直线电机(直线马达)取代滚珠丝杠成为主流时间:2018-2-9点击数:6159直线电机(直线马达)取代滚珠丝杠成为主流,直线电机(直线马达)的特点在于直接产生直线运动,与间接产生直线运动的“旋转电动机,滚动丝杠”相比其优点很多,之前和大家分享过直线电机(直线马达)优点。本期我们来看一下,为何说直线电机(直线马达)取代滚珠丝杠成为主流,从表面看,直线电机(直线马达)可逐步取代滚珠丝杠成为驱动直线运动的主流。但事实是,直线电机(直线马达)驱动在普遍使用后,一些过去没有关注的问题开始浮现:1.直线电机(直线马达)的耗电量大,尤其在进行高荷载、高加速度的运动时,机床瞬间电流对车间的供电系统带来沉重负荷;2.振动高,直线电机(直线马达)的动态刚性极低,不能起缓冲阻尼作用,在高速运动时容易引起机床其它部分共振;3.发热量大,固定在工作台底部的直线电机(直线马达)动子是高发热部件,安装位置不利于自然散热,对机床的恒温控制造成很大挑战;4.不能自锁紧,为了保证操作可靠,直线电机(直线马达)驱动的运动轴,尤其是垂直运动轴,得要额外配备锁紧机构,增加了机床的复杂性。在直线电机(直线马达)的应用中,人们除了发现上述缺陷外,也看到了其优点的片面性。直线电机模组可用于高频往复的寿命测试。深圳高精度三轴直线电机平台
因此提升整体效率。初级绕组利用率高。在管型直线感应电机中,初级绕组是饼式的,不存在端部绕组,因此绕组利用率高。无横向边缘效应。横向效应就是指因为横向分断引起的边界处磁场的消弱,而圆筒型直线电机横向无分断,故此磁场沿周向均匀分布。非常容易克服单边磁拉力难题。径向拉力互相抵消,基本上不会有单边磁拉力的难题。有利于调节和控制。根据调节电压或频率,或更换次级材料,能够得到不一样的速度、电磁推力,比较适用于慢速往复运行场合。适应能力强。直线电机的初级铁芯能够用环氧树脂封成整体,具备不错的防腐、防潮特性,有利于在潮湿、粉尘和有害气体的环境中采用;并且能够设计成各种构造,满足不一样情况的需要。高加速度。也是直线电机驱动。河北直线电机模组分类力控ZR轴采用了直线电机技术,其工作原理是利用电磁场产生的力来驱动负载运动。
U型无铁芯直线电机无铁芯电机包含一个动子线圈绕组,位于双排永磁体之间。因为线圈无铁芯,动子和永磁体之间没有吸引力和齿槽力。大族U型直线电机开发了采用线圈绕组叠放的I型系列直线电机,相比T型绕组具有推力密度高(同样推力积更小)、散热性能好、结构强度高的优点。无铁芯电机的优势没有吸引力,固定气隙,易于对齐及安装;无齿槽效应,运行平稳;动子质量低,加速度大。无铁芯电机的劣势使用双边永磁体,成本高;相比有铁芯电机,推力一般不太大。
误区:认为电机加速和减速所需要的时间相等。真实情况是减速耗时总是比加速耗时长,原因很好理解,运动的能量只能由驱动器完全消耗完,电机才能彻底停下来。直线运动场合:功率=力×速度(单位:W=N×m/s)旋转运动场合:功率=力矩×转速÷10(单位:W=N.m×rpm)产品样机阶段务必多预留一些功率的余量。功率小了,设计时电机安装尺寸就小,如果需要更换大功率电机时,由于安装空间不够,导致无法安装,有时候机械的强度也不够。从成本角度看,选大功率电机额外增加的成本总是比较小的。直线电机模组更高精度可达±0.1um。
关于速度和精度,两者一定是矛盾的,速度快了精度就差,速度慢了精度就高,因此需要兼顾考虑成本/性能(投入/产出),找到两者的比较好平衡点。解决速度和精度之间的矛盾时,我们宁可速度,也要保证精度,速度不够导致的生产效率低下,可以采用多购置设备来解决。选型除了理论分析和计算,更为重要的是必须积累大量的现场实际数据,融合贯通永远不能离开实际应用。活生生的现场比抽象的数据令人印象深刻,一次街头打架比武馆练拳三年更能行走江湖!直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能的电力传动装置。它可以省去大量中间传动机构,加快系统反映速度,提高系统精确度,所以得到的应用。我们在选购直线电机时,首先参照的是直线电机的参数列表。直线电机以精度高、无磨损、噪音低、效率高、响应快、节省空间等突出优点使其在各领域应用。吉林直线电机模组装配
滑动平台模块是工作在匀速直线运动传动系统中的一种机械设备。深圳高精度三轴直线电机平台
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