机械必威体育网址

标题: 滚珠丝杠和梯形丝杠有什么区别?各应用于什么场合?如何选用? [打印本页]

作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-11 20:48
标题: 滚珠丝杠和梯形丝杠有什么区别?各应用于什么场合?如何选用?
本帖最后由 罗罗日记 于 2020-2-11 20:55 编辑

最近的新型冠状病毒,真的是太凶了,各位一定要保重好身体!


我就是因为没注意天气变化,年前年后都感冒了一次,现在都还有点咳嗽,不过放心,我不是冠状病毒,你也不用躲避我这些文字。


这不,刚好趁这还没有复工的时间,我整理了今天的这个话题,希望你喜欢。


OK,Let'sgo.


在机械设计中,我们经常用到滚珠丝杠和梯形丝杠,它们是两种常用的,将旋转运动变为直线运动的方法。


其中,滚珠丝杠因为摩擦小,可逆,还可将直线运动,变成旋转运动,我们称这种传动为逆效率传动。


那么,这两者有什么区别?什么时候用滚珠丝杠?什么时候用梯形丝杠?


如何根据精度,速度,载荷等要求,选择滚珠丝杠(或者梯形丝杠)和电机?


常用的两端支撑结构形式是什么?(固定-支撑)


长行程时,螺母解耦的结构设计是什么样子?


今天,我结合自己的设计经历,来说一下这些问题,算是对这部分的一个小结,如有不恰当的地方,欢迎指正。


大致从如下的10个方面来说明。


1. 结构不同
(, 下载次数: 1022)
首先,我们来看看结构,因为结构决定特性。


滚珠丝杠,从字面上也很好理解,就是用滚珠来滚动,滚珠在哪里滚动,当然是在滚珠丝杠轴上滚动。


所以,丝杠轴上有圆弧轮廓,此轮廓在轴上按照一定的升角(导程角)盘旋在轴上。


而滚球被设计在螺母里,在丝杠轴圆弧轮廓里滚动,所以是滚动摩擦。


其运动原理,就是螺旋副,简单理解,就是类似于拧螺钉,我们知道,拧螺钉时,如果在螺钉端部限制螺钉移动,那么被螺纹嵌入部件,就会沿着螺钉轴线移动。

滚珠丝杠,也是同样的道理,把丝杠轴一端或者两端沿轴向固定,用马达驱动丝杠旋转,那么,带钢球的螺母,就会沿丝杠轴线方向运动。

梯形丝杠和滚珠丝杠的运动原理相同,不同之处在于,梯形丝杠里没有滚珠,那么螺母和丝杠轴之间的运动,完全靠机械接触产生滑动,是滑动摩擦,所以梯形丝杠也叫滑动丝杠。


所以两者的结构区别,用一句话概括就是: 滚珠丝杠是滚动摩擦,梯形丝杠是滑动摩擦。


2. 传动效率不同
(, 下载次数: 966)
很显然,滚动摩擦的摩擦系数远远低于滑动摩擦系数。


比如,NSK和THK都显示,滚珠丝杠的摩擦系数在0.003到0.01之间,而梯形丝杠的摩擦系数在0.1到0.2之间。


再比如,REXROTH显示,滚珠丝杠的摩擦系数在0.005到0.01之间,而梯形丝杠的摩擦系数在0.2到0.3之间。


这也是为什么大多数滚珠丝杠的传动效率高达90%,有的甚至达到95%以上,而大多数梯形丝杠的传动效率低于70%。


比如,知名的丝杠供应商Thomson linear显示,滚珠丝杠的传动效率在85%-95%之间,而梯形丝杠的传动效率在30%-70%之间。


而另一家供应商Helix linear则显示,其梯形丝杠的传动效率在15%-85%之间。


梯形丝杠的传动效率低下,从能量的角度来看,是因为滑动摩擦,特别是高速运动,产生了大量的热,如果丝杠或者螺母受不了,就会“烧着了”,所以,梯形丝杠不太适合高速运行要求,其最高转速一般不超过3000RPM。


