CN204373908U - 一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置 - Google Patents

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任国柱
赵军
王喆
赵陆民
辛茉莉
杨嵩
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Abstract

本实用新型公开了一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,包括测试旋转部分、滚珠丝杠螺杆过渡体、前支撑块、滚珠丝杠螺杆、滚珠丝杠螺母、滚珠丝杠螺母连接套、拉力弹簧、连接钩、拉力传感器、调节轴、后支撑块、后支撑块压紧螺钉、调节轴与拉力传感器连接柱、底板及前支撑块压紧螺钉;滚珠丝杠螺杆连滚珠丝杠螺母及滚珠丝杠螺杆过渡体,前支撑块通过前支撑块压紧螺钉连底板,后支撑块通过后支撑块压紧螺钉连底板;滚珠丝杠螺母连接套连拉力弹簧及滚珠丝杠螺母,拉力弹簧通过连接钩连拉力传感器;调节轴与拉力传感器连接柱连调节轴及拉力传感器;调节轴穿过后支撑块。本实用新型可通过拉力传感器表头读出滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动力大小。

Description

一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置
技术领域
本实用新型涉及一种测试装置,尤其涉及一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置。
背景技术
对于小量程的滚珠丝杠来说,由于其螺纹升角虽然很小,但仍然比其自锁角大很多,而且摩擦系数小,如果滚珠不加预紧力,则螺母受很小的轴向力后,丝杠轴就会发生转动,称之为逆运动。如果对滚珠施加一定预紧力(相应具备一定动态摩擦扭矩和静态摩擦扭矩),则滚珠丝杠可以承受一定轴向力,也就是说,如果螺母受一定的轴向力后,丝杠轴都能够不发生转动,称之为抵抗逆运动的能力为F公斤。
对于每一个特定加工好的带预紧力的滚珠丝杠,这个抵抗逆运动的能力F公斤为一个确定的值,也就是说,当丝杠螺母受力只要不大于F公斤,丝杠轴就肯定不转动;当丝杠螺母受力大于F公斤或者比F公斤大一点的值,丝杠轴就肯定转动。
在特殊应用场合,需要判定滚珠丝杠能够承受抵抗逆运动能力的大小,据相关报道,现如今还没有专门测试滚珠丝杠抵抗逆运动能力的装置。
实用新型内容
本实用新型的目的:提供一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,能判定滚珠丝杠能否满足特定环境下的使用要求。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案是:
一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,包括测试旋转部分、滚珠丝杠螺杆过渡体、前支撑块、顶丝、滚珠丝杠螺杆、滚珠丝杠螺母、滚珠丝杠螺母连接套、拉力弹簧、连接钩、拉力传感器、调节轴、后支撑块顶丝、后支撑块、后支撑块压紧螺钉、调节轴与拉力传感器连接柱、底板及前支撑块压紧螺钉;所述的滚珠丝杠螺杆与所述的滚珠丝杠螺母连接成一体结构,所述的滚珠丝杠螺杆的一端与所述的滚珠丝杠螺杆过渡体通过螺纹固定连接,并通过四个所述的顶丝压紧顶住;所述的前支撑块通过两个所述的前支撑块压紧螺钉与所述的底板通过螺纹固定连接,所述的后支撑块通过两个所述的后支撑块压紧螺钉与所述的底板通过螺纹固定连接;所述的滚珠丝杠螺母连接套的一端设有挂钩,并与所述的拉力弹簧的一端圆环相连接,所述的滚珠丝杠螺母连接套的另一端与所述的滚珠丝杠螺母固定连接,所述的拉力弹簧的另一端圆环通过所述的连接钩与所述的拉力传感器连接;所述的调节轴与拉力传感器连接柱的两端为螺纹结构,所述的调节轴与拉力传感器连接柱的一端与所述的调节轴螺纹连接,所述的调节轴与拉力传感器连接柱的另一端与所述的拉力传感器螺纹连接;所述的后支撑块上设有中心圆孔,所述的调节轴的小轴穿过所述的后支撑块的中心圆孔,所述的后支撑块的顶部设有所述的后支撑块顶丝。
上述的测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,其中,在所述的前支撑块的中心设有轴承,所述的滚珠丝杠螺杆过渡体的细轴穿过所述的前支撑块的中心的轴承的中心。
上述的测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,其中,所述的滚珠丝杠螺母连接套的一端为内螺纹结构,所述的滚珠丝杠螺母与所述的滚珠丝杠螺母连接套通过螺纹连接固定在一起。
上述的测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,其中,所述的调节轴与所述的后支撑块的中心圆孔之间的配合为间隙配合。
本实用新型可以通过拉力传感器表头较快读出滚珠丝杠在受拉时抵抗逆运动的力的大小,方便快捷,操作简单。
附图说明
图1是本实用新型一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图进一步说明本实用新型的实施例。
请参见附图1所示,一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,包括测试旋转部分1、滚珠丝杠螺杆过渡体2、前支撑块4、顶丝5、滚珠丝杠螺杆6、滚珠丝杠螺母7、滚珠丝杠螺母连接套8、拉力弹簧9、连接钩10、拉力传感器11、调节轴12、后支撑块顶丝13、后支撑块14、后支撑块压紧螺钉15、调节轴与拉力传感器连接柱16、底板17及前支撑块压紧螺钉18;所述的滚珠丝杠螺杆6与所述的滚珠丝杠螺母7连接成一体结构,所述的滚珠丝杠螺杆6的一端与所述的滚珠丝杠螺杆过渡体2通过螺纹固定连接,并通过四个所述的顶丝5压紧顶住,为防止滚珠丝杠螺杆6在滚珠丝杠螺杆过渡体2中滑动;所述的前支撑块4通过两个所述的前支撑块压紧螺钉18与所述的底板17通过螺纹固定连接,所述的后支撑块14通过两个所述的后支撑块压紧螺钉15与所述的底板17通过螺纹固定连接;所述的滚珠丝杠螺母连接套8的一端设有挂钩,并与所述的拉力弹簧9的一端圆环相连接,所述的滚珠丝杠螺母连接套8的另一端与所述的滚珠丝杠螺母7固定连接,所述的拉力弹簧9的另一端圆环通过所述的连接钩10与所述的拉力传感器11连接;所述的调节轴与拉力传感器连接柱16的两端为螺纹结构,所述的调节轴与拉力传感器连接柱16的一端与所述的调节轴12螺纹连接,所述的调节轴与拉力传感器连接柱16的另一端与所述的拉力传感器11螺纹连接;所述的后支撑块14上设有中心圆孔,所述的调节轴12的小轴穿过所述的后支撑块14的中心圆孔,所述的后支撑块14的顶部设有所述的后支撑块顶丝13,用来保持调节轴12与后支撑块14的相对位置固定。
在所述的前支撑块4的中心设有轴承3,所述的滚珠丝杠螺杆过渡体2的细轴穿过所述的前支撑块4的中心的轴承3的中心,以减小滚珠丝杠螺杆过渡体2旋转过程中受到的阻力。
所述的滚珠丝杠螺母连接套8的一端为内螺纹结构,所述的滚珠丝杠螺母7与所述的滚珠丝杠螺母连接套8通过螺纹连接固定在一起。
所述的调节轴12与所述的后支撑块14的中心圆孔之间的配合为间隙配合。
本实用新型受拉时抵抗逆运动能力的工作过程为:
首先将标定好的拉力传感器11与数字变送器测试仪表(图中未示出)相连接并接通电源,以确保拉力传感器11在受到拉力后能准确显示其拉力值;然后用手顺时针旋转测试旋转部分1,滚珠丝杠螺杆6的旋转运动转换为滚珠丝杠螺母7的直线运动,拉力弹簧9受到拉力后,将力传递到拉力传感器11上,松开测试旋转部分1,如果滚珠丝杠螺杆6在拉力弹簧9的反作用力下不会回退向相反的方向运动,说明此时施加在滚珠丝杠螺杆6上的力还达不到此滚珠丝杠抵抗逆运动的力的最大值;此时,还需要施加一定的力用手继续顺时针旋转测试旋转部分1,直到松开手后,滚珠丝杠螺杆6在拉力弹簧9的反作用下能够回退并向相反的方向运动,则此时与拉力传感器11相连的数字变送器测试仪表(图中未示出)显示的压力值即为滚珠丝杠受压时抵抗逆运动能力大小的压力值。
综上所述,本实用新型可以通过拉力传感器表头较快读出滚珠丝杠在受拉时抵抗逆运动的力的大小,方便快捷,操作简单。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用附属在其他相关产品的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (4)

