『壹』 加工中心电主轴的内部结构及动作原理分析
随着电气传动技术(变频调速技术、电动机矢量控制技术等)的迅速发展和日趋完善,高速数 控机床主传动系统的机械结构已得到极大的简化,基本上取消了带轮传动和齿轮传动。机床主轴由内装式电动机直接驱动,从而把机床主传动链的长度缩短为零,实现了机床的“零传动”。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对独立出来,因此可做成“主轴单元”,俗称“电主轴”(ElectricSpindle,Motor Spindle)。由于当前电主轴主要采用的是交流高频电动机,故也称为“高频主轴”(High FrequencySpindle)。由于没有中间传动环节,有时又称它为“直接传动主轴”(Direct Drive Spindle)。
电主轴具有结构紧凑、重量轻、惯性小、振动小、噪声低、响应快等优点,而且转速高、功率大,简化机床设计,易于实现主轴定位,是高速主轴单元中的一种理想结构。 帝益电主轴外观图
电主轴轴承采用高速轴承技术,耐磨耐热,寿命是传统轴承的几倍。
产品特性 高转速、高精度、低噪音、内圈带锁口的结构更适合喷雾润滑。
主要用途 数控机床 ●机电设备 微型电机 ●压力转子 步进电机
电主轴是最近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它与直线电机技术、高速刀具技术一起,将会把高速加工推向一个新时代。电主轴是一套组件,它包括电主轴本身及其附件:电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置。
电主轴所融合的技术
高速轴承技术
电主轴通常采用动静压轴承、复合陶瓷轴承或电磁悬浮轴承。 动静压轴承具有很高的刚度和阻尼,能大幅度提高加工效率、加工质量、延长刀具寿命、降低加工成本,这种轴承寿命多半无限长。 复合陶瓷轴承目前在电主轴单元中应用较多,这种轴承滚动体使用热压Si3N4陶瓷球,轴承套圈仍为钢圈,标准化程度高,对机床结构改动小,易于维护。 电磁悬浮轴承高速性能好,精度高,容易实现诊断和在线监控,但是由于电磁测控系统复杂,这种轴承价格十分昂贵,而且长期居高不下,至今没有得到广泛应用。
高速电机技术
电主轴是电动机与主轴融合在一起的产物,电动机的转子即为主轴的旋转部分,理论上可以把电主轴看作一台高速电动机。关键技术是高速度下的动平衡;
润滑
电主轴的润滑一般采用定时定量油气润滑;也可以采用脂润滑,但相应的速度要打折扣。所谓定时,就是每隔一定的时间间隔注一次油。所谓定量,就是通过一个叫定量阀的器件,精确地控制每次润滑油的油量。而油气润滑,指的是润滑油在压缩空气的携带下,被吹入陶瓷轴承。油量控制很重要,太少,起不到润滑作用;太多,在轴承高速旋转时会因油的阻力而发热。
冷却装置
为了尽快给高速运行的电主轴散热,通常对电主轴的外壁通以循环冷却剂,冷却装置的作用是保持冷却剂的温度。
内置脉冲编码器
为了实现自动换刀以及刚性攻螺纹,电主轴内置一脉冲编码器,以实现准确的相角控制以及与进给的配合。
自动换刀装置
为了应用于加工中心,电主轴配备了自动换刀装置,包括碟形簧、拉刀油缸等;
高速刀具的装卡方式
广为熟悉的BT、ISO刀具,已被实践证明不适合于高速加工。这种情况下出现了HSK、SKI等高速刀具。
高频变频装置
要实现电主轴每分钟几万甚至十几万转的转速,必须用一高频变频装置来驱动电主轴的内置高速电动机,变频器的输出频率必须达到上千或几千赫兹.