而滚珠丝杠,因为是滚动摩擦,所以没有那么多热量产生,速度可以达到很高,比如10000RPM。


但是,两种丝杠,由外部负荷引起的摩擦扭矩,计算公式一样,都是Ta=Fa*L/2πη,Fa表示由外部负荷产生的轴向力,L表示导程,η表示效率。


这个公式用功和能量原理很好理解,因为公式可以写成Ta*2πη=Fa*L,很明显,左边表示转一圈时,扭矩的有效功,右边表示克服载荷移动一个导程,需要的能量。


所以,在导程相同的情况下,就扭矩计算而言,选择的主要区别就在于效率。


因为滚珠丝杠的效率是梯形丝杠的2-4倍,所以一般而言,用同样的导程,来驱动相同的负载时,滚珠丝杠更有优势。


3. 自锁性不同
理论显示,当丝杠传动效率大于50%时,没有自锁性,当传动效率小于35%时才有自锁性。


所以,滚珠丝杠没有自锁性,而梯形丝杠有一定的自锁性。


所以,就Z向应用来说,梯形丝杠有自锁的优势,当然,实际情况,还需要考虑精度速度等因素。


如果将滚珠丝杠,应用于竖直方向,则需要考虑断电时,无法自锁,需要加额外的结构或者器件,来保证停电时,丝杠螺母停留在原来的位置,而不会滑落下来,这对安全起着重要的作用。


现在很多电机自带刹车模块,就是断电时,可以抱住电机轴,不让它旋转,起到保护作用,当然,刹车能提供的扭矩是有限的,可以根据需要选择合适的型号。


4. 制作材料不同
滚珠丝杠轴一般是用不锈钢或者合金钢,而螺母一般用铜制,因为铜可以承受较大的载荷,同时摩擦系数小,有一定的自润滑作用,正如我们常见的一些直线轴承,或者平面滑板,也用铜,正是这个原因。


梯形丝杠轴也用不锈钢或者合金钢。而对于螺母,则和滚珠丝杠有一点不同,很多时候,梯形丝杠螺母会使用非金属材料。

(, 下载次数: 963)

比如低载荷时,一般用低摩擦系数,耐高温的合成工程材料,如在尼龙,赛钢,PEEK,VESPEL,PET,PPS等材料中,混入特富龙(PTFE),来实现低摩擦系数,同时有一定的耐热性能。


很多时候,PEEK材料本身就被用来做动态接合面的密封,而PTFE和尼龙也经常被用来做涂层,起到润滑的作用,比如上一篇文章《机械设计中,重力平衡有哪些方法?》中提到的钢绳气缸,钢绳上就有尼龙涂层,达到降低摩擦的作用。

(, 下载次数: 1131)

再比如,我们常用的用来做螺母的热塑性材料,有Turcite A和Turcite X,这是两种耐磨,自润滑材料。


数据显示,Turcite A,抗拉强度为52.4Mpa,抗弯强度75.84Mpa,抗压强度89.63Mpa,这些强度都高于Turcite X(三种强度值分别为40.68Mpa,55.16Mpa,82.74Mpa),而且其PV值仅有7500psi-fpm,大约是TurciteX的一半,所以它用于中度至重负荷,而且适用于中度速度。同时,Turcite A比Turcite X有较高的耐磨性,颜色为蓝色,通常是圆棒材料。


而Turcite X比Turcite A有更低的滑动摩擦系数,摩擦系数为0.22(Turcite A为0.3),而且,其极限PV值为Turcite A的两倍多,达到16000psi-fpm,但是其抗拉强度和抗弯曲强度都比Turcite X低,所以适用于轻载荷,高速度的应用,其颜色为红色。


当然,高载荷时,梯形丝杠也用铜做螺母。


为什么降低摩擦在这里变得如此重要?


