关于数控机床刹车电路故障分析
数控机床电气故障维修分析

数控机床电气故障维修分析数控机床是现代制造业中的重要设备之一,它具有高精度、高效率、高自动化等优点,在生产中发挥着不可替代的作用。
然而,由于数控机床结构复杂,使用寿命长,易受外界环境影响等原因,其电气故障频繁发生,影响工作效率和设备寿命。
因此,对数控机床电气故障的维修分析是非常必要的。
数控机床电气故障主要包括以下几个方面:电源故障、马达故障、编码器故障、微处理器故障、I/O板故障等。
电源故障是数控机床最为常见的故障之一。
电源故障会影响到机床的正常工作,导致机床无法启动或者停机。
常见的电源故障包括:电源电压不稳定、电源电流过大或过小、电源电缆或连接器接触不良等。
马达故障是数控机床电气故障中比较常见和严重的故障之一。
马达故障会导致机床运转不正常,机床轴精度下降等问题。
常见的马达故障包括:马达线圈短路或断路、马达轴承损坏、马达转子不平衡等。
编码器故障是数控机床电气故障中比较难以排查和修复的一个故障。
编码器故障会导致机床轴的位置和角度无法准确感知,从而导致机床加工零件的误差和精度不稳定。
常见的编码器故障包括:光电门故障、编码板损坏、连接线路断开等。
I/O板故障是数控机床电气故障中比较常见的一种故障。
I/O板故障会导致机床输入输出信号传输异常,从而导致机床的操作不正常。
常见的I/O板故障包括:I/O板芯片烧坏、连接线路松动或腐蚀等。
对于电气故障的维修,首要问题是故障原因的查找和判断。
一般而言,可通过以下方式进行排查:1.观察机床现象:查明机床故障表现,例如机床启动困难、运转不规律等。
2.检查机床设备:检查机床的电气元器件,例如电源、线路板、传感器等,排查故障点。
3.测量参数:测量机床电气元器件的电压、电流、电阻等参数,判断故障类型和范围。
4.使用替换法:用好的元器件进行替换,判断故障点,以及排查故障是否解决的方法。
5.检查软件程序:对于微处理器故障可通过检查软件程序、重新加载等方式进行修复。
总的来说,数控机床电气故障的维修需要有一定的专业知识和维修经验,在现场对故障点进行准确分析和判断,并通过合适的方式进行修复。
数控机床常见故障与维修浅析

数控机床常见故障与维修浅析
数控机床在工业生产中起着重要的作用,它能够精确地加工各种复杂的工件,提高了
生产效率和产品质量。
数控机床也会出现各种故障,给生产带来不便和损失。
了解数控机
床常见的故障及其维修方法对于保障生产顺利进行具有重要的意义。
一、数控机床常见故障
1. 电气故障:包括断电、电路短路等问题,这些故障会导致数控机床无法正常工
作。
2. 机械故障:由于数控机床长时间使用,机械零部件会出现磨损、变形等问题,导
致机床工作不稳定或者无法正常工作。
3. 传感器故障:数控机床中有很多传感器用于检测工件和机床本身的状态,一旦传
感器出现故障,就会导致机床无法准确感知工件位置和状态,影响加工精度。
4. 控制系统故障:数控机床的控制系统是其核心部件,一旦出现故障会导致整个机
床失去控制能力,无法进行加工。
5. 润滑系统故障:数控机床的润滑系统对于保证机床各个部件的正常运转至关重要,一旦出现故障就会影响机床的使用寿命和加工质量。
1. 电气故障的维修方法:
(1)检查电源线路,确认是否有断路或短路情况,修复断路或更换短路部件。
(2)检查电气元件的连接情况,确认是否有松动或焊接不良,重新连接或热熔焊接。
(1)检查机床的各个部件,确认是否有变形或损坏,修复或更换损坏的部件。
(2)对机床进行润滑,保证机床各个部件的正常运转。
(2)检查传感器的工作状态,确认是否需要调整或更换。
(2)进行控制系统的复位,重新设置参数。