结构示意图见:http://ke..com/image/509b9fcbab4a85bd53664f76
外观图见:http://ke..com/image/e49cf911d2794586a6ef3f73
『贰』 漏电保护器的内部结构和工作原理,谢谢 ,要有图的哦。
漏电保护器近年来得到较广泛的使用,特别是两网改造给漏电保护器开拓广阔的空间,收到不少社会效益.但如何使漏电保护器正常工作,发挥应有的作用,除提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的质量和漏电保护器的安装方式有很大关系。
图1是漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动,下面介绍一下售后服务中遇到的常见的几个实例。
图2是因安装人员的不规范接线,将该插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子,如图2中b所示,当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作。改正方法见如图2中a所示。
图3误用了三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
图4两只漏电保护器线路混同,图4a当灯接通后1LDB出现差流,2LDB出现三相不平衡电流,造成1LDB和2LDB跳闸,在图4b中两只漏电保护器共用一根零线,单独合上3LDB或4LDB时不会跳闸。但当同时使用时,两只漏电保护器将同时跳闸,结果造成二条线路不能同时供电,因为二个负载不会大小相同。
图5在安装漏电保护器时不能重复接地,否则通过零序互感器电流减少,导致漏电保护该跳闸时而不能跳闸。
图6接零保护线通过检测互感器,设备当出现漏电时,由于相线漏电流经接零保护线又回过检测互感器,使互感器检测不出漏电流,致使漏电保护器不动作。
最后要指出的漏电保护器安装位置不能太高“试验按钮”要处在易操作位置,按试验按钮的目的是模拟人为漏电,强制使漏电保护跳闸,验证能否正常工作,至少每月试验一次。如果失灵或不动作时,应立即拆下来修理或更换。试按按钮的时间每次不得超过IS也不能连续频繁操作,以免烧毁试验电阻扣线圈。
『叁』 求大佬帮忙把内部结构分析一下(有图就更好了)
建立模型三视图如下,请参考三视图及轴测图,分析图纸做出A-A剖面。
附模型图纸与制图图纸供参考。
如有疑问请提出。
『肆』 热电ICE3500原子吸收分光光度计发生了几次故障,花了不少钱,也没修好。请问下有没有认识第三方维保的。
可以找仪路通,他们会帮你找当地的维修人员。
『伍』 谁知道哪儿有喜来健3500I内部结构图片,想看看
喜来健全息经络温热疗法的作用原理
喜来健全息经络温热疗法是以中医经络学说为理论基础,以现代生物全息理论为指导,选择按摩、热疗、指压、和热灸方式方法,对病变脏腑相关的部位进行防病治病的非药物疗法。新兴的喜来健纯自然理疗法用微循环理论解决了人们的单纯的治疗作用扩展到防病保健作用及诊断作用,并提高了疗效。同时根据中医阴阳气血、脏腑平衡理论,针对个体差异制定理疗方案,选择按摩指压部位,采用自动和手动方法,按摩指压和热疗热灸面部和身体其他部位有关的经穴和全息穴区,以内养外,表里同调,标本兼治,达到消斑除痘、润泽肌肤、延缓衰老,健康与美容兼得之效。其独特的作用,可以将潜伏的疾病早期发现,提前治疗,消除隐患。由于操作简便,快捷舒适,效果显著,无副作用,该法既是美容从业人员学习、运用中医美容技法的捷径,也是家庭美容保健的好方法。
一、全息经络温热疗法基础理论:
生物全息学理论:在自然界中每一个小的局部都有包含它在内的整体的全部信息。如地球有太阳系的全部信息,太阳系有整个宇宙的全部信息。生物体也一样,人体的每一个局部都有整个人体的信息。耳、鼻、手、足和头都是这样的局部,他们都是全身的缩影。足部是个理想的全息器官,理由是:(1)它有各层组织,还有骨骼支架。(2)它处于远离心脏末端,距离大脑也最远,在信息传导上有独特之处。(3)足部的体积较大,足底面积也大,每个反射区就相应的增大了,再加上肌肉肥厚对诊断和按摩都很有利。足部的每一个反射区都与其同名的器官有相似的生物学特性。器官有问题在反射区可有所表现,根据反射区的变化可以判断相应器官的病痛。如足部的心脏反射区苍白凹陷,揭示心脏缺血或冠状动脉功能不全,子宫反射区触之有颗粒,结节、有凸出物揭示有子宫肌瘤等问题,这是足部诊断的依据。
喜来健全息经络温热疗法是以按摩、热疗、指压、和热灸的方法,对人体各局部器官的全息穴区诊病、防病、治病,称为全息经络温热疗法。全息经络温热疗法广泛适用于头、面、耳、手、足、四肢、背部脊椎对应区等人体各全息胚及各脏腑器官体表投影区,具有舒适、简便、治疗部位灵活多样的特点,特别适合身体虚弱的患者。因按摩指压部位多在头、手足等部位进行,治疗时可不必脱衣服,使温热疗法治疗更简便易行。提高机体对理疗的敏感性,以增强疗效。
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『陆』 飞机内部结构的设计和分析
发动机的设计难点在高温部件的材料和加工工艺
『柒』 ICE甲壳虫beatles机箱的机箱结构如何求了解个
对于这款机箱,一直有很好的关注个。它的机箱结构:MATX,Mini-ITX的,优势蛮多的。需要机箱的话,选其使用,貌似挺好的。
『捌』 果实资料图和内部结构分析
果实的结构
把桃、杏、李等果实切开,可以看到果皮由三个部分构成最外层的薄皮是外果皮,肥厚的肉质部分是中果皮,核的硬壳是内果皮,这三层果皮是由子房壁发育而成的。大多数植物的果实,是由子房发育而来的,叫做真果。有些植物的果实,除了子房以外,还有其他部分参加,例如梨和苹果的果实是由子房和花托形成,这种果实叫做假果
『玖』 台式电脑主机箱内部结构分析,要有图,说明哪个是CPU,哪个是内存条等,谢谢了
如图: