数控机床主轴常见故障及故障分析和解决方法

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数控机床主轴故障维修

数控机床主轴故障维修

数控机床主轴故障维修数控机床的主轴驱动系统也就是主传动系统,它的性能直接决定了加工工件的表面质量,它结构复杂,机、电、气联动,故障率较高,它的可靠性将直接影响数控机床的安全和生产率。

因此,在数控机床的维修和维护中,主轴驱动系统显得很重要。

维修人员根据维修单,到现场进行故障询问调查,确定维修方案、拟定维修工作计划、计划工时和费用;通过查阅数控机床PLC的相关显示界面和电路原理图、数控系统和就变频器说明书等维修资料,分析故障原因;使用通用工具及万用表,检测判断故障部位,在机床现场快速排除故障,填写维修记录并交接验收。

主轴相关知识数控机床主轴驱动系统是数控机床的大功率执行机构,其功能是接受数控系统(CNC)的S码速度指令及M码辅助功能指令,驱动主轴进行切削加工。

它包括主轴驱动装置、主轴电动机、主轴位置检测装置、传动机构及主轴。

通常主轴驱动被加工工件旋转的是车削加工,所对应的机床是车床类;主轴驱动切削刀具旋转的是铣削加工,所对应的机床是铣床类。

主轴系统分类及特点全功能数控机床的主传动系统大多采用无级变速。

目前,无级变速系统根据控制方式的不同主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机,通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。

另外根据主轴速度控制信号的不同可分为模拟量控制的主轴驱动装置和串行数字控制的主轴驱动装置两类。

模拟量控制的的主轴驱动装置采用变频器实现主轴电动机控制,有通用变频器控制通用电机和专用变频器控制专用电机两种形式。

目前大部分的经济型机床均采用数控系统模拟量输出+变频器+感应(异步)电机的形式,性价比很高,这时也可以将模拟主轴称为变频主轴。

串行主轴驱动装置一般由各数控公司自行研制并生产,如西门子公司的611系列,日本发那克公司的α系列等。

1、普通笼型异步电动机配齿轮变速箱这是最经济的一种方法主轴配置方式,但只能实现有级调速,由于电动机始终工作在额定转速下,经齿轮减速后,在主轴低速下输出力矩大,重切削能力强,非常适合粗加工和半精加工的要求。

数控机床的故障诊断与维修

数控机床的故障诊断与维修

数控机床的故障诊断与维修
面对未来,我们需要不断学习新知识、掌握新技术,以适应制造业的发展需求
同时,我们也要关注行业动态,积极参与专业培训和研讨会,与同行交流经验,共同推动数控机床故障诊断与维修技术的进步
数控机床的故障诊断与维修
挑战与应对
面对未来数控机床的故障诊断与维修技术的快速发展,我们也面临一些挑战
绿色维修:随着环保意识的提高,未来的数控机床故障诊断与维修将更加注重环保和可持续发展。采用环保材料和技术进行维修,降低维修过程中的能源消耗和环境污染,实现绿色维修
远程诊断与维修:随着网络技术的发展,未来的数控机床故障诊断与维修将更加远程化。通过远程诊断系统,技术专家可以在远程控制中心对机床进行实时监测和诊断,提供维修建议和技术支持,大大缩短维修时间
数控机床的故障诊断与维修
参考文献
[
1] 李宏胜,朱强. 数控机床故障诊断与维修
[
M]. 北京: 机械工业出版社, 2019
[
2] 王岩. 数控机床电气控制与故障诊断
[
M]. 北京: 化学工业出版社, 2020
数控机床的故障诊断与维修
数控机床的故障诊断与维修
015] 刘美俊. 基于大数据的数控机床故障预测与维修策略研究
预测性维护:通过数据分析和预测模型,对数控机床的寿命和性能进行预测和维护。在故障发生之前,采取相应的维护措施,降低故障发生概率,提高机床的可靠性和稳定性
数控机床的故障诊断与维修
总结
数控机床的故障诊断与维修是保证机床正常运行的关键环节。通过掌握常见的故障类型、诊断方法和维修流程,结合实际案例进行分析和学习,可以更好地掌握数控机床的故障诊断与维修技能。同时,随着智能化、远程化、绿色化和预测性维护的发展,未来的数控机床故障诊断与维修将更加高效、准确和环保

数控铣床主轴故障的维修技巧机床

数控铣床主轴故障的维修技巧机床

数控铣床主轴故障的修理技巧 - 机床数控铣床主轴故障的修理技巧,主轴故障的诊断方法一般接受直观法和振动法。

在诊断前应认真分析其机械结构,同时还应把各因素综合考虑。

在修理技巧方面应留意以下几点:1.留意零件的拆装挨次主轴修理必需打开主轴箱,拆卸主轴部件。

由于数控铣床的主轴结构简单、零部件较多,拆下的零部件应按挨次编号,然后再逐件进行清洗、检测,更换失效零件。

安装复原时,要遵循拆卸的反挨次。

2.拆卸用专用拔销器主轴箱顶盖的拆卸要用拔销器。

顶盖上面有两个定位销。

定位销上端有拔销用的M5螺纹孔,一般用户没有专用拔销器,可自制一个的专用工具,在钢板上钻三个孔,中间一个为6mm的光孔,两边各有一个M6的螺纹孔。

拔销时,6mm光孔对准定位销上的M5螺纹孔,旋上一个M5的螺钉,使螺钉压紧钢板。

然后在钢板的两侧螺纹孔中分别旋人M6螺钉,均匀下旋把钢板抬起,钢板带动M5螺钉,从而把定位销拔出。

3.波形弹簧组装主轴部件组装时,波形弹簧必需先恢复到拆卸前的压缩状态。

这时用拉马压缩可能有困难,可制作专用工具完成压缩。

4.数控铣床主轴部件常见的故障与排解方法数控铣床主轴的回转精度直接影响到工件的加工精度。

主轴部件发生故障的主要形式是主轴发热、主轴运转时有噪声、主轴振动大或夹不住刀具等。

产生以上故障的主要缘由有主轴长期工作产生磨损、主轴切削负荷过大、主轴维护与润滑不良。

数控铣床主轴部件常见的故障与排解方法见表1。

序号故障现象故障缘由排解方法1主轴旋转时发热主轴轴承预紧力过大重新调整预紧力大小轴承磨损或损坏更换新轴承润滑脂过少或润滑脂变脏更换润滑脂2主轴工作时噪声大轴承损坏或齿轮磨损更换新轴承或齿轮主轴组件动平衡不良重做主轴组件动平衡传动带松弛或磨损调整或更换传动带3主轴强力切削时停转传动带过松张紧传动带传动带使用过久失效更换传动带4刀具不能夹紧碟形弹簧位移量太小调整碟形弹簧行程长度弹簧夹头损坏更换新弹簧夹头碟形弹簧失效更换碟形弹簧5刀具夹紧后不能松开传动带过松调整打刀缸压力或行程开关位置传动带使用过久失效压合量6主轴定向不准主轴定向磁铁位置松动重新紧定或调整主轴定向磁铁位置。

数控机床常见故障及检测方法分析

数控机床常见故障及检测方法分析

数控机床常见故障及检测方法分析数控机床具有智能化高,加工精度高、加工质量稳定、生产效率高等特点。

它综合了计算机技术、电气自动化技术等各个领域的多项科学技术成果。

特别适合于加工零件较复杂、精度要求高、产品更新频率高的场合。

它的任何部分出现故障,都可能导致加工精度降低,甚至机床停机、生产停顿,从而带来不必要的损失。

因此,了解机床常见故障并加强数控机床故障检测分析是十分必要的。

1、数控机床常见故障(1)主机故障数控机床的主机通常指组成数控机床的机械、润滑、冷却、排屑、液压、气动与防护等部分。

主机常见的故障主要有:1)因机械部件安装、调试、操作使用不当等原因引起的机械传动故障;2)因导轨、主轴等运动部件的干涉、摩擦过大等原因引起的故障;3)因机械零件的损坏、联结不良等原因引起的故障,等等;主机故障主要表现为传动噪声大、加工精度差、运行阻力大、机械部件动作不进行、机械部件损坏等等。