(1)检查润滑系统的油路,确认是否有堵塞情况,解决堵塞问题。
数控机床刹车电路故障分析与改进

经检查 , 此故障是 由于 Y轴电机刹车未打开所致 。异响发生时, Y
轴 电机刹车线圈 已经烧毁 , 电机轴 承及定子磨损严重 。在排查刹 车 电路 时 , 发 现 电气 柜 内一 2 4 v空 开 Q 9 1 跳 闸 。最 初 跳 闸 的 原 因可能 为电源电网波 动 、空开本 身问题 或电机刹车线 圈故 障所
端从 D C 2 4 V 电源 引 出 ,下 端 通 过 K A1 0 3 机 床硬 限 位 保 护 叫 路
和K A1 0 5机床急 停开 关 回路 ,分 别 与 x, y , z, 轴 伺 服 电机
K A1 1 , K A1 2 , K A1 3 , K A1 4回路 连 接 。 K A1 l 至K AI 4分 别 控 制 ,
使能; 机床下 电时 , 先抱紧 电机 , 由于刹 车动作需要 时间 , 因此 ,
必须延时后才能再关闭 电机使能 。
2 电机 刹 车 工 作 原 理
l , , z, 等 4个直线轴伺 服电机( 型号 : F A N U C c d F 4 0 电路。 将l , 轴刹车线路单独去掉 , 再次闭合 Q F 9 1 空开 , 分别
数控设备的使 用过 程中 , 为锁定各进给轴运动 , 防止垂直轴 或倾斜轴 因重力下滑 , 并保 障大 型设备进给轴停止时 的稳定 性 , 需要对伺服电机进行刹车控制。常见 的带 制动器 ( 刹车 ) 伺服 电 机控制过程是 : 机 床上 电时, 伺服准备好 , 伺服 电机刹 车释放 , 进
出消 除后 期使 用 隐 患 的 改进 措 施 。
关键词 : 数控机床 ; 伺 服电机 ; 刹车电路梯形图
中图 分 类 号 : T G 6 5 9 文献标识码 : B
1 数 控 机 床 进 给 轴 刹 车 工 作原 理
数控机床电气故障维修分析

数控机床电气故障维修分析数控机床是一种集机械、电气、液压、气动和计算机技术于一体的高科技产品。
它的电气系统是机床正常工作的关键,而电气故障的发生常常导致机床停机,严重影响其正常生产运行。
及时准确地分析和处理数控机床的电气故障,对保证机床的稳定运行和提高生产效率具有重要意义。
1. 电源故障:电源中断、电源脱落、电压突变、电流不稳定等问题都会导致机床无法正常启动。
2. 控制系统故障:控制系统出现故障,如程序错误、显示屏不工作、通讯故障等,会影响机床的正常运行。
3. 传感器故障:传感器是检测机床运动状态和工件位置的重要设备,一旦传感器出现故障,机床无法准确感知运动位置和状态,从而影响加工精度和质量。
4. 伺服系统故障:伺服系统是机床精密定位的核心部件,如果伺服电机、伺服驱动器或反馈装置等出现故障,会导致机床运动不稳定、加工误差增大等问题。
5. 开关电器故障:机床中的开关电器,如接触器、断路器、继电器等,都是电气信号的控制装置,一旦出现故障或失效,会导致机床无法正常工作。
1. 观察法:在故障出现时,仔细观察机床的运行状态和周围环境,并检查各个电气元件是否有异常,如是否有烧毁、熔断、松动等现象。
2. 测试法:利用测试仪器进行电气参数的检测和测量,如测量电源电压、电流、接触器的触点电阻等,以判断电气元件的工作状态是否正常。
3. 联系法:可以与供应商或维修工程师进行联系,以获取更专业的技术指导和支持,及时解决电气故障问题。
4. 逻辑分析法:对机床的控制系统进行逻辑分析,了解控制信号的传递和转换过程,判断是否存在逻辑电路错误或控制程序错误。
5. 复位法:在出现故障时,可以尝试进行机床的复位操作,以恢复正常的电气控制信号。
6. 更换法:对于已经确定故障的电气元件,需要及时进行更换,确保机床的正常运行。
