電主軸潤滑脂的加注量主要通過以下幾種方法確定:1.參考設備手冊:設備制造商通常會在電主軸的使用手冊中給出推薦的潤滑脂加注量,應嚴格按照此說明進行加注。這是因為制造商在設計和測試電主軸時,已經根據其內部結構、工作條件等因素確定了**合適的加注量。2.按軸承室空隙比例:一般來說,適宜的加注量為軸承內總空隙體積的1/3-1/2。如果電主軸運行環境溫度較高、負載較大、打油不方便或打油周期較長等,可適當增加至接近1/2;若運行環境溫度較低、負載較小、環境良好且打油方便等,可適當減少至接近1/3。3.依據軸承類型與尺寸:對于高速主軸用角接觸球軸承,潤滑脂填充量一般為空間容積的15%±20%;高速主軸用...
3.改進電動機冷卻回路(電主軸維修關注方向):優化散熱結構:對電動機外殼進行結構優化是電主軸維修中提升電動機散熱能力的重要措施,增加散熱鰭片的數量和表面積,或者采用更高效的散熱材料,如銅合金等,提高電動機對外散熱的效率,使主軸部件的外殼部分溫度更接近室溫。維修時可對散熱鰭片進行清理、修復或更換,以保證其散熱性能。采用風冷與液冷相結合的方式:在現有的液冷基礎上,增加風冷裝置,如在電動機周圍安裝散熱風扇,加速空氣流動,帶走部分熱量,與液冷形成互補,進一步增強電動機的散熱能力。電主軸維修人員在安裝風冷裝置時,要確保其安裝牢固,運行穩定。智能調節冷卻強度:根據電動機的實際工作負荷和溫度情況,通過智能控...
在選擇校正方法時,要考慮電主軸的結構特點、材料性質以及對后續使用的影響。例如,對于一些薄壁結構的電主軸,不宜采用去重法,以免影響其強度和剛度。校正精度:在校正過程中,要嚴格控制校正量的精度,確保校正后的不平衡量符合電主軸的要求。一般來說,校正后的剩余不平衡量應小于電主軸允許的比較大剩余不平衡量。在校正完成后,需要再次進行動平衡測試,以驗證校正效果。5.測試環境與安全環境條件:動平衡測試應在穩定的環境條件下進行,避免受到外界振動、溫度變化、電磁干擾等因素的影響。測試場地應保持清潔,無雜物堆積,以確保測試人員的安全和設備的正常運行。安全措施:在進行動平衡測試時,要采取必要的安全措施,如佩戴防護眼鏡...
SKF電主軸賦能智能數控機床升級在汽車智能制造領域,SKF電主軸正以創新性技術推動加工效率躍升。某全球TOP3汽車零部件供應商的上海工廠,為解決鋁合金副車架加工中的振刀問題,引入SKFHES581系列高速電主軸。該設備采用三點支撐結構配合主動磁懸浮技術,將轉速穩定在24,000rpm時振動值控制在μm以內,較傳統主軸降低65%。通過集成智能熱補償模塊,在連續加工12小時后溫度波動不超過±1℃,確保孔徑加工精度穩定在IT4級。實際生產數據顯示:單個工件加工時間從22分鐘縮短至14分鐘,刀具更換頻率由每班3次降為每班1次,年節約加工成本超280萬元。更通過OPCUA協議實現與MES系統...
極端環境下的電主軸技術突破正在重塑航空發動機精密修復的技術格局。中德聯合研發團隊開發的第四代耐高溫電主軸系統,通過材料科學與制造工藝的協同創新,成功攻克了航空發動機主要部件修復的技術難題。該電主軸采用Si3N4陶瓷軸承與聚酰亞胺納米復合絕緣材料,在300℃高溫環境下實現了1200小時連續穩定運行,軸承壽命較傳統鋼制軸承提升。其創新設計的螺旋微通道冷卻結構,通過3D打印技術在內腔構建,配合相變冷卻液循環系統,使散熱效率提升70%,繞組溫升控制在35K以內。在高壓渦輪葉片激光熔覆修復領域,該電主軸系統展現出良好的工藝穩定性。通過集成式送粉機構與主軸旋轉運動的耦合,實現了±控制精度,熔覆...
