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伺服機(jī)械傳動系統(tǒng)ppt課件-在線瀏覽

2025-06-23 00:51本頁面
  

【正文】 是根據(jù)其 靜態(tài)特性 、 動態(tài)特性 、 熱特性 要求而定 。 直流伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)矩 轉(zhuǎn)速特性曲線如圖 49所示 。 連續(xù)工作區(qū) I是指額定轉(zhuǎn)矩以下的工作區(qū),該區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)矩變化很小,從發(fā)熱角度看可以長期工作; 間斷工作區(qū) II(含 I區(qū))表明電機(jī)可間斷過載工作; 瞬時(shí)工作區(qū) III(含 I、 II區(qū))是在瞬時(shí)換向極限(允許是刷跳火限)以下,可短時(shí)間以更大的加減速或正反轉(zhuǎn)操作。 ④ 轉(zhuǎn)動慣量的選擇 電機(jī)轉(zhuǎn)子 轉(zhuǎn)動慣量應(yīng)與負(fù)載慣量相匹配 , 否則將直接影響電機(jī)和整個(gè)伺服系統(tǒng)的動態(tài)性能 。 ⑤ 熱時(shí)間常數(shù) 熱時(shí)間常數(shù)的大小表明可超載運(yùn)行時(shí)間的能力 。 nLTT?② 轉(zhuǎn)矩的選擇 電機(jī)的額定轉(zhuǎn)矩 Tn,主要依據(jù)折算到電機(jī)軸上負(fù)載力矩 TL選定,即 如果電機(jī)工作在間斷工作區(qū),電機(jī)的額定轉(zhuǎn)矩可以小于負(fù)載力矩。當(dāng)外界激振頻率接近或等于系統(tǒng)固有頻率時(shí),系統(tǒng)要發(fā)生諧振而無法工作,所以,系統(tǒng)的工作頻率范圍內(nèi),不應(yīng)包含部件的固有頻率,以防產(chǎn)生諧振。 式中, K為縱向剛度; Km為扭轉(zhuǎn)剛度; m為質(zhì)量; J為轉(zhuǎn)動慣量。 剛度不足時(shí),將造成位置誤差(失動)及系統(tǒng)動態(tài)性能變壞,即影響系統(tǒng)運(yùn)動的準(zhǔn)確性、快速性、穩(wěn)定性; 剛度過高,也將帶來轉(zhuǎn)動慣量增大,成本增加等不足 伺服傳動系統(tǒng)剛度包括 伺服剛度 和 傳動機(jī)械剛度 兩部分。cm/脈沖); θ——單位脈沖下伺服電機(jī)軸產(chǎn)生的轉(zhuǎn)角( 176。以于各構(gòu)件串聯(lián)的彈簧 —質(zhì)量系統(tǒng),其總剛度 KΣ可用下式計(jì)算 ( 413) 式中, Ki為任一構(gòu)件的剛度。 伺服機(jī)械系統(tǒng)的機(jī)械參數(shù)-質(zhì)量(慣量)和摩擦 在不影響剛度條件下,應(yīng)盡量減小各構(gòu)件質(zhì)量和慣量,這樣既可降低制造成本,又可提高伺服性能。 庫侖摩擦 趨向于減小輸出位移的超調(diào)和振蕩。靜磨擦力客觀上助長了失動現(xiàn)象,這是因?yàn)殪o磨擦力的存在,必然要增大驅(qū)動力,相應(yīng)增加了彈性變形之故。 機(jī)械傳動系統(tǒng)的失動量是各傳動件間的間隙及本身的彈性變形等綜合造成 運(yùn)動的死區(qū) 。 ( 414) 式中 ——傳動件間隙引起的失動量; ——伺服剛度引起的失動量; ——機(jī)械系統(tǒng)剛度引起的失動量。功率 P=;轉(zhuǎn)動慣量 Jm=2 102kg 齒輪箱:高速鏈傳動比 iH=3,低速鏈傳動比 1. 5;折算到電機(jī)軸的齒輪系轉(zhuǎn)動慣量:高速鏈JGMH= 102kgm2。 工作臺:質(zhì)量 m=3000kg;磨擦阻力 Ff=1500N;最大移動速度:高速級 vH=6 102m/s,低速級vL= 102m/s。 滾珠絲杠軸向綜合剛度 Keg 等式( 4- 13) 因此,驅(qū)動系統(tǒng)軸向固有角頻率 例 (1)-失動量的計(jì)算 (1) 39。2 7 . 3 2e g e g m?? ? ? ?360 360 8 1532 2 3pmTK N m ra d???? ? ???( 1)機(jī)械剛度引起的失動量 Δeg 考慮到工作臺正反向移動時(shí),有相同的彈性變形量,所以絲杠軸向彈性變形所引起的失動量為 由于左作臺起動時(shí)磨擦力 Ff=1500N,所以當(dāng)工作臺開始移動時(shí),絲杠軸向彈性變形量為 ( 2)伺服剛度引起的失動量 ΔSC 根據(jù)伺服系統(tǒng)要求,如取電機(jī)軸在單位脈沖下轉(zhuǎn)角 θ=3176。m,則電機(jī)軸的伺服剛度為 若取傳動效率 η=,則換算到滾珠絲杠的伺服剛度為 222 2 82 2 3 . 1 4 3 1 5 3 0 . 9 3 3 . 5 1 00 . 0 1 2s c mK i K N mt? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? 22 2 2 222221 1 1 1()2 2 2 2 2 222()s c s c s g s c s g m m o to rm o to rs c m msgttK x K K KK K i Ktt? ? ? ???? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?例 (1)-失動量的計(jì)算 (2) 81500 10fscscF mK ?? ? ? ??4320 . 0 1 20 . 9 3 1 0 2 . 43 . 1 4 1 1 0 1 5 0Gttjmmz ????? ? ? ? ? ?? ? ?? ? 67 . 3 2 4 . 3 2 . 4 1 0 1 4t o e g s c G m??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?所以,伺服剛度引起的失動量為 ( 3)齒輪副周向側(cè)隙引起的失動量 ΔG 設(shè)齒輪副的模數(shù) m=1 103m,齒數(shù) z1=50, z2=150,周向側(cè)隙 jt= 104m,則換算成工作臺移動方向的失動量為 ( 4)總失動量 Δto 感應(yīng)同步器結(jié)構(gòu)( 1) 1. 感應(yīng)同步器 3. 碼盤式檢測裝置 4. 旋轉(zhuǎn)變壓器 5. 磁柵式位移檢測裝置 感應(yīng)同步器是利用兩個(gè)平面印刷電路繞組的 電磁耦合 原理,檢測運(yùn)動件的直線位移或角位移的傳感器。直線式感應(yīng)同步器的截面結(jié)構(gòu),如圖 412所示。為了防止靜電感應(yīng),滑尺的表面還貼有屏蔽層。一般稱 A繞組為正弦組,B繞組為余弦繞組。 )的移動部件上。由于 電磁感應(yīng) (互感),它們就會分別在定尺繞組上產(chǎn)生與激磁電勢同頻率的交變感應(yīng)電壓 es、 ec。若以正弦繞組為例,設(shè)該繞組的激磁電壓為 US,則當(dāng)滑尺相對于定尺在空間移動一個(gè)節(jié)距,定尺繞組上將感應(yīng)電動勢 es,且按余弦函數(shù)規(guī)律變化(圖 415),如寫成數(shù)學(xué)式: ( 415) 式中 es——定尺繞組感應(yīng)電勢; US——滑尺正弦繞組激磁電壓; k——定尺與滑尺上繞組的電磁耦合系數(shù); θ——滑尺相以定尺平等位移的相位角 同理,若只對余弦繞組激磁時(shí),定尺繞組中感應(yīng)電勢 ec按下述數(shù)學(xué)式變化 ( 416) 當(dāng)同時(shí)給滑尺上二繞組激磁( US、 UC)時(shí),則根據(jù)疊加原理,定尺繞組中產(chǎn)生的感應(yīng)電勢應(yīng)是分別感應(yīng)電勢的代數(shù)和( e= es + ec)。 