总结:数控机床电气故障的维修分析需要综合运用多种方法和技巧,以确保故障能够迅速解决并防止类似故障的再次发生。
也需要定期对机床的电气系统进行检查和维护,以提高机床的稳定性和生产效率。
数控机床常见故障分析与排除

数控机床常见故障分析与排除数控机床作为一种高精度、高自动化的加工设备,在现代制造业中得到了广泛应用。
但是,由于设备的复杂性和使用环境的不可控因素,故障在数控机床中是难以避免的。
下面将介绍一些常见的数控机床故障及排除方法。
1.电路故障电路故障是数控机床常见的故障类型,它包括电源故障、控制器故障和电机故障等。
当出现电路故障时,应先检查电源供电是否正常,然后检查各个电控器电路的连接是否松动或断开。
如果确定电路连接正常,可以用万用表对电路进行测量,找到故障点后及时修复或更换故障部件。
2.传感器故障传感器在数控机床中起着非常重要的作用,其功能是感受和反馈加工过程中的各项参数。
常见的传感器故障包括信号传输异常、测量值不准确以及传感器损坏等。
当出现传感器故障时,可以先检查传感器连接是否正常,然后根据故障现象判断是传感器本身问题还是测量系统的问题。
如果是传感器本身的问题,应及时更换故障传感器。
3.伺服系统故障伺服系统是数控机床实现精确控制的关键部件,如果伺服系统有故障,会导致机床运动不稳定、位置偏差等问题。
常见的伺服系统故障包括伺服驱动器故障、编码器故障以及馈电电源故障等。
当出现伺服系统故障时,可以先检查伺服驱动器的供电电源是否正常,然后检查编码器的连接是否正常。
如果问题仍然存在,可以调试伺服参数或更换故障部件。
4.机械部件故障机械部件故障是数控机床常见的故障类型,它包括导轨故障、丝杠故障、轴承故障等。
当出现机械部件故障时,可以先检查机床的润滑系统是否正常工作,然后检查机床各个部件的连接是否松动或断裂。
如果问题仍然存在,可以对机床进行清洁和维护,或更换故障部件。
5.编程错误编程错误是操作人员在使用数控机床时常犯的错误之一、编程错误包括程序错误、参数设置错误以及操作命令错误等。
当出现编程错误时,可以先检查编程程序中是否存在语法错误或逻辑错误,然后检查参数设置是否符合要求。
如果问题仍然存在,可以对编程进行修改或重新编写。
数控机床故障的分析及处理

数控机床故障的分析及处理数控机床是一种通过计算机控制加工运动的高精度机床。
因为其加工精度高、生产效率高、生产成本低等优势,越来越受到制造业企业的青睐。
但是,数控机床在使用过程中也可能会出现故障,严重影响生产效率。
下面从常见故障分类、故障分析及处理三个方面探讨数控机床故障的解决方法。
一、常见故障分类1.电器控制类故障电器控制类故障发生的原因通常是由于设备老化、连接松动等所致的,其表现为机床控制柜内有某些电器元件发热、电器控制系统失灵等。
伺服控制类故障一般是由于伺服电机、减速器、传感器或其它相关电气部件损坏或失效引起的。
其表现为机床在工作过程中发生剧烈的震动或不良声音、Z轴加工出现色带等现象。
3.机械部件类故障机械部件类故障较为常见,通常是由于零部件损坏、磨损或加工不良等导致的。
其表现为机床加工时出现振动、噪音等异常现象。
因为电器控制类故障多发于时间较长的老旧机床,因此可以通过更换电器元件,检查电缆、接头的紧固情况,做好机床的维护和保养等方式来避免故障的出现。
伺服控制类故障在机床厂家预先安装时较为复杂,因此一旦故障出现比较常规,可以通过更换电机、传感器,检查机床建议的保养时间节点来解决。
机械部件类故障往往是机床使用时间较长、机床加工量较大等因素的结果,解决的方法可以基于机械特性进行维修,例如更换轴承、主轴或检查导轨和滚珠螺杆轴等。
三、机床维护方法为了避免数控机床发生故障,应该定期进行维护和保养。
