Fluxograma para seleção de um fuso de esferas
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510BZ Diagrama de seleção Fuso de esferas Fluxograma para seleção de um fuso de esferas [Procedimento de seleção de fuso de esferas] Ao selecionar um fuso de esferas, é necessário fazer uma seleção, considerando simultaneamente vários parâmetros. A seguir, um fluxograma para selecionar um fuso de esferas. Início da seleção A15-10 Seleção das condições Seleção de precisão do fuso de esferas A15-11∼ Precisão do ângulo de avanço Seleção de folga axial Folga axial do fuso de A15-19 esferas de precisão Folga axial do fuso A15-19 de esferas laminado A15-24∼ Estimativa do comprimento do eixo Seleção de carga A15-26∼ Seleção de um diâmetro de eixo A15-26∼ Seleção do método de montagem do eixo A15-28∼ Estudo da carga axial permitida A15-30∼ Seleção de velocidade de rotação permitida A15-32∼ Seleção de um modelo (tipo de castanha) Cálculo da carga axial permitida A15-38∼ A15-8 A15-35∼ 510BZ Diagrama de seleção Fluxograma para seleção de um fuso de esferas Estudo da vida útil A15-40∼ Estudo da rigidez Cálculo da rigidez axial do eixo A15-43∼ Cálculo da rigidez da castanha A15-45∼ Cálculo da rigidez do mancal de apoio A15-46∼ Fuso de esferas Estudo da rigidez Estudo da precisão do posicionamento A15-47∼ Estudo do torque de rotação Cálculo do torque de atrito de uma carga externa A15-53∼ Cálculo do torque da pré-carga sobre o fuso de esferas A15-54∼ Cálculo do torque necessário para aceleração A15-55∼ Estudo do torque de rotação Estudo do motor propulsor A15-58∼ Projeto de segurança Estudo da lubrificação e proteção contra contaminação A15-352∼ Conclusão da seleção A15-9 510BZ [Condições do fuso de esferas] As condições a seguir são necessárias ao selecionar um fuso de esferas. Posição de transferência (horizontal, vertical etc.) Massa transferida m (kg) Método de guia da mesa (deslizamento, rolamento) Coeficiente de atrito da superfície da guia (—) Resistência da superfície da guia f (N) Carga externa na direção axial F (N) Vida útil desejada Lh (h) (m/s) Comprimento do curso Velocidade da operação Tempo de aceleração Tempo de aceleração uniforme Tempo de desaceleração Aceleração α= Vmax t1 ℓS (mm) Vmax (m/s) t1 (s) t2 (s) t3 (s) Vmax (m/s 2 ) Vmax ℓ1=Vmax×t1×1000/2 (mm) Distância da aceleração Distância da velocidade uniforme ℓ2=Vmax×t2×1000 (mm) ℓ3=Vmax×t3×1000/2 (mm) Distância da desaceleração Número de recíprocas por minuto n (min‒1) Precisão no posicionamento (mm) Repetição e precisão no posicionamento (mm) Folga (mm) Quantidade mínima de alimentação s (mm/pulso) Motor propulsor (servomotor CA, motor de passo etc.) A velocidade de rotação nominal do motor NMO (min-1) Momento de inércia do motor JM (kg•m2) Resolução do motor (pulso/rev) Relação da redução A (—) A15-10 ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 (mm) t1 t2 ℓS t3 t1 t2 ℓS t3 (s) Diagrama da velocidade (mm)
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