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所有的螺栓拧紧后再用千分表从导轨一端滑到另一端,确保导轨的直线度。如图所示,在调整轨的两个滑块上放置千分表。边读表边将调整轨的螺栓从一端开始依次拧紧。 这样,NSK 直线导轨的直线度就可以通过手工安装方式被很容易的保证了。 为了保证滑台的稳定性,我们建议给予安装精度量化保证。作为本手册的***一部分,为了比较大限度的保持直线导轨的精度,本节将介绍最大允许安装误差。 我们建议组装误差 e1 和 e2 不超过下表所示值。如果误差值比表中所列小,在使用当中是不会造成问题的。当然,安装误差应该在可以做到的范围内控制到**小。有机溶剂会降低防锈能力,请勿使用。浙江PU150470ALK2B04PCT导轨经销

根据以上公式,建议将预紧负载设为比较大轴向负载的 1/3 左右。此外,即使在预紧为比较大轴向负载的 1/3 左右的情况下,若超过 Ca 的 10%,就会对寿命及发热产生不良影响,所以请将比较大预紧负载的标准设为 0.1Ca。图 6.3 所示的是有预紧时的滚珠丝杠和无预紧时的滚珠丝杠的弹性位移曲线。当施加了相当于预紧负载 3 倍的轴向负载时,有预紧时的滚珠丝杠与无预紧时的滚珠丝杠相比,其位移为后者的 1/2。通过预紧负载 Fa0,螺母 A、B 在预先已有 δa0 弹性位移的情况下组合。在此状态,如对螺母 A 施加外部负载 Fa,则图 6.2 所示的螺母 A、B 的弹性位移δa、δb 可以分别由以下公式得出:δa = δa0 + δa1δb = δa0 - δa1 这时对螺母 A、B 施加的负载分别为:FA = Fa0 + Fa - Fa′FB = Fa0 - Fa浙江L1W350175导轨以往的管循环式滚珠丝杠使用间隔滚珠,可以获得柔滑的运动性能。

自准直望远镜利用反射光进行转动的测量,可以对垂直和偏转的转动进行精确测量。激光干涉仪可以非常精确地读出水平,偏转方向的转动以及线性移动。然后由于操作困难,设置需要大量时间,它并不实用。为编写这本手册,我们组合使用直尺、千分表,自准直望远镜以及一个基准面。这个基台安装面设计如图,“A”作为导轨底面,以“B”作为导轨侧面。 其线性和平行度用如下方式测量。测量每个 A 表面的线性度:把一个合适的测量块放在一个表面,并且把千分表的铁笔放在平行于 A 表面的直尺上,测量块牢固地贴紧 B 表面。沿着 A 表面按指定的步调滑动,记录量得的尺寸,接着重复同样的步骤直到轨道末端。
基准移动量的确定方法一般滚珠丝杠的基准移动量与公称移动量相同,但为了校正由于滚珠丝杠的温度上升所造成的伸长以及由于外部负载所导致的丝杠轴收缩,有时会将丝杠轴的基准导程设为负值或正值。这时,请提供基准移动量的目标值 (T)。作为示例,在表 1.5 中标注了具有代表性的 NC机床基准移动量的目标值。预拉伸力的确定为了吸收由于热位移产生的伸长量,通常在安装时对丝杠轴施加相当于丝杠温度上升 2 ~ 3℃ 的预拉伸力。此时,轴承支撑结构如图 1.2 所示。在低速、高温或微动、大负载等条件下使用时,则建议使用基油粘度较高的润滑剂。

安装尺寸与LH、LS系列相同关于直线导轨的组装高度、宽度尺寸,安装孔径、螺距等安装周围尺寸(装配尺寸),NH系列与原来LH系列相同,NS系列与原来LS系列相同。无需变更机械设计即可直接使用NH、NS系列。自1989年LH、LS系列发售以来,已有大量的使用实绩。以此为基础,加上NSK***设计技术、制造技术,研发了NH、NS系列。NSK运用***的摩擦学技术和解析技术,设计出新的钢球沟槽形状。由于接触面压分布比较好化,额定寿命有了大幅度的提高。相比LH、LS系列,额定负载提高1.3倍,寿命提高2倍*1。对于出厂已封入润滑脂的滚珠丝杠,请直接使用,无需再填充润滑脂。LAW35ELZ-K导轨NSK经销商
MoS2 固体润滑剂生尘量多,Mo 不适用于半导体和改质面。浙江PU150470ALK2B04PCT导轨经销
滚珠丝杠支撑条件示例如图 4.1、4.2 所示,在计算压曲负载和危险速度时,请参考使用。当根据使用条件需要辨别具体条件时,或由于特殊的安装方法无法辨别环境条件时,请与 NSK商谈。[表的使用方法]以 2 图为例,表示压曲是在螺母和左侧的轴承之间产生的;而危险速度则在螺母和右侧轴承之间产生。为此,将各自的 L 设为最大行程,并根据轴承支撑条件进行计算。即使采用合适的设计并正确使用时,经过一定时间的运转后,滚珠丝杠也会由于磨损老化而不能继续使用。达到上述无法使用时即达到滚珠丝杠的寿命,例如,由剥落引起的疲劳寿命,由磨损引起的精度降低等。浙江PU150470ALK2B04PCT导轨经销
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