在每次測量之間,需要等待電主軸完全停止旋轉,并檢查電主軸和動平衡機是否有異常情況。5.不平衡量校正確定校正方案:根據動平衡機測量出的不平衡量大小和相位,結合電主軸的結構特點和實際情況,選擇合適的校正方法,如去重法(銑削、鉆孔等)或配重法(粘貼配重塊、焊接配重等)。確定校正的位置和校正量,制定詳細的校正方案。實施校正:按照校正方案,使用相應的工具和材料對電主軸進行不平衡量校正。在進行去重操作時,要注意控制去重的深度和范圍,避免影響電主軸的強度和剛度;在進行配重操作時,要確保配重塊的安裝牢固,不會在高速旋轉時脫落。校正后檢查:校正完成后,仔細檢查電主軸的校正部位,確保校正操作符合要求,無明顯的缺陷...
判斷車床主軸故障的具體原因需要綜合多方面因素進行分析,以下是一些常見的判斷方法:車床主軸外觀檢查,檢查主軸表面:查看主軸表面是否有磨損、劃痕、裂紋等明顯損傷。如長期使用可能使主軸與刀具或工件接觸部位出現磨損,影響加工精度。查看連接部件:檢查主軸與電機、聯軸器、皮帶等連接部位是否松動、損壞。比如聯軸器螺栓松動,可能導致主軸傳動不穩定,產生振動和噪聲。觀察潤滑系統:查看主軸潤滑系統是否正常,有無漏油、缺油現象。若潤滑不良,會使主軸軸承過熱,加速磨損,甚至出現抱軸現象。車床主軸聲音判斷,運行聲音:在車床運行時,仔細主軸發出的聲音。正常情況下,主軸運行聲音平穩均勻。若出現異常噪聲,如尖銳的嘯叫聲,可能...
半導體晶圓制造領域正見證著磁懸浮電主軸技術帶來的顛覆性變革。日本某企業研發的第六代六自由度磁懸浮電主軸系統,通過128組高精度電磁執行器與自適應懸浮控制算法的深度融合,實現了納米級運動控制精度。其創新的無接觸傳動設計徹底消除了傳統機械軸承的摩擦損耗,使軸向定位精度達到±2nm,徑向跳動控制在,較氣浮主軸提升3個數量級。配套的分子泵級真空系統與超凈氣流循環技術,將切割環境的潔凈度提升至ISO2級標準,有效抑制了亞微米級顆粒污染對晶圓的損傷。在300mm硅晶圓切割工藝中,該磁懸浮電主軸系統展現出良好的加工性能。采用金剛石刀輪結合在線誤差補償技術,實現了3μm的超窄切割道寬度,崩邊尺寸控...
在選擇校正方法時,要考慮電主軸的結構特點、材料性質以及對后續使用的影響。例如,對于一些薄壁結構的電主軸,不宜采用去重法,以免影響其強度和剛度。校正精度:在校正過程中,要嚴格控制校正量的精度,確保校正后的不平衡量符合電主軸的要求。一般來說,校正后的剩余不平衡量應小于電主軸允許的比較大剩余不平衡量。在校正完成后,需要再次進行動平衡測試,以驗證校正效果。5.測試環境與安全環境條件:動平衡測試應在穩定的環境條件下進行,避免受到外界振動、溫度變化、電磁干擾等因素的影響。測試場地應保持清潔,無雜物堆積,以確保測試人員的安全和設備的正常運行。安全措施:在進行動平衡測試時,要采取必要的安全措施,如佩戴防護眼鏡...
在每次測量之間,需要等待電主軸完全停止旋轉,并檢查電主軸和動平衡機是否有異常情況。5.不平衡量校正確定校正方案:根據動平衡機測量出的不平衡量大小和相位,結合電主軸的結構特點和實際情況,選擇合適的校正方法,如去重法(銑削、鉆孔等)或配重法(粘貼配重塊、焊接配重等)。確定校正的位置和校正量,制定詳細的校正方案。實施校正:按照校正方案,使用相應的工具和材料對電主軸進行不平衡量校正。在進行去重操作時,要注意控制去重的深度和范圍,避免影響電主軸的強度和剛度;在進行配重操作時,要確保配重塊的安裝牢固,不會在高速旋轉時脫落。校正后檢查:校正完成后,仔細檢查電主軸的校正部位,確保校正操作符合要求,無明顯的缺陷...
可以通過觀察軸承表面的色澤、是否有磨損痕跡,以及檢查潤滑劑的性能變化(如黏度、雜質含量等)來評估潤滑效果。如果潤滑效果不佳,可能需要調整潤滑方式、更換潤滑劑或修復潤滑系統的部件。5.噪聲和振動測試噪聲測試:使用聲級計在電主軸周圍的特定位置(如距離電主軸1m處)測量運行時的噪聲水平。電主軸的噪聲應符合相關標準和規定,一般要求在70dB(A)75dB(A)以下。如果噪聲過大,可能是由于機械部件安裝不當、軸承磨損、不平衡等原因引起的,需要進一步排查和解決。振動測試:利用振動測試儀在電主軸的外殼、軸承座等部位測量振動的幅值和頻率。通過分析振動數據,可以判斷電主軸是否存在異常振動源,如不平衡、不對中、軸...
3.改進電動機冷卻回路(電主軸維修關注方向):優化散熱結構:對電動機外殼進行結構優化是電主軸維修中提升電動機散熱能力的重要措施,增加散熱鰭片的數量和表面積,或者采用更高效的散熱材料,如銅合金等,提高電動機對外散熱的效率,使主軸部件的外殼部分溫度更接近室溫。維修時可對散熱鰭片進行清理、修復或更換,以保證其散熱性能。采用風冷與液冷相結合的方式:在現有的液冷基礎上,增加風冷裝置,如在電動機周圍安裝散熱風扇,加速空氣流動,帶走部分熱量,與液冷形成互補,進一步增強電動機的散熱能力。電主軸維修人員在安裝風冷裝置時,要確保其安裝牢固,運行穩定。智能調節冷卻強度:根據電動機的實際工作負荷和溫度情況,通過智能控...
車床主軸轉速太低解決方法分析在數控車床的使用過程中,可能會遇到各種故障問題。其中,主軸轉速太低會嚴重影響切削加工的正常進行。以下以一個具體案例來分析車床主軸轉速太低的解決方法。機床在進行自動加工時,執行到N40T404程序段時,不能顯示正常的主軸速度S400,而顯示S2。由于主軸轉速太低,無法進行切削。經檢查分析,該機床在維修時因故障更換了存儲板,并重新輸入加工程序和參數,之后便出現上述故障,初步判斷可能是加工程序和參數不正確。首先,查閱報警內容,發現P/S11報警的含義是未定義速度,或進給速度設定值太小,必須重新設置。于是,將程序改為G01G98x;XXZXXF80后,報警消除,機床...
電主軸功率與扭矩匹配方案:優化加工效率與性能的關鍵電主軸的功率和扭矩是影響加工能力的主要參數,合理的匹配方案能明顯提升切削效率、延長刀具壽命并保證加工精度。功率(kW)決定主軸的切削能力,而扭矩(N·m)則影響低速時的材料去除率,兩者需根據加工需求動態平衡。功率與扭矩的匹配原則高功率高扭矩方案:適用于重切削加工(如鋼件粗加工),需選擇大功率(5-20kW)和中低轉速(≤10,000RPM)主軸,確保足夠的切削力。高功率低扭矩方案:適合高速精加工(如鋁合金銑削),采用高轉速(20,000-40,000RPM)和中低扭矩設計,依賴高線速度提升效率。低功率高扭矩方案:用于精密硬車或磨削(...
在每次測量之間,需要等待電主軸完全停止旋轉,并檢查電主軸和動平衡機是否有異常情況。5.不平衡量校正確定校正方案:根據動平衡機測量出的不平衡量大小和相位,結合電主軸的結構特點和實際情況,選擇合適的校正方法,如去重法(銑削、鉆孔等)或配重法(粘貼配重塊、焊接配重等)。確定校正的位置和校正量,制定詳細的校正方案。實施校正:按照校正方案,使用相應的工具和材料對電主軸進行不平衡量校正。在進行去重操作時,要注意控制去重的深度和范圍,避免影響電主軸的強度和剛度;在進行配重操作時,要確保配重塊的安裝牢固,不會在高速旋轉時脫落。校正后檢查:校正完成后,仔細檢查電主軸的校正部位,確保校正操作符合要求,無明顯的缺陷...