润滑不良、液压、气动系统的管路堵塞和密封不良,是主机发生故障的常见原因。

数控机床的定期维护、保养、控制和清除“三漏”现象发生是减少主机部分故障的重要措施。

(2)电气控制系统故障从所使用的元器件类型上,根据通常习惯,电气控制系统故障通常分为“弱电”故障和“强电”故障两大类。

“弱电”部分是指控制系统中以电子元器件、集成电路为主的控制部分。

数控机床的弱电部分包括CNC、PLC、MDI/C RT以及伺服驱动单元、输为输出单元等。

“弱电”故障又有硬件故障与软件故障之分,硬件故障是指上述各部分的集成电路芯片、分立电子元件、接插件以及外部连接组件等发生的故障。

软件故障是指在硬件正常情况下所出现的动作出锗、数据丢失等故障,常见的有.加工程序出错,系统程序和参数的改变或丢失,计算机运算出错等。

“强电”部分是指控制系统中的主回路或高压、大功率回路中的继电器、接触器、开关、熔断器、电源变压器、电动机、电磁铁、行程开关等电气元器件及其所组成的控制电路。

各种数控机床主轴常见的故障以及解决方法

各种数控机床主轴常见的故障以及解决方法

各种数控机床主轴常见的故障以及解决方法数控机床的主轴是其核心部件,常常遇到各种故障。

主轴故障的解决方法常常涉及到机床的维修和保养,下面将介绍一些主轴常见故障以及解决方法。

1.主轴加热严重主轴加热严重可能是由于切削液温度过高、主轴轴承磨损、轴承间隙过大等原因引起。

解决方法有:-控制切削液的供给温度,保持在合理标准范围内。

-清洁和更换过期的切削液。

-更换磨损过多的轴承,保证轴承间隙在正常范围内。

2.主轴噪音大主轴噪音大可能是由于主轴轴承损坏、装配间隙不合理等原因引起。

解决方法有:-检查和更换磨损或损坏的轴承。

-调整轴承的装配间隙,保证合理的间隙标准。

-定期清洁和润滑轴承,保持良好的润滑状态。

3.主轴振动主轴振动可能是由于主轴装配不平衡、轴承损坏等原因引起。

解决方法有:-进行动平衡测试,并按照测试结果调整装配平衡。

-检查和更换磨损或损坏的轴承。

-检查主轴固定方式,是否牢固可靠。

4.主轴不转或转速不稳定主轴不转或转速不稳定可能是由于电机故障、电源故障、电路故障等原因引起。

解决方法有:-检查电机运行状态,是否正常工作。

-检查电源电压稳定性,是否满足机床工作要求。

-检查电路连接是否松动或短路,及时修复或更换。

5.主轴温度过高主轴温度过高可能是由于磨损严重、切削液温度过高等原因引起。

解决方法有:-定期检查和更换磨损严重的零件。

-控制切削液的供给温度,保持在合理标准范围内。

-清洁主轴内部的灰尘和杂质。

总之,数控机床主轴故障的解决方法需要从多个方面进行综合分析和处理,包括机床的维修和保养、合理使用和维护切削液、定期检查和更换磨损的零件等。

只有在实际生产中不断总结经验、勤奋学习和不断提高技术能力,才能更好地解决主轴故障,提高机床的稳定性和加工效率。

数控机床常见故障及维修方法

数控机床常见故障及维修方法

数控机床常见故障及维修方法
数控机床的常见故障主要有以下几种:
1. 伺服系统故障:例如伺服电机无法正常运转、伺服驱动器报警等。

维修方法包括检查伺服电机与伺服驱动器的连接、清洁驱动器、校正伺服系统参数等。

2. 主轴系统故障:例如主轴无法启动、主轴转速不稳定等。

维修方法包括检查主轴电机与电源、检查主轴轴承、清洁主轴系统等。

3. 机床进给系统故障:例如进给轴无法移动、进给轴运动不平稳等。

维修方法包括检查进给伺服电机与驱动器、检查进给轴传感器、校正进给系统参数等。

4. 控制系统故障:例如控制面板无法正常启动、控制程序运行错误等。

维修方法包括检查控制系统电源、检查控制面板连接、更新控制软件等。

5. 冷却系统故障:例如水冷系统无法正常工作、冷却液温度过高等。

维修方法包括检查水冷系统管路连接、检查冷却液泵、清洗冷却系统等。

对于以上故障,维修方法一般包括检查连接是否松动、清洁机床内部、更换损坏的零件、重新校正相关参数等。

需要根据具体情况进行判断和处理,对于复杂的故障,建议请专业技术人员进行维修。

数控机床常见故障分析及处理

数控机床常见故障分析及处理
数控机床常见故 障分析及处理
司聚朝 段露彬 张永生
摘要 总结 、 分析数控机床典型故障 , 给 出故障处理方法和维护措施 。
关键词
数控机床
T P 2
故障分析 故 障处理
文 献标 识 码 B
中 图分 类号
1 . 直线轴故障
于 轴滚珠丝杠背 冒松动 , 故砂轮架会有一个微小 的移 动。此 时数控 系统检测 到在没有发 出 轴移动信 号情 况下 , 轴出现 移动 , 判断为异 常, 因此数控系统发 出与砂轮架移动方 向反 向的
