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Husillo de bolas

Un husillo de bolas es un actuador lineal mecánico que convierte el movimiento de rotación en movimiento lineal con bajas pérdidas por fricción.

La foto muestra dos husillos de bolas. Las imágenes de los recuadros son fotografías en primer plano del ensamble de las bolas del tornillo de la parte superior. Recuadro izquierdo: Tubo de recirculación removido mostrando el soporte de retención, rodamientos y el tubo. Recuadro derecho: Vista cercana de la cavidad de la tuerca.

Descripción

Un eje roscado proporciona un camino de rodadura helicoidal a unos rodamientos de bolas que actúan como un tornillo de precisión. Como el movimiento se realiza por rotación, no por deslizamiento, el rozamientos es menor, la fricción del conjunto es baja. Y como el esfuerzo se reparte entre varias bolas, es capaz de aplicar o resistir altas cargas de empuje. Se pueden fabricar con unas tolerancias estrechas y por tanto son adecuados para su empleo donde se necesita una alta precisión. El conjunto de bolas actúa como la tuerca mientras el eje roscado es el tornillo. En contraste con los husillos convencionales, los husillos a bolas tienden a ser bastante voluminoso, debido a la necesidad de disponer un espacio en el mecanismo para recircular las bolas.

Aplicaciones

Los husillos a bolas se utilizan en aviones y misiles para mover las superficies de control, especialmente en sistemas eléctrico fly by wire. En los automóviles se emplea en la dirección asistida para convertir el movimiento rotativo de un motor eléctrico en el movimiento axial de la cremallera de dirección. También se utilizan en máquinas herramientas, robots y equipos de montaje de precisión. Se utilizan husillos de bolas de gran precisión en motores paso a paso para la fabricación de semiconductores.

Fabricación

Los ejes de husillos de bola se puede fabricar mediante laminado, obteniéndose un producto menos preciso, pero de bajo costo y mecánicamente eficaces. Los husillos de bolas laminados tienen una precisión de posición de varias milésimas de pulgada por pie.

Precisión

Alta precisión ejes de los tornillos tiene habitualmente una precisión de 830 nanómetros por centímetro ( 1/1000 de una pulgada por pie) o mejor. Históricamente se han mecanizado a la forma bruta, posteriormente sometido a un proceso de cementación y luego rectificado. El proceso de tres pasos es necesario porque el mecanizado a alta temperatura distorsiona la pieza trabajada.[1]​ Una técnica de mecanizado de precisión reciente hard whirling (2008) que minimiza el calentamiento de la pieza, y puede producir tornillos de precisión en una barra cementada.[2]

Los ejes de los husillos de instrumento de calidad suelen tener una precisión de 250 nanómetros por centímetro. Se fabrican en máquinas de fresado de precisión con equipo de medición óptica de distancia y herramientas especiales. Se utilizan máquinas similares para producir lentes ópticas y espejos. Los ejes del husillo de instrumento se hacen generalmente en Invar, para evitar demasiados cambios de tolerancias con la temperatura.

Primeros husillos

Históricamente, los primeros husillos a bolas precisos se fabricaron a partir de husillos a bolas de baja precisión, y después lapeando el eje con varias vueltas de tuerca. Reordenando e invirtiendo las tuercas, los errores longitudinales de las tuercas y del eje se promedian. A continuación, se mide el paso del eje repetidamente con un calibre de precisión. Un proceso similar se utiliza a veces hoy en día para producir ejes de referencia estándar de tornillo, o los ejes principales para la fabricación de tornillos.

Funcionamiento

Para mantener su precisión inherente y garantizar una larga vida útil, se necesita tener gran cuidado para evitar la contaminación con polvo y partículas abrasivas. Esto se puede lograr mediante el uso de fuelles de caucho o cuero para encerrar completamente o parcialmente las superficies de trabajo. Otra solución es insuflar aire filtrado a una presión positiva cuando se utilizan en un recinto cerrado o semi-abierto.

Aunque afecta a la reducción de la fricción, los husillos de bola puede operar con cierta precarga, eliminando efectivamente la holgura (SLOP) entre la entrada (rotación) y la salida (movimiento lineal). Esta característica es esencial cuando se utilizan en sistemas con movimientos controlados por ordenador, por ejemplo, máquinas herramientas CNC y aplicaciones de alta precisión de movimiento (por ejemplo, uniones del tipo wire bonding).

Sistemas de retorno de bolas y circuitos

Las bolas de rodamiento ruedan sobre el eje desplazándose hacia los extremos. Pasan entre la rosca de tornillo y la tuerca. Las bolas están confinadas en la tuerca. Para que el movimiento pueda continuar las bolas deben realizar un circuito cerrado. Debe existir un conducto que permita la recirculación de las bolas de vuelta al inicio de la tuerca y volver a comenzar el circuito.

Básicamente existen dos diferentes formas de recirculación: Las bolas pueden recorrer todas las vueltas desde el principio al fin de la tuerca, es decir salen por un extremo de la tuerca y vuelven por el otro a través de un conducto que puede estar mecanizado dentro de la tuerca o ser un tubo exterior. Otra posibilidad es las formación de varios circuitos independientes donde las bolas no recorren la totalidad de la tuerca sino solo una parte de los surcos de la tuerca. Y dentro de este sistema las bolas pueden a cada vuelta de la espiral retroceder saltando por encima de la cresta de husillo, o dar varias vueltas antes de regresar al comienzo. El sistema de múltiples caminos se suele emplear cuando se aplican cargas mecánicas altas.

Geometría del husillo

El perfil de la pista de rodadura generalmente no es circular sino que tiene forma de arco gótico, es decir dos arcos circulares con el mismo radio pero con distinto centro. Generalmente se produce una holgura o juego ya que solo se produce el contacto en un flanco, en lados opuestos en el eje y en la tuerca. En el eje se produce en el flanco posterior respecto al movimiento y en la tuerca en el delantero. Para que no exista juego entre los rodamientos y el surco existen dos estrategias: el primer método es sobredimensionar ligeramente el rodamiento respecto al surco, lo que genera una pequeña deformación elástica, y se produce contacto en los dos flancos, es decir, existen cuatro puntos de contacto, dos en la tuerca y dos en el eje. El otro método para eliminar la holgura se aplica a tuercas dobles y hace que los puntos de contacto de una tuerca sean opuestos a los de la otra debido a la presión que ejerce una arandela sobre ambas tuercas. Se produce un solo punto de contacto por flanco pero opuestos en el eje y en la tuerca. También se puede conseguir en una tuerca simple realizando en los pasos de rosca uno de ellos con un desplazamiento de forma que la distancia en ese paso sea mayor que los restantes. Este método de precarga produce una menor deformación elástica.[3]

 
El dibujo muestra la holgura que se produce con un husillo en funcionamiento.  
 
El dibujo muestra los puntos de contacto que se producen cuando se emplea un rodamiento sobredimensionado.  
 
El dibujo muestra los puntos de contacto que se producen con un husillo precargado. 

Un dato característico del husillo de bolas es su paso. Equivale a la distancia lineal que recorre la tuerca del husillo por cada revolución del husillo, normalmente expresada en milímetros. Este paso no coincide con la pendiente de la ranura, que se obtiene por mecanizado de la ranura en un plano inclinado. Esto es debido a que la transmisión del movimiento se realiza a través de rodamientos. Para que se produzca solo rodadura, la velocidad instantánea en los puntos de contacto de las bolas debe coincidir tanto en el eje de rodamiento como en el rodamiento de la tuerca. Por lo tanto, ambas deben diferir en la velocidad debida al giro del pprodamiento. La velocidad de rampa es el cociente de las dos ramas de la pendiente (distancia de desplazamiento por unidad de volumen), un número adimensional y se expresa usualmente como un porcentaje. La pendiente se elige de forma que la velocidad de alimentación sea la adecuada. Sin embargo, la geometría de la rampa de retorno del husillo juega un papel importante en la optimización estructural de los husillos de bolas.

Los husillos de bolas posibilitan altas velocidades de desplazamiento, con una elevada precisión y con cargas muy diferentes. La velocidad está condicionada tanto por la velocidad de rodamiento de las bolas como por la velocidad crítica del eje. El límite técnico para rodamientos de bolas era en 1996 de aproximadamente 3000 m / min (180 km / h). Y la velocidad crítica del eje depende de su longitud y de sus apoyos.

La dificultad de aumentar la velocidad de los husillos de bolas se debe a que no se puede construir la tuerca del husillo con la jaula de bolas perfectamente integrada. Por lo tanto, se producen choques ("chasquidos") de las bolas unas contra otras y contra las ranuras de la tuerca y el husillo. Principalmente debido a este efecto, un husillo de bolas laminado normalmente trabaja a menos de 200 m / min. Un factor importante que limita la velocidad de desplazamiento es la velocidad máxima de rodadura de las bolas en la ranura de rodadura. Con el fin de usar parte del potencial, los husillos de alta velocidad están diseñados con pendientes pronunciadas y diámetros pequeños. Los desarrollos más recientes incluyen husillos de bolas con cadena de bolas que corren relativamente lentas con lo que se puede reducir en gran medida el efecto de "chasquido" descrito anteriormente.

El cociente de la pendiente y la extensión del vástago indica la forma de la hélice, con su rampa característica. Esta relación también se denomina relación nominal del husillo. Una relación de transmisión de 1:1 significa que de acuerdo con esta definición un gradiente del 100% de la rampa. La pendiente de husillos de alta velocidad modernos es un múltiplo del diámetro del respectivo husillo. Proporciones de 3:1 solo se pudieron lograr a partir de 1996. La limitación se debe a la necesidad de encontrar un compromiso con el requisito de la estabilidad mecánica: el husillo transmite las fuerzas a su ranura. Los husillos demasiado delgados comienzan a oscilar bajo la influencia de los componentes radiales de estas fuerzas. La caracterización de la distribución de las fuerzas de ángulo de avance y ángulo de carga se especifican en la DIN 69051a. Para compensar las vibraciones no deseadas en husillos finos de alta velocidad se pueden insertar en el husillo pares de tuercas especialmente diseñadas para funcionar como amortiguador.

Dimensiones

Los husillos de bolas solo disponen de estándares dimensionales para la conexión al motor de accionamiento. Por lo tanto, las dimensiones varían en los husillos en función del fabricante, en algunos casos de manera significativa. Por lo general, se disponen diferentes inclinaciones para cada diámetro de husillo.

La gama estándar en el mercado va desde los llamados husillos de bolas en miniatura, con tornillo desde 1 hasta 16 mm y husillos de diámetro de 6 a 20 mm, con tornillos con pasos de 50 mm y diámetros de hasta 125 mm. Las longitudes del husillo se ofrecen en función del tipo requerido, y van desde unos pocos centímetros hasta varios metros.

Ventajas

La baja fricción de los husillos de bolas se traduce en una alta eficiencia mecánica en comparación con otras alternativas. Un husillo de bolas usuales puede alcanzar una eficiencia del 90%, en comparación con el 50% de un husillo Acmé de igual tamaño. La falta de fricción de deslizamiento entre la tuerca y el tornillo permite una larga vida útil del conjunto del husillo (especialmente en los sistemas sin holgura), la reducción de los tiempos entre mantenimiento y sustitución de piezas y a la disminución de las necesidades de lubricación. Esto, combinado con la mejora del rendimiento global y la reducción del consumo energético pueden permitir compensar los mayores costes de adquisición de los husillos a bolas.

Inconvenientes

Dependiendo de su ángulo de avance, los husillos de bolas pueden retroceder debido a su bajo rozamiento interno (es decir, si se desplaza el eje del husillo linealmente, es posible hacer girar el sistema de bolas). Por lo general son indeseables para las máquinas herramientas operadas a mano, como cuando no se requiere un servomotor para desplazar la cabeza de corte sobre una pieza a velocidad uniforme. Velocidades de trabajo superiores a la de avance óptimo, podrían provocar el bloqueo del husillo, con la consiguiente avería del cortador y la pérdida de la pieza que se estuviese trabajando.

El coste también es un factor importante. Otros tipos de husillos son mucho más baratos de fabricar.

Referencias

  1. Schrillo Company's web site.
  2. Leistritz Company's sales literature.
  3. Mecapedia
  •   Datos: Q1791122
  •   Multimedia: Ball screws

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Un husillo de bolas es un actuador lineal mecanico que convierte el movimiento de rotacion en movimiento lineal con bajas perdidas por friccion La foto muestra dos husillos de bolas Las imagenes de los recuadros son fotografias en primer plano del ensamble de las bolas del tornillo de la parte superior Recuadro izquierdo Tubo de recirculacion removido mostrando el soporte de retencion rodamientos y el tubo Recuadro derecho Vista cercana de la cavidad de la tuerca Indice 1 Descripcion 2 Aplicaciones 3 Fabricacion 3 1 Precision 3 2 Primeros husillos 4 Funcionamiento 5 Sistemas de retorno de bolas y circuitos 6 Geometria del husillo 6 1 Dimensiones 7 Ventajas 8 Inconvenientes 9 ReferenciasDescripcion EditarUn eje roscado proporciona un camino de rodadura helicoidal a unos rodamientos de bolas que actuan como un tornillo de precision Como el movimiento se realiza por rotacion no por deslizamiento el rozamientos es menor la friccion del conjunto es baja Y como el esfuerzo se reparte entre varias bolas es capaz de aplicar o resistir altas cargas de empuje Se pueden fabricar con unas tolerancias estrechas y por tanto son adecuados para su empleo donde se necesita una alta precision El conjunto de bolas actua como la tuerca mientras el eje roscado es el tornillo En contraste con los husillos convencionales los husillos a bolas tienden a ser bastante voluminoso debido a la necesidad de disponer un espacio en el mecanismo para recircular las bolas Aplicaciones EditarLos husillos a bolas se utilizan en aviones y misiles para mover las superficies de control especialmente en sistemas electrico fly by wire En los automoviles se emplea en la direccion asistida para convertir el movimiento rotativo de un motor electrico en el movimiento axial de la cremallera de direccion Tambien se utilizan en maquinas herramientas robots y equipos de montaje de precision Se utilizan husillos de bolas de gran precision en motores paso a paso para la fabricacion de semiconductores Fabricacion EditarLos ejes de husillos de bola se puede fabricar mediante laminado obteniendose un producto menos preciso pero de bajo costo y mecanicamente eficaces Los husillos de bolas laminados tienen una precision de posicion de varias milesimas de pulgada por pie Precision Editar Alta precision ejes de los tornillos tiene habitualmente una precision de 830 nanometros por centimetro 1 1000 de una pulgada por pie o mejor Historicamente se han mecanizado a la forma bruta posteriormente sometido a un proceso de cementacion y luego rectificado El proceso de tres pasos es necesario porque el mecanizado a alta temperatura distorsiona la pieza trabajada 1 Una tecnica de mecanizado de precision reciente hard whirling 2008 que minimiza el calentamiento de la pieza y puede producir tornillos de precision en una barra cementada 2 Los ejes de los husillos de instrumento de calidad suelen tener una precision de 250 nanometros por centimetro Se fabrican en maquinas de fresado de precision con equipo de medicion optica de distancia y herramientas especiales Se utilizan maquinas similares para producir lentes opticas y espejos Los ejes del husillo de instrumento se hacen generalmente en Invar para evitar demasiados cambios de tolerancias con la temperatura Primeros husillos Editar Historicamente los primeros husillos a bolas precisos se fabricaron a partir de husillos a bolas de baja precision y despues lapeando el eje con varias vueltas de tuerca Reordenando e invirtiendo las tuercas los errores longitudinales de las tuercas y del eje se promedian A continuacion se mide el paso del eje repetidamente con un calibre de precision Un proceso similar se utiliza a veces hoy en dia para producir ejes de referencia estandar de tornillo o los ejes principales para la fabricacion de tornillos Funcionamiento EditarPara mantener su precision inherente y garantizar una larga vida util se necesita tener gran cuidado para evitar la contaminacion con polvo y particulas abrasivas Esto se puede lograr mediante el uso de fuelles de caucho o cuero para encerrar completamente o parcialmente las superficies de trabajo Otra solucion es insuflar aire filtrado a una presion positiva cuando se utilizan en un recinto cerrado o semi abierto Aunque afecta a la