बॉल स्क्रू नट को अक्सर फ्लैंज नट, आंतरिक सर्कुलेशन, बाहरी सर्कुलेशन और प्रीलोडेड नट जैसे शब्दों के साथ वर्णित किया जाता है। ये शब्द प्रतिस्पर्धी "अखरोट प्रकार" की तरह लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में विभिन्न डिज़ाइन आयामों का वर्णन करते हैं।

निकला हुआ किनारा अखरोटवर्णन करता है कि नट का शरीर गाड़ी या आवास पर कैसे चढ़ता है।आंतरिक और बाह्य परिसंचरणवर्णन करें कि गेंदें भरी हुई रेसवे के अंत से अगले परिसंचरण पथ की शुरुआत में कैसे लौटती हैं।प्रीलोडवर्णन करता है कि अक्षीय निकासी और कठोरता को कैसे नियंत्रित किया जाता है।

तुलना करते समय इन अंतरों को समझना आवश्यक हैबॉल स्क्रू नट प्रकारएक रैखिक मॉड्यूल के लिए. यह मार्गदर्शिका प्रमुख नट संरचनाओं, उनके इंजीनियरिंग ट्रेड-ऑफ़ और स्थान, गति, भार, कठोरता, बैकलैश और रखरखाव आवश्यकताओं के आधार पर नट का चयन करने के तरीके के बारे में बताती है।

बॉल स्क्रू नट के प्रकार: निकला हुआ किनारा, आंतरिक और बाहरी परिसंचरण

तीन अलग-अलग प्रश्न बॉल स्क्रू नट को परिभाषित करते हैं

बॉल नट को वर्गीकृत करने का एक उपयोगी तरीका तीन अलग-अलग प्रश्नों का उत्तर देना है:

  1. नट कैसे लगाया जाता है?निकला हुआ किनारा, बेलनाकार, वर्गाकार या अन्य आवास रूप।
  2. गेंदें पुनः चक्रित कैसे होती हैं?रिटर्न ट्यूब/पाइप, डिफ्लेक्टर, रिटर्न पीस, एंड-कैप या अन्य सर्कुलेशन सिस्टम।
  3. अक्षीय निकासी को कैसे नियंत्रित किया जाता है?क्लीयरेंस प्रकार, ओवरसाइज़्ड-बॉल प्रीलोड, ऑफ़सेट प्रीलोड, डबल-नट प्रीलोड या कोई अन्य निर्माता-विशिष्ट व्यवस्था।

महत्वपूर्ण:एक नट एक निकला हुआ किनारा अखरोट हो सकता है, आंतरिक परिसंचरण का उपयोग करें और एक ही समय में प्रीलोड भी किया जा सकता है। ये लेबल परस्पर अनन्य नहीं हैं.

बॉल स्क्रू नट कैसे काम करता है

बॉल स्क्रू के अंदर, रोलिंग बॉल्स स्क्रू शाफ्ट ग्रूव और नट ग्रूव के बीच भार ले जाती हैं। जैसे ही पेंच या नट घूमता है, गेंदें भरी हुई रेसवे से होकर गुजरती हैं।

चूँकि रेसवे के अंत तक पहुँचने के बाद गेंदें आसानी से नट से बाहर नहीं निकल सकती हैं, नट में एक पुनरावर्तन पथ शामिल होता है जो उन्हें वापस पहले वाले खांचे में पुनर्निर्देशित करता है।

पुनरावर्तन प्रणाली प्रभावित करती है:

  • अखरोट का बाहरी व्यास
  • अखरोट की लंबाई
  • उपलब्ध लीड और गेंद का आकार
  • अनुमेय घूर्णी गति
  • शोर और कंपन व्यवहार
  • विनिर्माण जटिलता
  • सेवाक्षमता

निकला हुआ किनारा बॉल स्क्रू नट

गेंद पेंच निकला हुआ किनारा अखरोटइसमें एक बड़ा माउंटिंग फ्लैंज होता है जो चलती मेज, नट हाउसिंग या मशीन संरचना पर बोल्ट लगाता है।

निकला हुआ किनारा हो सकता है:

  • गोल
  • कट-फ्लैट
  • चौकोर जैसा
  • कस्टम मशीनीकृत

सटीक बोल्ट पैटर्न श्रृंखला और निर्माता के अनुसार भिन्न होता है।

रैखिक मॉड्यूल में फ्लैंज नट आम क्यों हैं?

निकला हुआ किनारा बॉल नट और कैरिज के बीच एक सीधा यांत्रिक इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह अक्षीय बल स्थानांतरण को सरल बनाता है और असेंबली को सीधा बनाता है।

विशिष्ट लाभों में शामिल हैं:

  • सरल स्थापना
  • अक्षीय भार पथ साफ़ करें
  • सुविधाजनक प्रतिस्थापन
  • कैरिज ब्लॉक में आसान एकीकरण

निकला हुआ किनारा आकार परिसंचरण विधि निर्धारित नहीं करता है

एक निकला हुआ किनारा नट रिटर्न ट्यूब, आंतरिक डिफ्लेक्टर, एंड कैप या किसी अन्य परिसंचरण तंत्र का उपयोग कर सकता है। इसलिए फ़्लैंज एक इंस्टॉलेशन सुविधा है, बॉल-रिटर्न वर्गीकरण नहीं।

बेलनाकार और कॉम्पैक्ट नट निकाय

कुछ बॉल नट बड़े पारंपरिक फ़्लैंज के बिना बेलनाकार या पतले शरीर का उपयोग करते हैं। उन्हें एक समर्पित आवास के अंदर क्लैंप, थ्रेड या माउंट किया जा सकता है।

ये कॉन्फ़िगरेशन तब उपयोगी हो सकते हैं जब:

  • रेडियल स्थान सीमित है
  • मशीन एक कस्टम नट हाउसिंग का उपयोग करती है
  • एक कॉम्पैक्ट एकीकृत मॉड्यूल की आवश्यकता है
  • नट को एक संकीर्ण प्रोफ़ाइल के अंदर फिट होना चाहिए

माउंटिंग डिज़ाइन को अभी भी नट के घूमने से रोकना होगा और पूर्ण अक्षीय भार को सुरक्षित रूप से प्रसारित करना होगा।

"आंतरिक परिसंचरण" का क्या अर्थ है?

सामान्य इंजीनियरिंग उपयोग में,आंतरिक परिसंचरण बॉल नटनट बॉडी में शामिल या उसके साथ निकटता से एकीकृत कॉम्पैक्ट रिटर्न तत्वों के माध्यम से गेंदों को लौटाएं।

सामान्य उदाहरणों में डिफ्लेक्टर-प्रकार या रिटर्न-पीस-प्रकार तंत्र शामिल हैं। एक डिफ्लेक्टर एक गेंद को एक खांचे से पड़ोसी खांचे में पुनर्निर्देशित करता है ताकि वह लोड किए गए पथ में फिर से प्रवेश कर सके।

निर्माता शब्दावली के आधार पर, कुछ एंड-कैप सिस्टम नट बॉडी के माध्यम से एकीकृत रिटर्न मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। चूंकि नामकरण परंपराएं अलग-अलग होती हैं, इसलिए उत्पाद ड्राइंग से सटीक रिटर्न संरचना की पुष्टि की जानी चाहिए।

आंतरिक परिसंचरण के लाभ

आंतरिक परिसंचरण डिज़ाइन प्रदान कर सकते हैं:

  • कॉम्पैक्ट बाहरी आयाम
  • नट से निकलने वाली कोई बड़ी बाहरी रिटर्न ट्यूब नहीं
  • संकीर्ण अंदर अच्छी पैकेजिंगरैखिक मॉड्यूल
  • कुछ उच्च गति डिज़ाइनों में संतुलित नट ज्यामिति

उदाहरण के लिए, THK, विशेष रूप से नट आयामों को कम करने के लिए कॉम्पैक्ट बॉल स्क्रू डिज़ाइन में डिफ्लेक्टर सर्कुलेशन का उपयोग करता है।

संभावित सीमाएँ

सटीक सीमाएँ रिटर्न ज्यामिति पर निर्भर करती हैं, लेकिन डिजाइनरों को इस पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है:

  • उपलब्ध गेंद व्यास
  • लीड रेंज
  • परिसंचरण सर्किट की संख्या
  • विनिर्माण जटिलता
  • आंतरिक रिटर्न घटकों की पहुंच

डिफ्लेक्टर-प्रकार बॉल नट

डिफ्लेक्टर नट में रखा गया एक कॉम्पैक्ट रिटर्न तत्व है। यह गेंदों को पेंच धागे के पार आसन्न भरी हुई नाली तक निर्देशित करता है।

यह दृष्टिकोण इनके लिए आकर्षक है:

  • कॉम्पैक्ट स्वचालन
  • बाहरी व्यास वाला छोटा अखरोट
  • एकीकृत रैखिक मॉड्यूल
  • ऐसे अनुप्रयोग जहां बाहरी रिटर्न ट्यूब पैकेजिंग में हस्तक्षेप करेंगे

क्या डिफ्लेक्टर सर्कुलेशन का मतलब स्वचालित रूप से शांत संचालन है?

नहीं, शोर गेंद की गति, वापसी-पथ ज्यामिति, प्रीलोड, स्नेहन और विनिर्माण गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कुछ विशेष रूप से अनुकूलित आंतरिक-रिटर्न सिस्टम उच्च गति और कम शोर संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन अकेले "आंतरिक परिसंचरण" एक विशिष्ट शोर स्तर की गारंटी नहीं देता है।

"बाह्य परिसंचरण" का क्या अर्थ है?

बाहरी परिसंचरण बॉल नटआम तौर पर एक रिटर्न ट्यूब या रिटर्न पाइप का उपयोग करें जो गेंदों को लोडेड ज़ोन में वापस करने से पहले मुख्य नट रेसवे के बाहर मार्गदर्शन करता है।

रिटर्न ट्यूब आमतौर पर नट बॉडी के बाहर से जुड़ी होती है, जिससे एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला रीसर्क्युलेशन पथ बनता है।

बाहरी रिटर्न-ट्यूब सर्कुलेशन के लाभ

रिटर्न-ट्यूब डिज़ाइन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि वे निम्नलिखित की विस्तृत श्रृंखला का समर्थन कर सकते हैं:

  • पेंच व्यास
  • सुराग
  • गेंद का आकार
  • भार क्षमता
  • प्रीलोड व्यवस्था

वे औद्योगिक बॉल स्क्रू, मशीन टूल्स और बड़े स्क्रू असेंबली में आम हैं।

पैकेजिंग व्यापार-बंद

मुख्य दृश्यमान अंतर यह है कि रिटर्न ट्यूब नट के चारों ओर अतिरिक्त रेडियल स्थान घेरती है।

यह तब मायने रखता है जब बॉल स्क्रू को एक संकीर्ण एल्यूमीनियम रैखिक-मॉड्यूल प्रोफ़ाइल के अंदर फिट होना चाहिए।

आंतरिक बनाम बाह्य परिसंचरण

तुलना आंतरिक/विक्षेपक-प्रकार बाहरी/रिटर्न-ट्यूब-प्रकार
पैकेजिंग अक्सर अधिक सघन रिटर्न ट्यूब के लिए बाहरी स्थान की आवश्यकता होती है
दर्शनीय वापसी पथ अधिकतर अखरोट में एकीकृत रिटर्न ट्यूब बाहरी रूप से दिखाई देती है
मॉड्यूल एकीकरण कॉम्पैक्ट प्रोफाइल में उपयोगी ट्यूब के चारों ओर क्लीयरेंस की आवश्यकता है
उपलब्ध डिज़ाइन निर्माता और श्रृंखला पर बहुत अधिक निर्भर करता है कई औद्योगिक आकारों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
गति/शोर अनुकूलित रिटर्न ज्यामिति पर निर्भर करता है रिटर्न-ट्यूब ज्यामिति और परिचालन स्थिति पर निर्भर करता है

केवल एक सामान्य तुलना तालिका से सर्कुलेशन प्रकार का चयन न करें।अनुमेय गति, लोड रेटिंग और शोर वास्तविक नट श्रृंखला से लिया जाना चाहिए।