1.一种测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,其特征在于:包括测试旋转部分、滚珠丝杠螺杆过渡体、前支撑块、顶丝、滚珠丝杠螺杆、滚珠丝杠螺母、滚珠丝杠螺母连接套、拉力弹簧、连接钩、拉力传感器、调节轴、后支撑块顶丝、后支撑块、后支撑块压紧螺钉、调节轴与拉力传感器连接柱、底板及前支撑块压紧螺钉;所述的滚珠丝杠螺杆与所述的滚珠丝杠螺母连接成一体结构,所述的滚珠丝杠螺杆的一端与所述的滚珠丝杠螺杆过渡体通过螺纹固定连接,并通过四个所述的顶丝压紧顶住;所述的前支撑块通过两个所述的前支撑块压紧螺钉与所述的底板通过螺纹固定连接,所述的后支撑块通过两个所述的后支撑块压紧螺钉与所述的底板通过螺纹固定连接;所述的滚珠丝杠螺母连接套的一端设有挂钩,并与所述的拉力弹簧的一端圆环相连接,所述的滚珠丝杠螺母连接套的另一端与所述的滚珠丝杠螺母固定连接,所述的拉力弹簧的另一端圆环通过所述的连接钩与所述的拉力传感器连接;所述的调节轴与拉力传感器连接柱的两端为螺纹结构,所述的调节轴与拉力传感器连接柱的一端与所述的调节轴螺纹连接,所述的调节轴与拉力传感器连接柱的另一端与所述的拉力传感器螺纹连接;所述的后支撑块上设有中心圆孔,所述的调节轴的小轴穿过所述的后支撑块的中心圆孔,所述的后支撑块的顶部设有所述的后支撑块顶丝。
2.根据权利要求1所述的测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,其特征在于:在所述的前支撑块的中心设有轴承,所述的滚珠丝杠螺杆过渡体的细轴穿过所述的前支撑块的中心的轴承的中心。
3.根据权利要求1所述的测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,其特征在于:所述的滚珠丝杠螺母连接套的一端为内螺纹结构,所述的滚珠丝杠螺母与所述的滚珠丝杠螺母连接套通过螺纹连接固定在一起。
4.根据权利要求1所述的测试滚珠丝杠受拉时抵抗逆运动能力的装置,其特征在于:所述的调节轴与所述的后支撑块的中心圆孔之间的配合为间隙配合。
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