因为梯形丝杠有PV(PressureVelocity)极限的问题,也就是说载荷一定时,速度有限制,如果载荷偏大,那么速度需要变得低一点,载荷小速度可以高些。


因为对于特定材料,摩擦产生热量,如果这个热量的耗散速度太低,跟不上热量的产生速度,那么就会导致材料永久变形,通俗理解就是“烧着了”。


5. 制造方法及最终精度不同
(, 下载次数: 955)
滚珠丝杠一般有两种加工方法,一种是研磨,一种是扎制。


研磨也就是精磨。


扎制,是一种冷加工方法,简单理解就是滚压出来的,就是用一种带有丝杠轮廓的工具,从待加工的轴上滚过去,形成需要的表面形状。


这个有点像擀面,用擀面杖擀面,把面挤压成需要的形状和厚度。


另外,磨制属于精确制造,轧制属于批量制造,后者的生产效率远远高于前者,但是后者的制造设备成本也远远高于前者。


所以说,磨制丝杠的进入门槛较低,轧制生产的进入门槛较高,能生产轧制丝杠的厂家一般也能生产磨制丝杠,而能生产磨制丝杠的厂家不一定能生产轧制丝杠。


所以,同精度产品,如果可以买到轧制品就不要买磨制品,原因很简单,轧制便宜。


另外说明一点,轧制和磨制仅指丝杠轴,金属螺母全是磨削制造。


当然,两种方法加工出的精度,以及加工成本是不一样的。


还有一点,需要先说明的是,我们平常所说的精度,指的是导程精度,就是导程会存在误差,不是理想的那样一直不变。


比如理想导程是5mm,连续测量5次相邻导程,实际导程可能是4.998,4.997,5.000,5.002,4.999。


这种误差会累积,就会引起定位误差,我们在根据定位精度选择导程精度时,就需要从导程精度表中去查询。

(, 下载次数: 867)

(, 下载次数: 964)

导程精度,按从高到低分成8个等级,分别是C0,C1,C2,C3,C5,C7,C8,C10。


目前,轧制滚珠丝杠能实现的普遍精度是C7(±50um/300mm),C8(±100um/300mm),C10(±210um/300mm)。


括号里的数值,指的是每300mm有效螺纹长度,可能累积的误差,比如C7,每300mm可能累积±50um的误差,如果螺纹有效长度是600mm,那么可能累积的误差变为±100um。


C8和C10的精度等级也可以做同样的推算。


而C0-C5属于研磨级丝杠,研磨滚珠丝杠的最高精度,可以达到C0级,也就是±3um/100mm,即使是低级别C5的滚珠丝杠,也可以达到±18um/100mm的精度。


需要注意的是,研磨滚珠丝杠的精度,不能做扎制滚珠丝杠一样的推演,因为研磨丝杠的精度高,内涵更广泛(感兴趣的,可以去了解一下)。


比如,对于C5等级,螺纹有效长度在100mm以内时,可以实现的精度是±18um。而当螺纹有效长度变为200mm,400mm时,可以实现的精度分别是±20um,±25um,而不是±36um,±72um。


好了,到这里,滚珠丝杠说得差不多了,接下来我们说说梯形丝杠。


梯形丝杠有滚压,切削和研磨三种制造方法。


滚压比切削更好,因为滚压可以得到更硬的表面,且具有优越的表面光洁度。


但是,就精度来说,研磨可以获得最高精度,切削其次,滚压获得的精度最低。


例如,Thomson显示,滚压梯形丝杠可以达到的精度是±75um/300mm,这个值介于扎制滚珠丝杠精度C7-C8之间。


如果要获得更高的精度,那么就需要研磨,研磨可以达到±7.5um/300mm的精度,但是其成本也将成10倍以上的增长。


再比如,Helix显示,其研磨梯形丝杠能达到的精度是±12.5um/300mm,而铣削可以达到的精度是±50um/300mm,滚压只能实现±90um/300mm的精度。


综合来看,滚珠丝杠的精度高于梯形丝杠,所以一般对精度要求高的应用,滚珠丝杠是首选。


6. 轴向间隙及预压方式不同
(, 下载次数: 949)
轴向间隙,也是选取丝杠时,需要考虑的一个非常重要的因素,因为间隙的存在会导致返程误差,这直接影响了反向运行时的精度。


滚珠丝杠按照间隙的不同,分成不同的等级。


例如,THK分成G0(0及预紧),G1(0-0.005),GT(0-0.01),G2(0-0.02),G3(0-0.05)共5个等级,轴向间隙依次增大。


NSK也分成5个等级,分别是Z(0及预紧),T(0-0.005),S(0-0.02),N(0-0.05),L(0-0.3),括号中的数值表示轴向间隙的范围,单位是毫米。


