艺的进展,已研制出批新型半导体传感器进给力和摩擦力,单位为丝杠导程,单位为进给转动系统总的机械效率,采用滚珠丝杠副时,般因滚珠丝杠预紧引起的附加摩擦转矩,单位为,粗略计算时,可忽略此项伺服电动机至丝杠的转动比所选伺服电动机的额定转矩应大于此值。惯量匹配及计算负载惯量工作台的最大质量为。根据式式中个转动件的转动惯量,单位为个移动件和伺服电动机的转速,单位为各移动件的质量,单位为个移动件的速度,单位为。折算到电动机轴的负载惯量包括三部分,即联轴器和丝杠的转动......”。
9、“.....结论综上所述,无论是开环,半开环还是闭环伺服进给系统,为了确保定位精度和工作的稳定性,在机械传动的设计上,都要求是无间隙低摩擦,低惯量,高刚度,高谐振以及适宜的阻尼比。为了达到这些要求,机械传动装置的设计应尽量采用低摩擦的传动副,以减少摩擦力采用预紧的办法来提高传动刚度采用消隙的方法来减小反向死区误差等等,其中提高刚度降低惯量的要求尤为重要。参考文献范云涨陈兆年主编金属切削机床设计简明手册北京机械工业出版社李洪主编实用机床设计手册沈阳辽宁科学技术出版社何伯吹主编机床设计手册北京机械工业出版社刘跃南主编机床计算机数控及其应用北京机械工业出版社王爱玲主编现代数控机床结构与设计北京兵器工业出版社李福生主编数控机床技术手册北京北京出版社杨黎明主编机电体化系统设计手册北京国防工业出版社廖效果主编数控技术武汉湖北科学技术出版社白恩远主编现代数控机床伺服及检测技术北京国防工业出版社成大先主编机械设计手册北京化学工业出版社吴宗泽主编机械设计实用手册北京化学工业出版社致谢经过两个月的忙碌之后,毕业设计最终是完成了。这令我心中充满了无限的喜悦,也倍感到浑身的轻松洽意与充实感。回忆两个月以来......”。
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