緊湊型電主軸:狹小空間加工,針對自動化生產線和精密儀器加工的特殊需求,我們開發的緊湊型電主軸采用集成化設計,軸向長度較常規產品縮短40%,直徑減小25%,完美解決了空間受限環境下的安裝難題。電主軸內部采用多層PCB板集成設計,將驅動電路、控制模塊和傳感器系統高度集成,大幅減少了外部連接線纜。創新的微型化冷卻系統采用高效熱管技術配合微型離心風扇,在有限空間內實現了優異的散熱效果,確保電主軸在長時間連續工作時溫升不超過許可值。在性能表現上,這款緊湊型電主軸絲毫不打折扣。采用特殊設計的無框電機技術,功率密度達到常規產品的,在體積65mm×150mm的緊湊空間內可輸出5kW的持續功率。精密...
標準化調整工藝針對不同類型聯軸器,調整方法各有側重:對于剛性聯軸器,先松開連接螺栓,使用百分表檢測法蘭端面跳動(要求≤0.01mm),然后采用液壓漲套工具重新定位,再按對角線順序分三次擰緊螺栓至規定扭矩(如M12螺栓通常需120±5N·m)。膜片聯軸器調整時要注意補償角向偏差,通過增減調整墊片來校正,每0.1°偏差約需0.15mm墊片。某大型龍門銑的維修數據顯示,調整后將角向偏差從0.12°降至0.01°,振動值立即降低60%。對于彈性聯軸器,則需檢查橡膠元件硬度變化,當肖氏硬度變化超過15%時應整體更換。所有調整完成后需進行48小時跑合測試,前8小時以20%額定負載運行。智能主軸接口重構柔性...
電主軸維修后精度檢測全流程指南檢測前準備工作電主軸維修后的精度檢測是確保設備恢復正常性能的關鍵環節。檢測前必須做好充分準備:環境溫度應穩定在20±2℃,濕度控制在40%-60%范圍內,檢測區域需保持ISOClass7級潔凈度。準備齊全的檢測工具包括激光干涉儀(分辨率0.1μm)、千分表(精度0.001mm)、振動分析儀(頻率范圍10Hz-10kHz)、紅外熱像儀(熱靈敏度0.03℃)等。檢測前需讓主軸空轉預熱30分鐘,使各部件達到熱平衡狀態。某機床廠商的技術規范要求,檢測時必須使用原廠認證的HSK或BT刀柄,并確保刀柄錐面清潔度達到Ra0.2μm以下,任何微小的污染物都可能影響檢測結果。電主軸...
耐高溫電主軸:極端工況下的可靠伙伴專為壓鑄、玻璃加工等高溫環境設計的耐高溫電主軸采用了一系列創新技術解決行業痛點。電主軸外殼采用特種鎳基合金材料,耐溫可達450℃,關鍵部件涂覆航空級隔熱涂層,有效阻隔外部熱輻射。內部采用獨特的雙通道冷卻系統,主冷卻回路帶走電機熱量,輔助回路專門冷卻軸承區域,確保在環境溫度80℃時,內部關鍵部件溫度不超過65℃。軸承系統采用高溫陶瓷混合軸承,配合合成烴類高溫潤滑脂,在極端工況下仍能保持穩定運行。繞組使用耐溫等級達220℃的聚酰亞胺絕緣材料,并經真空壓力浸漬處理,確保絕緣可靠性。電主軸還配備高溫編碼器,采用紅外測溫補償技術,保證在熱變形情況下的測量精度。所有密封件...
耐高溫電主軸:極端工況下的可靠伙伴專為壓鑄、玻璃加工等高溫環境設計的耐高溫電主軸采用了一系列創新技術解決行業痛點。電主軸外殼采用特種鎳基合金材料,耐溫可達450℃,關鍵部件涂覆航空級隔熱涂層,有效阻隔外部熱輻射。內部采用獨特的雙通道冷卻系統,主冷卻回路帶走電機熱量,輔助回路專門冷卻軸承區域,確保在環境溫度80℃時,內部關鍵部件溫度不超過65℃。軸承系統采用高溫陶瓷混合軸承,配合合成烴類高溫潤滑脂,在極端工況下仍能保持穩定運行。繞組使用耐溫等級達220℃的聚酰亞胺絕緣材料,并經真空壓力浸漬處理,確保絕緣可靠性。電主軸還配備高溫編碼器,采用紅外測溫補償技術,保證在熱變形情況下的測量精度。所有密封件...
航空航天級電主軸:極端工況下的性能標準航空航天級電主軸需滿足鈦合金、碳纖維復合材料的超硬材料加工需求。中國臺灣SKF電主軸通過12萬轉/分鐘高轉速與3,000W功率,實現渦輪盤的高效銑削,材料去除率提升50%。瑞典SKF電主軸靜壓主軸采用磁懸浮技術,旋轉精度≤0.04μm,適用于光學鏡片磨削。國內企業如上海天斯甲開發的系列主軸,通過動平衡優化與油氣潤滑,確保在10萬轉/分鐘下軸承壽命達10,000小時,滿足C919飛機結構件的嚴苛標準。微型電主軸支持 3C 產品微細加工,單件成本降低 34%。沈陽定制主軸生產廠家電主軸 在追求高效精密加工的如今,電主軸作為數控機床的主要部件,其性能表...
典型案例解析某航空企業五軸機床在加工鈦合金構件時出現周期性振紋,經系統檢測發現:聯軸器法蘭螺栓預緊力不均勻(實測80-150N·m離散)、電機軸與主軸軸線角向偏差0.08°、膜片組有輕微塑性變形。處理方案包括:更換所有螺栓并按135N·m標準扭矩分步緊固;加裝0.2mm不銹鋼調整墊片;整體更換膜片組。調整后檢測數據顯示:徑向振動從4.5mm/s降至0.8mm/s,加工表面粗糙度Ra從3.2μm改善到0.8μm,聯軸器溫度下降18℃。該案例說明,系統化的調整能使傳動效率恢復到98%以上,同時延長聯軸器使用壽命2-3倍。建議每次調整后建立完整的維修檔案,記錄對中數據、螺栓扭矩、振動頻譜等關鍵參數,...
垂直度與平行度問題 :當需要保證零件上的平面與圓柱面之間的垂直度,或不同圓柱面之間的平行度時,主軸的精度故障會使刀具的運動軌跡偏離理想位置,導致加工出的平面與圓柱面不垂直,圓柱面之間不平行,位置精度下降。 表面質量方面 表面粗糙度增大 :主軸的振動、跳動等故障會使刀具與工件之間的切削力不穩定,切削過程中產生振動和顫紋。這些振動和顫紋會在零件表面留下痕跡,使表面粗糙度值增大,降低零件的表面質量,影響零件的耐磨性、耐腐蝕性和密封性等性能。 波紋度出現 :由于主軸的故障導致刀具與工件相對運動的不穩定性,在零件表面會形成周期性的波紋,即波紋度。波紋度的存在不僅影響零件的外觀,還會對零件的動平衡、流體力...
電主軸異響診斷與排除方法電主軸異響需根據聲學特征準確判斷故障源。高頻嘯叫(>5kHz)通常源于軸承潤滑不足或預緊力過大,某品牌主軸數據顯示當潤滑脂量不足15%時異響概率增加5倍。規律性敲擊聲多由軸承滾道損傷引起,振動頻譜會出現軸承特征頻率(如BPFO頻率)。斷續摩擦聲可能來自轉子掃膛,需檢查電機氣隙(標準值0.3-0.5mm)。處理步驟包括:優先檢查潤滑狀態,補充指定型號潤滑脂;使用聽診器定位異響位置;振動頻譜分析確定故障類型。某加工中心案例中,通過更換71908軸承(出現BPFI頻率峰值)解決了2000Hz特征異響。預防性措施建議:每月進行振動檢測(速度有效值<1.0mm/s),每季度檢查軸...
電主軸維修后精度檢測全流程規范維修后的電主軸必須進行系統化精度檢測。檢測環境要求溫度20±2℃,濕度40%-60%,使用激光干涉儀(0.1μm分辨率)、千分表(0.001mm精度)等專業設備。靜態檢測包括:端面跳動(≤0.002mm)、徑向跳動(≤0.003mm)、錐孔接觸面積(≥85%)。動態檢測需進行:軸向竄動(≤0.001mm)、振動值(<0.8mm/s)、溫升(軸承外圈≤35℃)。某航空企業采用ISO10791試件進行切削驗證,要求精銑表面粗糙度Ra≤0.8μm,平面度誤差≤0.01mm/100mm。智能主軸還需校驗傳感器精度,振動檢測誤差需<±5%。檢測數據應與出廠標準對比分析,建議...
