伺服電機與進給滾珠絲杠的聯(lián)接的發(fā)展
近年來,數控機床的快速發(fā)展也促進了伺服電機向高速方向的發(fā)展。數控機床的進給驅動有兩種類型:“旋轉伺服電機精密高速滾珠絲杠”和“直線電機直接驅動”。保守的滾珠絲杠加工精度高。隨著直接驅動技術的發(fā)展,直線電機和傳統(tǒng)的“旋轉伺服電機+滾珠絲桿”驅動模式的對比引起了業(yè)界的關注。1845 年,英國人發(fā)明了直線電機,但當時直線電機氣隙過大,效率低下,無法應用??茽柲Ω苍?20 世紀 70 年代推出,但由于成本高、效率低,其發(fā)展受到限制。直到 20 世紀 70 年代以后,直線電機才逐漸發(fā)展并應用于一些特殊領域。20 世紀 90 年代,直線電機開始應用于機械制造業(yè)?,F(xiàn)在,世界上一些先進的技術加工中心制造商已經開始應用于其高速機床,例如,國外知名企業(yè) DMG、Ex-cell-O、Ingersoll、CINCI ATI、Grob、MATEC、MAZAK、FANUC、SODICK 都推出了使用直線電機的高速高精度加工中心。
下面主要參考HIWIN科技的先進的高速靜音式滾珠絲杠 SUPER S 系列(DN值達22萬)和HIWIN的直線電機在幾個主要特性上做一些比較,為相關業(yè)者提供一個參考。
速度比較:
速度方面直線電機具有相當大的優(yōu)勢,直線電機速度達到300m/min,加速度達到10g;滾珠絲杠速度為120m/min,加速度為1.5g。從速度上和加速度的對比上,直線電機具有相當大的優(yōu)勢,而且直線電機在成功解決發(fā)熱問題后速度還會進一步提高,而“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”在速度上卻受到限制很難再提高較多。
精度比較:
精度方面直線電機因傳動機構簡單減少了插補滯后的問題,定位精度、重現(xiàn)精度、絕對精度,通過位置檢測反饋控制都會較“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”高,且容易實現(xiàn)。直線電機定位精度可達0.1μm。“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”最高達到2~5μm,且要求CNC-伺服電機-無隙連軸器-止推軸承-冷卻系統(tǒng)-高精度滾動導軌-螺母座-工作臺閉環(huán)整個系統(tǒng)的傳動部分要輕量化,光柵精度要高。
價格比較:
價格方面直線電機的價格要高出很多,這也是限制直線電機被更廣泛應用的原因。
能耗比較:
直線電機在提供同樣轉矩時的能耗是“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”一倍以上,“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”屬于節(jié)能、增力型傳動部件,直線電機可靠性受控制系統(tǒng)穩(wěn)定性影響,對周邊的影響很大必須采取有效隔磁與防護措施,隔斷強磁場對滾動導軌的影響和對鐵屑磁塵的吸附。
通過以下這個例子更容易使大家了解直線電機和“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”的一些特點:
日本某公司超高速龍門式加工中心。X、Y軸采用直線電動機驅動V=120m/min。該公司為何不應用“旋轉伺服電機+滾珠絲杠(HIWIN SUPER S 系列)”?因為SUPER S雖然DN值已經歷了從傳統(tǒng)絲杠7萬到15萬再到22萬的提速進程,但由于存在純機械傳動的軟肋,其線速度、加速度、行程范圍的增加總是有限的。若選用Φ40×20mm的產品,則Vmax=110m/min,因Nmax=5500r/min轉速很高,行程范圍受臨界轉速Nc的制約顯然不可能太長。若采用大導程Φ40×40mm產品,則Vmax=220m/min,這顯然又不能滿足定位精度高的場合。能達到DN值22萬從一個側面反映了HIWIN的設計、制造水準。如果我們選擇Φ40×20(雙頭)mm產品,在n≈4000~5000r/min,V=80~100m/min狀態(tài)下使用,其安全性、可靠性、工作壽命均可高于預期值。事實上到目前為止,在高速高精CNC金切機床中(CNC成形機床除外)速度V≥120m/min仍采用SUPER S系列驅動的成功范例未見到。實際上“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”的最佳應用場合是:要求V=40~100m/min,加速0.8~1.5(2.0)g,精度P3級以上的中檔高速數控裝備和部分高檔數控裝備。
應用比較:
事實上,直線電機和“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”兩種驅動方式盡管各有優(yōu)勢,但也有自身的軟肋。兩者在數控機床上都有各自最佳的適用范圍。直線電機驅動在以下數控裝備領域具有得天獨厚的優(yōu)勢:高速、超高速、高加速度和生產批量大、要求定位的運動多、速度大小和方向頻繁變化的場合。例如汽車產業(yè)和IT產業(yè)的生產線,精密、復雜模具的制造。
兩種驅動方式在德國DMG公司被同時運用也說明他們具有各自的優(yōu)勢。直線電機的提升空間很大,未來直線電機的技術更加成熟了、產量上去了、成本下降了,應用也會更加廣泛,但從節(jié)能降耗、綠色制造的角度思考,以及兩種結構自身特點考慮“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”驅動仍有其廣闊的市場空間。直線電機將成為高速(超高速)、高檔數控裝備中的主流驅動方式的同時,“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”依然會繼續(xù)保持其在中檔高速數控裝備中的主流地位。
綜上所述,伺服系統(tǒng)與進給滾珠絲杠的連接是數控機床及其應用的重要組成部分,不同的連接方式適合不同數控機床的需要。這些技術的發(fā)展和應用提高了伺服系統(tǒng)的性能和可靠性,極大地推動了數控機床及其應用技術的發(fā)展。隨著時代的發(fā)展和科學技術的進步,伺服系統(tǒng)與進給滾珠絲杠之間的連接方式有一天可能會被其他社會發(fā)展成果所取代,但它已經為數控產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎,對數控產業(yè)的發(fā)展將產生永久的影響。