reduccion de la friccion los husillos de bola puede operar con cierta precarga eliminando efectivamente la holgura SLOP entre la entrada rotacion y la salida movimiento lineal Esta caracteristica es esencial cuando se utilizan en sistemas con movimientos controlados por ordenador por ejemplo maquinas herramientas CNC y aplicaciones de alta precision de movimiento por ejemplo uniones del tipo wire bonding Sistemas de retorno de bolas y circuitos EditarLas bolas de rodamiento ruedan sobre el eje desplazandose hacia los extremos Pasan entre la rosca de tornillo y la tuerca Las bolas estan confinadas en la tuerca Para que el movimiento pueda continuar las bolas deben realizar un circuito cerrado Debe existir un conducto que permita la recirculacion de las bolas de vuelta al inicio de la tuerca y volver a comenzar el circuito Basicamente existen dos diferentes formas de recirculacion Las bolas pueden recorrer todas las vueltas desde el principio al fin de la tuerca es decir salen por un extremo de la tuerca y vuelven por el otro a traves de un conducto que puede estar mecanizado dentro de la tuerca o ser un tubo exterior Otra posibilidad es las formacion de varios circuitos independientes donde las bolas no recorren la totalidad de la tuerca sino solo una parte de los surcos de la tuerca Y dentro de este sistema las bolas pueden a cada vuelta de la espiral retroceder saltando por encima de la cresta de husillo o dar varias vueltas antes de regresar al comienzo El sistema de multiples caminos se suele emplear cuando se aplican cargas mecanicas altas Geometria del husillo EditarEl perfil de la pista de rodadura generalmente no es circular sino que tiene forma de arco gotico es decir dos arcos circulares con el mismo radio pero con distinto centro Generalmente se produce una holgura o juego ya que solo se produce el contacto en un flanco en lados opuestos en el eje y en la tuerca En el eje se produce en el flanco posterior respecto al movimiento y en la tuerca en el delantero Para que no exista juego entre los rodamientos y el surco existen dos estrategias el primer metodo es sobredimensionar ligeramente el rodamiento respecto al surco lo que genera una pequena deformacion elastica y se produce contacto en los dos flancos es decir existen cuatro puntos de contacto dos en la tuerca y dos en el eje El otro metodo para eliminar la holgura se aplica a tuercas dobles y hace que los puntos de contacto de una tuerca sean opuestos a los de la otra debido a la presion que ejerce una arandela sobre ambas tuercas Se produce un solo punto de contacto por flanco pero opuestos en el eje y en la tuerca Tambien se puede conseguir en una tuerca simple realizando en los pasos de rosca uno de ellos con un desplazamiento de forma que la distancia en ese paso sea mayor que los restantes Este metodo de precarga produce una menor deformacion elastica 3 El dibujo muestra la holgura que se produce con un husillo en funcionamiento El dibujo muestra los puntos de contacto que se producen cuando se emplea un rodamiento sobredimensionado El dibujo muestra los puntos de contacto que se producen con un husillo precargado Un dato caracteristico del husillo de bolas es su paso Equivale a la distancia lineal que recorre la tuerca del husillo por cada revolucion del husillo normalmente expresada en milimetros Este paso no coincide con la pendiente de la ranura que se obtiene por mecanizado de la ranura en un plano inclinado Esto es debido a que la transmision del movimiento se realiza a traves de rodamientos Para que se produzca solo rodadura la velocidad instantanea en los puntos de contacto de las bolas debe coincidir tanto en el eje de rodamiento como en el rodamiento de la tuerca Por lo tanto ambas deben diferir en la velocidad debida al giro del pprodamiento La velocidad de rampa es el cociente de las dos ramas de la pendiente distancia de desplazamiento por unidad de volumen un numero adimensional y se expresa usualmente como un porcentaje La pendiente se elige de forma que la velocidad de alimentacion sea la adecuada Sin embargo la geometria de la rampa de retorno del husillo juega un papel importante en la optimizacion estructural de los husillos de bolas Los husillos de bolas posibilitan altas velocidades de desplazamiento con una elevada precision y con cargas muy diferentes La velocidad esta condicionada tanto por la velocidad de rodamiento de las bolas como por la velocidad critica del eje El limite tecnico para