RU2793788C1 - Передача винт-гайка скольжения - Google Patents

Передача винт-гайка скольжения Download PDF

Info

Publication number
RU2793788C1
RU2793788C1 RU2022125837A RU2022125837A RU2793788C1 RU 2793788 C1 RU2793788 C1 RU 2793788C1 RU 2022125837 A RU2022125837 A RU 2022125837A RU 2022125837 A RU2022125837 A RU 2022125837A RU 2793788 C1 RU2793788 C1 RU 2793788C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nut
pump
screw
hydraulic tank
transmission
Prior art date
Application number
RU2022125837A
Other languages
English (en)
Inventor
Яков Львович Либерман
Богдан Дамирович Нигматуллин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Application granted granted Critical
Publication of RU2793788C1 publication Critical patent/RU2793788C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в механизмах подачи. Передача винт-гайка скольжения состоит из гидробака, дросселей, гидронасоса с приводом и переливного клапана, соединенного с выходным каналом насоса и гидробаком. Также она содержит винт с наружной трапецеидальной резьбой и охватывающую его гайку с аналогичной внутренней резьбой. В гайке выполнены карманы, соединенные через дроссели с каналом подачи масла от насоса. Диаметральные поверхности гайки выполнены с отверстиями, соединенными с каналом слива масла в гидробак. Передача снабжена установленным на гайке датчиком силы, действующей на гайку в осевом направлении. Имеется сглаживающий фильтр, блок определения модуля сигнала и усилитель напряжения. Привод насоса выполнен регулируемым и его управляющий вход связан с выходом усилителя. Достигается повышение жесткости и точности передачи. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в механизмах подачи тяжелых металлорежущих станков и подобных им технологических машин.
В настоящее время передачи, аналогичные предлагаемой, известны. К ним относится, в частности, передача винт-гайка скольжения, описанная на сайте studref.com и изображенная на нем на рис. 92, а. Указанная передача состоит из винта с наружной трапецеидальной резьбой и охватывающей его гайки с такой же внутренней резьбой. В процессе использования передачи винт устанавливают на станке параллельно направляющим и соединяют с приводом. Гайку соединяют с суппортом станка, перемещаемым по направляющим. На суппорте закрепляют режущий инструмент, которым ведут обработку заготовки. С помощью привода винта создают движение подачи суппорта с инструментом, причем для увеличения подачи увеличивают скорость вращения винта, а для уменьшения подачи эту скорость снижают. Чем больше скорость, тем больше подача, но с ростом подачи увеличивается и сила сопротивления движению суппорта, а значит, и сила сопротивления движению гайки по винту. При больших подачах (они обычно обусловлены требованиями к производительности обработки) сила сопротивления может быть настолько велика, что в сопряжении поверхностей винта и гайки возникают задиры, и происходит повышенный износ. Для снижения износа передачу периодически смазывают, но этого не всегда достаточно.
Отмеченного недостатка в значительной степени лишена гидростатическая передача винт-гайка скольжения, описанная в книге «Станочное оборудование автоматизированного производства. В 2-х томах, Т. 1. - М.: Изд-во Станкин, 1993» (стр. 316-317, рис. 5.135, 5.136, б), принятая нами в качестве прототипа. Насколько можно судить из описания этой передачи и иллюстраций, она содержит гидробак, дроссели, нереверсивный гидронасос и переливной клапан, соединенный с выходным каналом гидронасоса и гидробаком. Винт так же, как и у аналога, рассмотренного выше, имеет наружную трапецеидальную резьбу, а гайка имеет подобную резьбу и охватывает винт. На боковой поверхности резьбы в гайке выполнены карманы, соединенные через дроссели с каналом подачи масла от гидронасоса. Диаметральные поверхности резьбы в гайке выполнены с отверстиями, соединенными с каналом слива масла в гидробак. Как следует из упомянутого описания и иллюстраций, приведенных в книге «Станочное оборудование автоматизированного производства. В 2-томах, Т.1. - М.: Изд-во Станкин, 1993», гидронасос имеет свой привод, поэтому независимо от того, в каком направлении (в прямом или обратном) вращается винт (в каком направлении совершается подача при использовании передачи в механизме подачи станка) насос, вращаясь все время в одну сторону, подает масло в карманы, имеющиеся в резьбе гайки, масло попадает в зазор между поверхностями гайки и винта, постоянно смазывает эти поверхности и через отверстия, соединенные с каналом слива масла, поступает в гидробак.
