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機床主軸用軸承的技術動向
閱讀:576 發布時間:2013-10-4導讀:隨著機床行業的快速發展,市場上對機床的要求越要越高,機床企業也不斷的對機床進行改造,下邊簡要介紹一下機床主軸用軸承的技術動向。
高速性和高剛性的并存
在機床向復合化發展的背景下,這種多品種少批量生產、變品種變批量生產以及工程總和的傾向變得更高。把在多個機械上加工多個工件總合成在一臺機床上,或把粗加工、精加工等多個工程總合成少數工程,來對提高生產性能和節省空間做貢獻。因此,對于機床主軸,有了從低速旋轉重切削開始向高速旋轉輕切削的廣范圍加工發展的需要,作為軸承,要求高速和高剛性的并存。對于高速,軸承單個的dmn值,實現了角接觸球軸承為400~500萬,圓柱滾子軸承為200~300萬,適應了機床的要求。但是,重視高速的話,對于剛性就會不利。為此主軸的設計,不得不同時重視高速性和高剛性的情況很多。從這里也能看出,維持高速性,并在重切削側具有必要的剛性是今后軸承開發的一個課題。
新潤滑方式
潤滑大致分為油潤滑和脂潤滑。一般重視高速加工的場合采用油潤滑,低速旋轉且重視成本、使用性以及減少環境負荷的場合采用脂潤滑。但是隨著機床的進步,希望有一種能同時滿足兩種加工場合的潤滑方式。
作為軸承廠商,對油潤滑進行改良,維持高速加工的同時又能節省能源和提高環保性能,或者改善脂潤滑的技術的開發正在進行中。也就是說,潤滑技術是對軸承性能有很大影響的要素,今后需要展開的課題還有很多。
軸承的設計
高性能軸承的性能相比較原來的高速型軸承,R型軸承的高速界限提高到了原來軸承的約1.3倍,溫度上升減少了20%~30%.滾動體采用陶瓷材料的R型軸承,C型軸承同樣,和原來軸承相比也有同樣的傾向,使根據使用時的旋轉速度重視剛性的R型設計和重視負荷能力的C型設計的選擇成為了可能。根據高性能軸承高速性能的提高和減少溫度上升的效果,高速旋轉主軸的采用剛性的定位預緊也成為了可能。
和現行高性能圓柱滾子軸承相比較,確認提高了約1.5倍的高速性能并減少了約15%的溫度上升。圓柱滾子軸承的高速化帶來的優點使主軸構造能夠簡單化。通常,主軸后側的支持構造需要能夠根據溫度變化來吸收軸的伸縮。圓柱滾子軸承雖適合這個作用,但是由于至今為止圓柱滾子軸承的高速性能不是很*,在高速主軸后側支持上一般還是采用“角接觸球軸承 副外殼”的構造。但是這次開發的新高性能圓柱滾子軸承由于也可以對應高速主軸,所以能夠使軸承周圍的構造大幅簡單化。
現行的高性能圓柱滾子軸承,在高速旋轉時,會發生保持架的破損,使其高速性能有界限,但是只要改善這個缺點能使高速性能更加提高。首先,關于保持架的材料,和原來的聚酰胺樹脂相比采用了適合高速旋轉的輕量,高強度樹脂提高了強度。再者高速旋轉時成為類似頸部的構造在保持架和滾子的接觸部,使保持架兜孔內的滾子接觸形狀zui合適化,實現了減少摩擦和低溫度上升。另外,套圈材料和原來產品同樣,采用容易入手的軸承鋼,通過適合高速旋轉的內部設計提高了高速性能。
高可靠性
為了提高機床的可靠性,必須提高軸承的可靠性。為此根據檢測到的軸承溫度或振動,來確立軸承的壽命,因此預測技術是*的。再者,若能檢測到軸承上承受的負荷的話,能根據加工狀態自我控制出zui合適的預緊和潤滑,這樣的結果,使同時具有高速性能和高剛性寬度很大的加工領域的對應成為了可能。基于此,JTEKT公司開發了根據轉速對軸承付加zui合適預緊的獨自機構,這個機構能從低速至高速都有充足的剛性,和高輸出內裝式電動機組合能夠使高負荷的加工更加率地進行。
原來的定位預緊方式,隨著轉速的增加主軸剛性會增加,但是使用本機構的場合,特別是高扭矩發生時低速旋轉領域的主軸剛性會飛躍性地增加,是適合高負荷加工的預緊方式。模具產業正在興起一場科技熱潮,進一步加快推動我國模具業技術更新。中國模具行業正面臨著“大浪淘沙期”,不少新型企業將從科技革命中展露鰲頭,但更多的小型企業命懸一線