rodamientos de bolas era en 1996 de aproximadamente 3000 m min 180 km h Y la velocidad critica del eje depende de su longitud y de sus apoyos La dificultad de aumentar la velocidad de los husillos de bolas se debe a que no se puede construir la tuerca del husillo con la jaula de bolas perfectamente integrada Por lo tanto se producen choques chasquidos de las bolas unas contra otras y contra las ranuras de la tuerca y el husillo Principalmente debido a este efecto un husillo de bolas laminado normalmente trabaja a menos de 200 m min Un factor importante que limita la velocidad de desplazamiento es la velocidad maxima de rodadura de las bolas en la ranura de rodadura Con el fin de usar parte del potencial los husillos de alta velocidad estan disenados con pendientes pronunciadas y diametros pequenos Los desarrollos mas recientes incluyen husillos de bolas con cadena de bolas que corren relativamente lentas con lo que se puede reducir en gran medida el efecto de chasquido descrito anteriormente El cociente de la pendiente y la extension del vastago indica la forma de la helice con su rampa caracteristica Esta relacion tambien se denomina relacion nominal del husillo Una relacion de transmision de 1 1 significa que de acuerdo con esta definicion un gradiente del 100 de la rampa La pendiente de husillos de alta velocidad modernos es un multiplo del diametro del respectivo husillo Proporciones de 3 1 solo se pudieron lograr a partir de 1996 La limitacion se debe a la necesidad de encontrar un compromiso con el requisito de la estabilidad mecanica el husillo transmite las fuerzas a su ranura Los husillos demasiado delgados comienzan a oscilar bajo la influencia de los componentes radiales de estas fuerzas La caracterizacion de la distribucion de las fuerzas de angulo de avance y angulo de carga se especifican en la DIN 69051a Para compensar las vibraciones no deseadas en husillos finos de alta velocidad se pueden insertar en el husillo pares de tuercas especialmente disenadas para funcionar como amortiguador Dimensiones Editar Los husillos de bolas solo disponen de estandares dimensionales para la conexion al motor de accionamiento Por lo tanto las dimensiones varian en los husillos en funcion del fabricante en algunos casos de manera significativa Por lo general se disponen diferentes inclinaciones para cada diametro de husillo La gama estandar en el mercado va desde los llamados husillos de bolas en miniatura con tornillo desde 1 hasta 16 mm y husillos de diametro de 6 a 20 mm con tornillos con pasos de 50 mm y diametros de hasta 125 mm Las longitudes del husillo se ofrecen en funcion del tipo requerido y van desde unos pocos centimetros hasta varios metros Ventajas EditarLa baja friccion de los husillos de bolas se traduce en una alta eficiencia mecanica en comparacion con otras alternativas Un husillo de bolas usuales puede alcanzar una eficiencia del 90 en comparacion con el 50 de un husillo Acme de igual tamano La falta de friccion de deslizamiento entre la tuerca y el tornillo permite una larga vida util del conjunto del husillo especialmente en los sistemas sin holgura la reduccion de los tiempos entre mantenimiento y sustitucion de piezas y a la disminucion de las necesidades de lubricacion Esto combinado con la mejora del rendimiento global y la reduccion del consumo energetico pueden permitir compensar los mayores costes de adquisicion de los husillos a bolas Inconvenientes EditarDependiendo de su angulo de avance los husillos de bolas pueden retroceder debido a su bajo rozamiento interno es decir si se desplaza el eje del husillo linealmente es posible hacer girar el sistema de bolas Por lo general son indeseables para las maquinas herramientas operadas a mano como cuando no se requiere un servomotor para desplazar la cabeza de corte sobre una pieza a velocidad uniforme Velocidades de trabajo superiores a la de avance optimo podrian provocar el bloqueo del husillo con la consiguiente averia del cortador y la perdida de la pieza que se estuviese trabajando El coste tambien es un factor importante Otros tipos de husillos son mucho mas baratos de fabricar Referencias Editar Schrillo Company s web site Leistritz Company s sales literature Mecapedia Datos Q1791122 Multimedia Ball screws Obtenido de https es wikipedia org w index php title Husillo de bolas amp oldid 119401140, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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