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文檔簡介
數控機床的結構2023/2/11結構變遷的原因傳統機床+數控裝置的模式不再適用:
1.生產率、加工精度、壽命;
2.結構剛性不足、抗振性、摩擦、傳動間隙等制約數控機床性能進一步提高;針對數控機床特性的機床結構設計成為一個新的研究課題2023/2/12數控機床的模塊化與機電一體化
模塊化:靈活配置,合理要求,降低成本,提高效率,提高柔性。機電一體化:總體設計與結構設計的重要要求,核心就是要考慮總體布局上機械與電氣的有機結合。加工程序輸入裝置數控裝置輔助控制裝置伺服驅動裝置檢測反饋裝置機床本體2023/2/13機床本體是數控機床的主體部分。來自于數控裝置的各種運動和動作指令,都必須由機床本體轉換成真實的、準確的機械運動和動作,才能實現數控機床的功能,并保證數控機床的性能要求。
2023/2/14
數控機床的機床本體由下列各部分組成:
(1)主傳動系統,其功用是實現主運動。
(2)進給系統,其功用是實現進給運動。
(3)機床基礎件,通常指床身、底座、立柱、滑座、工作臺等。其功用是支承機床本體的零、部件,并保證這些零、部件在切削加工過程中占有的準確位置。
(4)實現某些部件動作和某些輔助功能的裝置,如液壓、氣動、潤滑、冷卻以及防護、排屑等裝置。
(5)實現工件回轉、分度定位的裝置和附件,如回轉工作臺。
(6)刀庫、刀架和自動換刀裝置
(ATC)。
(7)自動托盤交換裝置
(APC)。
(8)特殊功能裝置,如刀具破損檢測、精度檢測和監控裝置等。2023/2/15需要說明的是:
其中,機床基礎件、主傳動系統、進給系統以及液壓、潤滑、冷卻等輔助裝置是構成數控機床的機床本體的基本部件,是必須的;其他部件則按數控機床的功能和需要選用。盡管數控機床的機床本體的基本構成與傳統的機床十分相似,但由于數控機床在功能和性能上的要求與傳統機床存在著巨大的差距,所以數控機床的機床本體在總體布局、結構、性能上與傳統機床有許多明顯的差異,出現了許多適應數控機床功能特點的完全新穎的機械結構和部件。2023/2/161.數控機床的結構要求
數控機床是一種高精度、高效率的自動化加工設備。盡管數控機床價格昂貴,一次性投資巨大,但仍然為機械制造廠家所普遍采用并取得很好的經濟效益,其原因在于數控機床能自動化地,高精度、高質量、高效率地解決中、小批量的加工問題。數控技術、伺服驅動技術的發展及在機床上的應用,為數控機床的自動化、高精度、高效率提供了可能性,但要將可能性變成現實,則必須要求數控機床的機械結構具有優良的特性才能保證。這些特性包括結構的靜剛度、抗振性、熱穩定性、低速運動的平穩性及運動時的摩擦特性、幾何精度、傳動精度等。數控機床結構要求2023/2/171.1提高機床結構的靜剛度
機床結構的靜剛度是指在切削力和其他力的作用下,機床抵抗變形的能力。
機床在加工過程中,受多種外力的作用,包括運動部件和工件的自重、切削力、驅動力、加減速時的慣性力、摩擦阻力等。機床的各部件在這些力的作用下將產生變形,如各基礎件的彎曲和扭轉變形,支承構件的局部變形,固定連接面和運動嚙合面的接觸變形等。這些變形都會直接或間接地引起刀具與工件之間產生相對位移,破壞刀具和工件原來所占有的正確位置,從而影響機床的加工精度和切削過程的特性,所以,提高機床的靜剛度是機床結構設計的普遍要求。數控機床為獲得高效率而具有的大功率和高速度,使它所承受的各種外力負載更加惡劣,而且加工過程的自動化也使得加工誤差無法由人工干預來修正和補償,所以,數控機床的變形對加工精度的影響會更為嚴重。為了保證數控機床在自動化、高效率的切削條件下獲得穩定的高精度,其機械結構應具有更高的靜剛度,有標準規定數控機床的剛度系數應比類似的普通機床高50%。數控機床結構要求2023/2/181.1.1合理設計基礎件的截面形狀和尺寸,采用合理的筋板結構機床在外力的作用下,各基礎件將承受彎曲和扭轉載荷,其彎曲和扭轉變形的大小則取決于基礎件的截面抗彎和抗扭慣性矩,抗彎/抗扭慣性矩大,變形則小,剛度就高。
