数控机床维修技术的简述
数控机床维修技术的简述
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。
以微处理器为基础,以大规模集成电路为标志的数控设备,已在我国批量生产、大量引进和推广应用,它们给机械制造业的发展创造了条件,并带来很大的效益。
但同时,由于它们的先进性、复杂性和智能化高的特点,在维修理论、技术和手段上都发生了飞跃的变化。
数控维修技术不仅是保障正常运行的前提,对数控技术的发展和完善也起到了巨大的推动作用,因此,目前它已经成为一门专门的学科。
另外任何一台数控设备都是一种过程控制设备,这就要求它在实时控制的每一时刻都准确无误地工作。
任何部分的故障与失效,都会使机床停机,从而造成生产停顿。
因而对数控系统这样原理复杂、结构精密的装置进行维修就显得十分必要了。
尤其对引进的CNC机床,大多花费了几十万到上千万美元。
在许多行业中,这些设备均处于关键的工作岗位,若在出现故障后不及时维修排除故障,就会造成较大的经济损失。
我们现有的维修状况和水平,与国外进口设备的设计与制造技术水平还存在很大的差距。
造成差距的原因在于:人员素质较差,缺乏数字测试分析手段,数域和数域与频域综合方面的测试分析技术等有待提高等等。
下面我们从现代数控系统的基本构成入手,探讨数控系统的诊断与维修。
1数控系统的构成与特点
目前世界上的数控系统种类繁多,形式各异,组成结构上都有各自的特点。
这些结构特点来源于系统初始设计的基本要求和工程设计的思路。
例如对点位控制系统和连续轨迹控制系统就有截然不同的要求。
对于T系统和M系统,同样也有很大的区别,前者适用于回转体零件加工,后者适合于异形非回转体的零件加工。
对于不同的生产厂家来说,基于历史发展因素以及各自因地而异的复杂因素的影响,在设计思想上也可能各有千秋。
例如,美国Dynapath 系统采用小板结构,便于板子更换和灵活结合,而日本FANUC系统则趋向大板结构,使之有利于系统工作的可靠性,促使系统的平均无故障率不断提高。
然而无论哪种系统,它们的基本原理和构成是十分相似的。
一般整个数控系统由三大部分组成,即控制系统,伺服系统和位置测量系统。
控制系统按加工工件程序进行插补运算,发出控制指令到伺服驱动系统;伺服驱动系统将控制指令放大,由伺服电机驱动机械按要求运动;测量系统检测机械的运动位置或速度,并反馈到控制系统,来修正控制指令。
这三部分有机结合,组成完整的闭环控制的数控系统。
控制系统主要由总线、CPU、电源、存贮器、操作面板和显示屏、位控单元、可编程序控制器逻辑控制单元以及数据输入/输出接口等组成。
最新一代的数控系统还包括一个通讯单元,它可完成CNC、PLC的内部数据通讯和外部高次网络的连接。
伺服驱动系统主要包括伺服驱动装置和电机。
位置测量系统主要是采用长光栅或圆光栅的增量式位移编码器。
数控系统的主要特点是:可靠性要求高:因为一旦数控系统发生故障,即造成巨大经济损失;有较高的环境适应能力,因为数控系统一般为工业控制机,其工作环境为车间环境,要求它具有在震动,高温,潮湿以及各种工业干扰源的环境条件下工作的能力;接口电路复杂,数控系统要与各种数控设备及外部设备相配套,要随时处理生产过程中的各种情况,适应设
备的各种工艺要求,因而接口电路复杂,而且工作频繁。
2现代数控系统维修工作的基本条件
2.1维修工作人员的基本条件
维修工作开展得好坏首先取决于人员条件。
维修工作人员必须具备以下要求:
高度的责任心与良好的职业道德;
知识面广,掌握计算机技术、模拟与数字电路基础、自动控制与电机拖动、检测技术及机械加工工艺方面的基础知识与一定的外语水平;
经过良好的技术培训,掌握有关数控、驱动及PLC的工作原理,懂得CNC编程和编程语言;
熟悉结构,具有实验技能和较强的动手操作能力;
掌握各种常用(尤其是现场)的测试仪器、仪表和各种工具。
2.2在维修手段方面应具备的条件
准备好常用备品、配件;
随时可以得到微电子元器件的实际支援或供应;
必要的维修工具、仪器、仪表、接线、微机。
最好有小型编程系统或编程器,用以支援设备调试;
完整资料、手册、线路图、维修说明书(包括CNC操作说明书)以及接口、调整与诊断、驱动说明书,PLC说明书(包括PLC用户程序单),元器件表格等。
简述数控机床故障诊断维修的原则
简述数控机床故障诊断维修的原则
数控机床故障诊断维修的原则主要包括以下几点:
1. 安全第一:维修过程中要确保安全,遵循机床的操作规程和安全操作指南,使用适当的个人防护装备,确保维修人员的安全。
2. 快速定位:根据机床出现的故障现象,通过详细的现场观察和故障现象分析,进行快速定位,确定问题的具体位置和原因。
3. 确定优先级:对于多个故障同时存在的情况,需要根据故障的严重程度和对机床正常工作的影响程度,确定维修的优先级,先处理那些对机床性能和工作精度有较大影响的故障。
4. 原因分析:在定位故障位置的同时,还需要进行故障原因分析,找出故障发生的根本原因,避免故障再次出现。
5. 遵循原则:在维修过程中遵循机床的设计原则和维修规程,不随意改动机床结构或参数,确保维修后机床的性能和精度不受到损害。
6. 制定维修方案:根据故障的性质和程度,制定合理的维修方案,包括所需的维修工具、零部件和维修流程等。
7. 及时修复:在故障定位和修理方案制定后,要尽快进行修复,缩短机床停机时间,保证生产进度的顺利进行。
8. 维修记录:在维修过程中及时记录维修细节和维修结果,包括故障原因、维修步骤和使用的零部件等,方便今后的故障分析和维修参考。
9. 质量保证:维修结束后要进行必要的功能测试和质量检验,确保机床能够正常工作,达到预期的性能和精度要求。
数控机床维修技术
数控机床维修技术
随着电子技术和自动化技术的开展,数控技术的应用越来越广泛。以微处置器为根底,以大规模集成电路为标识表记标帜的数控设备,已在我国批量出产、大量引进和推广应用,它们给机械制造业的开展缔造了条件,并带来很大的效益。但同时,由于它们的先进性、复杂性和智能化高的特点,在维补缀论、技术和手段上都发生了飞跃的变化。
〔4〕完整资料、手册、线路图、维修说明书〔包罗CNC操作说明书〕以及接口、调整与诊断、驱动说明书,PLC说明书〔包罗PLC用户程序单〕,元器件表格等。
2.3维修前的筹办
接到用户的直接要求后,应尽可能直接与用户联系,以便尽快地获取现场信息、现场情况及故障信息。如数控机床的进给与主轴驱动型号、报警指示或故障现象、用户现场有无备件等。据此预先阐发可能呈现的故障原因与部位,尔后在出发到现场之前,筹办好有关的技术资料与维修效劳东西、仪器备件等,做到有备而去。
3现场维修
现场维修是对数控机床呈现的故障〔主要是数控局部〕进行诊断,找出故障部位,以相应的正常备件更换,使机床恢复正常运行。这过程的关键是诊断,即对系统或外围线路进行检测,确定有无故障,并对故障定位指出故障确实切位置。从整机定位到插线板,在某些场所下甚至定位到元器件。这是整个维修工作的主要局部。
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。
数控机床故障诊断与维修实训总结
数控机床故障诊断与维修实训总结数控机床是一种高精度、高效率的机床,广泛应用于各种制造行业。
然而,由于其复杂的结构和高度自动化的特点,一旦出现故障,往往需要专业的技术人员进行诊断和维修。
本文将从数控机床故障诊断和维修实训的角度出发,总结一些实用的经验和技巧。
一、故障诊断1.了解机床的基本原理和结构在进行故障诊断之前,首先需要了解数控机床的基本原理和结构。
数控机床由机床本体、数控系统、执行机构、传感器和工作台等组成。
机床本体包括床身、主轴、进给机构等,数控系统则是控制机床运动的核心部件。
执行机构包括伺服电机、液压元件等,传感器则用于检测机床的运动状态和工件的位置。
了解机床的基本原理和结构,有助于更快地找到故障的根源。
2.掌握常见故障的诊断方法数控机床的故障种类繁多,常见的故障包括机床本体故障、数控系统故障、执行机构故障、传感器故障等。
针对不同的故障,需要采用不同的诊断方法。
例如,对于机床本体故障,可以通过检查机床的机械结构、液压系统、电气系统等来确定故障原因;对于数控系统故障,可以通过检查数控系统的软件、硬件、通讯等来确定故障原因。
掌握常见故障的诊断方法,可以提高故障诊断的效率和准确性。
3.运用故障排除法故障排除法是一种常用的故障诊断方法,它通过逐步排除可能的故障原因,最终确定故障的根源。
故障排除法包括逐步排除法、分组排除法、对比排除法等。
例如,对于机床本体故障,可以先检查机床的电气系统,如果电气系统正常,则可以排除电气系统故障的可能性,接着检查液压系统,以此类推,最终确定故障原因。
二、维修技巧1.注意安全在进行数控机床维修时,首先要注意安全。
数控机床的维修需要接触高压电源、液压系统等危险部件,如果不注意安全,很容易发生意外事故。
因此,在进行维修前,要先切断电源、排空液压系统等,确保安全。
2.维修前做好准备工作在进行数控机床维修前,要做好充分的准备工作。
首先要了解机床的结构和工作原理,其次要准备好必要的工具和备件,以便在维修过程中随时使用。
数控车床控制技术与机床维修(3篇)
数控车床控制技术与机床维修1. 引言数控车床是机械加工领域中的一种重要设备,通过计算机控制来完成零件加工。
数控车床的控制技术和机床的维修是数控车床的两个重要方面。
本文将探讨数控车床控制技术的原理和机床的维修方法。
2. 数控车床控制技术数控车床的控制技术基于计算机数控系统,主要包括硬件控制部分和软件控制部分。
2.1 硬件控制部分硬件控制部分包括数控系统,伺服系统和传感器。
数控系统是整个数控车床控制的核心,它负责接收计算机指令,解析指令,并将指令转换为信号发送给伺服系统和传感器。
伺服系统是用来控制刀具和工件运动的,它接收数控系统发送的信号,通过驱动电机控制刀具和工件的运动。
传感器用来获得加工过程中的信息,如刀具位置、工件尺寸等,以便数控系统做出相应的控制。
2.2 软件控制部分软件控制部分主要包括数控编程和数控操作。
数控编程是将工件加工的要求通过一定的编程语言转化为机床能够识别和执行的指令序列,包括插补计算、速度规划和轨迹生成等。
数控操作是根据加工要求,使用数控系统对数控车床进行操作和监控。
3. 机床维修机床维修是确保数控车床正常运行和保持其性能的重要工作。
机床维修主要包括故障诊断、故障处理和预防性维护等。
3.1 故障诊断当数控车床出现故障时,首先需要进行故障诊断。
故障诊断包括识别故障现象、收集故障信息、分析故障原因和确定故障位置等。
常见的故障类型包括硬件故障和软件故障,如控制系统故障、伺服系统故障、传感器故障等。
3.2 故障处理故障处理是根据故障诊断结果,采取相应的措施修复故障。
对于硬件故障,可以进行零部件更换或修复;对于软件故障,可以进行系统重启或升级。
3.3 预防性维护为了减少故障发生的可能性和延长机床的使用寿命,需要进行定期的预防性维护。
预防性维护包括清洁和润滑机床、紧固螺丝、检查电气连接等。
另外,还需要根据机床的使用情况,定期进行校准和调整。
4. 结论数控车床的控制技术和机床的维修是数控车床运行和保持性能的重要方面。
数控机床拆装调试与维修技术
高精度、高效率、自动化、可加 工复杂零件、适应性强等。
数控机床的分类与组成
数控机床的分类
按加工方式可分为数控铣床、数控车 床、数控磨床等;按控制轴数可分为 两轴控制、三轴控制、多轴控制等。
数控机床的组成
数控装置、伺服系统、机床本体、辅 助装置等。
数控机床的应用与发展趋势
数控机床的应用
检查机床各部件
确认机床的各个部件,如刀具、夹具 、工作台等,是否完好无损,安装正 确,避免因部件损坏或安装错误导致 的意外伤害。
数控机床操作中的安全注意事项
遵守操作规程
严格按照机床的操作规程进行操作,避免因违规操作导致的安全 事故。
注意观察机床状态
在操作过程中,应时刻关注机床的工作状态,如发现异常声音、气 味、震动等,应立即停机检查,排除故障。
记录设备运行情况
对设备运行情况进行记录,以便及时发现并处理 潜在问题,防止设备故障导致的安全事故。
THANKS
感谢观看
对机床的几何精度、定位精度和切削精度进行检测,确 保符合要求
对控制系统的各项功能进行检测,确保能够实现预期的 加工效果
03
CATALOGUE
数控机床的维修技术
数控机床的常见故障与诊断方法
电气故障
电机、传感器、控制电路等电 气元件的异常或损坏。
环境因素
温度、湿度、清洁度等环境条 件不符合要求导致的故障。
05
CATALOGUE
数控机床的安全操作规范
数控机床操作前查安全防护装置
在操作数控机床之前,应检查电源是 否正常,控制系统是否稳定,避免因 电源故障或控制系统异常导致的安全 事故。
确保机床的安全防护装置,如防护罩 、安全门等,处于正常工作状态,无 破损或移位现象,防止操作过程中发 生意外伤害。
数控机床维修与维护技术
身 ,同时又 是集 强、 弱点于 一体 ,数字
备 ,对 工 作 环 境 和 工 作 条 件 要 求 也 比较
控 制技术 以及 计算 机控 制技术 相结 合的 机
2 机床维护
对 于 数 控 机 床 ,合 理 的 日常 维 护 措 施 ,可 以有效 的预 防和降 低 设备的故 障 发 生 几率 ,保持 机床 精度和 效 率 。 首 先 ,正 确 的 机 床 操 作 很 重 要 ,俗
在 很 多 资料 中总 结 了许 多数 控 机 床 故障诊 断方 法 ,如 :功 能程 序 测试法 、参
数 检查 法 , 交换 法 、备 板 置 换 法 、 隔离 法 、直 观法 、原理 分析 法等 。这 些方 法都
信 息 l 控 ;3 0 :急 停 报 警 ;数 控 系 统 监 00 NC 模 板 上P 、P 等 亮 。分析 这 是 数 控 U S F 系统 出现故 障 ,属于 重故 障 ,所 以造成 整 个 数控 系统 急停 保护 ,引起故 障 范围包 括
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自动 化 与安 全】
机床维修与维护技术
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K e o d : m ei a o to a h n ; r c so ; y w r s Nu rc l n r l c i e P e ii n Anay ia eh d M af n t n c m ltc l t o ; l c i m u o
数控机床维修与维护技术
的预 防和 降低设 备的故 障发生几率 , 保持机 床精度和
效率。 首先 , 正确 的机床 操作很 重要 , 俗话 说 “ 七分 操 作 , 三分 维护 ”, 实际 生产 中 , 在 由于 操作不 当或 不 正确造成 的机床故障 占数控机床设备故障相 当大的比 例。所 以 , 对每 台机床 的具体性能和 加工对象 , 制 要
初步 判断是 X轴反 馈环节 出现问题 , 故障 点可能存在 于编码 器、光栅尺 、反馈放大器 、插头及线 路、反馈
N C诊 断 菜 单 下 s ie ds Iys rie di ev ipa /ev e项 目 rc c r v
中 , 察 p sa t a. a .y . 观 o .c . 1 V me ss s1和 p sa t a. o .c . 1 V me ss s2的值 相 差 比较 大 , 明执 行 机构 和 电机 a .y . 说 之 间跟随 性较差 , 电不 同步。拆 除电机 检查 电机 机 接手连 接部分 , 发现 在接手 谐波齿轮 后 固定轴 承套的
故 障点 , 基本上就等于排除了故 障。
6 第1期 数控机床市场 0・ 2
・
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_
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__—源自—I三 、 障实 例 故
在很 多 资料 中总 结 了许 多 数控 机 床故 障 诊 断 方
法 , 功能程序 测试 法、参 数检查 法 , 如 交换 法、备板 置换 法、隔离法、 直观法、 原理分 析法等等 。这些方 法都 是在 日常维护 中总结 出来 的 , 有的能迅 速找 出故
现象进 行具体 分析 , 断故障原 因 , 判 下面通 过几个 我 以往工作 中遇到 的具体故 障处理实例来进行分 析。 故 障 实 例 1 在 一 台 数 控 系 统 为 SE N : IME S SN ME I 8 0 I U RK 4 C的 数 控 轧 辊 磨 床 上 出 现 机 床 钥 匙 开 关 在 1位 ( 床 启动 ) 时 , 态 正 常 : 关 在 机 状 开 2 ( 床 运 行 ) 位 时 立 刻 出现 1 6 :o t miain 机 0c na n t 3 o
数控机床维修技术
境条件下工作的能力 。( 接 口电路复杂。数控系统要与各 种 3)
数控设备及 外部设备相配套 ,随 时处 理生产过程 中的各 种精 况, 适应设备 的各种工艺要求 , 因而接 口电路复杂 , 而且 工作频 繁。因此 , 数控系统都有很完善的 自我诊断能力 , 日常使用中更
前言
数控 机床是现代化高科技 产品 ,它是- I综 合应用 微 电 -' 1 子、 自动化 、 计算机 、 精密测试和机床结构等方面最新成 就 的技 术。 由于数控机床具有 的先进性 、 复杂性和智能化高的特点 , 在 维修理论 、技术和手段上 与传统机床相 比发生 了飞跃 的变化 。 面对 如此的形势 , 设备维修者应不断努力跟踪 时代的步伐 , 掌 握数控技术原理及设备维修特点和故障检测及维修技术 , 已能
械传动链 的状 态发生变化 , 就需重调速度环调节器 。 对于主轴驱动系统, 自身有许多参数设定 , 其 这些参数直接 影响主轴 的转动特性, 其中有些不可丢失或改变 的, 例如指示电
动机规格 的参数等 , 有些是可根据运行状态加以调改 的, 相关 的机床数据, 并且与主轴驱
多 的是要注意严格按规定操作 , 日常的维护则主要是对硬件 而 使用环境的保护和防止系统软件的破坏 。
数控 系统不同部分在使用过程 中出现故障 , 由于其结构和 工作 原理的不 同, 因此呈现不 同特点 , 结合我 们在维修 中的经 验 , 常见 的故障部位及故障现 象分析如下。 将
11 速 度 测 量 .
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20 0 8年 2月
第 2 ( 第 1 期 ) 期 总 1 1
广 西 轻 工 业 G A G IO R A FL H D sR U N X U N LO I TI u T Y J G N
数控机床典型故障诊断与维修
数控机床典型故障诊断与维修一、数控机床典型故障1. 伺服电机故障:伺服电机是数控机床的主要驱动元件,如伺服电机出现故障,会导致机床无法正常工作。
常见的伺服电机故障包括:电机运行异常、电机发热、电机无法正常启动等。
2. 数控系统故障:数控系统是数控机床的核心,一旦出现故障,会导致整个数控机床无法正常工作。
常见的数控系统故障包括:程序执行错误、操作界面死机、通讯故障等。
3. 传感器故障:传感器在数控机床中起着重要的作用,它能够感知机床状态并将信息反馈到数控系统。
常见的传感器故障包括:传感器信号异常、传感器损坏等。
4. 润滑系统故障:数控机床在工作过程中需要进行润滑,以减少摩擦、降低磨损。
润滑系统故障会导致机床零部件磨损加剧,影响加工精度和机床寿命。
5. 电气元件故障:数控机床中包含大量的电气元件,如断路器、接触器、继电器等。
这些元件一旦出现故障,会直接影响机床的正常运行。
1. 故障现象分析:当数控机床出现故障时,首先要对故障现象进行分析。
包括故障出现的时间、频率、程度等方面,有助于确定故障的性质和范围。
2. 信息收集:通过观察、询问、检测等方式,收集与故障相关的信息,包括数控系统显示的报警信息、机床运行时的异常声音、异味等。
3. 故障检测:根据故障现象和信息收集的结果,对机床进行检测,包括物理检测和电气检测。
物理检测可以发现机床结构的故障,电气检测可以发现电气元件的故障。
4. 故障定位:通过检测结果,确定故障发生的位置和原因,例如伺服电机故障、数控系统故障、传感器故障等。
5. 分析解决方案:根据故障定位结果,分析可能的解决方案,并进行相应的维修或调整。
1. 伺服电机维修:伺服电机故障通常需要专业的维修人员进行处理,首先要对电机进行检测和分析,确定故障原因,然后进行修复或更换。
2. 数控系统维修:数控系统故障可能是软件问题或硬件问题,软件问题可以通过重新设置参数、升级或更换软件来解决,硬件问题则需要更换故障部件。
