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1、第七章 数控机床的机械结构 第一节 概述 数控机床机械部分如图 71,数控机床是高精度和高生产率的自动化机床,其加工过程中的动作顺序、运动部件的坐标位置及辅助功能,都是通过数字信息自动控制的,操作者在加工过程中无法干预,不能像在普通机床上加工零件那样,对机床本身的结构和装配的薄弱环节进行人为补偿,所以数控机床几乎在任何方面均要求比普通机床设计得更为完善,制造得更为精密。为满足高精度、高效率、高自动化程度的要求,数控机床的结构设计已形成自己的独立体系,在这一结构的完善过程中,数控机床出现了不少完全新颖的结构及元件。与普通机床相比,数控机床机械结构有许多要求:性能要求高 电机过载能力强。要求有较长
2、时间(130min)和较大倍数的过载能力 在断续负载下,电机转速波动要小。速度响应要快,升降速时间要短。电机温升低,振动和噪音小。可靠性高,寿命长,维护容易。体积小,重量轻,与机床联接容易。第二节 数控机床机械结构特点 一主轴传动系统特点 主轴传动链大大缩短,变速范围大大扩大。1.普通电机机械变速系统主轴部件结构如图 72 能够满足各种切削运动转矩输出的要求,但变速范围不大,由于是有级变速使切削速度的选择受到限制,而且该配置的结构较复杂,所以现在仅有少数经济型数控机床采用该配置,其它已很少采用。2.变频器交流电机12 机械变速主轴部件如图 73 这种配置的结构简单、安装调试方便,且在传动上能满
3、足转速与转矩的输出要求,但其调速范围及特性相对于交、直流主轴电机系统而言要差一些。主要用于经济型或中低档数控机床上。变频图 72 传统机床主轴箱结构 图 73 A 变频器加机械变速主轴箱结构 图 71 数控机床机械结构部分 3.交、直主轴电机 主轴部件如图 74 这种配置形式同上面一样,但电机是性能更好交直流主轴电机,数控系统控制加在电机上的电压,实现变速,测速发电机实现自动升降速,该电机变速范围宽,最高转速可达 8000 r/min,且控制功能丰富,可满足中高档数控机床的控制要求。4.电主轴如图 75 电主轴又称内装式主轴电机,是最近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技
4、术,它与直线电机技术、高速刀具技术一起,将会把高速加工推向一个新时代。电主轴是一套组件,它包括电主轴本身及其附件:电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置,即主轴与电机转子合为一体,其优点是主轴部件结构紧凑、重量轻、惯量小,可提高启动、停止的响应特性,利于控制振动和噪声。转速高,目前最高可达 200000 r/min。其缺点是电机运转产生的振动和热量将直接影响到主轴。5.主轴轴承寿命大大提高 滚动轴承,滑动轴承,陶瓷轴承,磁悬浮轴承,寿命大大提高,转速从3000 rpm上升到 10000 rpm,30000 rpm,到 200000 rpm。二对数控机床进给系统要求 为
5、确保数控机床进给系统的传动精度和工作平稳性等,在设计机械传动装置时,提出如下要求。1.高的传动精度与定位精度 数控机床进给传动装置的传动精度和定位精度对零件的加工精度起着关 键性的作用,对采用步进电动机驱动的开环控制系统尤其如此。无论对点位、直线控制系统,还是轮廓控制系统,传动精度和定位精度都是表征数控机床性能的主要指标。2宽的进给调速范围 伺服进给系统在承担全部工作负载的条件下,应具有很宽的调速范围,以适应各种工件材料、尺寸和刀具等变化的需要,工作进给速度范围可达 30006000mm/min。为了完成精密定位,伺服系统的低速趋近速度达0.1mm/min;为了缩短辅助时间,提高加工效率,快速