Гидростатическая передача винт-гайка - прототип работает с меньшим износом, чем упомянутая ранее передача-аналог, однако она не всегда обеспечивает требуемую точность обработки на станках с ее применением. Причина этого в том, что насос в ней работает с постоянной скоростью и подает жидкость с постоянным давлением. Поскольку при перемещении гайки по винту, например, по некоторой координате X, ей приходится преодолевать силу сопротивления
Figure 00000001
где Ср, х, у, z - коэффициент и показатели степени, зависящие от обрабатываемого материала и материала инструмента; Кр - коэффициент, учитывающий условия обработки; t и V - глубина и скорость резания; S - подача («Справочник технолого-машиностроителя. В 2-х томах. Т.2, 1986», стр. 271-275), то при разных S, t и V и постоянном давлении, создаваемом насосом, толщина слоя смазки в передаче тоже оказывается разной. Если он становится слишком мал, то на сопряженных поверхностях гайки и винта возникают задиры и повышенный износ, как в описанной выше передаче - аналоге. Во избежание указанного явления давление, создаваемое насосом, при проектировании станка выбирают с запасом. Но в таком случае при малых S, V и t толщина слоя смазки может оказаться слишком большой, что снижает жесткость передачи и, как следствие, точность обработки на станке с ее применением. В связи с этим возникает проблема повышения жесткости передачи-прототипа и увеличения точности обработки на станках с ее применением.
Решить сформулированную проблему можно путем стабилизации слоя смазки в передаче (сделать ее инвариантной по отношению к нагрузке). Технически указанное решение может быть осуществимо (и в предлагаемой передаче осуществляется) за счет того, что передача винт-гайка скольжения, состоящая из гидробака, дросселей, гидронасоса с приводом и переливного клапана, соединенного с выходным каналом насоса и гидробаком, содержащая винт с наружной трапецеидальной резьбой и охватывающую его гайку с аналогичной внутренней резьбой, на боковых поверхностях которой выполнены карманы, соединенные через дроссели с каналом подачи масла от насоса, и диаметральные поверхности которой выполнены с отверстиями, соединенными с каналом слива масла в гидробак, отличается от прототипа тем, что она снабжена установленным на гайке датчиком силы, действующей на гайку в осевом направлении, сглаживающим фильтром, вход которого соединен с датчиком силы, блоком определения модуля сигнала, вход которого соединен с выходом фильтра, усилителем напряжения, вход которого соединен с выходом блока определения модуля, при этом привод насоса выполнен регулируемым и его управляющий вход связан с выходом усилителя.
Схема предлагаемой передачи винт-гайка скольжения показана на фиг.1. Она состоит из гидробака 1, дросселей 2, гидронасоса 3 с приводом и переливного клапана 4, соединенного с выходным каналом 5 насоса и гидробаком, содержит винт 6 с наружной трапецеидальной резьбой и охватывающую его гайку 7 с аналогичной внутренней резьбой, на боковых поверхностях которой выполнены карманы 8, соединенные через дроссели с каналом подачи масла от насоса, и диаметральные поверхности которой выполнены с отверстиями 9, соединенными с каналом 10 слива масла в гидробак. В канале слива имеется дроссель 11 для первоначальной регулировки смазки гайки, при этом привод гидронасоса соединен с его входным валом 13. Кроме того, передача снабжена установленным на гайке 7 датчиком силы 14 силы, действующей на гайку в осевом направлении, сглаживающим фильтром 15, вход которого соединен с датчиком 14 силы, блоком определения модуля сигнала 16, вход которого соединен с выходом фильтра 15, усилителем напряжения 17, вход которого соединен с выходом блока определения модуля 16, при этом привод 12 гидронасоса выполнен регулируемым и его управляющий вход связан с выходом усилителя 17.