维护内容包括:检查所有油液、滑动元件等寿命,保证机器良好。
保养内容为:机床加工中零件轴承时可使用高级润滑油润滑防醇树脂滑动元件以长期维持机器使用效果。
如充分采取维护措施,可确保机床正常工作、精度更高、寿命更长。
总之,对于数控机床故障的分析和解决,通常需要从故障分类、故障分析及处理以及机床保养这三个方面入手。
通过定期的机床维护和保养,能够减少机床故障的发生,延长数控机床的使用寿命。
数控机床电气故障维修分析
数控机床电气故障维修分析数控机床是现代制造业中不可或缺的设备,其高精度、高效率、高自动化等特点,被广泛应用于航空、航天、汽车、机械等行业。
在生产过程中,由于电气元件老化、电路接触不良、程序错误等原因,数控机床可能会出现电气故障,这对于生产效率和产品质量都会造成不良影响。
因此,对数控机床电气故障的及时维修和有效预防至关重要。
一、常见故障及其原因1. 主轴电机无法启动故障原因:主轴电机开关出现问题、电机出现线圈烧坏、连杆断裂。
2. 伺服电机无法正常运转故障原因:伺服电机控制系统电缆故障、电机反应系统(issue)出现问题。
3. 马达的部分指示灯不亮故障原因:马达电源电压低、马达过载、马达线圈出现烧坏现象。
4. X-Y平面相关故障故障原因:发生了信号损失、机台底部不干净或者机台底部未固定5. 伺服控制器报警故障原因:电机控制线路失效、电容故障、CPU故障。
二、故障排除步骤1. 故障原因分析首先,需要检查数控机床的电气元件,判断是否出现老化、接触不良等问题。
同时,还需要检查数控机床控制系统,判断程序是否出现错误、信号是否传输失效等问题。
通过简单的故障排除可以确定故障原因。
2. 措施制定针对不同的故障类型,可以采取不同的修复措施,例如更换故障元件、检查线路接触情况、更换电器开关等。
3. 现场维修根据制定好的措施,进行现场维修。
需要注意的是,在进行维修之前必须先切断数控机床的电源,确保安全。
维修过程中,要仔细检查每个电气元件和线路的状况,确保维修质量。
4. 故障测试在维修完成后,需要进行故障测试,检查维修措施是否有效,确保再次发生故障的概率最小化。
三、预防措施1. 定期检查数控机床在使用过程中,电气元件会随着时间的推移而逐渐老化,因此需要定期检查,及时更换老化元件,保证机台的正常使用。
2. 加强维护在数控机床的平时维护过程中,要注意不要过度负荷,在零件的修理、保养过程中,要保证机具的干净,避免因为灰尘和脏物进入电气元件而导致故障。
数控机床故障的分析及处理
数控机床故障的分析及处理【摘要】数控机床作为现代制造业中不可或缺的设备,在生产中难免会遇到各种故障。
本文从常见的数控机床故障、故障原因分析、处理方法、预防措施以及维护保养等方面展开讨论。
首先介绍了常见的数控机床故障,包括电气故障、机械故障等。
其次分析了故障产生的原因,如操作不当、零部件老化等。
然后介绍了故障的处理方法和预防措施,强调了维护保养的重要性。
在结论部分指出了提高数控机床稳定性的重要性,持续改进故障处理方法的必要性,并展望了未来发展方向。
通过本文的研究,希望能够帮助读者更好地理解和处理数控机床故障,提高生产效率和设备运行稳定性。
【关键词】数控机床故障、分析、处理、常见故障、原因分析、处理方法、预防措施、维护保养、稳定性、持续改进、未来发展方向1. 引言1.1 数控机床故障的分析及处理本文将从常见的数控机床故障、故障的原因分析、故障的处理方法、预防措施以及维护保养等几个方面进行详细的介绍。
通过对这些内容的分析,可以帮助读者更好地理解数控机床故障的特点和规律,提高对故障的诊断和处理能力。
数控机床故障的分析及处理是一个复杂而重要的工作。
只有不断地加强对数控机床故障的学习和实践,才能更好地提高数控机床的稳定性,确保其正常运行和生产效率。
希望本文能为读者提供一些有益的信息和参考,帮助他们更好地应对数控机床故障带来的挑战。
2. 正文2.1 常见的数控机床故障1. 电气故障:主要表现为电源线路接触不良、电气元件老化或损坏、电磁干扰等,导致机床无法正常工作。
2. 机械故障:常见的机械故障包括传动系统故障、导轨磨损、主轴过热等,会导致机床精度下降或无法正常加工。
3. 润滑故障:润滑系统故障会导致机床零部件摩擦增加、磨损加剧,影响机床的稳定性和寿命。
4. 控制系统故障:控制系统故障可能是由于程序错误、参数设置不当或控制卡故障等原因引起,导致机床无法按照预定程序正常运行。
以上是数控机床常见的故障情况,了解这些故障类型并及时进行分析和处理,可以有效提高机床的稳定性和工作效率。
数控机床电气故障维修分析
数控机床电气故障维修分析数控机床是现代制造业中重要的设备之一,它具有高速、高精度、高可靠性等特点,是生产工具制造和自动化生产的重要手段。
但是,数控机床在运行过程中也会出现一些电气故障,一旦故障发生会严重影响生产效率。
因此,对数控机床电气故障维修进行分析是非常有必要的。
1. 故障分析一般来说,数控机床的电气故障可以分为硬件故障和软件故障两种类型。
硬件故障主要指机床的电源、电机驱动器、控制卡、传感器等硬件设备出现问题,软件故障主要指机床的程序运行产生的问题,如程序错误、参数设置问题等。
(1)机床无法启动:机床无法启动可能是由于电源故障、控制器故障等引起的。
在检查电源和控制器正常的情况下,可以检查连接机床的电源线和信号线,看是否有未连接好的地方。
(2)控制器故障:控制器故障可能导致机床不能正常工作,常见故障包括输入输出板故障、主板故障等。
检查控制器的板卡是否有松动或者断路,如果发现板卡故障,可以更换相应的板卡或者维修故障。
(3)电机故障:电机是机床的核心部件之一,如果电机出现故障就会影响机床的正常工作。
常见的电机故障包括绕组短路、转子断路、轴承故障等。
可以通过检查电机的电缆、制动器、传感器、驱动器等零部件,找出导致电机故障的原因,并进行相应的维修。
(1)程序错误:程序错误是数控机床常见的软件故障之一,常常是由于程序设计错误、机床参数设置错误、机床程序操作错误等引起的。
检查机床参数设置是否正确,并检查操作人员是否正确操作机床。
(2)通讯故障:通讯故障是由于机床的通讯接口出现问题引起的,常见的原因包括通讯电缆接触不良、通讯软件设置错误等。
可以通过检查通讯接口和通讯软件设置,找出通讯故障的原因,并进行相应的维修。
2. 维修方法针对不同类型的电气故障,需要采取不同的维修方法。
(1)电源故障的维修:可以通过检查电源线路是否有问题、电源开关是否损坏、变压器输出是否正常来判断电源是否正常,并进行相应的维修或更换。
(2)控制卡故障的维修:可以采用更换控制卡或者针对控制卡的具体故障进行修复的方法,如更换芯片、更换电容、更换晶体管等。
数控机床故障的分析及处理
数控机床故障的分析及处理数控机床是一种集机械、电子、液压、气动、计算机控制等多种技术于一体的现代化设备,广泛应用于汽车、航空航天、军工、模具、船舶等制造行业。
它的出现,大大提高了生产效率,但在操作和使用中,也会出现各种故障,给生产造成一定的影响。
为此,本文将对数控机床故障进行分析及处理。
一、数控机床故障的分类数控机床的故障种类繁多,主要可以分为机械故障、液压故障、电气故障、传动故障、软件故障等几类。
这些故障的出现,不仅会导致机床停机,还会影响加工精度和质量,严重的还会造成设备的报废损失。
1. 机械故障:主要包括零件损坏、传动件松动、轴承故障等。
这些故障一般都是由于长时间的使用和磨损导致的,解决方法通常是更换损坏部件或者进行维修。