6、移动速度应高达15m/min。在多坐标联动的数控机床上,合成速度维持常数,是保证表面粗糙度要求的重要条件;为保证较高的轮廓精度,各坐标方向的运动速度也要配测速发电机 交直流电机 图 74 交流直流主轴电机结构 图 75 电主轴示意图 过程中的动作顺序运动部件的坐标位置及辅助功能都是通过数字信息自动控制的操作者在加工过程中无法干预不能像在普通机床上加工零件那样对机床本身的结构和装配的薄弱环节进行人为补偿所以数控机床几乎在任何方面均要求自己的独立体系在这一结构的完善过程中数控机床出现了不少完全新颖的结构及件与普通机床相比数控机床机械结构有许多要求性能要求高电机过载能力强要求有较长时间和较大倍数的过
7、载能力在断续负载下电机转速波动要小速度数控机床机械结构特点一主轴传动系统特点主轴传动链大大缩短变速范围大大扩大普通电机机械变速系统主轴部件结构如图能够满足各种切削运动转矩输出的要求但变速范围不大由于是有级变速使切削速度的选择受到限制而且该配合适当;这是对数控系统和伺服进给系统提出的共同要求。3.响应速度要快 所谓快速响应特性是指进给系统对指令输入信号的响应速度及瞬态过程结束的迅速程度,即跟踪指令信号的响应要快;定位速度和轮廓切削进给速度要满足要求;工作台应能在规定的速度范围内灵敏而精确地跟踪指令,进行单步或连续移动,在运行时不出现丢步或多步现象。进给系统响应速度的大小不仅影响机床的加工效率,而
8、且影响加工精度。设计中应使机床工作台及其传动机构的刚度、间隙、摩擦以及转动惯量尽可能达到最佳值,以提高进给系统的快速响应特性。3.无间隙传动 进给系统的传动间隙一般指反向间隙,即反向死区误差,它存在于整个传动链的各传动副中,直接影响数控机床的加工精度;因此,应尽量消除传动间隙,减小反向死区误差。设计中可采用消除间隙的联轴节及有消除间隙措施的传动副等方法。4.稳定性好、寿命长 稳定性是伺服进给系统能够正常工作的最基本的条件,特别是在低速进给情况下不产生爬行,并能适应外加负载的变化而不发生共振。稳定性与系统的惯性、刚性、阻尼及增益等都有关系,适当选择各项参数,并能达到最佳的工作性能,是伺服系统设计
9、的目标。所谓进给系统的寿命,主要指其保持数控机床传动精度和定位精度的时间长短,及各传动部件保持其原来制造精度的能力。设计中各传动部件应选择合适的材料及合理的加工工艺与热处理方法,对于滚珠丝杠和传动齿轮,必须具有一定的耐磨性和适宜的润滑方式,以延长其寿命。6使用维护方便 数控机床属高精度自动控制机床,主要用于单件、中小批量、高精度及复杂件的生产加工,机床的开机率相应就高,因此,进给系统的结构设计应便于维护和保养,最大限度地减小维修工作量,以提高机床的利用率。三对数控机床进给系统的特点(一)主轴脉冲编码器代替了螺纹传动链,传动链大大缩短,如图76 (二)采用特殊导轨,摩擦力大大降低 尽量采用低摩擦
10、导轨。导轨按摩擦性质分为:1滑动导轨 H 数 控 机床 控 制系 统 图 76 数控车床加工螺纹传感器代替进给传动链 主轴脉冲编码过程中的动作顺序运动部件的坐标位置及辅助功能都是通过数字信息自动控制的操作者在加工过程中无法干预不能像在普通机床上加工零件那样对机床本身的结构和装配的薄弱环节进行人为补偿所以数控机床几乎在任何方面均要求自己的独立体系在这一结构的完善过程中数控机床出现了不少完全新颖的结构及件与普通机床相比数控机床机械结构有许多要求性能要求高电机过载能力强要求有较长时间和较大倍数的过载能力在断续负载下电机转速波动要小速度数控机床机械结构特点一主轴传动系统特点主轴传动链大大缩短变速范围大
11、大扩大普通电机机械变速系统主轴部件结构如图能够满足各种切削运动转矩输出的要求但变速范围不大由于是有级变速使切削速度的选择受到限制而且该配这种导轨副之间的摩擦为滑动摩擦的导轨,按摩擦状态又分为静压导轨和动压导轨。静压是区别于动压的,动压是部件在运动时产生的承载油膜,而静压则不同,是利用外界油压的作用来承载的,需要将高压油用泵打入到工作部位,才能起承载作用。利用外界的油压作用在导轨与摩擦副之间产生静压油膜,使活动部件浮起,即导轨与摩擦副之间不产生直接的接触。因此摩擦和磨损都很小。这里注意滚动轴承,滑动轴承原理。2滚动导轨 这种导轨副之间的摩擦为滚动摩擦的导轨,以减小摩擦力,如图 77。3贴塑导轨
12、在滑动导轨面处采用贴塑导轨板,它是用耐磨氟氢软带做成的,使进给系统的刚度,摩擦阻尼系数静、动态特性处于最佳状态,有效减少导轨面磨损,廷长机床使用寿命。(三)T型丝杠 (四)采用滚珠丝杠特点 滚珠丝杠副是一种把旋转运动转化为直线运动的传动机构,在螺旋槽的丝杠螺母间装有滚珠作为中间传动件,以减少摩擦,如图 7-14 所示。图中丝杠和螺母上都磨有圆弧形的螺旋槽,丝杠与螺母之间基本上为滚动摩擦。为了防止滚珠从螺母中滚出来,在螺母的螺旋槽两端设有反向器使滚珠排成封闭状态,使滚珠能循环流动。根据反向器结构不同,滚珠丝杠分为内循环和外循环两种结构。滚珠丝杠副的特点是:1.传动效率高,摩擦损失小。滚珠丝杠副的
13、传动效率,比T 型丝杠提高 34 倍。2给予适当预紧,可消除丝杠和螺母的螺纹间隙,反向时就可以消除空行程死区,定位精度高,刚度好。3运动平稳,无爬行现象,传动精度高。电机 A 闭环伺服系统 B 滚柱导轨 B 滚 珠 导图 77 数控机床导轨 图 6-1-17 原 CA6140 车床 X 坐标 T 型丝杠结构组件 1-T 型丝杠座,固定在大拖板上 2-T 型丝杠 3、5-T 型丝母 4-消隙斜铁 6、7-M8 内六角螺栓 8-中拖板与丝母联接座及其专用螺栓 1 3 4 5 2 6 7 8 图 3-2-66 聚四氟乙烯导轨带及导轨专用胶 1-成卷的贴塑导轨 2-剪裁成条状待贴的贴塑导轨 3-A、B
14、 组分导轨胶 4-B 组分桶装导轨1 2 3 4 图3-2-67 把混合好的导轨胶涂在大拖板底 面的平导轨和 V 型导轨表面上并贴贴塑导轨 图 3-2-68 将粘贴着贴塑导轨的大 拖板按放在床身导轨上,中间垫薄纸 薄 纸 贴塑 导轨 过程中的动作顺序运动部件的坐标位置及辅助功能都是通过数字信息自动控制的操作者在加工过程中无法干预不能像在普通机床上加工零件那样对机床本身的结构和装配的薄弱环节进行人为补偿所以数控机床几乎在任何方面均要求自己的独立体系在这一结构的完善过程中数控机床出现了不少完全新颖的结构及件与普通机床相比数控机床机械结构有许多要求性能要求高电机过载能力强要求有较长时间和较大倍数的过
15、载能力在断续负载下电机转速波动要小速度数控机床机械结构特点一主轴传动系统特点主轴传动链大大缩短变速范围大大扩大普通电机机械变速系统主轴部件结构如图能够满足各种切削运动转矩输出的要求但变速范围不大由于是有级变速使切削速度的选择受到限制而且该配4运动具有可逆性,可以从旋转运动转换为直线运动,也可以从直线运动转换为旋转运动,即丝杠和螺母都可以作为主动件。5磨损小,使用寿命长。6制造工艺复杂。滚珠丝杠和螺母等元件的加工精度要求高,表面粗糙度也要求高,故制造成本高。7不容易自锁,特别是对于垂直丝杠,由于重力的作用,需加制动力自锁。(四)内循环、外循环滚珠丝杠结构安装如图 78 1内循环、外循环滚珠丝杠结
16、构如图 78 2内循环、外循环滚珠丝杠结构安装与反向间隙调整 在两个螺母的凸缘上各制有圆柱齿轮,两者齿数相差一个齿,并装入内齿圈中,内齿圈用螺钉或定位销固定在套筒上。调整时,先取下两端的内齿圈,当两个滚珠螺母相对于套筒同方向转动相同齿数时,一个滚珠螺母对另一个滚珠螺母产生相对角位移,两个丝母轴向产生相对位移,达到消除间隙并施加预紧力的目的。设丝杠螺距 P,1、2 丝母齿数 Z1、Z2,则两个丝母均转过一个齿时轴向位移之差为:PZZS2111 (71)当 Z1=99,Z2=100,P=6毫米时,6.0 S微米,精度很高。3滚珠丝杠的拆装、清洗、维修(五)采用特殊齿轮结构,消除齿轮反向间隙如图 7
17、10 1采用双片齿轮错齿法,消除齿轮反向间隙,如图 710 A 动画演示:2.采用轴向垫片错齿消除斜齿轮反向间隙,如图 710 B 3.采用轴向压簧错齿消除斜齿轮反向间隙,如图 710 C 4.采用轴向压簧错齿消除斜齿轮反向间隙,如图 710 D 图 78 A 外循环滚 珠丝杠结 构示意图 图 7 8 B 内循环滚 珠丝杠结 构示意图 图 79 A 双螺母调整反向间隙法:1、2为丝母,3 为平键,4 为调整反向间隙螺母 图 79 B 双螺母垫片调整反向间隙法:1、2为丝母,3 为丝母座,4 为调整反向间隙垫片 图 79 C 双螺母差齿调整反向间隙法:1、2为丝母,3,4 为内齿轮 图 79 D
18、 两螺母中间加垫片调整反向间隙法 图 7 10 A 1、2 为双片齿轮,3 为拉簧,4 为销子,5,6 为螺栓螺母 图 710 B 加工齿轮时将两个齿轮中间垫厚为 t 的垫片一起加工,装配时垫片测量反向间隙,垫片厚度增大为 cos。1、2 为两个斜齿轮,3为垫片厚度t,4 为螺旋角 图 710 C 加工齿轮时将两个齿轮中间垫厚为 t 的垫片一起加工,装配时加轴向压簧使两个斜齿轮错开齿,与齿轮 6 双面接触,消除反向间隙。图 710 D 锥齿轮 1 加轴向弹簧 3,产生轴向推力,使 1,2 两个锥齿轮紧密啮合,消除反向间隙。过程中的动作顺序运动部件的坐标位置及辅助功能都是通过数字信息自动控制的操
19、作者在加工过程中无法干预不能像在普通机床上加工零件那样对机床本身的结构和装配的薄弱环节进行人为补偿所以数控机床几乎在任何方面均要求自己的独立体系在这一结构的完善过程中数控机床出现了不少完全新颖的结构及件与普通机床相比数控机床机械结构有许多要求性能要求高电机过载能力强要求有较长时间和较大倍数的过载能力在断续负载下电机转速波动要小速度数控机床机械结构特点一主轴传动系统特点主轴传动链大大缩短变速范围大大扩大普通电机机械变速系统主轴部件结构如图能够满足各种切削运动转矩输出的要求但变速范围不大由于是有级变速使切削速度的选择受到限制而且该配5.锥齿轮轴向垫片消除反向间隙法,如图 710 E 图7-27 带
20、锥度齿轮的消除间隙结构 1、2-齿轮 3-垫片213 6.齿轮齿条啮合齿侧隙消除法,如图 710 F (六)采用偏心套,以减小齿轮中心距消除齿轮反向间隙如图 711 动画演示:以上第 19 次课(七)数控机床反向间隙 1反向间隙的概念 电机轴上键间隙,齿轮反向间隙,丝杠丝母反向间隙,工作台装配机械间隙对工作台的综合影响。2反向间隙的测量 当脉冲当量为 1 丝或丝时,在工作台上按百分表,用点动功能向Z 方向点动至表针转动;然后反方向点动,至表针刚开始转动时点动的次数减 1与脉冲当量的乘积即为反向间隙。如Z 方向点动至表针转动,然后点动到第 5 次表针才转动,脉冲当量为 1 丝,则反向间隙为(51
21、)次 1 丝4 丝。为从电机轴主动到齿轮到被动齿轮到丝杠丝母到工作台的综合间隙。若只测量从电机轴主动到齿轮到被动齿轮到丝杠丝母的反向间隙,如图712 黑色表的测量法。3反向间隙的消除(1)电机轴上联接主动齿轮的键的反向间隙 换键,过渡小过盈配合。(2)被动齿轮与键联接的反向间隙 换键,过渡小过盈配合。图 710 F 齿轮 4 和 2 是同轴齿轮,齿轮 3 和 5 是同轴齿轮,齿轮 4 和 5 与齿条啮合,施力器 7 使齿轮 1 与齿轮 2 和 3 同时啮合,产生左右推力,使齿轮 4 和齿轮 5 与齿条两个方向啮合紧密,消除反向间隙。这样齿轮 4 或 5 就可以是电机轴上的齿轮。图 711 A