如何選擇適合加工中心的電主軸型號?關鍵參數與選型指南在加工中心(CNC)上選擇合適的電主軸型號,直接影響加工效率、精度和設備壽命。正確的選型需綜合考慮加工材料、切削工藝、轉速需求及功率匹配等因素。以下是關鍵選型要點:1.確定加工需求材料類型:鋁合金等軟金屬適用高速主軸(20,000-40,000RPM),而鋼件或鈦合金需中低速(5,000-15,000RPM)高扭矩主軸。加工類型:粗加工需要高功率()和高剛性,精加工則依賴高轉速(≥30,000RPM)和低振動設計。2.主要性能參數轉速范圍:通用加工可選寬頻電主軸(5,000-30,000RPM),精密微加工需超高速主軸(60,00...
電主軸組件是高速加工中心的部件,主要包括以下幾個部分:1.高頻變頻裝置:用于驅動電主軸的內置高速電動機,使電主軸能達到每分鐘幾萬甚至十幾萬轉的高轉速,其輸出頻率需達到上千或幾千赫茲,為電主軸提供所需的高頻電源,以實現高速旋轉。2.高速軸承技術-復合陶瓷軸承:具有耐磨、耐熱的特性,使用壽命是傳統軸承的數倍,能適應電主軸高速旋轉時產生的高溫和高負荷,保證主軸的穩定性和精度。-電磁懸浮軸承:通過電磁力使軸承的內外圈不接觸,理論上具有無限的使用壽命,能提供高精度的旋轉支撐,減少摩擦和振動,適用于超高速旋轉的電主軸。-靜壓軸承:利用外部壓力油或氣體在軸承間隙中形成靜壓油膜或氣膜,使軸承內外圈不接觸,...
這不僅會導致發熱量進一步增加,同時也使得彈流潤滑油膜的形成和狀態變得更加復雜,難以準確控制和預測。在電主軸維修時,需要針對角接觸球軸承的這種特殊潤滑狀態,采取更為精細和專業的維修措施。綜上所述,數控機床高速電主軸的這些潤滑特點對其性能和可靠性有著深遠的影響,在電主軸維修工作中,必須充分考慮這些特點,采取科學合理的維修策略,以確保電主軸能夠恢復正常運行并保持良好的性能。在數控機床的運行過程中,高速電主軸的潤滑狀況對于其性能和使用壽命起著至關重要的作用。而高速電主軸獨特的結構和運行特性,使其潤滑呈現出諸多***特點,這些特點也與電主軸的維修工作緊密相關。同時,了解高速電主軸常見故障及解決方法,對于...
劣質電主軸由于在材料、制造工藝、精度控制等方面存在缺陷,會對加工過程和加工結果產生多方面的不良影響,具體如下:1.加工精度降低:劣質電主軸的軸承精度不高,在高速旋轉時容易產生較大的徑向和軸向跳動,這會導致刀具在加工過程中偏離理想軌跡,使加工零件的尺寸精度難以保證,例如孔徑加工可能出現尺寸偏差,軸類零件的直徑也可能不符合設計要求。而且,電主軸的軸向竄動會影響加工表面的平面度和垂直度,徑向跳動則會使加工表面產生圓度誤差,嚴重影響零件的形狀精度。同時,劣質電主軸的精度保持性差,在短時間使用后精度就會***下降,導致后續加工的零件廢品率增加。2.表面質量變差:當劣質電主軸運轉時振動較大,會使刀具與工件...
3.加工效率下降:劣質電主軸的功率可能達不到標稱值,在加工過程中無法提供足夠的切削力,導致切削速度和進給量受到限制,從而延長了單個零件的加工時間。同時,由于電主軸的穩定性差,容易出現故障,需要頻繁停機進行維修和調試,這也會浪費大量的加工時間,降低了設備的利用率和生產效率。另外,為了保證一定的加工質量,在使用劣質電主軸時可能需要降低切削參數,這也會導致加工效率的降低。4.刀具磨損加劇:劣質電主軸的振動和不穩定運轉會使刀具承受不均勻的切削力,導致刀具的磨損速度加快,縮短刀具的使用壽命,增加刀具成本。而且,由于電主軸的轉速不穩定,刀具在切削過程中會受到沖擊載荷,容易造成刀具的破損和崩刃,進一步影響加...
