I. ฟังก์ชั่นหลักและความแตกต่างในประเภทการส่ง
ชั้นวางขดลวด: ฟังก์ชั่นหลักของพวกเขาคือการแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนไหวแบบลูกสูบเชิงเส้น แต่ต้องใช้กับเกียร์ขดลวด เมื่อเกียร์เกลียวหมุนตาข่ายฟันกับชั้นวางขดลวดเพื่อผลักแร็คเกลียวเพื่อเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง (หรือการเคลื่อนที่เชิงเส้นของชั้นวางขดลวดทำให้เกียร์ขดลวดหมุน) นี่คือโครงสร้างการส่งสัญญาณ "เกียร์ -}" ซึ่งกำลังส่งผ่านพลังงานระหว่างพื้นผิวฟันระหว่างการส่งสัญญาณ
สกรูลูกบอล: ฟังก์ชั่นหลักของพวกเขาคือการแปลงการเคลื่อนไหวแบบหมุนเป็นการเคลื่อนไหวเชิงเส้น แต่พวกเขาอาศัย "สกรู - น็อต -} ลูกบอล" โครงสร้างแรงเสียดทานกลิ้งเพื่อให้ได้สิ่งนี้ เมื่อสกรูหมุนลูกบอลภายในม้วนน็อตไปตามร่องเกลียวของสกรูเพื่อขับน็อตให้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง (หรือสกรูจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเมื่อน็อตได้รับการแก้ไข) นี่คือโครงสร้างการส่งสัญญาณ "Helical Pair + Rolling Element" ซึ่งกำลังส่งผ่านการหมุนของลูกบอลโดยไม่ต้องใช้ฟัน
ii. การออกแบบโครงสร้างและความแตกต่างการติดตั้ง
ชั้นวางขดลวด: พวกมันเป็นแถบยาว - รูปร่างที่มีพื้นผิวฟันเอียง (ที่มีมุมเกลียวมักจะ 15 องศา - 30 องศา) และต้องได้รับการแก้ไขเพื่อแนะนำรางหรือเฟรมด้วยสลักเกลียว ในระหว่างการติดตั้งระยะห่างจากจุดศูนย์กลางระหว่างชั้นวางและเกียร์ขดลวดที่ตรงกันจะต้องจัดเรียงอย่างถูกต้อง ชั้นวางเดียวมีความยาว จำกัด ยาว - การส่งสัญญาณจังหวะต้องใช้การประกบกันหลายชั้นเข้าด้วยกันและข้อต่อการประกบจำเป็นต้องจัดตำแหน่งฟันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณการส่งสัญญาณ นอกจากนี้ชั้นวางเกลียวไม่มีโครงสร้างแนวทางในตัวและต้องการคู่มือเชิงเส้นเพิ่มเติม (เช่นคู่มือแถบเลื่อน) เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำในการเคลื่อนที่เชิงเส้น
สกรูลูกบอล: พวกเขาประกอบด้วยเพลาสกรู (พร้อมร่องเกลียว) น็อต (ที่สร้างขึ้น - ในส่วนประกอบการไหลเวียนของลูกบอล) ลูกบอลและฝาครอบฝุ่นที่มี "เพลา - และ - โครงสร้าง" ในระหว่างการติดตั้งตลับลูกปืนจะใช้เพื่อแก้ไขปลายทั้งสองของสกรู (หรือปลายด้านหนึ่งได้รับการแก้ไขและอีกด้านหนึ่งได้รับการสนับสนุน) ซึ่งสามารถให้คำแนะนำการเคลื่อนที่เชิงเส้นโดยตรงโดยไม่ต้องมีคู่มือเพิ่มเติม (บางสถานการณ์ยังคงใช้คู่มือเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่ง) สกรูลูกบอลเดี่ยวสามารถทำให้จังหวะยาว (สูงสุดหลายเมตร) โดยไม่ต้องประกบและติดตั้งง่ายกว่าชั้นวางแบบขดลวด (ต้องการการควบคุมโคแอกซ์ที่ปลายทั้งสอง)

iii. ความแตกต่างในลักษณะการส่งผ่าน
1. ความแม่นยำในการส่งและข้อผิดพลาดในการส่งคืน
ชั้นวางขดลวด:Transmission accuracy is affected by tooth surface machining accuracy (such as pitch error and tooth profile error) rack splicing accuracy and gear meshing clearance. The pitch error of ordinary precision helical racks is about 0.1-0.3 mm/m and high-precision helical racks (such as ground racks) can reduce the error to 0.02-0.05 mm/m. However due to the inevitable side gap between gear and rack meshing the return error is relatively large (usually >0.1 มม.) ทำให้ยากที่จะบรรลุตำแหน่งสูง - การวางตำแหน่งที่แม่นยำในการส่งสัญญาณย้อนกลับ
สกรูลูกบอล: ความแม่นยำในการส่งถูกกำหนดโดยตัวชี้วัดเช่นข้อผิดพลาดตะกั่วและรัศมี runout (ดูเกรดความแม่นยำก่อนหน้า) สูง - สกรูลูกบอลที่แม่นยำ (เช่นเกรด C3) มีข้อผิดพลาดตะกั่วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 มม./300 มม. และช่องว่างระหว่างสกรูและน็อตสามารถกำจัดได้โดย pre - น็อตกระชับ (เช่นคู่ - pre pre {7} ข้อผิดพลาดในการส่งคืนมีขนาดเล็กมาก (โดยปกติ<0.01mm) and the reverse positioning accuracy is far better than that of helical racks making them suitable for precision scenarios requiring frequent forward and reverse transmission.
