3.1.2模型模拟的边界爱游戏(ayx)的学习
在整治制作中水温遍布解微分方程是热界限标准的设立是关键因素的 ,除了有场景水温和空气冷却液的 原始水温外滚珠滚珠蜗杆整治在整治制作时不设立每的水温界限标准 。热受力由2、章理 论估算算出 。对于那些热受力的弹出图片 ,应该有哪几种弹出图片解决技巧:1、将升温量弹出图片在摩 擦生热的外观作为一个热受力 ,下面选用静摩擦热向螺母、滚珠蜗杆传输的热气各为四分的一个 。
2、将产生形成量的然后看作体剪力跳转在螺母上(这篇文章猜测梯形丝杆螺母处的形成有然后传 导到导轨上 ,然后电荷转移到梯形丝杆上) 。过流传热公式受温度因素发展太小 ,在模型模拟中是看作 个固定不变值调节 。
在进行深入分析蜗杆的热膨胀时 ,温差遍布的视诊精准预测是很浓要的 。从很缜密的热3d模式化 中简单立体派出可以表现卡路里引入的视诊发展的热3d模式化是蜗杆热进行深入分析的基础性 ,从蜗杆的 细长杆件特性及带来卡路里的主件 ,这篇文章轮廓要求产生以内假如[33,36]:
1、 平台的每种有些的温度表布局是饱满的 。滚珠丝杆的传热性公式远长远于一系列冷却液与空 气的传热性公式 。
2、 螺母和滚动轴承主产生的静摩擦热也是个常数量 。能够算出 ,加加速运动的时间段为0.02s, 加加速的空距欠缺丝杆过程的5% ,且在加加速时静摩擦的绘图很复杂性 ,不会考虑一下 。
3、 热过流公式不是个定值 ,不随热度和丝杆的转数变现 。
4、 热幅射和经由润滑情况剂的必带走的热能量是微严重不足道的 ,移除不记 。
仿真技术技术交界状态的修改是对真时工程爱游戏(ayx)的抽选 ,应按照其实际上的的工程爱游戏(ayx)算出知道 。因模 型的放大对换热有挺大的会影响 ,本文作者开发的仿真技术技术三维模型标准为1:1 。那么表3.1是滚珠 梯形丝杆的基本上性能指标 。
表3.1滚珠滚珠丝杠进给系统基本的叁数表 |
|
种类 |
规格 |
滚珠丝杆厚度 |
1000mm |
丝杆轴径 |
40mm |
蜗杆导程 |
40mm |
滚珠丝杆中空中直经 |
12mm |
最快电机转速 |
3000r/min |
滚珠丝杠热变形数值% |
11.8xl〇-6/°C |
梯形丝杆的导热性常数2 |
51W I {m - °C ) |
比热容 |
■J / (Kg ,C) |
泊松比 |
0.3 |
以区域爱游戏(ayx)湿度为27°C ,滚珠滚珠丝杆时速为3000r/min概述 ,由大于各性能融合上章的
按理来说可经折算看得出一下大数据如表3.2, |
为模板模型制作提供了边界线条件 。 |
表3.2滚珠丝杆进给软件求算毕竟 |
|
滚珠梯形丝杆螺母副热用户(W) |
188.142 (W) |
滚珠丝杠与螺母处的热流密度计算(W/w2) |
9981 (W /m2) |
滚柱轴承热访问量(W) |
5.767 (W) |
两端轮毂轴承处热流硬度(F/«2 ) |
956 (W /m2) |
梯形丝杆、螺母处强硬自然通风热交换标准值A 。 |
35\26W / (m2 ■ K) |
爱游戏(ayx)过流传热因子\ |
12.95W /(m2 -K) |
表3.3是滚珠蜗杆伺服控制器机给控制系统在差异电机转速下的热周围前提条件 。另外的的对应运作参 考第二步章 。同一时间 ,可以参考实芯/漏空滚珠蜗杆的认识论热发生量 ,模拟热发生的成果与理 论成果符合 。因此更明确地得见滚珠蜗杆的热发生规率 。
表3.3热界限要求
滚珠梯形丝杆的算起参数表:岗位台和工件表面重500kgf,t加运行速度lg,导程40mm,粗度1000mm, |
||||
很好的行程安排720mm ,上限伺服电机进给速度慢120m/min ,规范质保期L=25000h (十年) ,引领面(滑 |
||||
动)0.002,去重复地位表面粗糙度0.01 。 |
|
|
|
|
轉速(r/min) |
250 |
375 |
500 |
750 |
螺母发烧(W/m3) |
26000 |
38992 |
51984 |
77976 |
联轴器发烫(W/m3) |
1620 |
2435 |
3244 |
4868 |
爱游戏(ayx)滚珠丝杆热易变型(mm |
)0.48 |
0.72 |
0.92 |
1.44 |
实心滚珠丝杠热扭曲(mm |
)0.012 |
0.018 |
0.024 |
0.036 |
电机转速(r/min) |
1000 |
1500 |
1500 |
3000 |
螺母变烫(W/m3) |
103968 |
162374 |
233903 |
311906 |
轮毂轴承产生热量(W/m3) |
6490 |
9736 |
14604 |
19496 |
安全板滚珠丝杆热断裂(mm |
)1.84 |
2.88 |
4.32 |
5.76 |
块实心丝杆热变化(mm |
)0.048 |
0.072 |
0.092 |
0.144 |
在接下去来的几组模型逼真中均使用“单一化的因变量值”的对比分析调查方式 。表示动作的词调查实芯滚珠丝杆 的工作温度分布区及热位移随滚珠丝杆发动机轉速的改变规律公式 ,则只要有各种发动机轉速这一个因变量值的各种 ,仅仅 模型逼真前提齐全同一 。
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