导轨有两个基本元件;一个作为导向的为固定元件,另一个是移动元件。导轨系统的设计,力求固定元件和移动元件之间有较大的接触面积,这不但能提高系统的承载能力,而且系统能承受间歇切削或重力切削产生的冲击力,把作用力广泛扩散,扩大承受力的面积。为了实现这一点,导轨系统的沟槽形状有多种多样,具有代表性的有两种,一种称为哥特式(尖拱式),形状是半圆的延伸,接触点为顶点;另一种为圆弧形,同样能起相同的作用。无论哪一种结构形式,目的只有一个,力求更多的滚动钢球半径与导轨接触(固定元件)。
导轨具有以下特点:
1、定位精度高:导轨平滑的滚动运动方式,摩擦系数特别小,尤其静摩擦力与动摩擦力的差距很小,即使在微量进给时也不会有空转打滑的现象发生,解析能力与重现性能佳,因此可以实现um级的定位精度。
2、低摩擦阻力,可长时间维持高精度模式:导轨的滚动摩擦阻力可适当的减小至滑动导轨摩擦阻力的1/20~1/40,尤其润滑结构简单。
3、适合高速化应用,摩擦阻力小的特性:对设备的驱动马力需求低,节省能源效果大,尤其运动磨耗小,温升效应低,继而可同时实现机械小型化与高速化的需求。因此可以保持在高速运行时,对设备生产的精度质量一个保障,降低了风险的成本。
4、可以承受四方向的高负荷能力:依据几何力学结构的佳化设计,可同时承受径向、反径向与横方向的负荷,并保持其高行走精度,同时可轻易地藉由施于预压与增加滑块数量,从而达到提高其刚性与负荷能力。由施于预压与增加滑块数量,提高其刚性与负荷能力。
5、组装容易并具有互换特性:导轨的安装只要在铣削或研磨加工的安装面上,一定的组装步骤基础之间,大大的降低传统铲花加工的时间和成本。根据其可互换特性,可以将滑块任意配装在同型号的导轨上,还能够保持相同的顺畅度与精密度,对于机台组装简单又快速,保养维修起来又方便。
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