2. ความสามารถในการโหลดและความแข็งแกร่ง
ชั้นวางขดลวด: ความสามารถในการโหลดขึ้นอยู่กับพื้นที่สัมผัสฟันและความแข็งแรงของวัสดุ การออกแบบฟันแบบเกลียวมีพื้นที่สัมผัสที่ใหญ่กว่าชั้นวางของฟันตรง - เพื่อให้สามารถรับภาระตามแนวแกนได้มากขึ้น (เช่นนิวตันหลายร้อยถึงพัน) และมีความสามารถในการโหลดรัศมีที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างมากจากรากฐานการติดตั้งแร็ค (เช่นความแข็งของเฟรม) และการเปลี่ยนรูปแบบของรากฐานสามารถนำไปสู่การติดฟันฟันที่ไม่ดีได้อย่างง่ายดาย
สกรูลูกบอล: ความสามารถในการโหลดถูกกำหนดโดยจำนวนลูกบอลเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูและโครงสร้างน็อต โหลดสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูและจำนวนการไหลเวียนของลูกทำให้เหมาะสำหรับกลาง - แสงถึงปานกลาง - สถานการณ์โหลดหนัก (โหลดตามแนวแกนมักจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยถึงหมื่นของนิวตัน) อย่างไรก็ตามความสามารถในการโหลดรัศมีของพวกเขานั้นอ่อนแอ (ความแข็งแกร่งในรัศมีของเพลาสกรูขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเองและโหลดรัศมีที่มากเกินไปสามารถทำให้สกรูโค้งงอได้อย่างง่ายดายดังนั้นแรงรัศมีโดยตรงบนสกรูจะต้องหลีกเลี่ยง
3. ความเร็วและประสิทธิภาพ
ชั้นวางขดลวด: ความเร็วในการส่งถูก จำกัด ด้วยความเร็วเกียร์และโมดูลชั้นวาง โมดูลขนาดใหญ่และความเร็วเฟืองที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของชั้นวางที่เร็วขึ้น แต่เนื่องจากแรงเสียดทานแบบเลื่อนในการจัดฟันฟัน (แม้ว่าปริมาณการเลื่อนของฟันเกลียวฟันนั้นจะน้อยกว่าฟันตรง) ประสิทธิภาพการส่งผ่านต่ำมักจะต่ำ 75%- 85% พื้นผิวฟันร้อนขึ้นอย่างง่ายดายในระหว่างการทำงานความเร็วสูงที่ต้องการการหล่อลื่นที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดการสึกหรอ
สกรูลูกบอล: การส่งสัญญาณขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานของลูกบอลที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานขนาดเล็กมาก (ประมาณ 0.001 - 0.005) และประสิทธิภาพการส่งผ่าน 90% - 98% ซึ่งสูงกว่าชั้นวางแบบเกลียวมาก พวกเขาสร้างความร้อนน้อยลงในระหว่างการทำงานความเร็วสูง - และสามารถปรับให้เข้ากับความเร็วที่สูงขึ้น (เช่นการปฏิวัตินับพันต่อนาที) เมื่อจับคู่กับแบริ่งที่มีความแม่นยำสูง - พวกเขาสามารถบรรลุการเคลื่อนที่เชิงเส้นความเร็วสูง (เช่นหลายเมตรต่อวินาที) อย่างไรก็ตามในระหว่างการให้ความสนใจในการดำเนินงานความเร็วสูงจะต้องจ่ายให้กับเสถียรภาพของส่วนประกอบการไหลเวียนของลูกเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบอลตกราง