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NSK MPFD 2002-4 滚珠丝杠技术手册

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张小明

前端开发工程师

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文章封面图
NSK MPFD 2002-4 滚珠丝杠技术手册

型号MPFD 2002-4属于 sources 中 NSK 的内循环式微型滚珠丝杠系列。

| 编码 | 属性 | 数据 | 内容 | |------|------|--------|------| | A | 联 | 133 | 许 | | B | 系 | 2798 | 经 | | C | 我 | 2959 | 理 |

与您上一条查询的同尺寸间隙品(MSFD 2002-4,静载 10,900 N)相比,该型号是其对应的P 预紧(过盈滚珠轻预紧)版本。它在维持20 mm 极高刚性粗轴径4 列高承载回路(1 圈 × 4 列)2 mm 微型导程以及专利树脂循环技术的前提下,彻底消除了反向机械游隙,并将理论轴向刚度从间隙品的 237 N/µm 大幅推升至极高的369 N/µm
这是一款主打“20 mm 极高刚性粗轴径、4 列回路重载、2 mm 微步导程、绝对零背隙,并提供高达 10,900 N 强力支撑与 369 N/µm 超高轴向刚度”的大型高精密驱动部件。
结合 sources 中的技术数据,该型号的详细参数规格、技术特点及产品应用如下:
一、 参数规格
尺寸参数:丝杠轴外径达到了20 mm,导程为兼顾极高分辨率与移载效率的2 mm
内部构造:采用能够将螺母外径尺寸最小化的内循环式结构。单向有效受力圈数高达1 圈 × 4 列。承载滚珠直径为1.588 mm,滚珠节圆直径为20.4 mm,丝杠轴实心底径(沟底径)为18.6 mm
预紧方式与刚度:采用P 预紧(轻预紧)。通过在内部装入微小过盈量的钢球产生轻度预紧力,不仅彻底消除换向游隙,更使其理论轴向刚度达到了惊人的369 N/µm
负载能力:得益于 20 mm 粗轴径与 4 列回路的加持,其基本额定动负载 (Ca​) 高达4,620 N,基本额定静负载 (C0a​) 达到了极其出色的10,900 N
转速极限:该内循环系列标准型号的极限 d⋅n 值为84,000 以下,最高转速目标可达3,000 min⁻¹(实际使用时仍需注意校核危险速度)。
二、 技术特点
P 预紧带来的绝对零背隙与 369 N/µm 卓越刚度:与有微小游隙的 MSFD 间隙品不同,MPFD 的预紧设计能完全消除换向死区。超高的 369 N/µm 轴向抗形变刚度,保证了在承受破万牛重载或复杂偏载工况下进行正反向微步走刀时,依然能实现毫无迟滞、绝不退让的全闭环微米级绝对精细位置控制。
20 mm 粗轴径与 10,900 N 极限重载能力:20 mm 的大轴径提供了绝佳的物理抗弯曲与抗挠曲刚性。配合 4 列循环回路设计,使其能够从容应对高达 10,900 N 的重压,为大型、重型精密工作台提供了无与伦比的全系统运行稳定性。
极度小型化的内循环构造:内循环式的核心物理优势在于能够将螺母外径尺寸最小化,非常适合这种 2 mm 小导程的循环方式。即使在提供破万牛重载和高刚度预紧的同时,依然能尽可能节省设备内部的安装空间。
创新专利树脂材料提升平顺性:循环部件采用了对内部摩擦特性极其有利的合成树脂材料(此项技术已申请专利完毕)。它显著降低了内部多列带有预紧力的过盈钢球在循环过程中的物理机械摩擦阻力,大幅提高了重载全闭环微步进给时的动作平顺性与运转稳定性。
三、 产品应用凭借20 mm 极高刚性粗轴径2 mm 高效微导程4 列循环回路以及内循环结构与 P 预紧带来的绝对零背隙、高平顺性、369 N/µm 超高刚度与高达 10,900 N 的卓越重载能力MPFD 2002-4的核心优势在于“为设备内部安装空间受限,且对绝对无背隙、微米级全闭环重载绝对定位、极高物理支撑刚性(超重载)有综合严苛要求的大型精密设备提供最核心的传动方案”。典型应用场景包括:
大型/重型高精密半导体制造与检测设备:用于重量极大、需要搭载多层厚重测试治具的大型探针绝对精密测试台、大尺寸(12 英寸及以上)晶圆多轴高效绝对定位搬运平台等需要绝对零背隙、平滑移动以及极佳承载刚性的重型 X/Y/Z 伺服工作台。
高精密光学对焦与超重负载光路调整机构:利用其无间隙的 2 mm 精细导程和 20 mm 轴身配合 369 N/µm 的极高抗形变刚度,实现大型激光加工机、天文级或大型测量仪器中超重型光学镜片模组的毫无退让、平稳、极精细的直线无级调焦。
大型高精密医疗分析器械及重型自动化测定仪:在仪器内部提供绝对精准无误差的重型推注驱动,或承载超重型多重传感器探头进行极为稳固的全闭环连续绝对移载控制。


参考资料:
NSK精机综合样本书
江苏勃曼工业控制技术有限公司官网

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