車銑復合電主軸:多功能加工的集成解決方案車銑復合電主軸突破傳統工藝限制,在一臺機床上完美實現車削、銑削、鉆削等多種加工功能。電主軸采用創新的雙模式設計,車削模式下扭矩達180Nm,銑削模式下轉速可達12000rpm,模式切換時間不超過10秒。內置的C軸功能分辨率達0.001°,配合高剛性制動器,車削時定位剛度提升至1000Nm/rad。獨特的刀具接口系統同時支持車刀和銑刀快速更換,轉換效率提升80%。在結構設計上,電主軸采用重型滾柱軸承與角接觸球軸承的組合配置,軸向承載能力達50kN,徑向剛度提升60%。智能熱補償系統實時監測溫度場變化,通過算法補償熱位移,確保長時間加工精度穩定。創新的油霧收...
智能自動換刀電主軸:智能制造的提高效率智能自動換刀電主軸通過集成壓縮氣動換刀系統與物聯網模塊,實現加工流程無人化。例如,瑞典SKF電主軸支持0.8秒快速換刀,配合CAD/CAM系統可實時調整刀具路徑,減少停機時間30%以上。在醫療器械制造中,自動換刀功能可準確切換微孔鉆頭與銑刀,確保牙科種植體加工的一致性。國內企業入上海天斯甲精密機械有限公司推出HSK-T63智能主軸,內置RFID芯片記錄刀具磨損數據,支持預測性維護,降低故障率40%。某汽車產線換型時間從 4 小時壓縮至 25 分鐘,支持多品種混流生產。石家莊加工中心主軸價格電主軸典型案例解析某航空企業五軸機床在加工鈦合金構件時出現周期性振紋...
五軸聯動電主軸:復雜曲面加工的專業利器專為五軸加工中心設計的這款電主軸采用獨特的雙擺頭結構,實現±110°的A軸擺動范圍和360°連續旋轉的C軸功能。創新的力矩電機直接驅動技術消除了蝸輪蝸桿傳動的背隙問題,定位精度達±2角秒。電主軸內置高剛性滾子軸承,剛度為傳統結構的3倍,特別適合復雜曲面的高速精加工。集成的高精度圓光柵提供全閉環反饋,確保在空間任意角度下的加工精度。在動態性能方面,這款五軸電主軸采用輕量化鈦合金框架,轉動慣量降低40%,加速度提升至1.5rad/s2。智能配重系統自動補償不同角度下的重力矩變化,保持運動平穩性。先進的振動抑制算法可實時識別并抵消加工振動,使表面質量提升30%。...
緊湊型電主軸:狹小空間加工,針對自動化生產線和精密儀器加工的特殊需求,我們開發的緊湊型電主軸采用集成化設計,軸向長度較常規產品縮短40%,直徑減小25%,完美解決了空間受限環境下的安裝難題。電主軸內部采用多層PCB板集成設計,將驅動電路、控制模塊和傳感器系統高度集成,大幅減少了外部連接線纜。創新的微型化冷卻系統采用高效熱管技術配合微型離心風扇,在有限空間內實現了優異的散熱效果,確保電主軸在長時間連續工作時溫升不超過許可值。在性能表現上,這款緊湊型電主軸絲毫不打折扣。采用特殊設計的無框電機技術,功率密度達到常規產品的,在體積65mm×150mm的緊湊空間內可輸出5kW的持續功率。精密...
典型案例解析某航空企業五軸機床在加工鈦合金構件時出現周期性振紋,經系統檢測發現:聯軸器法蘭螺栓預緊力不均勻(實測80-150N·m離散)、電機軸與主軸軸線角向偏差0.08°、膜片組有輕微塑性變形。處理方案包括:更換所有螺栓并按135N·m標準扭矩分步緊固;加裝0.2mm不銹鋼調整墊片;整體更換膜片組。調整后檢測數據顯示:徑向振動從4.5mm/s降至0.8mm/s,加工表面粗糙度Ra從3.2μm改善到0.8μm,聯軸器溫度下降18℃。該案例說明,系統化的調整能使傳動效率恢復到98%以上,同時延長聯軸器使用壽命2-3倍。建議每次調整后建立完整的維修檔案,記錄對中數據、螺栓扭矩、振動頻譜等關鍵參數,...