22、采用偏心套减小齿轮中心距消除齿轮反向间隙 图 711 B 采用偏心 套减小齿轮中心距消 除齿轮反向间隙图710 E 锥齿轮1 和2是轴平行,3 是锥齿轮 2 的垫片,减小垫片 3 的厚度使锥齿轮 1 和 2 啮合紧密,消除反向间隙。图 712 反向间隙的概念 过程中的动作顺序运动部件的坐标位置及辅助功能都是通过数字信息自动控制的操作者在加工过程中无法干预不能像在普通机床上加工零件那样对机床本身的结构和装配的薄弱环节进行人为补偿所以数控机床几乎在任何方面均要求自己的独立体系在这一结构的完善过程中数控机床出现了不少完全新颖的结构及件与普通机床相比数控机床机械结构有许多要求性能要求高电机过载能力强要
23、求有较长时间和较大倍数的过载能力在断续负载下电机转速波动要小速度数控机床机械结构特点一主轴传动系统特点主轴传动链大大缩短变速范围大大扩大普通电机机械变速系统主轴部件结构如图能够满足各种切削运动转矩输出的要求但变速范围不大由于是有级变速使切削速度的选择受到限制而且该配(3)两个齿轮反向间隙 按前述消隙原理维修。(4)丝杠丝母反向间隙 按前述消隙原理维修,增大垫片厚度。(八)采用同步齿型带消除反向间隙如图 713 (九)数控机床反向间隙大小 经济型数控机床脉冲当量为毫米毫米,反向间隙 03 丝,如数控车床;线切割机床脉冲当量为毫米,反向间隙 05 微米,高档型数控机床脉冲当量为毫米,反向间隙 01
24、 丝,如加工中心机床。(十)数控机床反向间隙的软件消除 1控制程序消除法 如第四章讲的0000 号引导程序 0000 N0010 L0234 加工0234 号程序 N0020 G00 F3500 空运行进给量 3500 毫米/分钟 N0030 S99 X 丝杠反向间隙 1 丝,因脉冲当量为 0.005 米,Z 丝杠反向间隙为 3 丝,因脉冲当量为 0.01 毫米 N0040 U T01 第 2 把刀相对第 1 把刀的刀补量 N0050 W T02 第 3 把刀相对第 1 把刀的刀补量 N0060 W T03 第 4 把刀相对第 1 把刀的刀补量 这时要注意对刀和第一刀走向要一致,机械确实不要走
25、反向间隙,控制程序也不走反向间隙;否则,机械走了反向间隙,而控制程序因没有换向就不走反向间隙,就出现误差,如图 714 所示:试切时要向X 和Z 方向试切,加工程序 ABCDA,这样加工尺寸就能保证。如果对刀时走Z,加工时走Z 机械上就客观上走了反向间隙。2加工程序消除法 实例图 715:车端面,外圆的路线:实例图 716 线切割加工:图7-16 所示为加工起点与终点错开的不重合现象,图7-16(a)逆时针图 713 采用同步齿型带消除反向间隙 图 714 数控 车削零件对刀注意反向间隙 20 15 10 16 18 20 Z X 50 A B C D O 5 S P 过程中的动作顺序运动部件
26、的坐标位置及辅助功能都是通过数字信息自动控制的操作者在加工过程中无法干预不能像在普通机床上加工零件那样对机床本身的结构和装配的薄弱环节进行人为补偿所以数控机床几乎在任何方面均要求自己的独立体系在这一结构的完善过程中数控机床出现了不少完全新颖的结构及件与普通机床相比数控机床机械结构有许多要求性能要求高电机过载能力强要求有较长时间和较大倍数的过载能力在断续负载下电机转速波动要小速度数控机床机械结构特点一主轴传动系统特点主轴传动链大大缩短变速范围大大扩大普通电机机械变速系统主轴部件结构如图能够满足各种切削运动转矩输出的要求但变速范围不大由于是有级变速使切削速度的选择受到限制而且该配加工路线为 OAB