2 xW??=x——位移量; W——繞組節(jié)距; 感應(yīng)同步器工作方式( 1) 按對激磁繞組供電電壓的形式 鑒相型工作方式 鑒幅型工作方式 s inc o ssmcmU U tU U t???????? ?s in c o s c o s s in2s in s ins c m mmme e e k U t k U txk U t k U tW? ? ? ??? ? ?? ? ? ???? ? ? ?????1)鑒相型工作方式 這是根據(jù)感應(yīng)電勢 相位 檢測位移量的工作方式。 感應(yīng)同步器工作方式( 2) s in s insmU U t???c o s s i ncmU U t???2s i n s i ns c mxe e e k U t W??? ??? ? ? ?????這是根據(jù)感應(yīng)電勢振幅變化來檢測位移量的工作方式。 同理,可推出定尺上繞組合成感應(yīng)電勢為 ( 419) 特點(diǎn)及應(yīng)用場合: 感應(yīng)同步器具有較高的檢測精度和分辨能力、抗干擾能力強(qiáng)、使用壽命長、工藝性好、制造成本低,對使用環(huán)境無特殊要求。 2)鑒幅型工作方式 計(jì)量光柵分類 光柵檢測原理 透射式光柵位稱檢測裝置原理如圖 418所示 , 它由 光柵尺 、 光學(xué)元件 及 數(shù)顯裝置 組成 。 若兩個(gè)光柵尺相對位移一個(gè)柵距 W, 莫爾條紋也移動一個(gè)條紋間距 B,則光電元件輸出信號也就變化一個(gè)周期 , 最后由數(shù)字顯示儀顯示出光柵尺 ( 運(yùn)動件 )的準(zhǔn)確位移 。 圓光柵檢測原理 圓光柵的莫爾條紋根據(jù)光柵線紋方向(徑向或切向)不同而異。根據(jù)莫爾條紋與光柵線紋移動的對應(yīng)關(guān)系可知,當(dāng)標(biāo)尺光柵(主光柵)移動一個(gè)柵距,光電元件檢測到的莫爾條紋變化一個(gè)周期 2π,其輸出是近似正弦波形的電壓信號。根據(jù)兩個(gè)光電元件接收到莫爾條紋信號不同(正弦波電信號相應(yīng)位差 1/4周期),即利用兩個(gè)輸出信號的相位超前或滯后就可辨明主光柵運(yùn)動方向。 光柵讀數(shù)頭結(jié)構(gòu)型式很多 , 根據(jù)讀數(shù)頭結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和使用場合分為 直接接收式 讀數(shù)頭( 或稱硅光電池讀數(shù)頭 ) 、 鏡象式 讀數(shù)頭 、 分光鏡式 讀數(shù)頭 、 金屬光柵反射式 讀數(shù)頭 。 圖 423所示是鏡象式讀數(shù)頭原理 , 它是利用裝在內(nèi)部的透鏡 反射鏡系統(tǒng) , 形成標(biāo)尺光柵象來代替指示光柵 ,這樣可避免因標(biāo)尺光柵與指示光柵之間的間隙過小而擦傷尺面 。 (三米絲桿測量裝置) 碼盤式檢測裝置 碼盤是一種 按角度 直接編碼的 角位移檢測裝置 。 碼盤所用的碼制有 二進(jìn)制碼 、 循環(huán)碼 、 十進(jìn)制碼 等 。 最外圈碼道代表最低位 (20位 ) , 最內(nèi)圈碼道代表最高位 ( 圖示為 23位 ) 。 由圖可見 , 若對應(yīng)每一位用光敏元件檢測出光信號 , 就可讀出轉(zhuǎn)角的絕對值 。 由于碼盤具有 自數(shù)字顯示 及控制系統(tǒng)常用的重要部件 。 旋轉(zhuǎn)變壓器 特點(diǎn):旋轉(zhuǎn)變
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