智能電主軸:工業4.0時代的智慧內核,我們的智能電主軸跟著未來制造技術的發展方向,集成了先進的物聯網和人工智能技術。電主軸內部嵌入多達15個高精度傳感器,實時監測振動、溫度、電流、位移等關鍵參數,采樣頻率高達10kHz,可捕捉細微的運行狀態變化。通過工業以太網接口,這些數據實時上傳至云端分析平臺,形成完整的數字孿生模型?;谏疃葘W習的預測性維護系統可提前200小時發現潛在的軸承磨損、繞組老化等故障征兆,準確率達95%以上。在工藝優化方面,這款智能電主軸具備自學習能力。通過分析歷史加工數據,可自動優化轉速、進給等參數組合,使加工效率提升15-30%。例如在鋁合金加工中,系統能智能識別刀具磨損狀態...
機床電主軸軸承更換標準作業流程電主軸軸承更換是精密維修作業,需要嚴格遵循標準化流程。作業前必須準備正確工具:液壓拉馬(5-10噸)、感應加熱器(高250℃)、扭矩扳手(±3%精度)等。環境要求溫度20±2℃,濕度<60%,潔凈度ISOClass7。拆卸時先松開左旋主軸螺母,使用液壓拉馬緩慢施壓(<50MPa)分離轉子組件,特別注意陶瓷軸承嚴禁火焰加熱。新軸承需進行-30℃冷凍處理2小時,安裝時使用套筒均勻受力,角接觸軸承采用背對背(DB)安裝,預緊力調整至150-200N。某案例顯示,規范更換后主軸徑向跳動從恢復至,軸承壽命達8000小時以上。關鍵注意事項包括:使用原廠指定軸承型號...
油霧潤滑電主軸:長效穩定運行的可靠選擇采用先進油霧潤滑技術的電主軸專為長時間連續加工工況設計。創新的兩級油霧供給系統可根據轉速自動調節油霧濃度和流量,確保軸承區域始終處于良好潤滑狀態。精密設計的油霧分配器使潤滑油均勻覆蓋所有摩擦表面,潤滑效率提升50%。獨特的油氣分離裝置回收率達95%,大幅減少潤滑油消耗,運行成本降低30%。電主軸配備油霧濃度監測系統,實時確保潤滑狀態良好。在密封技術方面,這款電主軸采用多級迷宮密封與磁流體密封的組合設計,有效防止油霧外泄和污染物侵入。軸承系統采用特殊涂層技術,在油霧潤滑條件下使用壽命延長3倍。智能油路監測系統可實時檢測油路狀態,提前預警堵塞風險。電主軸還配備...
電主軸維修后精度檢測全流程規范維修后的電主軸必須進行系統化精度檢測。檢測環境要求溫度20±2℃,濕度40%-60%,使用激光干涉儀(0.1μm分辨率)、千分表(0.001mm精度)等專業設備。靜態檢測包括:端面跳動(≤0.002mm)、徑向跳動(≤0.003mm)、錐孔接觸面積(≥85%)。動態檢測需進行:軸向竄動(≤0.001mm)、振動值(<0.8mm/s)、溫升(軸承外圈≤35℃)。某航空企業采用ISO10791試件進行切削驗證,要求精銑表面粗糙度Ra≤0.8μm,平面度誤差≤0.01mm/100mm。智能主軸還需校驗傳感器精度,振動檢測誤差需<±5%。檢測數據應與出廠標準對比分析,建議...
直線度受損 :在車削長軸類零件時,主軸的軸線與床身導軌的平行度出現問題,會使刀具在縱向進給過程中與工件之間的距離發生變化,導致加工出的軸類零件出現彎曲,直線度超差。 平面度問題 :對于需要車削平面的零件,如圓盤類零件的端面,如果主軸存在垂直度誤差或軸向跳動過大。會使刀具在車削平面時不能保持均勻的切削深度,加工出的平面會出現凹凸不平的情況,平面度無法保證。 位置精度方面 同軸度超差 :在加工具有多個同軸回轉表面的零件時,如階梯軸上的多個圓柱面需要保證同軸度。主軸故障導致的回轉軸線變化,會使加工出的各圓柱面的軸線不同軸,同軸度誤差增大,影響零件的裝配精度和使用性能。由于壓模應用線路非常復雜因此需要...
天斯甲精密主軸公司溫度監測觸摸主軸溫度:在車床運行一段時間后,用手觸摸主軸外殼,感受溫度是否過高。正常情況下,主軸溫度不應過高,若燙手則說明可能存在問題。使用溫度檢測設備:使用紅外測溫儀等設備,精確測量主軸各部位溫度。若主軸某部位溫度明顯高于其他部位,可能是該部位存在局部摩擦過大、散熱不良等問題。比如軸承損壞會使該部位溫度急劇升高。天斯甲精密主軸公司精度檢測檢測加工精度:通過加工零件,檢查零件的尺寸精度、形狀精度和表面粗糙度等。若加工出的零件出現尺寸偏差大、圓柱度超差、表面粗糙度值增大等問題,可能是主軸精度下降,如主軸軸承間隙過大、主軸軸線與工作臺面不垂直等原因所致。進行精度測量:使用百分...
電主軸:智能制造時代的高精度加工電主軸作為數控機床的“心臟”,通過將電機與主軸一體化設計,實現了“零傳動”技術突破。其主要優勢在于高轉速(可達20萬轉/分鐘)、高精度(徑向跳動≤1μm)與低振動(≤3μm),明顯提升了加工效率與表面質量。例如,上海天斯甲的系列自動換刀電主軸,采用磁懸浮軸承與智能溫控系統,支持5萬轉/分鐘高速切削,加工效率較傳統主軸提升40%。在航空航天領域,電主軸可精細加工鈦合金渦輪葉片,表面粗糙度達Ra0.2μm,滿足嚴苛的航空標準。隨著工業4.0推進,電主軸正從單一功能向智能化、模塊化發展,例如內置物聯網傳感器實現預測性維護,降低設備停機風險。球滾動體與套圈滾道之間的接觸...
雙頭電主軸:高效生產的創新設計創新設計的雙頭電主軸在一臺設備上集成兩個單獨驅動的主軸單元,生產效率提升100%。兩個主軸采用背對背布局,剛性好且重心平衡,每個主軸均可單獨控制轉速和轉向。智能相位同步技術使雙主軸加工時的位置誤差小于0.01mm,完美實現對稱加工。創新的功率分配系統可根據加工需求自動調節兩個主軸的負載分配,總功率利用率達95%。在結構設計上,雙頭電主軸采用模塊化概念,每個主軸單元都可單獨拆卸維護。獨特的散熱風道設計確保兩個主軸的熱影響互不干擾,溫度穩定性提升40%。軸承系統采用預緊力自適應調節機構,補償熱變形帶來的預緊力變化。電主軸還配備刀具碰撞預警系統,通過電流分析實時監測兩個...
安裝時必須使用套筒,確保受力均勻分布在軸承環上,嚴禁直接敲擊。對于成對使用的角接觸軸承,需采用背對背(DB)安裝方式,預緊力調整為150-200N。某品牌電主軸技術要求顯示,軸承安裝后要使用測力計檢查啟動扭矩,新軸承應在·m范圍內。安裝完成后需立即加注指定潤滑脂(如KlüberIsoflexNBU15),填充量為軸承內部空間30%。精度檢測與調試軸承更換后必須進行精度檢測:使用千分表檢測徑向跳動(要求≤),激光干涉儀檢測軸向竄動(≤)。動平衡校正要達到,在最高轉速下振動值不超過。某加工中心維修數據顯示,規范更換軸承后主軸徑向跳動從恢復至,溫升降低12℃,軸承使用壽命達到8000小時...
耐高溫電主軸:極端工況下的可靠伙伴專為壓鑄、玻璃加工等高溫環境設計的耐高溫電主軸采用了一系列創新技術解決行業痛點。電主軸外殼采用特種鎳基合金材料,耐溫可達450℃,關鍵部件涂覆航空級隔熱涂層,有效阻隔外部熱輻射。內部采用獨特的雙通道冷卻系統,主冷卻回路帶走電機熱量,輔助回路專門冷卻軸承區域,確保在環境溫度80℃時,內部關鍵部件溫度不超過65℃。軸承系統采用高溫陶瓷混合軸承,配合合成烴類高溫潤滑脂,在極端工況下仍能保持穩定運行。繞組使用耐溫等級達220℃的聚酰亞胺絕緣材料,并經真空壓力浸漬處理,確保絕緣可靠性。電主軸還配備高溫編碼器,采用紅外測溫補償技術,保證在熱變形情況下的測量精度。所有密封件...
電主軸維修后精度檢測全流程指南檢測前準備工作電主軸維修后的精度檢測是確保設備恢復正常性能的關鍵環節。檢測前必須做好充分準備:環境溫度應穩定在20±2℃,濕度控制在40%-60%范圍內,檢測區域需保持ISOClass7級潔凈度。準備齊全的檢測工具包括激光干涉儀(分辨率0.1μm)、千分表(精度0.001mm)、振動分析儀(頻率范圍10Hz-10kHz)、紅外熱像儀(熱靈敏度0.03℃)等。檢測前需讓主軸空轉預熱30分鐘,使各部件達到熱平衡狀態。某機床廠商的技術規范要求,檢測時必須使用原廠認證的HSK或BT刀柄,并確保刀柄錐面清潔度達到Ra0.2μm以下,任何微小的污染物都可能影響檢測結果。內外圈...
長壽命電主軸:降低總擁有成本的可以選擇我們研發的長壽命電主軸,通過材料科學、機械設計和制造工藝的突破,將平均無故障工作時間提升至30000小時以上,相當于連續運轉3.5年。這一良好表現源于七大技術:采用納米結構軸承鋼,疲勞壽命提升3倍;轉子軸系經過超深冷處理,殘余應力降低90%;定子繞組采用真空壓力浸漬工藝,絕緣壽命延長5倍;接觸式密封系統采用航空級耐磨材料,使用壽命達10000小時。在潤滑系統方面,電主軸配備智能供油裝置,根據運行狀態精確控制潤滑油量,既保證充分潤滑又避免過度潤滑帶來的污染。創新的磨損補償機構可自動調整軸承預緊力,始終保持合格的工作間隙。在線油品監測系統實時分析潤滑油狀態,提...
精密制造的心臟:高性能電主軸驅動技術革新在現代工業制造體系中,電主軸作為精密加工設備的主要動力單元,其性能直接決定著生產效率和加工精度。作為行業排名前列的電主軸供應商,我們深耕技術創新,以良好的工程設計打造高可靠性、高性能的動力系統,助力客戶實現智能制造升級。先進軸承技術鑄就主要優勢我們的電主軸采用進口高精度陶瓷球軸承與液態動靜壓混合軸承技術,通過精密計算優化軸承預緊力與潤滑系統,實現轉速范圍覆蓋0-30000rpm的寬域調控。特種合金材料的軸芯經過超鏡面磨削處理,表面粗糙度可達μm,配合流體動力學優化的內部結構,在持續高速運轉中保持亞微米級跳動精度,確保精密加工的穩定性和一致性。...
車銑復合電主軸:多功能加工的集成解決方案車銑復合電主軸突破傳統工藝限制,在一臺機床上完美實現車削、銑削、鉆削等多種加工功能。電主軸采用創新的雙模式設計,車削模式下扭矩達180Nm,銑削模式下轉速可達12000rpm,模式切換時間不超過10秒。內置的C軸功能分辨率達0.001°,配合高剛性制動器,車削時定位剛度提升至1000Nm/rad。獨特的刀具接口系統同時支持車刀和銑刀快速更換,轉換效率提升80%。在結構設計上,電主軸采用重型滾柱軸承與角接觸球軸承的組合配置,軸向承載能力達50kN,徑向剛度提升60%。智能熱補償系統實時監測溫度場變化,通過算法補償熱位移,確保長時間加工精度穩定。創新的油霧收...
直線度受損 :在車削長軸類零件時,主軸的軸線與床身導軌的平行度出現問題,會使刀具在縱向進給過程中與工件之間的距離發生變化,導致加工出的軸類零件出現彎曲,直線度超差。 平面度問題 :對于需要車削平面的零件,如圓盤類零件的端面,如果主軸存在垂直度誤差或軸向跳動過大。會使刀具在車削平面時不能保持均勻的切削深度,加工出的平面會出現凹凸不平的情況,平面度無法保證。 位置精度方面 同軸度超差 :在加工具有多個同軸回轉表面的零件時,如階梯軸上的多個圓柱面需要保證同軸度。主軸故障導致的回轉軸線變化,會使加工出的各圓柱面的軸線不同軸,同軸度誤差增大,影響零件的裝配精度和使用性能。在航空航天領域,SKF電主軸憑借...