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2.1.5传统三点法圆度误差分离方法

1966年日本学者青木保雄等”1提出三点法圆度误差分离技术。其工作原理如图4所示。

图4 传统三点法原理图

为主轴回转中心,D为3个传感器A、B、c轴线的交点,且。处于o’的平均位置上,a、JB为传感器安装角,.s(p)为被测截面形状误差,R(口)、日(一)分别为主轴回转误差在菇轴和y轴上的分量。3个传感器同时采样。主轴转动一周,传感器在被测截面上均角采样Ⅳ点,获得的测量信号分别为A(p)、B(p)和c(口),其输出为: 拒绝污垢,寿命长久!合肥**动静压磨头介绍

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反向法原理图

首先使用一个传感器对安装在主轴上的标准球进行次测量,得到反向前读数值s。(p),然后轴系不动,标准球和传感器各自相对于轴系转动1800,再进行第二次测量,得到反向后读数值S:(p)。其中|s。(p)和S:(口)均包含被测截面形状误差和主轴回转误差,并有如下关系:



在理想测试条件下,反向法能够实现误差分离,得出主轴回转误差在传感器轴线方向上的分量,但其对传感器及标准球的转位精度要求较高。

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 但在低速重切削条件下,由于预紧结构的变形会影响主轴的刚性,所以恒力预紧一般用在超高速、载荷较轻的磨床主轴或者轻型超高速切削机床主轴上。

  在超高速加工中心主轴单元中,为了克服上述两种预紧方式的缺点,使精密电主轴单元既能适应低速重载加工,又能适应超高速运转,开发出可进行预紧力切换的预紧机构。在低速重切削时,轴承在恒位置预紧下工作;当高速轻切削时,系统可自动切换成恒力预紧方式,以防止预紧力增大,使轴承的高速性能得到发挥。



2.1.4对称布置式两点法

对称布置式两点法㈨使用两个对称布置的传感器在被测截面的两个相反方向上获取数据,其工作原理如图3所示。

图3对称布置式两点法原理图

由上述原理类推,可求出第l,2,⋯,n一1点的结果。对称布置式两点法多在主轴回转误差以偶数次谐波成分为主测试条件下使用,在理想测试条件下,其测量结果是主轴回转误差在传感器轴线方向上的分量。

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冷却装置

为了尽快给高速运行的电主轴散热,通常对电主轴的外壁通以循环冷却剂,冷却装置的作用是保持冷却剂的温度。

内置脉冲编码器

为了实现自动换刀以及刚性攻螺纹,电主轴内置一脉冲编码器,以实现准确的相角控制以及与进给的配合。

自动换刀装置

为了应用于加工中心,电主轴配备了自动换刀装置,包括碟形簧、拉刀油缸等;

高速刀 具的装卡方式

广为熟悉的BT、ISO刀 具,已被实践证明不适合于高速加工。这种情况下出现了HSK、SKI等高速刀 具。  好产品,用品质说话!南昌官方动静压磨头商家

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所谓定量,就是通过一个叫定量阀的器件,精确地控制每次润滑油的油量。而油气润滑,指的是润滑油在压缩空气的携带下,被吹入陶瓷轴承。油量控制很重要,太少,起不到润滑作用;太多,在轴承高速旋转时会因油的阻力而发热。

冷却装置:为了尽快给高速运行的电主轴散热,通常对电主轴的外壁通以循环冷却剂,冷却装置的作用是保持冷却剂的温度。

单向轴承在电主轴中常以高速、超高速运转,因而离心力对轴承的运转状态影响非常大,静止状态时,钢球与内外圈接触点分别为A,B。 合肥**动静压磨头介绍

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