对于梯形丝杠,Thomson显示,轴向间隙在0.02mm-0.25mm之间。


为了消除螺母和丝杠轴之间的轴向间隙,提高传动精度,滚珠丝杠和梯形丝杠都可以增加预压。


但是,两者的预压方式有所不同。
(, 下载次数: 978)

例如,THK和NSK滚珠丝杠,对于单螺母,使用螺母相位差,而对于双螺母,则使用预压垫片,或者使用弹簧片做预压。


使用相位差来实现预压,也就是在螺母中,改变中央沟槽的螺距,使得沟槽两侧的钢球处于绷紧状态,达到预压的目的。


使用相位差和垫片都是定位预压方式,而使用弹簧片预压是属于定压预压方式。


理论上,滚珠丝杠预压量设定为外部负荷的1/3,就可以达到无间隙传动,但是那样,预压偏高,减小了使用寿命,所以,实际使用时,最大预压量设定为额定动载荷的10%,例如半导体设备上,一般使用的预压量是1%-4%。


而梯形丝杠,一般使用压簧做预压,弹簧向丝杠轴两个方向张紧其两侧的螺母,使得螺母完全接触丝杠轴。


当然,弹簧做预压的缺点很明显,就是轴向刚性差,如果要增大刚性,就需要增大预压,也就是说要增加弹簧力,这会使得磨损加剧,并且摩擦扭矩变大,丝杠寿命缩短。


所以,现在有另外一种预压方法,叫主动凸轮预压法。这个方法,不直接用压簧在轴向做预压,而改用扭簧配合端部凸轮。


扭簧扭转,驱动扭簧两侧的梯形丝杠螺母旋转,使得其端部轮廓接触凸轮轮廓,在消除间隙的同时,保证了较大的轴向刚性。


因为这里使用了楔块理论,在轴向施加力来让扭簧旋转,需要的力是非常大的。


综合来说,轴向间隙当然是滚珠丝杠更小,而预压方式也是滚珠丝杠更多,因为梯形丝杠目前的预压方式,都属于定压预压法,而滚珠丝杠是定位预压和定压预压两种。


7. 计算方法不同
(, 下载次数: 1027)

(, 下载次数: 887)
滚珠丝杠在计算时,需要考虑系统需要的精度,速度,载荷等基本条件。


定位精度的要求,决定了导程精度的选择。比如行程700mm,±0.05/700mm的定位精度要求。那么假定螺纹有效长度800mm(需要考虑螺母长度和行程余量,所以大于700mm),则选择C5精度,因为C5精度在800mm内的误差控制在±35um以内,小于±50um,在要求以内,剩下的±15um误差,分配给系统刚度和控制误差。


运行速度V(mm/min)和滚珠丝杠的导程L(mm)及马达转速n(r/min)有关,L=V/n。高速要求时,可以适当加大导程,但是导程的加大会要求更大的马达驱动力矩(Ta=Fa*L/2πη),所以需要综合考虑。


选择滚珠丝杠时,根据载荷确定需要的扭矩及电机,是最花时间的一块。


滚珠丝杠计算扭矩时,分为等速扭矩T1,和加速扭矩T2。


其中等速扭矩:T1=(Ta+Tpmax+Tu)/i。i=丝杠侧齿数N2/马达侧齿数N1,表示减速比。


Ta=Fa*L/2πη: 表示匀速时的驱动力矩。


Tpmax=0.05(tanβ)^-0.5*Fa0*L/2π(基准力矩)+Δ:表示预紧滚珠丝杠的最大动摩擦力矩,β表示螺纹升角,Fa0表示预紧力。Δ表示力矩变动率的上许可范围,可以在计算了基准力矩的基础之上,查表求得。当然,Tpmax也可以在具体的丝杠型号参数表中查得。


Tu:支撑轴承的摩擦力矩,可以在轴承参数表中查得。


加速扭矩:T2=T1+Jα。


J=JM+JG1+(JG2+JS+m*(L/2π)^2)/i^2:表示对电机的转动惯量。

JM: 电机的转动惯量。
JG1: 马达侧齿轮的转动惯量。
JG2: 丝杠侧齿轮的转动惯量。
JS: 丝杠轴的转动惯量。
m: 移动物体总质量。
α:马达的角加速度。


而梯形丝杠一般只需要一个公式就够了,T1=FP/2πη,因为梯形丝杠适用于低速的应用,不存在高速往返,高加减速等问题,当然也需要结合实际要求做计算,并给定一定的余量。

8. 螺母解耦的结构设计
当丝杠较长,螺母受到轴向偏转力矩,或者螺母受到轴向载荷时,丝杠轴倾斜或者沿径向变形,会引起受力不均,可能出现卡顿,振动,导致磨损加剧,影响精度。


这时,需要从螺母连接结构上进行解耦,以保证丝杠螺母运行到行程内的任何位置时,丝杠不卡,运行平稳,这有利于延长丝杠的寿命。


那么,结构上应该包含什么主要的特征,才能实现?


目前,我知道的有2种结构,虽然外形不同,但是实质是都一样。


核心都在于,在螺母和被连接件之间,有一个十字滑块件,用来吸收由于螺母的位置变化(假设是垂直于XY方向的运动),引起的XY方向上位置变化。


当然这个滑动量一般不大,设计时单边留1.5mm就足够了,设计概念如下图。
(, 下载次数: 967)

螺母解耦结构1的优点是,设计紧凑,占用空间小,缺点是装配和拆卸麻烦一点,因为需要先把绿色和蓝色工件从轴端套进去。拆卸时,也得松开轴端。


而解耦结构2的优点是拆卸和装配简单一些,没有结构1的拆装问题,因为可以在装配了丝杠后再装配,拆卸时也可以直接拆卸,而不必取下轴端支持轴承。但是缺点就是占用了轴向太多的空间,同样长度丝杠缩短了行程。


另外,结构1那个绿色滑动件可用Turcite X红胶材料,因为耐磨且摩擦系数是0.2。结构2绿色件可以用铝或者钢,因为其里面需要安装滑套。

9. 应用场合的区别
梯形丝杠,是滑动摩擦,过高的速度将在结合面上产生高热量,导致磨损加剧。


所以,梯形丝杠,适合用于重量较轻,速度要求不高的应用中。


同时,梯形丝杠,因为精度低些,所以往往更适合于对精度要求不高的应用,比如慢速转移,搬运等。


而滚珠丝杠,发热小,精度高,通常更适合要求平稳运动,高效率,高精度,以及长时间连续或高速运动的应用,比如半导体设备。


10.《滚珠丝杠计算选型例子》

最后,如何根据精度,速度,载荷,寿命等条件,选择滚珠丝杠?


为此,我收集5个计算例子。


在我公众号(罗罗日记)后台回复,“如何选择滚珠丝杠”,我分享给你。


虽然例子不是我写的,但是我觉得写得不错,有用,所以也愿意分享给你。


好了,快去后台回复“如何选择滚珠丝杠”领取案例吧。


作者: 响在江湖    时间: 2020-2-11 21:38
辛苦了!楼主!尽管没看完,但现保存着留着以后研读!在这特殊的日子里还能静下心来做这么精细的解读实属不易!作为一名机械人,为楼主的精神点赞!并未为我们的祖国祈福!
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-11 21:40
|响在江湖发表于 02-11 21:38辛苦了!楼主!尽管没看完,但现保存着留着以后研读!在这特殊的日子里还能静下心来做这么精细的解读实属不易!作为一名机械人,为楼主的精神点赞!并未为我们的祖国祈福!
感谢感谢!一起为祖国加油!
作者: qinguo2017    时间: 2020-2-11 23:44
楼主是在授课吗
作者: 跑着上路    时间: 2020-2-12 08:47
归纳整理的很好,系统化解读
作者: hnsddm    时间: 2020-2-12 08:55
磨制丝杠的进入门槛较低,轧制生产的进入门槛较高,能生产轧制丝杠的厂家一般也能生产磨制丝杠,而能生产磨制丝杠的厂家不一定能生产轧制丝杠???
确定不是写反了吗?
作者: yellowhpbaiyi    时间: 2020-2-12 09:22
您好楼主,螺母解耦的结构设计中的两个模型能分享一下吗?我的邮箱为840298770@qq.com,谢谢您
作者: 水哥power    时间: 2020-2-12 09:28
虽然看不太懂,但也要感谢楼主这么努力地总结
作者: 紫衣云梦    时间: 2020-2-12 11:43
总结的挺好的
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 11:55
|qinguo2017发表于 02-11 23:44楼主是在授课吗
没有哈,自己的一个小结
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 11:55
|跑着上路发表于 02-12 08:47归纳整理的很好,系统化解读
感谢老铁支持
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 11:57
|hnsddm发表于 02-12 08:55磨制丝杠的进入门槛较低,轧制生产的进入门槛较高,能生产轧制丝杠的厂家一般也能生产磨制丝杠,而能生产磨制丝杠的厂家不一定能生产轧制丝杠???<br>
确定不是写反了吗?
正如必威APP精装版下载朋友“跑着上路”那样理解的
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 12:32
|yellowhpbaiyi发表于 02-12 09:22您好楼主,螺母解耦的结构设计中的两个模型能分享一下吗?我的邮箱为<a href="mailto:840298770@qq.com">840298770@qq.com</a>,谢谢您
已分享螺母解耦三维模型,可以在我公号后台回复“丝杠螺母解耦结构”,就可以下载了,谢谢关注!
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 12:33
|紫衣云梦发表于 02-12 11:43总结的挺好的<img class="emotion" src="//www.szfco.com/static/image/smiley/default/handshake.gif" smilieid="17 border=" 0"="" alt="">
谢老铁赞美,我要更加努力了
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 12:34
|水哥power发表于 02-12 09:28虽然看不太懂,但也要感谢楼主这么努力地总结
欢迎老铁来看帖
作者: 听说lism    时间: 2020-2-12 13:01
楼主好人,辛苦了
作者: liu20668    时间: 2020-2-12 13:26
讲得很好,谢谢分享。
作者: hnsddm    时间: 2020-2-12 14:07
罗罗日记 发表于 2020-2-12 11:57
正如必威APP精装版下载朋友“跑着上路”那样理解的

好的,谢谢二位


作者: lurenyi    时间: 2020-2-12 14:28
螺母解耦的结构设计不错,很多人都容易犯的错误
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 15:25
|听说lism发表于 02-12 13:01楼主好人,辛苦了<img class="emotion" src="//www.szfco.com/static/image/smiley/default/handshake.gif" smilieid="17 border=" 0"="" alt="">
[握手]
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 15:26
|liu20668发表于 02-12 13:26讲得很好,谢谢分享。
[握手]
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 15:26
|lurenyi发表于 02-12 14:28螺母解耦的结构设计不错,很多人都容易犯的错误
[握手]谢谢支持
作者: yellowhpbaiyi    时间: 2020-2-12 15:28
罗罗日记 发表于 2020-2-12 12:32
已分享螺母解耦三维模型,可以在我公号后台回复“丝杠螺母解耦结构”,就可以下载了,谢谢关注!

微信号:luoluonotes  楼主,您的公号是这个吗?回复了没有反应

作者: menglingtao    时间: 2020-2-12 15:33
讲的挺好,顶一下。
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 16:33
|yellowhpbaiyi发表于 02-12 15:28<br>微信号:luoluonotes  楼主,您的公号是这个吗?回复了没有反应<br>
是的,再试一次看看,刚刚关键词设置得太精准了,现在好些
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-12 16:34
|menglingtao发表于 02-12 15:33讲的挺好,顶一下。
感谢老铁
作者: 007learn    时间: 2020-2-12 22:35
收藏
作者: yellowhpbaiyi    时间: 2020-2-13 08:21
罗罗日记 发表于 2020-2-12 16:33
是的,再试一次看看,刚刚关键词设置得太精准了,现在好些