एंड-कैप सर्कुलेशन

एंड-कैप बॉल नट नट के सिरों पर रिटर्न घटकों के साथ-साथ रिटर्न मार्ग का उपयोग करते हैं जो गेंदों को लोड किए गए सर्किट के विपरीत छोर पर वापस लाते हैं।

यह आर्किटेक्चर अक्सर बड़े लीड या डिज़ाइन से जुड़ा होता है, जिसके लिए लंबे रिटर्न पथ पर कुशल परिसंचरण की आवश्यकता होती है।

निर्माता और श्रृंखला के आधार पर, एंड-कैप डिज़ाइन को उच्च गति और उच्च भार के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

लीनियर मॉड्यूल में एंड-कैप डिज़ाइन क्यों मायने रखते हैं?

एक उच्च-लीड स्क्रू प्रति क्रांति अधिक रैखिक यात्रा प्रदान कर सकता है, जिससे लक्ष्य रैखिक गति के लिए आवश्यक स्क्रू आरपीएम कम हो जाता है। इसलिए एंड-कैप सर्कुलेशन कुछ हाई-स्पीड में प्रासंगिक हैबॉल स्क्रू मॉड्यूलडिज़ाइन.

रिटर्न पीस और अन्य सर्कुलेशन डिज़ाइन

निर्माता रिटर्न पीस, ब्रिज-टाइप रिटर्न और मालिकाना परिसंचरण संरचनाओं का भी उपयोग करते हैं।

व्यावहारिक सबक यह है कि "आंतरिक बनाम बाहरी" एक उपयोगी उच्च-स्तरीय अंतर है, लेकिन एक गंभीर इंजीनियरिंग तुलना को चयनित भाग संख्या में उपयोग किए गए सटीक परिसंचरण तंत्र की पहचान करनी चाहिए।

प्रीलोडेड बॉल स्क्रू नट क्या है?

प्रीलोडेड बॉल स्क्रू नटडिज़ाइन किया गया है ताकि रोलिंग तत्व या नट व्यवस्था बाहरी प्रक्रिया लोड लागू होने से पहले ही एक आंतरिक अक्षीय भार बना सके।

इसका उद्देश्य अक्षीय निकासी को कम करना और कठोरता को बढ़ाना है।

प्रीलोड में सुधार हो सकता है:

  • द्विदिशीय स्थिति
  • उलटी प्रतिक्रिया
  • अक्षीय कठोरता
  • छोटे बाहरी विघ्नों का प्रतिरोध

प्रीलोड सटीकता ग्रेड के समान नहीं है

एक उच्च-सटीकता वाले स्क्रू में क्लीयरेंस हो सकता है यदि यह पहले से लोड नहीं किया गया है, और कम लीड-सटीकता वाले स्क्रू में बहुत कम अक्षीय खेल हो सकता है यदि इसका नट पहले से लोड किया गया है।

ये विशिष्टताएँ विभिन्न प्रदर्शन विशेषताओं को नियंत्रित करती हैं:

  • सटीकता ग्रेड:नेतृत्व/यात्रा सटीकता
  • प्रीलोड/क्लीयरेंस:अक्षीय खेल और कठोरता

परिशुद्ध रैखिक मॉड्यूल को अक्सर दोनों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

सामान्य प्रीलोड विधियाँ

बॉल स्क्रू निर्माता कई प्रीलोड व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं।

डबल-नट प्रीलोड

क्लीयरेंस हटाने के लिए दो नटों को अक्षीय रूप से अलग किया जाता है या एक दूसरे के विरुद्ध लोड किया जाता है, अक्सर स्पेसर के साथ।

फायदे में ये शामिल हो सकते हैं:

  • उच्च अक्षीय कठोरता
  • समायोज्य या परिभाषित प्रीलोड
  • मजबूत द्विदिशीय स्थिति प्रदर्शन

व्यापार-बंद अखरोट की लंबाई और द्रव्यमान से अधिक है।

ऑफसेट-लीड या सिंगल-नट प्रीलोड

आंतरिक खांचे का संबंध इस प्रकार निर्मित होता है कि एक नट के विभिन्न हिस्से विपरीत अक्षीय प्रीलोड उत्पन्न करते हैं।

यह पारंपरिक डबल-नट संरचना की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट पैकेज में प्रीलोड प्रदान कर सकता है।

ओवरसाइज़्ड-बॉल प्रीलोड

स्क्रू और नट रेसवे के बीच हस्तक्षेप पैदा करने के लिए थोड़ी बड़ी गेंदों का उपयोग किया जा सकता है।

यह दो अलग-अलग नटों का उपयोग किए बिना क्लीयरेंस को कम कर सकता है, हालांकि प्राप्त प्रीलोड और एप्लिकेशन रेंज विशिष्ट डिज़ाइन पर निर्भर करती है।

कितना प्रीलोड बेहतर है?

अधिक प्रीलोड स्वचालित रूप से बेहतर नहीं है.

उच्च प्रीलोड से कठोरता में सुधार हो सकता है लेकिन इसमें वृद्धि भी हो सकती है:

  • चल रहा टॉर्क
  • ऊष्मा उत्पन्न करना
  • मोटर आरएमएस टॉर्क
  • स्नेहन की मांग
  • यदि चिकनाई या संरेखण ख़राब हो तो पहनें

प्रीलोड को आवश्यक कठोरता और उत्क्रमण प्रदर्शन से मेल खाना चाहिए।अत्यधिक प्रीलोड का उपयोग करने से दक्षता और थर्मल स्थिरता कम हो सकती है।

क्लीयरेंस-प्रकार बॉल नट

प्रत्येक रैखिक मॉड्यूल को प्रीलोडेड नट की आवश्यकता नहीं होती है।

क्लीयरेंस या लो-प्रीलोड नट उपयुक्त हो सकता है जब:

  • एप्लिकेशन मुख्यतः यूनिडायरेक्शनल है
  • पूर्ण उत्क्रमण सटीकता महत्वपूर्ण नहीं है
  • कम चलने वाला टॉर्क महत्वपूर्ण है
  • लागत अधिकतम कठोरता से अधिक महत्वपूर्ण है
  • अक्ष का उपयोग सामान्य परिवहन के लिए किया जाता है

स्वीकार्य अक्षीय निकासी की तुलना अभी भी मशीन की स्थिति की आवश्यकता से की जानी चाहिए।

सिंगल नट बनाम डबल नट

विशेषता एकल अखरोट डबल नट
कुल लंबाई छोटा लंबे समय तक
द्रव्यमान निचला उच्च
संभावित प्रीलोड विधि डिज़ाइन के आधार पर ओवरसाइज़्ड बॉल या ऑफ़सेट लीड नट प्रीलोड का विरोध किया
अक्षीय कठोरता डिज़ाइन पर निर्भर करता है बहुत ऊँचा हो सकता है
मॉड्यूल पैकेजिंग अधिक कॉम्पेक्ट अधिक अक्षीय स्थान की आवश्यकता है

नट की लंबाई उपलब्ध स्ट्रोक को प्रभावित करती है

एक निश्चित समग्र मॉड्यूल लंबाई में, एक लंबी नट या डबल-नट असेंबली प्रयोग करने योग्य स्ट्रोक को कम कर सकती है क्योंकि चलती नट पैकेज और अंत मंजूरी द्वारा अधिक आंतरिक स्थान पर कब्जा कर लिया जाता है।

यह विशेष रूप से कॉम्पैक्ट मशीनों में मायने रखता है जहां डिजाइनर एक छोटे मॉड्यूल बॉडी से अधिकतम संभव स्ट्रोक चाहता है।

नट का व्यास मॉड्यूल प्रोफ़ाइल आकार को प्रभावित करता है

बड़े फ्लैंज या बाहरी रिटर्न ट्यूब वाले नट को अधिक रेडियल स्थान की आवश्यकता होती है।

यह प्रभावित कर सकता है:

  • एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल की चौड़ाई
  • गाड़ी की ऊंचाई
  • ज्यामिति को कवर करें
  • स्नेहन पहुंच
  • मोटर और युग्मन संरेखण

जब मॉड्यूल क्रॉस-सेक्शन एक प्रमुख डिज़ाइन बाधा हो तो कॉम्पैक्ट आंतरिक-परिसंचरण नट मूल्यवान हो सकते हैं।

भार क्षमता केवल नट स्टाइल से निर्धारित नहीं होती

एक रिटर्न-ट्यूब नट स्वचालित रूप से "भारी ड्यूटी" नहीं होता है, और एक आंतरिक-परिसंचरण नट स्वचालित रूप से "लाइट ड्यूटी" नहीं होता है।

बॉल स्क्रू भार क्षमता इस पर निर्भर करती है:

  • पेंच व्यास
  • गेंद का व्यास
  • लोड किए गए सर्किट की संख्या
  • ज्यामिति से संपर्क करें
  • अखरोट की लंबाई
  • सामग्री और ताप उपचार

चयनित श्रृंखला से वास्तविक गतिशील और स्थिर लोड रेटिंग की तुलना करें।

सर्कुलेशन सर्किट मायने रखता है

एक बॉल नट में एक या कई सर्कुलेशन सर्किट हो सकते हैं।

अधिक लोड वाले सर्किट अक्षीय भार साझा करने वाली गेंदों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन क्षमता पर प्रभाव पूर्ण संपर्क डिजाइन पर निर्भर करता है।

सर्किट की संख्या भी प्रभावित करती है:

  • अखरोट की लंबाई
  • लोड दर्ज़ा
  • कठोरता
  • बॉल-रिटर्न लेआउट

उच्च गति चयन

हाई-स्पीड बॉल स्क्रू मॉड्यूल के लिए, परिसंचरण गुणवत्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गेंदें बार-बार उच्च आवृत्ति पर लोडेड रेसवे में प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं।

जाँच करना:

  • अनुमेय पेंच आरपीएम
  • निर्माता डीएन या डीएमएन सीमा जहां निर्दिष्ट है
  • रैखिक फ़ीड गति
  • अखरोट का तापमान
  • शोर
  • स्नेहन विधि

कुछ निर्माता विशेष रूप से उच्च गति और सुचारू परिसंचरण के लिए विशेष डिफ्लेक्टर या एंड-रिटर्न सिस्टम विकसित करते हैं।

शोर और कंपन

बॉल स्क्रू शोर कई स्रोतों से आता है:

  • बॉल रीसर्क्युलेशन
  • बॉल-टू-ग्रूव संपर्क
  • घटक लौटाएँ
  • प्रीलोड
  • स्नेहन
  • पेंच गति
  • समर्थन बीयरिंग

परिसंचरण वास्तुकला मायने रखती है, लेकिन इसका उपयोग शोर के एकमात्र भविष्यवक्ता के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

स्नेहन आवश्यकताएँ

सभी बॉल स्क्रू नट प्रकार रोलिंग तत्वों और रेसवे के बीच उचित स्नेहन पर निर्भर करते हैं।

स्नेहन चयन पर विचार करना चाहिए:

  • रफ़्तार
  • भार
  • प्रीलोड
  • तापमान
  • दूषण
  • संचालन के घंटे

उच्च प्रीलोड और उच्च गति आम तौर पर स्नेहक स्थिति और गर्मी नियंत्रण के महत्व को बढ़ाती है।

सील और वाइपर

रेसवे में प्रवेश करने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बॉल नट सील या वाइपर का उपयोग कर सकते हैं।

अतिरिक्त सीलिंग से संदूषण सुरक्षा में सुधार हो सकता है लेकिन चलने का प्रतिरोध बढ़ सकता है।

एक रैखिक मॉड्यूल के लिए, संपूर्ण सुरक्षा प्रणाली पर विचार करें:

  • अखरोट सील
  • मॉड्यूल कवर
  • स्टील की पट्टी
  • धौंकनी
  • मशीन का घेरा

निकला हुआ किनारा माउंटिंग और संरेखण

एक निकला हुआ किनारा अखरोट स्थापित किया जाना चाहिए ताकि इसकी धुरी पेंच और रैखिक गाइड के साथ सटीक रूप से संरेखित हो।

ख़राब संरेखण का कारण बन सकता है:

  • उच्चतर चलने वाला टॉर्क
  • असमान बॉल लोडिंग
  • गर्मी
  • शोर
  • समय से पहले घिसाव

गलत संरेखण वाली गाड़ी के खिलाफ बोल्ट कस कर नट फ्लैंज को अपनी स्थिति में लाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

बाहरी साइड का भार रैखिक गाइड द्वारा वहन किया जाना चाहिए

बॉल स्क्रू नट को मुख्य रूप से अक्षीय भार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपकरण, फिक्स्चर या वर्कपीस से साइड फोर्स और पलटने वाले क्षणों को मॉड्यूल के रैखिक गाइड सिस्टम द्वारा ले जाया जाना चाहिए।

मॉड्यूल डिज़ाइन नियम:अक्षीय ड्राइव के लिए बॉल स्क्रू और अनुप्रस्थ भार और क्षण नियंत्रण के लिए रैखिक गाइड का उपयोग करें।

कॉम्पैक्ट रैखिक मॉड्यूल के लिए नट प्रकार

जब प्रोफ़ाइल का आकार सख्ती से सीमित होता है, तो इंजीनियर अक्सर प्राथमिकता देते हैं:

  • बाहरी व्यास वाला छोटा अखरोट
  • अखरोट की लंबाई कम
  • एकीकृत परिसंचरण
  • सिंगल-नट प्रीलोड
  • सरल गाड़ी कनेक्शन

आवश्यक लीड और लोड के आधार पर, आंतरिक डिफ्लेक्टर-प्रकार के नट इस श्रेणी में आकर्षक हो सकते हैं।

उच्च-कठोरता स्थिति के लिए नट प्रकार

एक सटीक अक्ष के लिए जहां उलटा कठोरता महत्वपूर्ण है, चयन अनुकूल हो सकता है:

  • पहले से लोड किया हुआ अखरोट
  • उच्च कठोरता डिजाइन
  • परिशुद्धता समर्थन बीयरिंग
  • स्थिर माउंटिंग संरचना

उपलब्ध स्थान के आधार पर डबल-नट प्रीलोड या कॉम्पैक्ट ऑफ़सेट-प्रीलोड डिज़ाइन दोनों व्यवहार्य हो सकते हैं।

सामान्य स्वचालन के लिए नट प्रकार

सामान्य स्वचालन के लिए उच्चतम प्रीलोड या सबसे जटिल परिसंचरण प्रणाली की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

एक व्यावहारिक समाधान में संतुलन होना चाहिए:

  • आवश्यक स्थिति सटीकता
  • repeatability
  • लागत
  • आघात
  • रखरखाव
  • उपलब्ध स्थापना स्थान

उच्च-जोर अनुप्रयोगों के लिए नट प्रकार

उच्च जोर के लिए "मजबूत नट" से अधिक की आवश्यकता होती है।

जाँच करना:

  • गतिशील लोड रेटिंग
  • स्थैतिक भार रेटिंग
  • सर्किट की संख्या
  • पेंच व्यास और सीसा
  • समर्थन-वहन क्षमता
  • पेंच बकलिंग
  • आवश्यक जीवन

अकेले नट परिसंचरण विधि अधिकतम जोर को परिभाषित नहीं करती है।

प्रीलोड मोटर साइजिंग को कैसे प्रभावित करता है

प्रीलोड आंतरिक घर्षण टॉर्क जोड़ता है, तब भी जब गाड़ी पर कोई बाहरी प्रक्रिया भार नहीं होता है।

इसलिए मोटर आकार में शामिल होना चाहिए:

  • रैखिक लोड टोक़
  • पेंच घूर्णी त्वरण टोक़
  • नट प्रीलोड टॉर्क
  • गाइड और सील प्रतिरोध

यह छोटी मोटरों और उच्च परिशुद्धता वाली कुल्हाड़ियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

नट का चयन थर्मल व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है

बॉल सर्कुलेशन और प्रीलोड गर्मी उत्पन्न करते हैं।

उच्च तापमान पेंच थर्मल विस्तार और स्थिति बहाव का कारण बन सकता है।

इसलिए उच्च परिशुद्धता प्रणालियाँ उपयोग कर सकती हैं:

  • अनुकूलित प्रीलोड
  • नियंत्रित स्नेहन
  • नट या पेंच ठंडा करना
  • वार्म-अप दिनचर्या
  • तापमान मुआवजा

