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產(chan) 品簡介:行星滾柱絲(si) 杠將旋轉運動轉化為(wei) 直線運動的傳(chuan) 動部件由絲(si) 杠、螺母、滾柱等核心部件構成的精密傳(chuan) 動裝置,采用行星式布局實現旋轉運動向直線運動轉換。GZRFS27x05行星滾絲(si) 杠GZRFS27x10多螺母驅動
產(chan) 品型號:南京工藝
更新時間:2025-07-07
廠商性質:代理商
訪問量:16
86-022-83717179
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品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 滾珠絲杆副 | 絲杆外徑 | 100mm |
導程 | 150mm | 全長 | 1000mm |
銷售區域 | 全國 | 售後保修期 | 12個月 |
行星滾柱絲(si) 杠
將旋轉運動轉化為(wei) 直線運動的傳(chuan) 動部件
GZRFS27x05行星滾絲(si) 杠GZRFS27x10多螺母驅動GZRFS27x05行星滾絲(si) 杠GZRFS27x10多螺母驅動珠絲(si) 杠,其線接觸設計和多滾柱均載結構使承載能力提升至3倍,使用壽命延長15倍,軸向剛度提高50%,同時可實現6000r/min轉速和2000mm/s線速度的運動性能。該部件廣泛應用於(yu) 人形機器人關(guan) 節驅動係統,特斯拉Optimus機器人在肘部、腕部等14個(ge) 執行單元中采用反向式結構,單機用量達14個(ge) 且占總成本9% [1]。截止2025年,全球市場由瑞士GSA、Rollvis等企業(ye) 主導,國內(nei) 廠商如南京工藝、博特精工正通過技術創新加速國產(chan) 替代進程
將旋轉運動轉化為(wei) 直線運動的傳(chuan) 動部件
GZRFS18x05行星滾柱絲(si) 杠螺母驅動慣量低GZRFS18x05行星滾柱絲(si) 杠螺母驅動慣量低直線運動轉換。相較於(yu) 傳(chuan) 統滾珠絲(si) 杠,其線接觸設計和多滾柱均載結構使承載能力提升至3倍,使用壽命延長15倍,軸向剛度提高50%,同時可實現6000r/min轉速和2000mm/s線速度的運動性能。該部件廣泛應用於(yu) 人形機器人關(guan) 節驅動係統,特斯拉Optimus機器人在肘部、腕部等14個(ge) 執行單元中采用反向式結構,單機用量達14個(ge) 且占總成本9% [1]。截止2025年,全球市場由瑞士GSA、Rollvis等企業(ye) 主導,國內(nei) 廠商如南京工藝、博特精工正通過技術創新加速國產(chan) 替代進程。
結構組成:絲(si) 杠、螺母、滾柱等
技術優(you) 勢:承載能力達滾珠絲(si) 杠3倍
應用領域:機器人、數控機床、醫療器械
市場占比:占人形機器人成本9%-30%
材料使用:42CrMo合金鋼、GCr15軸承鋼
工藝要求:磨削精度達C5級
行星滾柱絲(si) 杠由主絲(si) 杠、螺母、行星滾柱組、內(nei) 齒圈及保持架構成,6-8個(ge) 螺紋滾柱環繞主絲(si) 杠形成行星運動布局。運動過程中,滾柱通過齧合螺紋將絲(si) 杠的旋轉運動轉化為(wei) 螺母的直線位移,反向器設計和循環回路確保傳(chuan) 動連續性 。有限元分析表明,螺紋牙型角、螺距等參數對接觸應力分布具有顯著影響,GCr15軸承鋼材料可有效提升疲勞壽命 。
運動精度:導程精度±0.005mm,支持0.001mm級微進給控製
環境適應性:可在-40℃低溫及粉塵環境下穩定工作,耐化學腐蝕性能突出
體(ti) 積效率:相同負載工況下體(ti) 積較傳(chuan) 統結構減小1/3,功率密度提升40%
類型分類根據結構差異可分為(wei) 五類:
標準式:行星滾柱繞固定軸線公轉,適於(yu) 通用工業(ye) 設備
反向式:滾柱與(yu) 絲(si) 杠旋向相反,應用於(yu) 特斯拉Optimus關(guan) 節驅動器
循環式:滾柱沿閉合路徑循環運動,適用於(yu) 長行程場景
軸承環式:集成推力軸承結構,軸向剛度提升30%
差動式:雙螺紋結構實現運動合成,用於(yu) 精密微調機構
應用領域
在特斯拉Optimus人形機器人中,14套反向式行星滾柱絲(si) 杠分布於(yu) 大臂、小臂等關(guan) 節部位,單執行器負載覆蓋500-8000Nm區間 [1]。醫療器械領域用於(yu) CT掃描床升降機構,定位精度達0.01mm。汽車製造中應用於(yu) 電動轉向係統。工業(ye) 母機領域配合直線電機實現納米級定位,加工重複精度±1μm。
製造工藝
核心工序包括螺紋磨削(精度C5級)、表麵淬火(硬度HRC58-62)和精密裝配。瑞士GSA磨床、日本三井精機設備為(wei) 關(guan) 鍵加工裝備,螺紋中徑誤差需控製在2μm以內(nei) 。國內(nei) 企業(ye) 通過產(chan) 線升級,提升滾柱分選匹配精度。熱處理采用真空滲氮工藝,表麵硬化層深度達0.3-0.5mm。
結構組成:絲(si) 杠、螺母、滾柱等
技術優(you) 勢:承載能力達滾珠絲(si) 杠3倍
應用領域:機器人、數控機床、醫療器械
市場占比:占人形機器人成本9%-30%
材料使用:42CrMo合金鋼、GCr15軸承鋼
工藝要求:磨削精度達C5級
行星滾柱絲(si) 杠由主絲(si) 杠、螺母、行星滾柱組、內(nei) 齒圈及保持架構成,6-8個(ge) 螺紋滾柱環繞主絲(si) 杠形成行星運動布局。運動過程中,滾柱通過齧合螺紋將絲(si) 杠的旋轉運動轉化為(wei) 螺母的直線位移,反向器設計和循環回路確保傳(chuan) 動連續性 。有限元分析表明,螺紋牙型角、螺距等參數對接觸應力分布具有顯著影響,GCr15軸承鋼材料可有效提升疲勞壽命 。
運動精度:導程精度±0.005mm,支持0.001mm級微進給控製
環境適應性:可在-40℃低溫及粉塵環境下穩定工作,耐化學腐蝕性能突出
體(ti) 積效率:相同負載工況下體(ti) 積較傳(chuan) 統結構減小1/3,功率密度提升40%
類型分類根據結構差異可分為(wei) 五類:
標準式:行星滾柱繞固定軸線公轉,適於(yu) 通用工業(ye) 設備
反向式:滾柱與(yu) 絲(si) 杠旋向相反,應用於(yu) 特斯拉Optimus關(guan) 節驅動器
循環式:滾柱沿閉合路徑循環運動,適用於(yu) 長行程場景
軸承環式:集成推力軸承結構,軸向剛度提升30%
差動式:雙螺紋結構實現運動合成,用於(yu) 精密微調機構
應用領域
在特斯拉Optimus人形機器人中,14套反向式行星滾柱絲(si) 杠分布於(yu) 大臂、小臂等關(guan) 節部位,單執行器負載覆蓋500-8000Nm區間 [1]。醫療器械領域用於(yu) CT掃描床升降機構,定位精度達0.01mm。汽車製造中應用於(yu) 電動轉向係統。工業(ye) 母機領域配合直線電機實現納米級定位,加工重複精度±1μm。
製造工藝
核心工序包括螺紋磨削(精度C5級)、表麵淬火(硬度HRC58-62)和精密裝配。瑞士GSA磨床、日本三井精機設備為(wei) 關(guan) 鍵加工裝備,螺紋中徑誤差需控製在2μm以內(nei) 。國內(nei) 企業(ye) 通過產(chan) 線升級,提升滾柱分選匹配精度。熱處理采用真空滲氮工藝,表麵硬化層深度達0.3-0.5mm。