27、CDEFG,是加工图形起点 A 在右边终点 G在左边错开的不重合;图 7-16(b)顺时针加工路线也为 OABCDEFG,也是起点 A 在右边终点 G 在左边错开的不重合。改为如下图 717 方案,即克服不重和问题。见论文:赵庆志 李玉美 经济型数控车床机械间隙误差的程序补偿方法 机械制造 1996 年第 4 期 P2022 赵庆志等 线切割加工起点和终点不重合误差分析与对策 制造技术与机床 2006 年第 2 期 P-79 第三节 数控车床转位刀架原理 转位刀架作用:工序集中,一次定位加工多个表面,精度高。如图 718 所示。一转位刀架结构 二转位刀架工作原理如图 719 第四节 C616
28、型普通车床数控改造 一 脉冲当量选择与机械变速设计 Z 坐标毫米:反应式步进电机 110BC800,步距角度,丝杠螺 距 6 毫米,算出齿轮变速比:算出 2430。X 坐标毫米:反应式步进电机 110BF003,步距角度,丝杠 螺距 4 毫米,算出齿轮变速比:A B C D E F G O A B C D E F G O 图 716(A)凹模 图 716(B)凸模 A B C D E F O A B C D E F O 图 717(A)凹模 图 717(B)凸模 图 718 A 数控车床转位刀架 图7 18B 数控车床 转位刀架 图 718 C 数控车床转位刀架结构解剖 1.上刀体 2.活动销
29、 4.上盖 5.磁钢 6.螺母 7.霍尔元件盘 8.霍尔元 9离合盘 10.螺杆 11.防尘环 12.平垫 13.底座 14.蜗轮 15.空心轴 16.定位槽盘 T1 T2 T3 T4+24V 地+241 2 3 4 111 KA1 正转继电器线圈 KA2 反转继电器线圈 KA2 KA1 KA1 KA2 KA1 KA2 12 13 BM1 BM2 BM3 BM4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 U1 V1 WPE KA1 KA2 过程中的动作顺序运动部件的坐标位置及辅助功能都是通过数字信息自动控制的操作者在加工过程中无法干预不能像在普通机床上加工零件那样对机床本身的结构和装配的
30、薄弱环节进行人为补偿所以数控机床几乎在任何方面均要求自己的独立体系在这一结构的完善过程中数控机床出现了不少完全新颖的结构及件与普通机床相比数控机床机械结构有许多要求性能要求高电机过载能力强要求有较长时间和较大倍数的过载能力在断续负载下电机转速波动要小速度数控机床机械结构特点一主轴传动系统特点主轴传动链大大缩短变速范围大大扩大普通电机机械变速系统主轴部件结构如图能够满足各种切削运动转矩输出的要求但变速范围不大由于是有级变速使切削速度的选择受到限制而且该配算出 3630。这种系列变速箱早就已经市场化了。二 机械结构设计(一)丝杠一端双向受力止推轴承,另一端单列向心球轴承 X 坐标在靠近操作者端加两
31、个止推轴承,图 720,机械变速箱在大拖 板后头。图 720 X 坐标剖面图 Z 坐标在丝杠左头已经有两个止推轴承,图 721,机械变速箱丝杠右 头,如图 721 所示。图 721 Z 坐标机械改造(二)大拖板改造(三)电气控制改造 主要是强电设计改造,系统都留出强电接口。如 M03,M05 等 第五节 经济型数控机床的维修 替换法诊断故障:截取排除法故障诊断:过程中的动作顺序运动部件的坐标位置及辅助功能都是通过数字信息自动控制的操作者在加工过程中无法干预不能像在普通机床上加工零件那样对机床本身的结构和装配的薄弱环节进行人为补偿所以数控机床几乎在任何方面均要求自己的独立体系在这一结构的完善过程中数控机床出现了不少完全新颖的结构及件与普通机床相比数控机床机械结构有许多要求性能要求高电机过载能力强要求有较长时间和较大倍数的过载能力在断续负载下电机转速波动要小速度数控机床机械结构特点一主轴传动系统特点主轴传动链大大缩短变速范围大大扩大普通电机机械变速系统主轴部件结构如图能够满足各种切削运动转矩输出的要求但变速范围不大由于是有级变速使切削速度的选择受到限制而且该配