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。車床主軸精度檢測,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:使用百分表等測量工具,直接測量主軸的徑向跳動、軸向竄動等精度指標。根據測量數據判斷主軸精度是否符合要求,確定故障所在。車床主軸故障電氣系統檢查,檢查電機:查看主軸電機是否正常運行,有無過熱、過載、缺相現象。電機故障可能導致主軸...
確定電主軸的額定電流主要有以下幾種方法:查看電主軸銘牌電主軸的銘牌上通常會明確標注其額定電流值,同時還會有額定電壓、額定功率、轉速等其他重要參數。這是**直接、**準確的獲取額定電流的方式,只要電主軸的銘牌信息清晰完整,就可以從中直接讀取到所需的額定電流數據。依據技術資料或手冊如果電主軸的銘牌信息缺失或不清晰,可以查閱電主軸的技術資料、產品手冊或設計圖紙等。這些資料中一般會詳細列出電主軸的各項技術參數,包括額定電流。對于一些標準型號的電主軸,還可以通過生產廠家的官方網站或產品目錄來獲取相關參數信息。根據額定功率和額定電壓計算根據電功率的計算公式\(P=UI\cos\varphi\)(其中\(P...
潤滑脂可能會因溫度升高而變軟或流失,影響潤滑效果。因此,脂潤滑系統一般適用于轉速相對較低、負荷較小的電主軸。 動靜壓潤滑系統 原理 :動靜壓潤滑系統綜合了動壓潤滑和靜壓潤滑的原理。在電主軸啟動和停止階段,系統通過外部油泵向軸承與軸頸之間的間隙中輸入具有一定壓力的潤滑油,形成靜壓油膜,將軸頸托起,使軸承與軸頸之間處于純液體摩擦狀態,避免了啟動和停止時的干摩擦。在電主軸高速運轉時,利用軸頸與軸承之間的相對運動,使潤滑油在楔形間隙中形成動壓油膜,動壓油膜和靜壓油膜共同作用,提供穩定的潤滑和支撐。 特點 :動靜壓潤滑系統具有較高的承載能力和剛度,能適應較大的負荷和轉速變化,同時具有良好的抗...
半導體晶圓制造領域正見證著磁懸浮電主軸技術帶來的顛覆性變革。日本某企業研發的第六代六自由度磁懸浮電主軸系統,通過128組高精度電磁執行器與自適應懸浮控制算法的深度融合,實現了納米級運動控制精度。其創新的無接觸傳動設計徹底消除了傳統機械軸承的摩擦損耗,使軸向定位精度達到±2nm,徑向跳動控制在,較氣浮主軸提升3個數量級。配套的分子泵級真空系統與超凈氣流循環技術,將切割環境的潔凈度提升至ISO2級標準,有效抑制了亞微米級顆粒污染對晶圓的損傷。在300mm硅晶圓切割工藝中,該磁懸浮電主軸系統展現出良好的加工性能。采用金剛石刀輪結合在線誤差補償技術,實現了3μm的超窄切割道寬度,崩邊尺寸控...
3.加工效率下降:劣質電主軸的功率可能達不到標稱值,在加工過程中無法提供足夠的切削力,導致切削速度和進給量受到限制,從而延長了單個零件的加工時間。同時,由于電主軸的穩定性差,容易出現故障,需要頻繁停機進行維修和調試,這也會浪費大量的加工時間,降低了設備的利用率和生產效率。另外,為了保證一定的加工質量,在使用劣質電主軸時可能需要降低切削參數,這也會導致加工效率的降低。4.刀具磨損加劇:劣質電主軸的振動和不穩定運轉會使刀具承受不均勻的切削力,導致刀具的磨損速度加快,縮短刀具的使用壽命,增加刀具成本。而且,由于電主軸的轉速不穩定,刀具在切削過程中會受到沖擊載荷,容易造成刀具的破損和崩刃,進一步影響加...
