18世纪工业革命时期,花键轴技术得到高速发展,人们对花键轴进行了大量的研究。1733年法国数学家卡米发表了齿廓啮合基本定律;1765年瑞士数学家欧拉建议采用渐开线作齿廓曲线。
19世纪出现的滚齿机和插齿机,解决了大量生产高精度齿轮的问题。1900年,普福特为滚齿机装上差动装置,能在滚齿机上加工出斜齿轮,从此滚齿机滚切齿轮得到普及,展成法加工齿轮占了压倒优势,渐开线齿轮成为应用最广的齿轮。
1899年,拉舍实施了变位齿轮的方案。变位齿轮不仅能避免轮齿根切,还可以凑配中心距和提高花键轴的承载能力。
1923年美国怀尔德哈伯提出圆弧齿廓的齿轮,1955年苏诺维科夫对圆弧齿轮进行了深入的研究,圆弧齿轮遂得以应用于生产。这种齿轮的承载能力和效率都较高,但尚不及渐开线齿轮那样易于制造,还有待进一步改进。
滚动花键轴是一种直线运动系统,当花键套利用其中的钢球在经过精密磨削的花键轴上直线运动时,可以传递扭矩。花键轴上直线运动时,可以传送扭矩。花键轴是具有较紧凑的结构,能够传递超额的载荷及动力,并具有较长的寿命。 滚珠丝杠轴是由丝杠、螺母、滚珠等零件组成的机械元件,其作用是将旋转运动转变为直线运动或将直线运动转变为旋转运动,它是传统滑动丝杠的进一步延伸发展。这一发展的深刻意义如同滚动轴承对滑动轴承所带来得改变一样。滚珠丝杠副因优良的摩擦特性使其广泛的运用于各种工业设备、精密仪器、精密数控机床。尤其是近年来,滚珠丝杠副作为数控机床直线驱动执行单元,在机床行业得到广泛运用,极大的推动了机床行业的数控化发展。
滚道槽经精密磨削加工成近似滚珠直径的R形。当扭矩由花键套上或由花键轴施加到花键轴上时,三列扭矩方向上的负载滚珠便平衡、均匀地传递扭矩。当扭矩方向改变时,则另外三列负载滚珠传递扭矩。花键轴套与花键轴进行相对直线运动时,滚珠在滚道与回流之间返复循环。
精密花键轴副是一种直线运动系统。花键套与花键轴进行相对直线运动 。当花键套利用其中的钢球在经过精密磨削的花键轴上作直线运动的同时,又可以传递扭矩。当扭矩由花键轴施加到花键套上或由花键套施 加到花键轴上,扭矩方向上的滚珠同时平稳,均匀传递载荷。滚珠花键副可以将旋转方向的间隙控制在零间隙或过盈,可以进行高速直线运动,高速旋转运动。力骜太敬精密花键副,广泛地应用在各种自动化设备上如:机器人生产线等等。
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