Palloruuvi on yleisimmin käytetty voimansiirtoelementti työstökoneissa ja tarkkuuskoneissa. Se kuuluu työstökoneiden laakerien luokitukseen. Se koostuu ruuvista, mutterista ja pallosta. Sen tehtävänä on muuntaa pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tai ihanteellinen työstökoneen laakerituote, joka muuttaa lineaarisen liikkeen pyöriväksi liikkeeksi.
Palloruuvin päätehtävä on muuttaa pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tai vääntömomentti aksiaaliseksi toistuvaksi voimaksi, ja samalla sillä on korkea tarkkuus, kääntyvyys ja korkea hyötysuhde.
Kuularuuvi on kuularuuvin lisälaajennus ja -kehitys. Tämän kehityksen tärkeä merkitys on laakerin muuttaminen liukutoiminnasta rullaavaksi. Pienen kitkavastusnsa vuoksi palloruuveja käytetään laajalti erilaisissa teollisuuslaitteissa ja tarkkuusinstrumenteissa.
Palloruuvin asentamiseen on kolme päätapaa, nimittäin yksi osa on kiinteä, toinen pää on vapaasti asennettavissa; toinen pää on kiinteä, toinen pää on tuettu asennusmenetelmällä; Kiinteä asennus molemmissa päissä.
Toinen pää on kiinteä, toinen pää on vapaa
Toinen pää on kiinteä ja toinen pää on vapaasti asennettu. Kiinteän pään laakeri voi kantaa aksiaalivoimaa ja radiaalivoimaa samanaikaisesti. Kuulalaakeria käytetään pääasiassa lyhyisiin ruuvilaakereihin, joissa on pieni iskunvaimennus tai täysin suljetuissa laakereissa. Työstökoneissa, kun tämän rakenteen mekaaninen asemointimenetelmä otetaan käyttöön, sen tarkkuus on epäluotettavin, erityisesti ruuvilaakereissa, joissa on suuri sivusuhde (kuularuuvi on suhteellisen hoikka), ja sen lämpömuodonmuutos on erittäin ilmeinen. Jos se on kuitenkin 1,5-metriä-pituinen lyijyruuvi, on normaali ilmiö, että se muuttuu 0.05 mm:stä 0,1 mm:iin erilaisissa kylmissä ja kuumissa ympäristöissä. Siitä huolimatta yksinkertaisen rakenteensa ja kätevän asennuksensa ja virheenkorjauksensa ansiosta useimmat erittäin tarkat työstökoneet käyttävät edelleen tätä rakennetta; Yksi asia, johon on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, on se, että tätä rakennetta otettaessa on asennettava ritilä ja käytettävä täysin suljettua rengasta. Palautetta ruuvin suorituskyvyn täyden hyödyn saamiseksi.
Toinen pää on kiinteä, toinen pää on tuettu
Toinen pää on kiinteä ja toinen pää tukee tätä asennustapaa. Kiinteässä päässä oleva laakeri voi myös kestää aksiaalista voimaa ja säteittäistä voimaa samanaikaisesti, kun taas tukipää kantaa vain säteittäistä voimaa ja voi tehdä pienen määrän aksiaalista kelluntaa ja voi vähentää tai välttää ruuvin taipumista johtuen oma painonsa ja ruuvin lämpömuodonmuutos voi ulottua vapaasti toiseen päähän. Siksi tämä on yleisimmin käytetty rakenne. Esimerkki: Tällä hetkellä kotimaiset pienet ja keskikokoiset{0}}CNC-sorvit, pystysuuntaiset työstökeskukset jne. käyttävät tätä rakennetta.
Kiinteä molemmista päistä
Ruuvin molemmat päät on kiinnitetty. Tällä tavalla kiinteän pään laakeri voi kantaa aksiaalivoiman samanaikaisesti, ja sopiva esikiristysvoima{0}} voidaan kohdistaa ruuviin ruuvin tukijäykkyyden parantamiseksi ja samalla ruuvin lämpömuodonmuutos voidaan osittain kompensoida. Siksi useimmat suuret-työstökoneet, raskaat-työstökoneet ja erittäin-tarkkuusporaus- ja jyrsinkoneet käyttävät tätä rakennetta. Tietysti siinä on myös puutteita, eli tämän rakenteen käyttö tekee säätötyöstä hankalampaa; Lisäksi jos esikiristysvoima molemmissa päissä on liian suuri asennuksen ja säädön aikana, ruuvin viimeinen isku on pidempi kuin suunniteltu isku. , Jakoväli on myös suurempi kuin suunnitteluväli; ja jos muttereiden esikiristysvoima molemmissa päissä ei- riitä, se aiheuttaa päinvastaisen tuloksen, mikä saa helposti työstökoneen tärisemään ja heikentää tarkkuutta. Siksi, jos rakenne on kiinnitetty molemmista päistä, se on säädettävä tiukasti purkamisen tai asennuksen aikana annettujen ohjeiden mukaisesti tai säädettävä instrumentin avulla (kaksoistaajuuslasermittauslaite) tarpeettomien häviöiden välttämiseksi. .