在形狀和截面積相同時,減小壁厚,加大截面輪廓尺寸,可大大增加剛度;封閉截面的剛度遠遠高于不封閉截面的剛度;圓形截面的抗扭剛度高于方形截面,抗彎剛度則低于方形截面;矩形截面在尺寸大的方向具有很高的抗彎剛度。因此,通過合理設計截面形狀和尺寸,可大大提高基礎件的結構靜剛度。
數控機床結構要求2023/2/19床身導軌傾斜布置,改善了排屑條件,同時截面形狀采用封閉式箱體結構,從而加大了床身截面的外輪廓尺寸,使該床身具有很高的抗彎、抗扭剛度。這種傾斜布置的結構為數控車床所普遍采用。
數控機床結構要求2023/2/110臥式加工中心普遍采用的框式立柱結構。從正面看,立柱截面成封閉框形,輪廓尺寸大,從而保證以高扭轉剛度承受切削扭矩產生的扭轉載荷。從俯視截面看,兩個立柱截面形狀為矩形,矩形尺寸大的方向正是因切削力作用產生大的彎曲載荷的方向。因而這種結構具有很高的剛度。
數控機床結構要求2023/2/111合理布置基礎件的筋板可以提高靜剛度,下表給出了立柱的幾種不同筋板布置時的相對靜剛度。從表中可知:縱向筋板能提高立柱的抗彎和抗扭剛度,提高抗扭剛度效果更為顯著;對角線斜置筋板和對角線交叉筋板對提高立柱的剛度更為有效。
數控機床結構要求2023/2/112下圖
所示為兩種立式加工中心立柱的橫截面圖。由于該立柱承受彎扭組合載荷,故截面采用接近正方形的封閉外形,為了進一步提高抗彎、抗扭剛度,內部采用了斜方雙層壁(相當于斜縱向筋板)和對角線交叉筋板。所以,這兩種立柱都有很高的抗彎、抗扭剛度。aXK-716型立式加工中心
bSTAMAMCll8型立式加工中心
數控機床結構要求2023/2/113合理布置筋板還可提高基礎件的局部剛度,所示為某款超精密重切削臥式加工中心采用的床身結構。該床身為整體式結構,截面為封閉箱形結構,整體結構剛度很高。為了加強導軌連接的局部剛度,采用兩條成Y形的斜筋支撐導軌。
數控機床結構要求2023/2/1141.1.2采用合理的結構布局,改善機床的受力狀態,提高機床的靜剛度
在切削力、自重等外力相同的情況下,如果能改善機床的受力狀態,減小變形,則能達到提高剛度的目的。以機床主軸為例,在其他條件不變的情況下,縮短主軸前端的懸伸長度,可以減小主軸承受的彎矩,從而減小主軸前端的撓度,提高主軸的剛度。
采用合理的機床結構布局,可以顯著地改善機床的受力狀況,提高機床的剛度。數控機床結構要求改善受力狀態2023/2/115a傳統車床車身b數控車床車身設床身截面積和慣性矩及其所受切削力P相等
數控機床結構要求2023/2/116結論:采用傾斜布局的數控車床床身所承受的扭矩要比采用水平布局的傳統車床床身的要小,因而機床的剛度得到了提高。對傳統車床,床身水平布局,床身所受扭矩為:
對數控車床,床身傾斜布局,設傾角為β,床身所受扭矩為:數控機床結構要求2023/2/117傳統的臥式鏜銑床和臥式加工中心的結構布局的比較傳統的臥式鏜銑床由于主軸箱單面懸掛在立柱側面,主軸箱自重將使立柱承受彎矩,切削力將使立柱承受扭矩,而加工中心的布局使主軸箱的主軸中心位于立柱的對稱面內,立柱則不再承受由主軸箱自重產生的彎矩和由切削力產生的扭矩,從而改善了立柱的受力狀況,減小了立柱的彎曲、扭轉變形,提高了剛度。
數控機床結構要求2023/2/1181.1.3補償有關零、部件的靜力變形
在外力的作用下,機床的變形是不可避免的,如果能采取措施使變形對加工精度的影響減小,其結果相當于提高了機床的剛度。依照這一思路,產生了許多補償有關零、部件的靜力變形的方法,這種方法普遍用于補償因自重而引起的靜力變形。數控機床結構要求2023/2/119
如圖是一大型龍門銑床,當主軸部件移到橫梁中部時,橫梁的彎曲變形(下凹)最大。為此可將橫梁導軌加工成中部凸起的拋物線形,或者通過在橫梁內部安裝輔助梁和預校正螺釘將主導軌預調校正為中凸拋物線形,這樣可以補償主軸箱移動到橫梁中部時引起的彎曲變形數控機床結構要求2023/2/120為補償主軸箱自重的影響,也可以用加平衡重塊或其他平衡力的方法,抵消部分直接作用于橫梁上的自重,從而減小橫梁因主軸箱自重引起的彎曲變形
數控機床結構要求2023/2/1211.1.4提高機床各部件的接觸剛度
所謂接觸剛度:指在機床各部件的固定連接面和運動副的結合面之間,總會存在宏觀和微觀不平,兩個面之間真正接觸的只是一些高點,實際接觸面積小于兩接觸表面的面積(名義接觸面積),因此,在承載時,作用于這些接觸點的壓強要比平均壓強大得多,從而產生接觸變形。
平均壓強p與變形δ之比稱為接觸剛度數控機床結構要求2023/2/122
由于機床總有為數較多的靜、動連接面,如果不注意提高接觸剛度,各連接面的接觸變形就會大大降低機床的整體剛度,對加工精度產生非常不利的影響。
由于影響接觸剛度的根本因素是實際接觸面積的大小,所以任何增大實際接觸面積的方法都能有效地提高接觸剛度。如機床的導軌常采用人工鏟刮工藝作為最終的精加工工序,通過刮研,可以增加單位面積上的接觸點,并使接觸點分布均勻,從而增加導軌副結合面的實際接觸面積,提高接觸剛度。又如采用滾動軸承作為支承的主軸部件,都要設計預緊結構調整軸承間隙,使軸承在有預加載荷的條件下運轉,以提高主軸的支承剛度。預加載荷增大了實際接觸點的面積,從而達到提高接觸剛度的目的。采用螺紋緊固的固定連接面,合理布置一定數量的螺栓,并對螺栓的擰緊力矩提出嚴格要求以保證適當的預緊力,也是為提高接觸剛度而常采用的措施。
數控機床結構要求2023/2/1231.1.5采用鋼板焊接結構
長期以來,機床基礎件主要采用鑄鐵件。近年來,以鋼板焊接結構代替鑄鐵件的趨勢不斷擴大,從開始在單件和小批量的重型和超重型機床上的應用,逐步發展到有一定批量的中型機床。
數控機床結構要求2023/2/124上表列出了某型號數控車床焊接床身和鑄造床身的剛度的對比結果。從結果看,焊接床身的剛度高于鑄造床身。這是因為兩種床身的筋板布置不同,鋼板焊接結構容易采用數控機床的結構與傳動用最有利于提高剛度的筋板布置形式,能充分發揮壁板和筋板的承載及抵抗變形的作用;焊接結構還無需鑄造結構所需的出砂口,有可能將基礎件做成完全封閉的箱形結構。另外,鋼板的彈性摸量E為2×105MPa,而鑄鐵的彈性模量E僅1.2×105MPa,兩者幾乎相差一倍,E=σ/ε,在應力σ相同時,E大則產生的應變ε小,E的大小反映了材料抵抗彈性變形的能力。因此,在結構相同時,E值大的材料剛度則高。數控機床結構要求2023/2/1251.2提高機床結構的抗振性機床的振動會在被加工工件表面留下振紋,影響工件的表面質量,嚴重時則使加工過程難以進行下去。機床加工時可能產生兩種形式的振動:
強迫振動
自激振動機床的抗振性指的是抵抗這兩種振動的能力。提高機床結構抗振性2023/2/126強迫振動:
是在各種動態力(如高速回轉零件的不平衡力、往復運動件的換向沖擊力、周期變化的切削力等)作用下被迫產生的振動。如果動態力的頻率與機床某部件的固有頻率重合,則將發生共振。機床結構抵抗強迫振動的能力可以用動剛度大小來表示。
自激振動:
是在沒有外加動態力的情況下,由切削過程自身所激發的振動。自激振動的頻率接近或略高于機床主振型的低階固有頻率,振幅較大,對加工過程產生極為不利的影響。當機床的剛度、刀具切削角度、工件與刀具材料、切削速度和進給量都一定時,影響自激振動的主要因素就是切削寬度b,因此,可以把不產生自激振動的最大切削寬度,稱為臨界切削寬度,作為判斷機床切削穩定性(抵抗自激振動的能力)的指標。
提高機床結構抗震性2023/2/127高速切削是產生動態力的直接因素,強力切削也意味著切削寬度大。數控機床在追求高速度、高切削效率的同時,也埋下了容易產生受迫振動和自激振動的根源。切削過程的自動化又使得振動難以由人工來控制和消除,數控機床只有靠自身機床結構的高抗振性來減小和克服振動對加工精度、加工過程的影響。提高機床的抗振性,可以從提高靜剛度、固有頻率和增加阻尼幾個方面著手。提高靜剛度的措施已在前面有詳細的介紹。所以在提高靜剛度時,能相對減小結構件的重量,即提高單位重量的剛度,則能提高固有頻率。前面介紹的合理布置筋板,采用鋼板焊接結構等提高靜剛度的措施,同樣能達到提高固有頻率的目的。下面將主要介紹數控機床在增加阻尼方面采取的措施。
提高機床結構抗震性產生原因解決策略2023/2/128提高機床結構抗震性1.2.1基礎件內腔充填泥芯、混凝土等阻尼材料
在基礎件內腔充填泥芯、混凝土,振動時可利用相對摩擦來耗散振動能量,從而提高結構的阻尼特性。下圖所示為兩種車床床身結構及動態特性的對比,充填泥芯的床身阻尼顯著增加2023/2/129提高機床結構抗震性右圖
所示為某型號數控車床的底座和床身結構,底座內所充填的混凝土的內摩擦阻尼較高,再配以封砂的床身,使機床有較高的抗振性。
2023/2/130提高機床結構抗震性1.2.2表面采用阻尼涂層
對于彎曲振動結構件,在其表面噴涂一層具有較高內阻尼和較高彈性的粘滯材料(如瀝青基制成的膠泥減振劑、高分子聚合物和油漆膩子等),涂層厚度愈大,阻尼愈大。采用阻尼涂層,既可不改變原設計的結構和剛度,又能獲得較高的阻尼比,其阻尼比ξ值可達0.05~0.1。這種措施常用于鋼板焊接的結構。1.2.3采用新材料制造基礎件最近10年來,德國和瑞士在應用聚合物混凝土制造基礎件的研究中取得了進展。德國布格哈特—韋貝爾(BURKHARUT&WEBER)公司為HYOP80NCW型加工中心制成了丙烯酸樹脂混凝土床身,其動剛度比鑄鐵件的高6倍。瑞士的精密磨床生產廠家斯圖德(STUDER)公司制成了S40和S50系列數控外圓磨床的樹脂混凝土床身,具有剛度高、抗振性好、耐化學腐蝕和耐熱的特點。
2023/2/131提高機床結構抗震性1.2.4充分利用接合面間的阻尼
在焊接結構上,壁板和筋板之間采用間斷焊接(即焊一段,空一段,再焊一段),空的那一段振動時互相摩擦,可消耗振動能量,從而獲得良好的阻尼特性。2023/2/1321.3減小機床的熱變形熱膨脹是各種金屬和非金屬材料的固有特性。機床在工作時,有許多部件和部位會產生大量熱量,如電機、滾動軸承、切屑及刀具與工件的切削部位、液壓系統等。這些產生熱量的部件和部位稱為熱源。熱源產生的熱量通過傳導、對流、輻射傳遞給機床的各個部件,引起溫升,產生熱膨脹。由于熱源分布不均勻,各熱源產生的熱量不等,零部件各處質量不均勻,形成機床各部位溫升不一致,從而產生不均勻的溫度場和不均勻的熱膨脹變形,以致破壞刀具與工件的正確相對位置,影響加工精度。數控機床的主軸轉速、進給速度遠高于傳統機床,并且大切削用量產生的熾熱切屑也多,故發熱遠較傳統機床嚴重,而熱變形對加工精度的影響往往難以由操作者修正,因此對如何減小機床的熱變形應予以特別重視。2023/2/1331.3.1.改進機床布局和結構設計
(1)采用熱對稱結構
這種結構相對熱源是對稱的。這樣在產生熱變形時,可保證工件或刀具回轉中心對稱線的位置不變,從而減小熱變形對加工精度的影響。最典型的實例是許多臥式加工中心所采用的框式雙立柱結構,主軸箱嵌入框式立柱內,且以立柱左、右導軌兩內側定位,在熱變形時,主軸中心在水平方向的位置保持不變,從而減小了熱變形的影響。減小機床熱變性2023/2/134(2)采用預拉伸的滾珠絲杠結構數控機床中的滾珠絲杠是在預加載荷大、轉速高、散熱差的條件下工作的,容易發熱,滾珠絲杠的熱伸長直接影響進給系統的定位精度。采用預拉伸的方法可以減小絲杠的熱變形。這種方法是在加工滾珠絲杠時,使螺距略小于名義值,裝配時對絲杠進行預拉伸,即使其螺距值達到名義值,當絲杠工作受熱,絲杠中的拉應力補償了熱應力,從而減小熱伸長。
(3)在機床布局時,盡量減少內部熱源
內部熱源的發熱是造成熱變形的主要原因,因此,在機床布局設計中應盡量考慮將熱源從主機中分離出去,如將電動機、變速箱、液壓泵站等置于機床主機以外。
加工過程所產生的熾熱切屑是一個不可忽視的熱源。在機床布局時,應考慮使排屑通暢,應設置自動排屑裝置以隨時將切屑排到機床外,同時應在工作臺或導軌上設置隔熱防護罩,使數控技術切屑的熱量隔離在機床外。減小機床熱變性P332023/2/135減小機床熱變性如上圖所示的數控車床采用的斜床身、平床身和斜滑板結構,配置傾斜的防護罩和自動排屑裝置,就是這一措施的典型例子數控車床的床身及滑板結構
(a)斜床身;
(b)平床身和斜滑板
2023/2/1361.3.2控制溫升
對機床發熱部位采取散熱、風冷、液冷等控制溫升的辦法來吸收熱源發出的熱量,是在各類數控機床上使用較多的一種減少熱變形影響的對策。其中,強制冷卻是比較有效的方法。所謂強制冷卻,就是利用冷卻裝置對潤滑油或冷卻液進行冷卻,然后將潤滑油送至摩擦副潤滑或將冷卻液送至切削部位冷卻。1.3.3熱變形補償預測熱變形規律,建立數學模型并存人計算機中進行實時補償。熱變形附加修正裝置已在國外產品上作為商品供貨減小機床熱變性2023/2/1371.4改善運動導軌副的摩擦特性
機床導軌是機床基本結構的要素之一。機床的加工精度和使用壽命很大程度上取決于機床導軌的質量,而對數控機床的導軌則有更高的要求,如:高速進給時不振動,低速進給時不爬行;有高的靈敏度,能在重載下長期連續工作;耐磨性要高,精度保持性要好等。這些都與導軌副的摩擦特性有關,要求摩擦系數小,靜、動摩擦系數之差小。現代數控機床采用的導軌主要有:
塑料滑動導軌滾動導軌靜壓導軌
2023/2/1381.4.1塑料滑動導軌
數控機床采用的塑料滑動導軌有鑄鐵-塑料滑動導軌和鑲鋼-塑料滑動導軌。塑料滑動導軌常用在導軌副的運動導軌上,與之相配的金屬導軌為鑄鐵或鋼質。鑄鐵牌號為HT300,表面淬硬至HRC45~50,表面粗糙度磨削至0.20~0.10;鑲鋼導軌常用50號鋼或其他合金鋼,淬硬至HRC58~62。導軌上的塑料常用聚四氟乙烯導軌軟帶和環氧型耐磨導軌涂層兩類。A聚四氟乙烯導軌軟帶
摩擦特性好
采用聚四氟乙烯導軌軟帶的摩擦副的摩擦系數小,靜、動摩擦系數差別小,且曲線斜率為正值。這種良好的摩擦特性能防止導軌低速爬行,使運行平穩和獲得高的定位精度。
改善導軌摩擦性2023/2/139改善導軌摩擦性(2)耐磨性好聚四氟乙烯導軌軟帶中含有青銅、二硫化鉬和石墨,本身具有自潤滑作用,對潤滑油的供油量要求不高。此外,塑料質地較軟,即便嵌入金屬碎屑、灰塵等,也不致損傷金屬導軌面和軟帶本身,可延長導軌副的使用壽命。(3)減振性好
塑料的阻尼特性好,其減振消聲的性能對提高導軌副的相對運動速度有很大意義(4)工藝性好
可降低對待粘貼塑料的金屬基體的硬度和表面質量要求,而且塑料易于加工2023/2/140改善導軌摩擦性導軌軟帶的使用工藝簡單。首先,將導軌粘貼面加工至表面粗糙度為3.2~1.6的表面,為了對軟帶起定位作用,導軌粘貼面應加工成0.5~1.0mm深的凹槽,下圖
所示。然后,用汽油或金屬清潔劑或丙酮清洗粘接面后,用膠粘劑粘合,加壓初固化1~2小時后再合攏到配對的固定導軌或專用夾具上,施以一定壓力,并在室溫下固化24小時,取下清除余膠,即可開油槽和進行精加工。由于這類導軌軟帶采用粘貼方法,故習慣上稱為“貼塑導軌”。軟帶導軌的粘接
2023/2/141B環氧型耐磨導軌涂層
環氧型耐磨導軌涂層是以環氧樹脂和二硫化鉬為基體,加入增塑劑,混合成液狀或膏狀為一組份,以固化劑為另一組份的雙組份塑料涂層。它有良好的可加工性,可經車、銑、刨、鉆、磨削和刮削加工;也有良好的摩擦特性和耐磨性,而且抗壓強度比聚四氟乙烯導軌軟帶要高,固化時體積不收縮,尺寸穩定。特別是可在調整好固定導軌和運動導軌間的相關位置精度后注入涂料,這樣可節省許多加工工時,故它特別適用于重型機床和不能用導軌軟帶的復雜配合型面。
改善導軌摩擦性耐磨導軌涂層的使用工藝如下:
2023/2/142改善導軌摩擦性首先,將導軌涂層表面粗刨或粗銑成如圖所示1—滑座;2—膠條;3—注塑層的粗糙表面,以保證有良好的粘附力。然后,與塑料導軌相配的金屬導軌面(或模具)用溶劑清洗后涂上一薄層硅油或專用脫模劑,以防與耐磨涂層粘接。將按配方加入固化劑調好的耐磨涂層材料抹于導軌面上,然后疊合在金屬導軌面(或模具)上進行固化。疊合前可放置形成油槽、油腔用的模板,固化24小時后,即可將兩導軌分離。涂層硬化三天后可進行下一步加工。涂層面的厚度及導軌面與其他表面的相對位置精度可借助等高塊或專用夾具保證。由于這類塑料導軌采用涂刮或注入膏狀塑料的方法,故習慣上稱為“涂塑導軌”或“注塑導軌”。
2023/2/1431.4.2滾動導軌滾動導軌具有摩擦系數小(一般在0.003左右),動、靜摩擦系數相差小,且幾乎不受運動變化的影響,定位精度和靈敏度高,精度保持性好等優點。現代數控機床常采用的滾動導軌有滾動導軌塊和直線滾動導軌兩種。改善導軌摩擦性2023/2/1441.4.2.1滾動導軌塊
改善導軌摩擦性滾動導軌塊是一種滾動體作循環運動的滾動導軌,其結構如下圖所示。1為防護板,端蓋2與導向片4引導滾動體(滾柱3)返回,5為保持器,6為本體。使用時,滾動導軌塊安裝在運動部件的導軌面上,每一導軌至少用兩塊,導軌塊的數目取決于導軌的長度和負載的大小,與之相配的導軌多用鑲鋼淬火導軌。當運動部件移動時,滾柱3在支承部件的導軌面與本體6之間滾動,同時又繞本體6循環滾動,滾柱3與運動部件的導軌面不接觸:因而該導軌面不需淬硬磨光。滾動導軌塊的特點是剛度高,承載能力大,便于拆裝。
1—防護板;2—端蓋;3—滾柱;4—導向片;5—保持器;6—本體
2023/2/145改善導軌摩擦性1.4.2.2直線滾動導軌
直線滾動導軌是近年來新出現的一種滾動導軌,其結構如下圖所示,主要由導軌體1、滑塊7、滾珠4、保持器3、端蓋6等組成。由于它將支承導軌和運動導軌組
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