收到了 谢谢楼主

作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-13 10:12
|yellowhpbaiyi发表于 02-13 08:21<br>收到了 谢谢楼主<br>
去文章留个言呗!
作者: 前景钱    时间: 2020-2-13 15:02
楼方辛苦了。
作者: 远祥    时间: 2020-2-13 15:20
总结的挺详细,良心出品!
作者: xxtrumpf    时间: 2020-2-13 15:54
不错不错,总结的很好。
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-13 16:19
|前景钱发表于 02-13 15:02楼方辛苦了。
谢老铁!
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-13 16:20
|远祥发表于 02-13 15:20总结的挺详细,良心出品!
谢老铁!
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-13 16:20
|xxtrumpf发表于 02-13 15:54不错不错,总结的很好。
感谢支持!
作者: mumu312    时间: 2020-2-13 23:14
很细致,真心帮助很大啊
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-13 23:49
|mumu312发表于 02-13 23:14很细致,真心帮助很大啊
感谢关注!
作者: 不属于我1116    时间: 2020-2-14 15:47
写的很好的,非常感谢楼主的经验分享
作者: 不属于我1116    时间: 2020-2-14 15:49
楼主,已经关注你的微信公众号了,什么时候发选项案例啊?

作者: billgong333    时间: 2020-2-15 11:00
确实是篇好帖子,介绍的很详细,图片也很清晰
作者: 念天悠    时间: 2020-2-15 11:53
确实很详细,要是有一两个实际的案例应用就更好了
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-15 12:06
|不属于我1116发表于 02-14 15:49楼主,已经关注你的微信公众号了,什么时候发选项案例啊?<br>
感谢关注,案例已经分享了的,按说明操作就可以领取
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-15 12:07
|念天悠发表于 02-15 11:53确实很详细,要是有一两个实际的案例应用就更好了
以后有机会我再专门写写
作者: Yu10223    时间: 2020-2-17 15:47
受教了

作者: xiao_9802    时间: 2020-2-18 09:16
居然很认真的看完了,条理清晰,写得不错
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-18 11:58
|xiao_9802发表于 02-18 09:16居然很认真的看完了,条理清晰,写得不错
感谢支持!
作者: 水流众生—江    时间: 2020-2-18 17:12
已经上班了,收藏先,以后看
作者: 雄州雾列    时间: 2020-2-19 18:08
总结得非常好    最近㛑是遇到这个问题了   谢了
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-19 19:31
|雄州雾列发表于 02-19 18:08总结得非常好    最近?是遇到这个问题了   谢了
感谢支持
作者: siyuan6686    时间: 2020-2-19 20:43
本帖最后由 siyuan6686 于 2020-2-19 21:03 编辑

罗罗您好,我去年吧设计了丝杆提升机的项目,丝杠每每走到一半的时候就会出现尖锐的刺耳声音,今天终于知道原因了
作者: 罗罗日记    时间: 2020-2-19 21:07
|siyuan6686发表于 02-19 20:43<i class="pstatus"> 本帖最后由 siyuan6686 于 2020-2-19 21:03 编辑 </i><br>
<br>
罗罗您好,我去年吧设计了丝杆提升机的项目,丝杠每每走到一半的时候就会出现尖锐的刺耳声音,今天终于知道原因了
对你有帮助,那就好!
作者: x16969    时间: 2020-2-20 11:16
归纳整理的好,学习了。
作者: 初听与尔    时间: 2020-2-20 13:18
收藏,下班看
作者: eling9981    时间: 2020-2-20 16:43
受教受教,非常感谢楼主慷慨分享。
作者: 路人甲95    时间: 2020-3-12 21:50
深入浅出,受益匪浅
作者: 飞仙1224    时间: 2020-3-12 22:55
谢谢楼主,认真仔细的看了两遍,并收藏
作者: 罗罗日记    时间: 2020-3-14 12:37
|x16969发表于 02-20 11:16归纳整理的好,学习了。
感谢支持!
作者: 罗罗日记    时间: 2020-3-14 12:37
|初听与尔发表于 02-20 13:18收藏,下班看
感谢支持!
作者: 罗罗日记    时间: 2020-3-14 12:37
|eling9981发表于 02-20 16:43受教受教,非常感谢楼主慷慨分享。
感谢支持!
作者: 罗罗日记    时间: 2020-3-14 12:38
|路人甲95发表于 03-12 21:50深入浅出,受益匪浅
感谢支持!
作者: 罗罗日记    时间: 2020-3-14 12:38
|飞仙1224发表于 03-12 22:55谢谢楼主,认真仔细的看了两遍,并收藏
感谢支持!
作者: 1492xzqq    时间: 2020-3-19 19:47
学习了
作者: GGGGG17    时间: 2020-3-19 22:41
谢谢
作者: 黑色七月未央    时间: 2020-3-20 08:56
知道的挺多啊,知不知道谁家有正反转的滚珠丝杠,就像梯形丝杠的左右旋那种,想参考一下
作者: 机械设计菜鸟2    时间: 2020-3-20 16:00
好东西啊
作者: 机械小学弟    时间: 2020-3-20 16:39
认真看了半个小时 谢谢楼主精心的分享
作者: 罗罗日记    时间: 2020-3-20 18:19
|黑色七月未央发表于 03-20 08:56知道的挺多啊,知不知道谁家有正反转的滚珠丝杠,就像梯形丝杠的左右旋那种,想参考一下
我也没用过你说的双向滚珠丝杠!听起来,你是想用一个电机,实现两个相反方向的运动?可以用同步带试试
作者: 罗罗日记    时间: 2020-3-20 18:20
|机械设计菜鸟2发表于 03-20 16:00好东西啊
感谢支持!欢迎关注
作者: 罗罗日记    时间: 2020-3-20 18:21
|机械小学弟发表于 03-20 16:39认真看了半个小时 谢谢楼主精心的分享
感谢你支持!
作者: 李邈    时间: 2020-5-21 15:06
解耦结构倒是第一次见,学习了。另外有个疑问,螺母固定的话不是相当于提高了丝杠的刚度吗,这样浮动大丈夫?
作者: 邢云鹤    时间: 2020-5-22 10:22
感谢楼主分享这么好的东西
作者: pjg027    时间: 2020-5-22 11:54
谢谢分享
作者: 洛卿寒    时间: 2020-6-1 16:38
感谢
作者: 罗罗日记    时间: 2020-6-1 19:02
|洛卿寒发表于 06-01 16:38感谢
儿童节快乐
作者: gglanddhj    时间: 2020-6-2 09:23
最近也用到了丝杠选型
作者: 工程师0106    时间: 2020-6-2 10:24
优秀

作者: 罗罗日记    时间: 2020-6-2 12:16
|邢云鹤发表于 05-22 10:22感谢楼主分享这么好的东西
感谢支持
作者: 罗罗日记    时间: 2020-6-2 12:18
|gglanddhj发表于 06-02 09:23最近也用到了丝杠选型
握手
作者: 罗罗日记    时间: 2020-6-2 12:18
|工程师0106发表于 06-02 10:24优秀<br>
感谢支持,欢迎分享
作者: 蓝天心    时间: 2020-6-2 14:55
螺母解耦的结构中绿色那个红胶是刻章的那种吗?
作者: haojinghui    时间: 2020-6-4 07:50
楼主辛苦了,整理的很细致很有条理!!
作者: 上官逸枫    时间: 2020-8-22 15:45
6啊楼主

作者: 0976/2018    时间: 2020-8-24 10:43
楼主讲的真详细,萌新在此感谢大佬的科普
作者: Samsun1234    时间: 2020-9-1 18:28
字好多啊  
作者: 罗罗日记    时间: 2020-9-4 23:10
|haojinghui发表于 06-04 07:50楼主辛苦了,整理的很细致很有条理!!
感谢支持
作者: 罗罗日记    时间: 2020-9-4 23:10
|17740081681发表于 08-24 10:43楼主讲的真详细,萌新在此感谢大佬的科普
感谢支持
作者: 罗罗日记    时间: 2020-9-4 23:11
|Samsun1234发表于 09-01 18:28字好多啊  
哈,下次这种长文分上下两篇来写
作者: guangkeji    时间: 2023-4-16 11:49
比大学老师讲的好多了,
完全可以去985大学里当教授
毕竟有这么多年实战经验和出色的科技文章能力

作者: 小泷包    时间: 2023-4-16 17:45
楼主厉害
作者: 15638738895    时间: 2024-1-19 11:39
学到了,给力;最喜欢看这种有数据参数的帖子,为后人,包括我给予经验支持
作者: 玉米粒籽    时间: 2024-1-19 14:04
归纳整理的很好,点赞

作者: rivendellll    时间: 2024-1-19 15:14
螺母解耦那里没太看得懂




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4