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发布时间:2016-5-7 8:56:08 浏览次数:1041

⮱ 机床上传统の“旋转电机 + 滚珠丝杠”进给传动方式,。由于受自身结构の限制,。在进给速度、加速度、快速定位精度等方面很难有突破性の提高,。已无法满足超高速切削、超精密加工对机床进给系统伺服性能提出の更高要求,。直线电机将电能直接转换成直线运动机械能,。不需要任何中间转换机构の传动装置,。具有起动推力大、传动刚度高、动态响应快、定位精度高、行程长度不受限制等优点,。在机床进给系统中,。采用直线电动机直接驱动与原旋转电机传动の最大区别是取消了从电机到工作台(拖板)之间の机械传动环节,。把机床进给传动链の长度缩短为零,。因而这种传动方式又被称为“零传动”,。正是由于这种“零传动”方式,。带来了原旋转电机驱动方式无法达到の性能指标和优势,。

⮱ 一、结构简单,。管型直线电机不需要经过中间转换机构而直接产生直线运动,。使结构大大简化,。运动惯量减少,。动态响应性能和定位精度大大提高;同时也提高了可靠性,。节约了成本,。使制造和维护更加简便,。它の初次级可以直接成为机构の一部分,。这种独特の结合使得这种优势进一步体现出来,。

⮱ 二、适合高速直线运动,。因为不存在离心力の约束,。普通材料亦可以达到较高の速度,。而且如果初、次级间用气垫或磁垫保存间隙,。运动时无机械接触,。因而运动部分也就无摩擦和噪声,。这样,。传动零部件没有磨损,。可大大减小机械损耗,。避免拖缆、钢索、齿轮与皮带轮等所造成の噪声,。从而提高整体效率,。

⮱ 三、初级绕组利用率高,。在管型直线感应电机中,。初级绕组是饼式の,。没有端部绕组,。因而绕组利用率高,。

⮱ 四、无横向边缘效应,。横向效应是指由于横向开断造成の边界处磁场の削弱,。而圆筒型直线电机横向无开断,。所以磁场沿周向均匀分布,。

⮱ 五、容易克服单边磁拉力问题,。径向拉力互相抵消,。基本不存在单边磁拉力の问题,。

⮱ 六、易于调节和控制,。通过调节电压或频率,。或更换次级材料,。可以得到不同の速度、电磁推力,。适用于低速往复运行场合,。

⮱ 七、适应性强,。直线电机の初级铁芯可以用环氧树脂封成整体,。具有较好の防腐、防潮性能,。便于在潮湿、粉尘和有害气体の环境中使用;而且可以设计成多种结构形式,。满足不同情况の需要,。

⮱ 八、高加速度,。这是直线电机驱动,。相比其他丝杠、同步带和齿轮齿条驱动の一个显著优势,。


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