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超高速切削的原理与应用 总被引:45,自引:4,他引:45
介绍超高速切削的基本原理和历史发展,指出其速度范围和主要优点,论述实现超高速切削必须具备的基本条件和对机床的要求,综述其应用和发展前景。 相似文献
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超高速电主轴的几个问题 总被引:9,自引:0,他引:9
简要论述了超高速加工设备中的关键部件——超高速电主轴的几个主要问题:结构形式,轴承革新,散热和电力电子开关等,并提供了解决这些问题的思路。 相似文献
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永磁体磁浮叶轮血泵的研制和试验研究 总被引:5,自引:0,他引:5
旋转血泵磁浮轴承的定子和转子之间没有机械接触,所以其内部不会发生机械磨损或产生血栓。然而,现有的磁浮轴承均采用电磁铁来实现磁浮,不仅控制复杂,而且自身消耗能量。事实上,叶轮血泵要做到用电磁铁来实现磁浮,势必要影响其装置的简易性、可靠性和可植入性。采用永久磁铁研制出磁浮叶轮血泵。泵的转子径向由永久磁铁磁力支撑,转子的一端紧固叶轮,另一端镶嵌磁钢;与转子磁钢相对,驱动磁钢连接在电动机转轴上。这样,电动机通过磁偶合来驱动转子。在实验室用生理盐水试验,当转子静止或低于4 000r/min旋转时,转子磁钢在轴向与位于转子和定子之间的隔板有一点接触,接触点位于转子的轴线上。当转子转速逐渐增加至4 000r/min以上,转子在轴向与定子脱离,从而实现完全磁浮。由于转子轴向磁浮由液动力产生,且转子磁钢有陀螺效应,所以转子在浮起的过程中运转非常平稳。作为左心室辅助装置,叶轮血泵工作转速范围在5 000~8 000r/min之间,所以实用时转子完全磁浮是不成问题的。永磁体磁浮叶轮泵保持了旋转血泵的优点,而且克服了用电磁铁来实现磁浮的诸多缺点,能够满足人工心脏叶轮血泵应用的大多数技术要求,从而更具实用价值。 相似文献
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介绍了磁浮轴承的优点和发展现状,并通过现场磨削试验来检验磁浮轴承电主轴的磨削性能。磁浮轴承控制器是以浮点DSP芯片TMS320C32为核心构建的数字控制系统。针对轴承套圈内圆磨削时主轴转子受力的特点确定了合适的控制器参数,使电主轴静态稳定:悬浮并以60kr/min工作转速稳定运转,同步振幅小,轴承刚度高。现场磨削试验表明:磁悬浮电主轴的磨削精度基本满足要求,精磨效率接近工业应用水平。 相似文献
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介绍了CBN砂轮的性能及其磨削技术的发展状况,论述了主轴系统中采用磁浮轴承支承技术的显著优点,如易于维护、高速和高刚度等。并针对150m/s高速CBN磨床的主轴系统,进行了其磁浮轴承设计。 相似文献
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自感式磁浮轴承位置传感器 总被引:1,自引:0,他引:1
根据电磁轴承的工作原理及结构特点,提出利用磁轴承线圈的差动电感替代电磁轴承系统中的涡电流位置传感器,简化了系统结构。推导了该自感型传感器的传输关系.通过实验得到了它的线性度.同时,可排除电磁场对涡电流位置传感器的影响.论证了该自感型传感器在电磁轴承系统中的可行性,提高了系统性能。 相似文献