损、 机 械 传 动 链 的 相 关 润 滑是 否 良好 。
B O S C H C C 2 2 0数控系统 , 轴为全闭环控 制方式 ,位移检测元
件 为德 国海德汉玻璃光栅 尺。操作人员无意 中使用木条 轻轻击 打机床砂轮架外壳体时 , 站在工作 台上感觉机床产生剧烈颤动 。 检查确认原 因是 轴 的滚珠丝杠背冒松动 。 轴的驱动通
2 . 和光栅尺有关故 障 ( 1 )美国 C A P C O公 司 H G 3 0 1 8轧辊数控磨床 ,采用德 国
( 3 ) 数控机床的某个直线轴采用全闭环 时出现 电机抖动 、 轴 振荡等现象 , 但屏蔽位置检测元件后 , 现象消失。
首先判 断位置检测元件是否正 常,如光栅尺及读数 头是 否 清洁 , 读数头安装位 置是 否合理 。若位置检测元件 良好 , 一般应 检查直线轴 的机械传动链是否出现部件松动 、机械部件是否磨
mg / k g
F 3 0 1 粉状 8 0 _ 8 8 未检 出 O I 2 5 1 0 . 8 4 6 - 3 2 4 4 . 1 2 2 0 6 9 3 未检 出
F 3 0 1 块 状 6 2 . 0 4 0 . 6 6 0 . 4 0 6 . 9 3 8 . 9 4 4 l 0 2 8 0 7 5 8 0

数控机床常见故障诊断及排除方法

数控机床常见故障诊断及排除方法

数控机床常见故障诊断及排除方法不同的数控系统虽然在结构和性能上有所区别,但随着微电子技术的发展,在故障诊断上有它的共性。

1、数控机床故障诊断原则在故障诊断时应掌握以下原则:(1)先外部后内部数控机床是集机械、液压、电气和光学为一体的机床,故其故障的发生也会由这四者综合反映出来。

维修人员应先由外向内逐一进行排查。

尽量避免随意地启封、拆卸机床,否则会扩大故障,使机床大伤元气,丧失精度,降低性能。

(2)先机械后电气一般来说,机械故障较易发觉,而数控系统故障的诊断则难度较大些。

在故障检修之前,首先注意排除机械性的故障,往往可达到事半功倍的效果。

(3)先静后动先在机床断电的静止状态,通过了解、观察测试、分析确认为非破坏性故障后,方可给机床通电。

在运行工况下,进行动态的观察、检验和测试,查找故障。

而对破坏性故障,必须先排除危险后,方可通电。

(4)先简单后复杂当出现多种故障互相交织掩盖,一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决难度较大的问题。

往往简单问题解决后,难度大的问题也可能变得容易。

2、数控机床的故障诊断技术数控系统是高技术密集型产品,要想迅速而正确的查明原因并确定其故障的部位,要借助于诊断技术。

随着微处理器的不断发展。

诊断技术也由简单的诊断朝着多功能的高级诊断或智能化方向发展。

诊断能力的强弱也是评价CNC数控系统性能的一项重要指标。

目前所使用的各种CNC系统的诊断技术大致可分为以下几类:1. 启动诊断(Start Up Diagnostics)启动诊断是指CNC系统每次从通电开始,系统内部诊断程序就自动执行诊断。

诊断的内容为系统中最关键的硬件和系统控制软件,如CPU、存储器、I/O等单元模块,以及MDI/CRT单元、纸带阅读机、软盘单元等装置或外部设备。

只有当全部项目都确认正确无误之后,整个系统才能进入正常运行的准备状态。

否则,将在CRT画面或发光二极管用报警方式指示故障信息。

此时启动诊断过程不能结束,系统无法投入运行。

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数控毕业论文:数控机床主轴常见故障及故障分析和解决方法说明书共17页,9 828字
摘要
随着电子技术和自动化技术的发展,数控技术的应用越来越广泛。

数控机床的主轴技术也是相当的重要,但往往也会出现故障,外此给操作人员带来便,为了发挥数控机床的使用效率,本文中介绍了数控机床主轴常见的故障及对它的故障分析和解决的方法,结合原理图来加以说明。

关键词:数控技术,主轴结构,故障诊断。

目录
第一章数控系统与数控机床技术发展趋势 (3)
1.1 数控系统发展趋势 (3)
第二章数控机床主轴结构 (7)
2.1高速加工对机床主轴的要求 (7)
2.2 主轴的结构设计 (7)
第三章数控机床主轴的故障分析与维修 (10)
第四章数控机床运行中主轴的异常及案例 (13)
4.1主轴发热现象 (13)
4.2主轴出现异常噪音或振动 (14)
4.3切削时主轴出现停转或旋转不稳现象 (14)
结论 (1)
5
参考文献 (16)。

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