[实用新型]一种超精密摩擦驱动机构有效

专利信息
申请号: 201420631707.8 申请日: 2014-10-29
公开(公告)号: CN204437210U 公开(公告)日: 2015-07-01
发明(设计)人: 顾国刚;钟君 申请(专利权)人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
主分类号: F16H13/00 分类号: F16H13/00;F16H13/10;H02K7/10
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 曹毅
地址: 215000 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 精密 摩擦 驱动 机构
【说明书】:

技术领域

实用新型属于超精密驱动系统,涉及一种驱动原理和机构,纳米级定位精度的超精密摩擦驱动机构。

背景技术

超精密驱动机构在高精尖仪器设备是不可缺少的重要组成部分。精密驱动机构目前主要采用的进给驱动方式有滚珠丝杠、静压丝杠、直线电机、摩擦驱动等,它们的机械结构特性直接影响进给驱动系统的精度输出特性及驱动动力学特性。滑动丝杠主要的问题在于存在爬行现象,有反向运动间隙,周期误差、节距误差难以修正等缺点;滚珠丝杠主要的问题在于运动中有复杂的弹性变形和微小振动,存在爬行现象,有反向运动间隙,周期误差、节距误差难以修正,衰减性不好等缺点;静压丝杠存在结构刚度小,易产生振动,辅助设备多等缺点,直线电机由于有强磁场,装调、拆卸不方便,容易吸铁屑和其它金属屑,发热严重,易产生振动等缺点。

超精密摩擦驱动机构定位精度高,元件结构简单、制造工艺性好,可实现无间隙正、反运动,无爬行现象,动、静态刚度高,运行平稳,激励振动小、系统可靠性高。可以很好的解决高精度驱动机构的要求。摩擦驱动机构结构组成包括驱动部分,辅助支撑部分、施压部分,从动部分等几个环节构成。 

实用新型内容 

本实用新型的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种超精密摩擦驱动机构,该驱动机构可实现纳米级超精密定位,在运动过程中无爬行现象,可实现正、反向无间隙运动,运行平稳,系统可靠性高。在摩擦驱动实验机构中,通过驱动轮系提供稳定、精确的回转定位,保证从动杆直线运动的定位精度,是摩擦驱动机构中的核心部分。力矩电机与驱动轴直接连接,可以减少中间传动环节带来的传动误差,提高传动精度。圆光栅连接在驱动轴另一端,用于测量驱动轮转角精度,作为闭环伺服控制的测量单元。辅助轮系减小了从动杆末端的挠度变形,保证从动杆的位置精度,起到辅助支撑和微调定位的作用。压力簧片将偏心轮结构输出的位移转化成压紧力,并通过预压轮系将驱动轮系和摩擦导杆压紧。偏心轮机构可以为压力簧片提供准确的位移输出,能够方便的调整压紧力的大小,并通过安装在偏心轮从动部件上的压力传感器实时监测压紧力的变化,满足对压紧力可控性的要求。

为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型通过以下技术方案实现:

一种超精密摩擦驱动机构,该机构主要包括驱动部分,辅助支撑部分、施压部分和偏心施压部分,其特征在于:

所述驱动部分包括力矩电机,所述力矩电机定子通过力矩电机座与驱动机座固装,力矩电机转子通过电机法兰连接摩擦驱动轴的一端,所述摩擦驱动轴安装在驱动机座上,并且之间设有径向密珠轴系和止推密珠轴系,摩擦驱动轴的另一端与圆光栅通过圆光栅法兰盘相连接;

所述辅助支撑部分包括辅助支撑轴,所述辅助支撑轴安装在辅助机座上,并且之间设有径向密珠轴系和止推密珠轴系;

所述施压部分包括施压轴,所述施压轴安装在施压机座上,并且之间设有径向密珠轴系和止推密珠轴系,所述施压机座上方还安装有用于传递预压力的施压簧片;

所述偏心施压部分包括偏心轴,所述偏心轴通过驱动轴承安装在偏心轴机座上,所述偏心轴由步进电机通过蜗轮蜗杆减速器连接并驱动,偏心轴的径向上连接并驱动有垂直驱动轴,垂直驱动轴滑动地设置在滑动轴套内,并且下端与压力传感器连接,压力传感器的另一端与施压球头固定,施压球头压紧在所述施压簧片上。

进一步的,所述摩擦驱动轴与驱动机座间的径向密珠轴系结构为驱动机座轴孔中安装密珠轴承外套,钢球通过径向钢球保持架过盈预紧在摩擦驱动轴与密珠轴承外套之间,左右两侧止推密珠轴系结构为驱动机座轴孔中安装密珠轴承外套,钢球通过止推钢球保持架过盈预紧在摩擦驱动轴与密珠轴承外套端面之间,在所述辅助支撑轴与辅助机座之间的径向密珠轴系和止推密珠轴系、在所述施压轴与施压机座之间的径向密珠轴系和止推密珠轴系与上述径向密珠轴系和止推密珠轴系结构相同。

进一步的,该机构还包括有摩擦杆,所述摩擦杆安装在摩擦驱动轴与辅助支撑轴上,摩擦杆自定心找正。

进一步的,所述施压轴紧密压紧在摩擦杆上,并且通过偏心施压部分提供的垂直压紧力的作为可靠的预紧力。

进一步的,所述偏心轴通过转动带动垂直驱动轴作径向直线运动,通过下部的施压球头直接压紧在施压簧片上,产生可调节的压紧力。

本实用新型的有益效果是:

1、可实现输出的直线位移分 辨率可达10nm,定位精度优于100nm;

2、正反向运动可实现无间隙运动,无反向运动回程差;

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