一种螺母滚道磨损系数测量方法技术

技术编号:21829640 阅读:21 留言:0更新日期:2019-08-10 16:57
本发明专利技术公开了一种螺母滚道磨损系数测量方法,属于滚珠丝杠副性能测试领域。包括以下步骤:建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型;设置滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量试验条件;基于螺母滚道型面检测在测量试验条件下进行滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验;结合上述模型和滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度,求取滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数。滚珠丝杠副磨损主要发生在螺母滚道区域,而磨损将会导致滚珠丝杠副性能的退化,因此,对于螺母滚道磨损系数的测量显得尤为重要。本发明专利技术填补了滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量领域的空白,且能实现滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数的高精度、高效率测量。

A Method for Measuring Wear Coefficient of Nut Raceway

【技术实现步骤摘要】
一种螺母滚道磨损系数测量方法
本专利技术属于滚珠丝杠副性能测试领域,特别是一种螺母滚道磨损系数测量方法。
技术介绍
滚珠丝杠副在机床中扮演着传递运动和动力的重要角色,因此滚珠丝杠副的精度很大程度上制约着机床的精度。在实际加工工作中,滚珠丝杠副的精度降低主要由滚珠丝杠副的磨损产生。初期的磨损并不会显著影响滚珠丝杠副的性能,然而一旦磨损达到一定程度,会导致滚珠丝杠副的刚性降低、反向间隙产生和卸载状态的出现等问题,严重时会导致滚珠丝杠副丧失工作运转能力。磨损系数是研究滚珠丝杠副磨损理论的重要参数指标,而在实际工作状态下,由于螺母滚道的磨损是滚珠丝杠副的主要磨损,因此对于螺母滚道磨损系数的测量显得尤为重要。目前,国内外的学者通过对滚动轴承的磨损机理、影响因素和预测模型等深入研究,已经获得了确定滚动轴承磨损系数的测试方法流程。但是并没有任何测量滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数的方法技术。而鉴于磨损系数对于研究滚珠丝杠副预紧力衰退过程、提高滚珠丝杠副可靠性和寿命的重要作用,急需一种简单易行、高精度和高效率的方法实现对滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数的测量。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量方法,填补滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量领域的空白,并实现滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数的高精度、高效率测量。实现本专利技术目的的技术解决方案为:一种螺母滚道磨损系数测量方法,包括以下步骤:步骤1、建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型;步骤2、设置滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量试验条件;步骤3、基于螺母滚道型面检测在所述测量试验条件下进行滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验;步骤4、结合步骤1的模型和滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度,求取滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数。本专利技术与现有技术相比,其显著优点为:1)提供滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量方法,填补了滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量领域的空白;2)结合滚珠丝杠副的工作特点,采用Archard磨损理论和赫兹接触理论建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型,具有更高的准确性和效率;3)采用螺母内滚道型面检测来确定磨损深度,精确度高,且大大提升了测量效率;4)可以测量不同尺寸的螺母滚道磨损系数,具有较好的适应性。下面结合附图对本专利技术作进一步详细描述。附图说明图1为本专利技术螺母滚道磨损系数测量方法流程图。图2为本专利技术螺母内滚道磨损深度测量试验流程图。图3为本专利技术实施例中4016型滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数随转数变化测量结果及数据拟合示意图。具体实施方式滚珠丝杠副磨损主要发生在螺母滚道区域,而磨损将会导致滚珠丝杠副性能的退化,因此,对于螺母滚道磨损系数的测量显得尤为重要。结合图1,本专利技术螺母滚道磨损系数测量方法,包括以下步骤:步骤1、建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型;步骤2、设置滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量试验条件;步骤3、基于螺母滚道型面检测在所述测量试验条件下进行滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验;步骤4、结合步骤1的模型和滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度,求取滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数。