सामान्य अखरोट-चयन गलतियाँ

फ्लैंज, आंतरिक परिसंचरण और प्रीलोड को प्रतिस्पर्धी श्रेणियों के रूप में मानना

वे विभिन्न डिज़ाइन विशेषताओं का वर्णन करते हैं और एक नट में एक साथ मौजूद हो सकते हैं।

यह मानना ​​कि आंतरिक परिसंचरण हमेशा अधिक सटीक होता है

पोजिशनिंग सटीकता को स्क्रू लीड सटीकता, प्रीलोड, सपोर्ट बियरिंग्स और असेंबली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, न कि केवल सर्कुलेशन प्रकार द्वारा।

यह मानते हुए कि बाह्य परिसंचरण सदैव अधिक भार वहन करता है

लोड रेटिंग स्क्रू और नट ज्यामिति, सर्किट और बॉल संपर्क डिज़ाइन पर निर्भर करती है।

प्रत्येक सटीक अक्ष के लिए अधिकतम प्रीलोड चुनना

अत्यधिक प्रीलोड से टॉर्क और गर्मी बढ़ जाती है।

अखरोट के लिफाफे को नजरअंदाज करना

एक रिटर्न ट्यूब या बड़ा निकला हुआ किनारा मॉड्यूल प्रोफ़ाइल या कवर में हस्तक्षेप कर सकता है।

समर्थन और मार्गदर्शक कठोरता को अनदेखा करना

एक उच्च-कठोरता वाला नट लचीली बीयरिंग, गाइड या मशीन संरचना की भरपाई नहीं कर सकता है।

एक व्यावहारिक बॉल स्क्रू नट चयन वर्कफ़्लो

  1. आवश्यक अक्षीय भार और जीवन को परिभाषित करें।
  2. स्क्रू व्यास और लीड रेंज को परिभाषित करें।
  3. स्थिति सटीकता और दोहराव को परिभाषित करें।
  4. स्वीकार्य अक्षीय निकासी और आवश्यक कठोरता निर्धारित करें।
  5. यदि आवश्यक हो तो प्रीलोड स्तर का चयन करें।
  6. उपलब्ध नट व्यास और लंबाई की जाँच करें।
  7. गति, लीड और पैकेजिंग के अनुकूल एक परिसंचरण प्रणाली का चयन करें।
  8. फ़्लैंज या अन्य माउंटिंग ज्यामिति का चयन करें।
  9. गतिशील और स्थैतिक लोड रेटिंग की जाँच करें।
  10. अनुमेय गति और संचलन सीमा की जाँच करें।
  11. प्रीलोड टॉर्क और मोटर क्षमता की जाँच करें।
  12. स्नेहन और सीलिंग की पुष्टि करें।
  13. रैखिक गाइड और समर्थन बीयरिंग के साथ संरेखण को मान्य करें।

बॉल स्क्रू नट का चयन करने के लिए QRXQ को क्या चाहिए

  • गेंद पेंच व्यास
  • नेतृत्व करना
  • आघात
  • अक्षीय भार
  • आवश्यक गति
  • त्वरण
  • स्थिति निर्धारण सटीकता
  • repeatability
  • स्वीकार्य बैकलैश या अक्षीय निकासी
  • उपलब्ध अखरोट लिफाफा
  • आवश्यक सेवा जीवन
  • काम का माहौल

सर्वश्रेष्ठ बॉल स्क्रू नट को एक साथ कई आयामों से चुना जाता है।माउंटिंग आकार, बॉल सर्कुलेशन और प्रीलोड विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं का समाधान करते हैं और इन्हें एक साधारण "नट प्रकार" रैंकिंग में समेटा नहीं जाना चाहिए।

QRXQ लोड, गति, परिशुद्धता, कठोरता और मॉड्यूल पैकेजिंग से बॉल स्क्रू नट चयन का मूल्यांकन करता है, फिर निकला हुआ किनारा ज्यामिति, परिसंचरण वास्तुकला और पूर्ण रैखिक-अक्ष आवश्यकता के लिए प्रीलोड से मेल खाता है।