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氣浮軸承 + 光柵反饋:行星滾柱絲杠1μm納米級測量技術方案

更新時間:2025-12-30點擊次數:15

要在生活和工業場景中像人類一樣完成復雜任務,機器人需要極其靈活且強勁的“關節"。行星滾柱絲杠憑借其高承載能力(比滾珠絲杠高6~15倍)、體積小(節省1/3空間)和長壽命(提高10倍以上)的特性,成為了髖關節、膝關節等核心部位的直線執行器 。

然而,這種核心零部件結構復雜,包含絲杠、行星滾柱、內齒圈等多部件,且涉及多頭螺紋和復雜曲面,給制造后的精密測量帶來了巨大挑戰 。


一、行星絲杠要檢測哪些核心參數?

圖片1.jpg

如圖,典型參數:

1. 接觸曲率半徑R

2. 行星滾柱中徑d1

3. 行星滾柱導程p

4. 牙型角θ、螺旋升角α、牙底牙頂凸弧r


二、為什么行星滾柱絲杠難以測量?

與傳統滾珠絲杠的點接觸不同,行星滾柱絲杠依靠眾多螺紋滾柱在主絲杠周圍進行行星運動,是通過外凸曲率接觸溝道進行傳動 。這種結構導致了以下測量痛點:

1. 幾何結構復雜:涉及標準式、反向式、循環式等多種結構,且存在多頭螺紋(如導程=頭數×螺距) 。

2. 接觸角計算難:所有的接觸數據(牙型角、接觸點中徑等)必須以**法向接觸**為基準,需要復雜的軸向轉法向計算 。

3. 微小部件誤差:尤其是小滾柱的測量,傳統方法中由于圓弧角很小,軟件擬合分析時左右側凸弧容易產生較大誤差 。


三、核心解決方案:中圖儀器智能掃描測量技術

針對上述痛點,中圖儀器推出了基于測針接觸掃描的超精密測量解決方案。該方案利用高精密氣浮軸承和高精度光柵,結合智能化算法,實現了對行星滾柱絲杠的全參數自動化檢測 。

1. 測量原理與設備優勢

人形機器人行星絲杠測量原理:

SJ5700DUAL雙向掃描型輪廓儀在測量滾珠絲桿的過程中,掃描測針會沿著絲桿目前方向均勻接觸移動,通過測針接觸點反饋回來的坐標點,在軟件中繪制實時的坐標。掃描完成后在軟件界面,通過專用滾珠絲桿模塊,進行滾珠絲桿的各種常用參數分析。

圖片2.jpg

設備優勢:

該設備支持車間現場和實驗室環境,單次全自動檢測過程不超過2分鐘。

圖片3.jpg

2. 傳統技術vs智能主動式掃描

這是該方案的技術突破點。相比于傳統的隨動式掃描,智能主動式掃描提高了數據的可靠性。

圖片4.jpg

3.全參數測量能力:從尺寸到粗糙度

該方案不僅能測“準",還能測“全"。對于人形機器人執行器而言,表面質量與尺寸精度同等重要。

(1)幾何尺寸全覆蓋

通過一次掃描,軟件即可計算出以下關鍵參數:

圖片5.jpg

(2)粗糙度與波紋度分析

針對絲杠的高精密磨削工藝(通常要求Ra < 0.14μm),該設備可同時進行微觀形貌分析 :

圖片6.jpg

4.實際測量數據

①采用新算法軟件軸轉法向計算理論數據結果

圖片7.jpg

(通過結果可看出法向接觸曲率接觸角誤差不超過1’,牙側曲率理論誤差不超過0.1um)

②行星絲杠小滾柱實測結果

圖片8.jpg

③行星絲杠牙側粗糙度測量

圖片9.jpg

④行星絲杠反向螺母測量

圖片10.jpg

⑤行星絲杠其他參數測量

RV小滾柱左右側牙面粗糙度Sa及波紋度Wsa測量:

圖片11.jpg

執行器總裝行星絲杠導程精度測量:

圖片12.jpg


四、行業前景與應用價值

隨著人形機器人執行器市場預計在2030年超過1250億元,行星滾柱絲杠作為占比高達24%的核心零部件,其量產質量控制至關重要 。

在制造環節,無論是采用螺紋磨、高速硬車還是旋風銑工藝,高精度的測量反饋都是調整加工參數的基礎 。中圖儀器的測量方案為國內企業在這一制造領域提供了可靠的“尺子",確保每一個“關節"都能精準驅動未來。

注:本文數據及技術參數引自《人形機器人直驅關節制造過程的精密尺寸測量方案》及中圖儀器相關技術文檔。

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