进一步地,步骤1建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型,具体为:步骤1-1、根据Archard磨损理论确定滚珠与螺母滚道接触面之间的磨损体积:式中,N为滚珠丝杠副运行的总万转数,WVn为运转N万转后滚珠与螺母滚道接触面法向的磨损体积;K为滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数;QN为运转N万转时滚珠与螺母滚道的接触法向力;Ln为滚珠相对于螺母滚道的滑动距离;对于滚珠丝杠副,H为螺母滚道表面的硬度;步骤1-2、确定运转N万转时滚珠与螺母滚道的接触法向力QN:式中,Fa为滚珠丝杠副轴向载荷;M为有效承载的滚珠数;α和αn分别为螺旋升角、滚珠与螺母的接触角;步骤1-3、确定滚珠相对于螺母滚道的滑动距离Ln为:式中,ω为丝杠轴的角速度,为滚珠相对于螺母滚道的滑动速度;步骤1-4、确定滚珠相对于螺母滚道的滑动速度为:式中,VXn和VYn分别为滚珠相对于滚道在接触椭圆短半轴和长半轴的滑动速度;其中,对于预紧力方向与轴向载荷方向相同的一侧:对于预紧力方向与轴向载荷方向相反的一侧:式中,ωm为丝杠的转速,ωt、ωn和ωb分别为滚珠自转角速度在t轴、n轴和b轴的分量;下标包含R和L分别表示预紧力方向与轴向载荷方向相同和相反的一侧螺母相关参数;RS和rb分别为丝杠底径和滚珠半径;δn为滚珠与螺母滚道间的变形量;其中,和相等且为:式中,r为滚道半径;δs为滚珠与丝杠滚道间的变形量;αs为滚珠与螺母滚道间的变形量;步骤1-5、确定滚珠与螺母滚道之间的接触面积An:An=πanbn式中,an和bn分别滚珠与螺母滚道上接触椭圆的长半轴和短半轴;步骤1-6、确定运转N万转后滚珠与螺母滚道接触面法向的磨损体积为:式中,δN为运转N万转后滚珠与螺母滚道接触面法向磨损深度;步骤1-7、联立步骤1-1至1-6中的公式,建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型为:其中,T为常数,表示为:进一步地,步骤2设置滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量试验条件,具体为:(1)设定待测滚珠丝杠副转速为ve,且ve≤vo,其中vo为滚珠丝杠副额定转速;(2)设定待测滚珠丝杠副轴向载荷为Fa,且Fa≤30%Ca,其中Ca为滚珠丝杠副额定动载荷;(3)采用定时截尾试验方法作为试验结束的判定,定时截尾时间为N0万转;(4)设定每隔z万转将待测滚珠丝杠副卸下进行螺母滚道磨损系数测量试验,且使得N0能被z整除;(5)每次对滚珠丝杠副拆装进行型面测量后需要添加润滑脂。示例性优选地,N0取500≤N0≤1000。进一步地,步骤3基于螺母滚道型面检测在所述测量试验条件下在步骤2的测量试验条件下进行滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验,具体为:假设用于记录对待测滚珠丝杠副进行滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验次数的变量为i,i的初始值为1;步骤3-1、将待测滚珠丝杠副安装在滚珠丝杠副磨损跑合试验台上,按照步骤2设定的测量试验条件开始运转工作,同时监测待测滚珠丝杠副的各项性能参数,若参数出现异常立即停止试验,排除故障后继续进行试验;步骤3-2、当待测滚珠丝杠副到达设定的运转间隔z万转时,停止工作运转并卸下滚珠丝杠副,在确保完整回收滚珠的同时将丝杠与螺母分离;步骤3-3、对待测滚珠丝杠副进行第i次滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验;步骤3-4、若i=N0/z,则结束滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验;若i<N0/z,则令i=i+1,将分离后的螺母、滚珠、丝杠重新安装成一整体并返回执行步骤3-1。进一步优选地,步骤3-1所述待测滚珠丝杠副的各项性能参数包括温度、振动、噪声。进一步地,步骤3-3对待测滚珠丝杠副进行第i次滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验,具体为:第i次滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验过程中,假设用于记录进行滚珠丝杠副螺母内滚道型面检测试验次数的变量为j,j的初始值为1;步骤3-3-1、去除拆卸后的螺母内的润滑脂,用酒精反复擦洗螺母滚道后,将螺母经夹持装置固定在螺母内滚道型面检测系统上;步骤3-3-2、若j≤n',进行第j次滚珠丝杠副螺母内滚道型面检测试验,采集并记录螺母内滚道轮廓数据,之后执行步骤3-3-3;反之执行步骤3-3-6;步骤3-3-3、剔本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种螺母滚道磨损系数测量方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型;步骤2、设置滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量试验条件;步骤3、基于螺母滚道型面检测在所述测量试验条件下进行滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验;步骤4、结合步骤1的模型和滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度,求取滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数。

【技术特征摘要】
1.一种螺母滚道磨损系数测量方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型;步骤2、设置滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量试验条件;步骤3、基于螺母滚道型面检测在所述测量试验条件下进行滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度测量试验;步骤4、结合步骤1的模型和滚珠丝杠副螺母内滚道磨损深度,求取滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数。2.根据权利要求1所述的螺母滚道磨损系数测量方法,其特征在于,步骤1所述建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型,具体为:步骤1-1、根据Archard磨损理论确定滚珠与螺母滚道接触面之间的磨损体积:式中,N为滚珠丝杠副运行的总万转数,WVn为运转N万转后滚珠与螺母滚道接触面法向的磨损体积;K为滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数;QN为运转N万转时滚珠与螺母滚道的接触法向力;Ln为滚珠相对于螺母滚道的滑动距离;对于滚珠丝杠副,H为螺母滚道表面的硬度;步骤1-2、确定运转N万转时滚珠与螺母滚道的接触法向力QN:式中,Fa为滚珠丝杠副轴向载荷;M为有效承载的滚珠数;α和αn分别为螺旋升角、滚珠与螺母的接触角;步骤1-3、确定滚珠相对于螺母滚道的滑动距离Ln为:式中,ω为丝杠轴的角速度,为滚珠相对于螺母滚道的滑动速度;步骤1-4、确定滚珠相对于螺母滚道的滑动速度为:式中,VXn和VYn分别为滚珠相对于滚道在接触椭圆短半轴和长半轴的滑动速度;其中,对于预紧力方向与轴向载荷方向相同的一侧:对于预紧力方向与轴向载荷方向相反的一侧:式中,ωm为丝杠的转速,ωt、ωn和ωb分别为滚珠自转角速度在t轴、n轴和b轴的分量;下标包含R和L分别表示预紧力方向与轴向载荷方向相同和相反的一侧螺母相关参数;RS和rb分别为丝杠底径和滚珠半径;δn为滚珠与螺母滚道间的变形量;其中,和相等且为:式中,r为滚道半径;δs为滚珠与丝杠滚道间的变形量;αs为滚珠与螺母滚道间的变形量;步骤1-5、确定滚珠与螺母滚道之间的接触面积An:An=πanbn式中,an和bn分别滚珠与螺母滚道上接触椭圆的长半轴和短半轴;步骤1-6、确定运转N万转后滚珠与螺母滚道接触面法向的磨损体积为:式中,δN为运转N万转后滚珠与螺母滚道接触面法向磨损深度;步骤1-7、联立步骤1-1至1-6中的公式,建立滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数计算模型为:其中,T为常数,表示为:3.根据权利要求1或2所述的螺母滚道磨损系数测量方法,其特征在于,步骤2所述设置滚珠丝杠副螺母滚道磨损系数测量试验条件,具体为:(1)设定待测滚珠丝杠副转速为ve,且ve≤vo,其中vo为滚珠丝杠副额定转速;(2)设定待测滚珠丝杠副轴向载荷为Fa,且Fa≤30%Ca,其中Ca为滚珠丝杠副额定动载荷;(3)采用定时截尾试验方法作为试验结束的判定,定时截尾时间为N0万转;(4)设定每隔z万转将待测滚珠丝杠副卸下进行螺母滚道磨损系数测量试验,且使得N0能被z整除;(5)每次对滚珠丝杠副拆装进行型面测量后需要添加润滑脂。4.根据权利要求3所述的螺母滚道磨损系数测量方法,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:周长光周华西刘迪一
申请(专利权)人:南京理工大学
类型:发明
国别省市:江苏,32

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