2. 液压故障:主要包括液压系统漏油、油泵故障、阀门失效等。
这些故障会使液压系统的工作不正常,影响机床的加工性能,解决方法一般是检查液压系统的管路、阀门、泵等部件,及时进行维护和更换。
3. 电气故障:主要包括电源故障、接线故障、电机故障等。
这些故障会导致机床无法正常运转,解决方法是进行电气系统的检测,找出问题所在,加以维修或更换。
4. 传动故障:主要包括皮带断裂、链条磨损、齿轮齿条损坏等。
这些故障会使机床的传动系统失效,解决方法是更换损坏的传动部件,确保正常的运转。
5. 软件故障:主要包括程序错误、系统崩溃、通讯故障等。
这些故障直接影响到数控机床的加工精度和速度,解决方法是重新编写程序、更新系统、调试通讯线路等。
二、数控机床故障的处理方法针对不同的故障类型,数控机床的处理方法也各有不同。
下面将分别介绍一些常见故障的处理方法。
1. 机械故障的处理:一般来说,机械故障是比较容易发现和处理的,只需要对机床进行定期的检查和维护即可。
对于零部件的磨损和损坏,要及时更换并进行调试,保证机床运转正常。
3. 电气故障的处理:对于电气故障,要定期检查电源线路和接线端子,发现问题及时处理。
同时要定期检查电机的运转情况,确保电机工作正常。
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Internal Combustion Engine & Parts• 85 •关于数控机床刹车电路故障分析王博(咸宁职业技术学院,咸宁437100)摘要:随着科技技术的不断发展,促使数控机床的加工技术也在不断发展,逐渐被诸多企业广泛应用,为广大人民的生活提供保 障。
但是,随着时间的累积,致使数控机床在运行的过程中,出现很多故障问题。
比如,刹车电路故障。
鉴于此,本文对数控机床刹车电 路的故障问题进行分析,希望对数控机床的使用情况提供可参考性意见。
关键词:数控机床;刹车电路;故障分析1W H N-130型数控机床刹车电路故障的分析1.1 W H N-130的故障现象数控机床在使用的过程中,时常会出现刹车电路故障 问题。
比如,以W H N-130型数控机床为例,F A N U18i-B数 控系统则作为W H N-130型数控机床最常见的系统,F A N U18i-B数控系统有四个直线轴,即A直线轴、B直线 轴、C直线轴以及D直线轴[|]。
除此之外,还主要包括有两 个旋转轴,即M旋转轴、N旋转轴。
在上岗前对数控机床 进行热机时,若B直线轴出现失误,会产生巨大的响声,并且无任何报警现象。
1.2 W H N-130的故障分析在B直线轴上下运动的过程中,应当对B直线轴进 行相应的测试,可以发现数控机床因受到过大的负载,致使数控机床出现刹车电路故障。
在维修人员检查后,推断 出形成故障的原因是由于B直线轴未处在打开的状态。
在B直线轴发出响声的过程中,直接影响了数控机床的 正常运行,还会出现较为严重的损害。
比如,刹车线圈被烧 毁、电机轴承的破损等[2]。
在对刹车电路故障进行排查时,可以发现电源电网出现大量波动的现象,成为刹车电路故 障的直接原因。
同时,还会受到数控机床自身的原因以及 刹车线圈故障的影响。
最为主要的故障原因是由于未能对Q F91空开跳闸起到很好的预测作用,当数控机床出现故 障时,未能及时报警。
以电机刹车回路电路故障为例,见图1。
Q F91空开从 最上端流入,经过24V的电源流出,最下端通过数控机床 的限位,以此来达到保护电路的目的,并且与K A105数控 机床形成开关回路,同时与四个直线轴进行连接,促进其 他回路的有效连接。
结合图1的流动情况,可以发现四个 直线轴在K A11、K A12、K A13以及K A14的控制下,随时会 出现刹车电路故障现象。
若是将B直线轴去掉,在此基础和完善自身的知识水平。
与此同时,必须要深入了解社会 主义市场的相关经济知识,树立全面改革和发展的思维理 念,要勇于面对问题和解决问题,树立起勇攀高峰的精神。
在学习和研究的过程中,必须要有自己的想法,对于那些 积极有效的管理方法,应当大力加以推广,对于不合理的 管理方法等应当及时改进,从而力求突破和创新。
其次,煤矿企业高管应当同生产以及维修管理人员进 行深入交流探讨,必须要及时对设备进行检查和维修,从 而做到及时发现问题和解决问题,严格把控造成隐患的关 键因素,及时消除隐患。
长此以往,企业的发展将会更加稳上,将Q F91空开进行关闭,同时对A直线轴、C直线轴、D直线轴上经过的电流进行测量,可以测量出C直线轴流经的电流数值,近似约为17A,与数控机床电机刹车的工作电流相比,严重地超出了规定的电流,长时间使用大电流的电机刹车,久而久之会使C直线轴的刹车线圈出现破损的现象。
图1电机刹车回路电路针对故障现象进行分析,数控机床刹车线圈的损坏,最为重要的原因是因厂家在设计刹车电路的过程中,未能对刹车线圈的工作电流进行合理测量,在刹车线圈工作电流无法确定大小的情况下,选用大电流空开,致使数控机床在使用期间,出现刹车电路故障。
为使数控机床得以正常运行,促使其在正常的状态下进行工作,确保刹车线圈的工作电阻、工作电压以及工作电流在一定的范围内。
数控机床的四个直线轴所使用的电机型号一致。
所以,刹车线圈的工作电流应保证一致,通常将刹车电路的工作电流设置为6A左右,而厂家在设计刹车电路时,选用大电流空开,超出了工作电流的最大额度。
因刹车线圈出现老化、电流过大等问题,都无法确保Q F91空开起到保护刹车电路的作用,最终形成刹车线圈被损坏的现象。
定,从而创造出更好的效益。
总而言之,煤炭采掘机电设备维修工作是一项十分重要的工作环节,相关的技术工作者们必须要不断探索工作思路,创新工作理念,并在具体的工作实践之中总结方法,从而为煤炭采掘事业的进步而不懈努力。
参考文献:[1]吕皋鸣.浅谈现代煤炭企业机电设备维修[J].机电工程技 术,2015,10:127-129.[2]杨勇.煤炭机电设备故障维修模型的建立及应用分析[J].机电信息,2013,09:78-79.• 86 •内燃机与配件1780精轧窜辊工作原理与常见故障分析许春晓(梅山钢铁公司热轧板厂,南京210039)摘要:梅山钢铁公司热轧厂1780产线精轧机组配备了工作辊窜辊装置,工作辊轴向窜辊可以将轧辊磨损分配、降低工作辊的磨 损,同时保持工作辊辊身轮廓形状平滑,提高轧制公里数。
但是在实际使用中窜辊装置故障频发,给生产带来很大影响。
关键词:窜辊装置;工作原理;故障;精轧F1-F7轧机装备有工作辊窜辊装置0引言精轧窜辊工作原理:在实际轧制中,辊型和轧辊与高 温轧件接触会产生边部磨损,导致轧辊边部轮廓变化,磨 损达一定程度,轧制出的带钢的断面形状和凸度变差发生 变化,从而导致产品质量下降。
在完成一个轧制周期后需 更换新的工作辊,耗时耗力,增加成本。
利用工作辊的窜辊 装置,工作辊可以沿轴向窜动,支承辊位置不变,从而使工 作辊辊身长度方向上磨损均匀,保证带钢的断面形状和凸 度变差不变。
F1-F7配有±150m m的窜辊行程,可以通过2 V M C2000型数控机床刹车电路故障的分析2.1 V M C2000的故障现象在数控机床使用的过程,数控机床将V M2000作为加 工中心,一般情况下,将F A N U18M作为刹车电路的系统,F A N U18M系统同样也存在四个直线轴,即A直线轴、B直线轴、C直线轴以及D直线轴。
在C直线轴加工的过程 中,由于O V C经过过大的电流,会出现报警的现象,致使 数控机床无法正常使用。
2.2 V M C2000的故障分析导致C直线轴O V C因电流过大出现报警现象的原因 诸多。
比如,机械的负载能力略低、缺乏良好的润滑效果、电机故障等。
V M C2000型数控机床将机电分开作为重要 的维修方式,将C直线轴的电机与机械传动的零部件进 行分离,在完成分离工作后,分别对C直线轴的电机与机 械传动的零部件进行检查。
若促使数控机床处于关闭的状 态,因C直线轴作为整个数控机床的重力轴,应先对C直线轴采取安全的保护措施,增强C直线轴的强有力支撑,预防C直线轴或是其他主轴出现脱落的现象,给数控机 床以及操作人员的安全造成巨大的影响。
在完成C直线 轴的电机与机械传动的零部件分离工作后,应按照严格的 维修要求进行维修,秉着先机械后电气的原则,先对机械 传动的零部件展开相应的维修工作,然后对C直线轴的 电机进行维修。
若是对转丝杠采取手动的维修方式,出现 预紧力适中的现象,则表示数控机床的负载能力良好,转丝杠的承压能力以及数控机床两端的轴承都能正常运行。
在对C直线轴电机检查的过程中,应先将数控机床 通电,在手动维修方式的推动下,按照均匀的转速进行检 查,通常按照每分钟0.05m m的速度进行。
若O V C因电流 过大出现报警的现象,则表示刹车电力故障的问题出在电 机部分。
这就需要将电机刹车的对接头进行拆分,将刹车 线圈的工作电压保证在100V以内,促使其他方面都能正控制轧辊磨损达到自由轧制的目的,而且还能够改善带钢 的凸度。
窜辊技术三个优点:① 实现不同宽度产品的自由轧制;② 延长同宽轧制公里数而不会出现凸度和板形问题;③ 降低换辊次数提高轧线有效作业率。
1设备简介及技术参数每台窜辊装置由4个窜辊液压缸,4个工作辊锁紧 缸,4各主体工作块,2个框架及伺服液压系统和数字控制常工作。
由于C直线轴电机内的空间较为狭窄,未能使测 量工作得以顺利进行。
为有效改善这一现象,应当将电机 的零部件全部拆分,为下一步骤的检查工作奠定坚实的基 础。
为使数控机床处于正常运行状态以及电机的正常运 转,应使用便于测量的摇表显示电机,不断增强其绝缘性 的特点。
若上述检查方法在150V电压的影响下,能够促 使刹车线圈不被损坏,则说明刹车电力故障问题出在数控 机床的电路方面。
刹车线圈在测量期间,测量的电压为感 应电,未能很好地对实际测量的负载起到带动的作用。
除此之外,若想对数控机床的控制板进行检查,应当在150V稳定电压的带动下,定期检查数控机床的控制板。
比如,各 种电磁阀、润滑泵以及电器柜风扇等。
在采取诸多检查方 式的背景下,经过多方面的排查,最终将电器柜风扇作为 刹车电路故障的主要故障点。
由于电器柜风扇出现损坏的 现象,致使数控机床在运行的过程中,未能正常使用,出现 刹车电路故障问题,最终使得变压器的温度不断升高,承 载能力大幅度降低,导致C直线轴电机处于关闭的状态,在数控机床运行期间,因C直线轴无法满足过大的承载 能力,出现O V C报警的现象。
综上所诉,数控机床出现刹车电路故障,直接影响着 设备以及操作人员的安全,逐渐成为数控机床操作人员和 维修人员备受关注的问题。
针对刹车电路故障,应着重注 意以下几个方面:第一,为使刹车线圈不被损坏,应保证其 在安全电压下进行工作,促使刹车线圈能够独立供电,降低对其他零部件的影响。
第二,数控机床在运行期间,必须 设立报警装置或其他提示装置,以此来提醒操作人员对数 控机床的使用情况,从而为数控机床的刹车电路故障奠定 坚实的基础。
参考文献:[1]喻晓浩,刘萃伦,李晓彬.数控机床刹车电路故障分析与改 进「J1.设备管理与维修,2017( 05 ):64-65.。