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리니어 가이드의 작동 원리는 무엇입니까?

리니어 가이드는 일종의 롤링 가이드로 이해할 수 있는데, 이는 슬라이더와 가이드 레일 사이를 끝없이 굴러가는 강철 볼로 구성되어 있어 로드 플랫폼이 고정밀도로 쉽게 선형으로 이동할 수 있도록 하는 것입니다. 가이드 레일은 마찰을 감소시키고 계수는 기존 슬라이딩 가이드의 1/50로 감소하며 높은 위치 정확도를 쉽게 달성할 수 있습니다. 슬라이더와 가이드 레일 사이의 최종 장치 설계를 통해 리니어 가이드 레일이 상하좌우 모든 방향의 하중을 동시에 견딜 수 있게 되었습니다. 특허받은 리턴 시스템과 단순화된 구조 설계로 HIWIN 리니어 가이드 레일이 움직일 수 있습니다. 더 매끄럽고 소음이 적습니다.

슬라이더 - 모션을 곡선에서 직선으로 변경합니다. 새로운 가이드 레일 시스템을 사용하면 공작 기계가 스핀들 속도가 동일할 때 빠른 이송이 선형 가이드 레일의 특징이 됩니다. 평면 가이드와 마찬가지로 선형 가이드에는 두 가지 기본 구성 요소가 있습니다. 하나는 가이드 역할을 하는 고정 구성 요소이고 다른 하나는 이동 구성 요소입니다. 리니어 가이드는 표준 부품이기 때문에 공작기계 제조업체에게는 매우 중요합니다. 가이드 레일을 장착하기 위한 평평한 표면을 가공하고 가이드 레일의 평행도를 조정하기만 하면 됩니다. 물론, 공작기계의 정확성을 보장하기 위해서는 베드나 컬럼의 소량의 긁힘은 필수적입니다. 대부분의 경우 설치가 비교적 간단합니다. 가이드로 사용되는 가이드 레일은 경화강으로 제작되었으며 장착 표면이 연삭되어 있습니다. 평면 가이드 레일과 비교하여 선형 가이드 레일의 단면 형상은 평면 가이드 레일보다 더 복잡합니다. 그 이유는 슬라이딩 구성요소의 이동을 용이하게 하기 위해 가이드 레일에 홈을 가공해야 하기 때문입니다. 홈 수는 완성할 공작 기계에 따라 다릅니다. 예를 들어 선형 힘과 전복 모멘트를 모두 지탱하는 가이드 레일 시스템을 선형 힘만 지탱하는 가이드 레일 시스템과 비교합니다. 디자인에 큰 차이가 있습니다.

리니어 가이드 시스템의 고정 요소(가이드 레일)의 기본 기능은 베어링 링, 강철 볼을 장착하기 위한 브래킷과 같으며 "V"자 모양입니다. 브래킷은 레일의 상단과 측면을 감쌉니다. 공작 기계의 작동 부품을 지지하기 위해 선형 가이드 세트에는 최소 4개의 브래킷이 있습니다. 대형 작업 구성요소를 지지하는 데 사용되며 브래킷 수는 4개 이상이 될 수 있습니다.

공작기계의 작동부품이 움직일 때 브라켓의 홈 내에서 스틸볼이 순환하면서 브라켓의 마모를 각 스틸볼에 분산시켜 리니어가이드의 수명을 연장시킵니다. 브래킷과 가이드 레일 사이의 간격을 없애기 위해 예압을 가하면 가이드 레일 시스템의 안정성이 향상되고 예압을 얻을 수 있습니다. 가이드레일과 브라켓 사이에는 대형 스틸볼이 설치되어 있습니다. 강철 볼의 직경 공차는 ±20미크론입니다. 강철 볼은 0.5미크론 단위로 선별 및 분류되어 각각 가이드 레일에 설치됩니다. 예압의 크기는 강철 볼에 작용하는 힘에 따라 다릅니다. 강철 공에 작용하는 힘이 너무 크고 예압 시간이 너무 길어서 브래킷의 이동 저항이 증가하면 시스템의 감도를 향상시키고 이동 저항을 줄이기 위해 균형 문제가 발생합니다. 이에 따라 감소해야 하며, 모션 정확도와 정확도 유지를 향상시키기 위해서는 충분한 사전 추가된 음수가 필요하며 이는 모순되는 측면입니다.

작업시간이 너무 길면 쇠구슬이 마모되기 시작하고, 쇠구슬에 작용하는 예압이 약해지기 시작하여 공작기계 작업부분의 이동정도가 떨어지게 된다. . 초기 정확도를 유지하려면 가이드 레일 브래킷을 교체하거나 가이드 레일도 교체해야 합니다. 가이드 레일 시스템에 예압 효과가 있는 경우. 시스템 정확도가 손실되었으며 유일한 방법은 롤링 요소를 교체하는 것입니다.

가이드 레일 시스템의 설계는 고정 구성 요소와 이동 구성 요소 사이의 접촉 면적을 최대화하기 위해 노력합니다. 이를 통해 시스템의 하중 지지력이 향상될 뿐만 아니라 시스템이 견딜 수 있습니다. 단속절단이나 중력절단에 의해 발생하는 충격력이 넓게 퍼져 힘을 견딜 수 있는 면적이 넓어집니다. 이를 달성하기 위해 가이드레일 시스템의 홈 형상은 다양한 형태가 있는데 대표적인 것이 2가지 있는데, 하나는 고딕(뾰족한 아치)이라 불리는 형태, 반원의 연장선 형태, 접촉점은 꼭지점; 다른 하나는 고딕(뾰족한 아치)이라고 불리며 호 모양이며 동일한 역할을 할 수도 있습니다. 어떤 구조 형태에 관계없이, 가이드 레일(고정 요소)에 접촉하기 위해 더 많은 롤링 강철 볼 반경을 확보하려는 목적은 단 하나입니다. 시스템의 성능 특성을 결정하는 요소는 롤링 요소가 가이드 레일과 어떻게 접촉하는지입니다. 이것이 문제의 핵심입니다.