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三坐標測量機中的氣浮墊,你了解多少?

閱讀:1577      發布時間:2023-3-13
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   測量機中的空氣靜壓導軌是實現三坐標測量機三維運動的重要部件。最早開發設計的三坐標測量機,較多采用的是滑動摩擦導軌,由于其摩擦阻力大,較易磨損,靜、動摩擦的系數之間差別大,而且測量機低速時容易產生爬行現象,已經不能滿足測量機精度和速度的不斷提高,因此滑動摩擦導軌已逐漸被空氣靜壓導軌所取代。空氣靜壓導軌摩擦系數小,運行平穩,而且運動精度高、磨損小,成為目前三坐標測量機中使用最為廣泛的導軌形式。
  1·空氣靜壓導軌的工作原理
  空氣靜壓導軌的運動部件和承導件由氣膜彼此隔開,這個氣膜是當壓縮空氣從氣浮墊與承導面之間的間隙排出時形成的。這樣的氣浮墊在一組導軌中通常要布置幾個。圖1是一個普通氣浮墊的工作原理圖。從氣源送來的清潔、干燥、恒壓的壓縮空氣經節流器進入氣腔并沿著封氣面向外流出,在封氣面與承導面之間形成具有承載能力的氣膜。氣腔與封氣面處氣膜的承載能力之和將氣浮墊及與之相連的工作臺浮起。工作中承載能力與載荷處于平衡狀態,從而實現氣體摩擦。當載荷增大時氣膜厚度減小,載荷減小時氣膜厚度增大。氣膜一方面起著承載的作用,同時也起著潤滑的作用。
  2·具體結構及應用要求
  本文三坐標測量機Z軸氣墊需要承載的重量總和為204.74N,而在Z軸中起到承載作用的氣浮墊為2個,那么單個氣浮墊的承載重量為102.37N。本文的氣浮墊結構設計的氣腔半徑r1取值為7mm,氣浮墊半徑r2取值為38mm,按承載能力公式計算得出承載重量為134N,遠遠大于需要承受的最大負載102.37N,經理論計算如圖2所示結構氣浮墊可以滿足負載要求。
  在氣浮墊設計時,還必須要充分考慮到氣浮墊的設計不完善會造成氣錘振蕩的現象,從而使儀器不穩定。容積比是造成氣錘振蕩的主要原因,由容積比計算公式得出此結構氣浮整容積比為0.048,滿足容積比要求范圍0.02~0.05之間,容積比設計也滿足要求,不會發生氣錘振蕩現象。
  在實際應用中,氣浮墊的特性是比較復雜的,受到多方面因素的影響。當氣浮導軌精度要求較高時,就必須考慮以下實際因素:
  (1)對空氣軸承提供的供氣壓力越大,則其承載能力以及剛度也越大。一般供氣壓力為0.3~0.6МРа。
  (2)要提高空氣軸承的承載能力及剛度可以通過增加節流孔的數目來實現。一般在氣浮墊的中間位置排列節流孔。
  (3)改善氣浮軸承的特性可以適當地對氣膜厚度和節流孔直徑的大小進行調整,這種方法簡單且有效。同樣尺寸的空氣軸承,將工作時的氣膜厚度和節流孔直徑減小能夠對軸承的剛度提高,但如果節流孔太小的話對加工制造增加了難度,而且容易發生堵塞的現象,所以具體到空氣軸承的設計還要考慮到使用環境以及加工水平等實際因素。
  (4)空氣軸承如果發生領斜,則氣膜不均勻會降低氣浮軸承的剛度,因此在使用時要盡量避免這一現象。在氣浮導軌設計過程中,可以把同一方向上的空氣軸承分布的盡量遠些。此外,氣膜的厚度對軸承的傾斜效應影響也比較大,當氣膜的厚度較小時,軸承承載能力的變化對軸承的傾斜不敏感;當氣膜的厚度較大時,軸承承載能力隨傾斜率增大而增大;氣膜厚度越小,軸承剛度的變化對軸承的傾斜越敏感。
  (5)不同的氣膜厚度情況下,空氣軸承特性的變化規律是不一致的。以一種氣膜厚度下的軸承特性變化不一定能正確推斷出另外一種氣膜厚度下的軸承特性。在實際情況中往往要根據要求使用合適的氣膜厚度。

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