При использовании предлагаемой передачи винт-гайка на металлорежущем станке или подобной машине она монтируется на нем так, чтобы датчик 14 располагался во взаимодействии с суппортом станка и сила Рх при работе станка действовала на гайку 7 в направлении, показанном на фиг.1 стрелкой. При вращении винта 6 и включенном приводе 12 насоса 3 жидкость от насоса будет подаваться к гайке 7 и в зазоре между поверхностью винта и гайкой образуется слой смазки. Если сила Рх мала, толщина этого слоя будет такой, как настроена дросселем 11, давление, создаваемое насосом будет небольшим и достаточным для смазки передачи. Деформация слоя смазки при этом будет мала. Если Рх возрастет, датчик 14 выдаст сигнал по величине превышающей предыдущий, этот сигнал освободится от флюктуаций фильтром 15. Так как фильтр 15, в зависимости от направления силы Рх, может выдавать плюсовой или минусовой сигнал, последний, проходя через блок 16, будет всегда положительным, затем, будучи усиленным усилителем 17, поступит на привод 12 насоса, и, увеличив толщину слоя смазки, скорректирует хотя и небольшую, но, все же, возникшую его деформацию. Когда же сила Рх возрастет, то толщина слоя смазки деформируется (уменьшится) больше, чем в предыдущем случае. Но сигнал от датчика 14 окажется больше, насос 3, приводимый во вращение приводом 12, начнет вращаться быстрее, давление на его выходе увеличится и толщина слоя смазки возрастет практически до первоначальной. В случае уменьшения Рх, деформация слоя смазки тоже уменьшится, сигнал от датчика 14 тоже изменится в меньшую сторону, и насос свое выходное давление снизит. Толщина слоя смазки снова станет близка к первоначальной. Таким образом, в предлагаемой передаче винт-гайка скольжения при любых изменениях нагрузки толщина слоя смазки всегда будет более-менее одна и та же. Одной и той же будет оставаться и жесткость передачи, а значит, и точность обработки на станке, в котором предлагаемая передача применена. Иначе говоря, жесткость и точность окажутся стабилизированы. Настроив предварительно дросселем 11 необходимую и достаточную толщину слоя смазки, с помощью указанной стабилизации можно обеспечить технический результат предложения: повышение жесткости и точности передачи по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Передача винт-гайка скольжения, состоящая из гидробака, дросселей, гидронасоса с приводом и переливного клапана, соединенного с выходным каналом насоса и гидробаком, содержащая винт с наружной трапецеидальной резьбой и охватывающую его гайку с аналогичной внутренней резьбой, на боковых поверхностях которой выполнены карманы, соединенные через дроссели с каналом подачи масла от насоса, и диаметральные поверхности которой выполнены с отверстиями, соединенными с каналом слива масла в гидробак, отличающаяся тем, что она снабжена установленным на гайке датчиком силы, действующей на гайку в осевом направлении, сглаживающим фильтром, вход которого соединен с датчиком силы, блоком определения модуля сигнала, вход которого соединен с выходом фильтра, усилителем напряжения, вход которого соединен с выходом блока определения модуля, при этом привод насоса выполнен регулируемым и его управляющий вход связан с выходом усилителя.
RU2022125837A 2022-10-04 Передача винт-гайка скольжения RU2793788C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2793788C1 true RU2793788C1 (ru) 2023-04-06

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU868202A1 (ru) * 1973-12-29 1981-09-30 за вители Передача винт-гайка
WO2017202557A1 (de) * 2016-05-24 2017-11-30 Zf Friedrichshafen Ag Spindelantrieb und aktuator mit spindelantrieb
CN105822739B (zh) * 2016-05-06 2018-04-03 山东大学 内置式滑阀节流静压螺母副
RU2767381C2 (ru) * 2020-03-26 2022-03-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Передача винт-гайка скольжения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU868202A1 (ru) * 1973-12-29 1981-09-30 за вители Передача винт-гайка
CN105822739B (zh) * 2016-05-06 2018-04-03 山东大学 内置式滑阀节流静压螺母副
WO2017202557A1 (de) * 2016-05-24 2017-11-30 Zf Friedrichshafen Ag Spindelantrieb und aktuator mit spindelantrieb
RU2767381C2 (ru) * 2020-03-26 2022-03-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Передача винт-гайка скольжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE457010B (sv) Reglerbar smoerjmedelspump
RU2793788C1 (ru) Передача винт-гайка скольжения
CN105822739A (zh) 内置式滑阀节流静压螺母副
CN108506355A (zh) 一种基于微油滴润滑启停保护的水润滑轴承的润滑方法
RU2791631C1 (ru) Гидростатическая передача винт-гайка
RU2767381C2 (ru) Передача винт-гайка скольжения
Dhaware et al. Review on Comparative Analysis of Ball Screw & Lead Screw
RU2756797C1 (ru) Передача винт-гайка качения
US1924629A (en) Hydraulic pump and motor
KR100220168B1 (ko) 차량용 파워 스티어링 기어의 제작에 사용되는 기계
EP0112011B1 (en) Bearings for gear pumps
CN106979323A (zh) 一种齿轮副间隙消隙装置
RU2764105C1 (ru) Зубчато-реечный привод подачи металлорежущего станка с ЧПУ
Klocke et al. Analysis of the influence of gear dimensions on cutting speed and contact conditions during the gear honing process
CN1626840A (zh) 三油楔变曲率滑动轴承
DE102006011613A1 (de) Kreiselpumpe mit Axialschubausgleichseinrichtung
EP1911974A1 (de) Druckregelung für Aussenzahnrad-Regelölpumpen
JPH04135139A (ja) 工作機械における軸受けの潤滑システム
US1726377A (en) Transmission for machine-tool supports
SU677878A1 (ru) Устройство адаптивного управлени
RU186757U1 (ru) Гидрораспределитель
Brinkmann et al. Tribological analysis of the plain bearings in an external gear pump
CN211117768U (zh) 水利分配器
Stepchyn et al. Decrease of surfaces roughness for parts processed with edge tool by improvement of the lathe working components uniform feed
DE102006048089A1 (de) Druckregelung für Regelölpumpen