半導體晶圓制造領域正見證著磁懸浮電主軸技術帶來的顛覆性變革。日本某企業研發的第六代六自由度磁懸浮電主軸系統,通過128組高精度電磁執行器與自適應懸浮控制算法的深度融合,實現了納米級運動控制精度。其創新的無接觸傳動設計徹底消除了傳統機械軸承的摩擦損耗,使軸向定位精度達到±2nm,徑向跳動控制在,較氣浮主軸提升3個數量級。配套的分子泵級真空系統與超凈氣流循環技術,將切割環境的潔凈度提升至ISO2級標準,有效抑制了亞微米級顆粒污染對晶圓的損傷。在300mm硅晶圓切割工藝中,該磁懸浮電主軸系統展現出良好的加工性能。采用金剛石刀輪結合在線誤差補償技術,實現了3μm的超窄切割道寬度,崩邊尺寸控...
3.改進電動機冷卻回路(電主軸維修關注方向):優化散熱結構:對電動機外殼進行結構優化是電主軸維修中提升電動機散熱能力的重要措施,增加散熱鰭片的數量和表面積,或者采用更高效的散熱材料,如銅合金等,提高電動機對外散熱的效率,使主軸部件的外殼部分溫度更接近室溫。維修時可對散熱鰭片進行清理、修復或更換,以保證其散熱性能。采用風冷與液冷相結合的方式:在現有的液冷基礎上,增加風冷裝置,如在電動機周圍安裝散熱風扇,加速空氣流動,帶走部分熱量,與液冷形成互補,進一步增強電動機的散熱能力。電主軸維修人員在安裝風冷裝置時,要確保其安裝牢固,運行穩定。智能調節冷卻強度:根據電動機的實際工作負荷和溫度情況,通過智能控...
電主軸的安裝方式應與實際工作狀態盡量一致,以減少因安裝差異導致的測量誤差。例如,對于臥式電主軸,在動平衡機上也應采用臥式安裝方式,并保證電主軸的軸線與動平衡機的旋轉軸線重合。固定牢固:使用合適的夾具將電主軸牢固地固定在動平衡機上,防止在測試過程中出現松動或位移。松動的安裝會使電主軸在旋轉時產生額外的振動,影響動平衡測試的準確性,甚至可能導致設備損壞和安全事故。3.測試參數的設置轉速設定:根據電主軸的額定轉速和實際工作轉速范圍,合理設置動平衡測試的轉速。一般來說,測試轉速應接近或等于電主軸的最高工作轉速,以模擬實際工作狀態下的不平衡情況。但要注意,測試轉速不能超過電主軸和動平衡機的允許范圍,以免...
但軸承狀態出現異響且有卡頓現象,這嚴重影響了主軸的正常運行,成為故障排查的**問題。深入分析:確定故障根源為主軸進油經過維修人員的仔細檢查和深入分析,終于確定了故障的根本原因 —— 主軸進油。進油這一情況看似簡單,卻可能引發一系列嚴重的后果。進油會導致軸承潤滑不良,原本起到良好潤滑作用的油脂被稀釋或污染,無法在軸承運轉時形成有效的潤滑膜。這使得軸承在高速旋轉過程中,各部件之間的摩擦加劇,進而造成磨損加劇,**終產生了異響和卡頓現象。專業維修:選用質量部件,確保修復效果針對這一故障原因,維修團隊制定了詳細且專業的維修方案。主要維修項目為更換軸承,這是解決問題的關鍵所在。為了確保主軸的旋轉精度和穩...
電主軸潤滑脂的加注量需要控制在合適的范圍內,加注過多或過少都會對電主軸的正常運行和使用壽命產生不良影響,具體危害如下:-加注過多的危害:-散熱不良:潤滑脂過多會增加電主軸運行時的攪拌阻力,產生大量的熱量。這些額外的熱量難以有效散發出去,導致電主軸的溫度升高。過高的溫度會影響電主軸的性能,如降低軸承的精度和壽命,還可能使電機繞組的絕緣性能下降,增加電機故障的風險。-潤滑脂泄漏:過多的潤滑脂在電主軸內部會形成較大的壓力,容易導致潤滑脂從密封處泄漏出來。這不僅會造成潤滑脂的浪費,還可能污染工作環境和加工零件,影響加工質量。此外,潤滑脂泄漏后,電主軸內部的潤滑狀態會受到影響,可能導致軸承等部件的潤滑不...