光栅尺的选型安装与调试_(DEMO)

合集下载

光栅尺的安装步骤及要求

光栅尺的安装步骤及要求

光栅尺的安装步骤及要求
以下是 9 条关于“光栅尺的安装步骤及要求”:
1. 首先得找个合适的地方安装呀,这就像给宝贝找个安稳的家一样重要呢!比如在机床上,那得确保安装平面干净光滑,可别随随便便就开始啦!
2. 然后呢,要把光栅尺小心翼翼地放上去,就像呵护小婴儿一样轻拿轻放,千万别粗鲁对待它哟!
3. 接下来呀,固定螺栓可不能马虎,要上紧但也别太紧了,这就如同系鞋带,松了不行,紧过头也不舒服啊,你说是不是?
4. 安装读数头的时候可得仔细了,这可关系到日后读数的准确性呢,可不能有一点偏差呀!
5. 别忘了连接电缆,这就像是给它接上生命线,一定要连接牢固,不然出问题了可咋办呢?
6. 在调整光栅尺的位置时,一定得有耐心呀,就像雕琢一件艺术品,得慢慢打磨才能完美呀!
7. 测试一下安装好没有也很关键啊,不测试咋知道行不行呢,这可不能偷懒呀!
8. 安装过程中要是遇到问题,可别慌张,冷静下来找解决办法,就像打怪升级一样,总会过关的嘛!
9. 最后我想说,认真仔细地安装光栅尺真的太重要啦,只有这样才能让它更好地发挥作用呀!
我的观点结论:光栅尺安装一定要严格按照步骤和要求来进行,才能确保其性能的良好发挥。

DMF250光栅尺安装调试

DMF250光栅尺安装调试

Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse Group
5.张紧装置安装固定:
E2端 将钢带光栅尺及其张紧装置滑入 限位位置处并紧固螺栓
E1端
Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse Group
6.钢带标签粘贴:
Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse Group
E2端 拆下端盖和盖板,拆下螺栓,拔出张紧装置。
Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse Group
2.钢带的拆卸:
首先依次抽出3根读数头导轨钢带,最后抽出光栅尺钢带(抽出时注意钢带弧度变化)。
Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse Group
2.钢带的拆卸:
Knorr-Bremse Group
1.尺两端的拆卸
松开皮条夹子 拆卸两端端盖
E1端 拆下端头的端盖,拉出光栅尺夹 子KM并拆下红色保护帽
Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse Group
1.尺两端的拆卸
钢带预紧块紧 固螺钉
拧开吹起气管松开皮 条卡螺钉拆下E2端端

逆时针松开钢带 调整螺钉
10.固定读数头:
量具
1.00mm 读数头内侧与光栅尺之间用1mm专用量具测量中固定牢固,调整平行间隙全行程在1±0.3之 间
Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse Group
11.读数头信号再次测试:
推动立柱来回滑动,再次用海德汉仪表确认读数头脉冲
Knorr-Bremse Group
Knorr-Bremse, 100000 Beijing, China

光栅尺安装方法_PPT课件

光栅尺安装方法_PPT课件

A A * B B * R R *
5V
0V 5V 0V
IE C742E N50178
*若光學尺方向與馬達極性相反時會有暴衝現象,則將A,B相之信號線對調.
1.請注意信號線及裝置 之接地.
2.信號線須遠離干擾源.
25
光學尺之電氣信號
5 6 8 1 3 4 2 1 1
1 2
1 0
/
7/
A
B
R
5 V 0 V 5 V
確認
2
警告及建議
1.為防止靜電破壞,請勿以手接觸 光學尺之電氣部份. 2.勿以重物敲擊光學尺之尺身. 3.光學尺之信號線安裝時請關閉 電源
3
供應項目
光學尺之包裝盒內包含有光學尺之本體, 安裝手冊,精度檢測表,壓縮空氣用接頭.
4
安裝位置
1.光學尺之安裝位置,應選擇油氣灰塵不易進入之空間. 2.光學尺之安裝應避免讀頭側向上,以防油污塵進入.
14
光學尺安裝固定之檢查
1.尺身高度之檢測,利用千分表或百分表依光學尺之測量長度選取兩點 至四點測量,平行度須在0.2mm以內. 2.讀頭與尺安裝面平行度0.1mm內.
15
光學尺安裝固定之檢查
1.尺身安裝之平行度及垂直度確認在容許誤差範圍內後,利用扭力扳手 依圖示之扭力固定尺身及讀頭. 2.螺絲鎖緊之順序請依上圖之指示.
7
更換信號線出線方向
1.改變讀頭內部之電路板方向.(注意內部排線之位置,勿使壓住或折到) 2.按圖示之位置及方向鎖上螺絲及讀頭護蓋.
9
原點信號位置之選擇
1.非C-Type之光學尺,其 原點信號檢出之位置,可 由外部之磁性選擇片(黑 色)來選擇其位置. 2.原點信號可檢出之位 置為每50mm即有一點. 3.每次磁性選擇片之位 移為填充片或選擇片之 整數倍數位置.

光栅尺调试

光栅尺调试

光栅尺调试增加第二测量回路及增加光栅尺功能1.PLC 程序修改DB3x.DB1.5=0, DB3x.DB1.6=1 2.机床数据MD30200=2N30200 $MA_NUM_ENCS[AX1]=2N30240 $MA_ENC_TYPE[1,AX1]=1N31000 $MA_ENC_IS_LINEAR[1,AX1]=1N31010 $MA_ENC_GRID_POINT_DIST[1,AX1]=0.02N31040 $MA_ENC_IS_DIRECT[1,AX1]=1N32110 $MA_ENC_FEEDBACK_POL[1,AX1]=-1N34060 $MA_REFP_MAX_MARKER_DIST[1,AX1]=500如果为带距离编码的光栅尺:3.PLC 程序修改DB3x.DB1.5=0, DB3x.DB1.6=1 4.机床数据MD30200=2N30200 $MA_NUM_ENCS[AX1]=2N30240 $MA_ENC_TYPE[1,AX1]=1N31000 $MA_ENC_IS_LINEAR[1,AX1]=1N31040 $MA_ENC_IS_DIRECT[1,AX1]=1N32110 $MA_ENC_FEEDBACK_POL[1,AX1]=-1MD34200 ENC_REFP_MODE=3N31010 $MA_ENC_GRID_POINT_DIST[1,AX1]=0.04 ; MD34310 ENC_MARKER_INC =0.04MD 34300 ENC_REFP_DIST=80N34060 $MA_REFP_MAX_MARKER_DIST[1,AX1]=80MD34320 ENC_INVERS[1] ;=0 光栅尺与机床同方向MD34000 REFP_CAM_IS_ACTIVE =0绝对光栅尺:5.机床数据MD30200=2N30200 $MA_NUM_ENCS[AX1]=2N30240 $MA_ENC_TYPE[1,AX1]=4N31000 $MA_ENC_IS_LINEAR[1,AX1]=1N31010 $MA_ENC_GRID_POINT_DIST[1,AX1]=0.02 型号来定N31040 $MA_ENC_IS_DIRECT[1,AX1]=1N32110 $MA_ENC_FEEDBACK_POL[1,AX1]=-1N34060 $MA_REFP_MAX_MARKER_DIST[1,AX1]=500MD34200 ENC_REFP_MODE=0MD34102 REF_SYNC-ENC=1MD1030=18H标定的步骤:和802D 一样第二测量回路生效第二测量回路生效光栅尺分辩率;两个零脉冲之间的差值:两个零脉冲之间的距离;找参考点的最大距离=1 光栅尺与机床反方向// 根据光栅尺的如果是光栅回零的话,请参考以下以下方法:如果你的光栅尺是带距离编码参考点标志的光栅尺的话(一般海德汉光栅尺后面带C标志的都有此功能),回参考点就不需要回零开关,参数设定如下:1、34200=3光栅尺使用类型2、34300[1]=20mm 直线光栅尺标准参考点标志栅格间距(LS486C为20mm)3、34060[1]=40返回参考点最大移动距离=2倍直线光栅尺标准参考点标志栅格间距4、34000=0不使用进给轴返回参考点凸轮,即不用返回参考点减速开关信号(DB31.DBX12.7)5、34090=XXX返回参考点偏移值6、34310[1]=0.020 光栅尺信号节距(LS486C 为0.020mm)希望对你有参考价值!2.进入“手动”方式,将坐标移动到一牛已知位的置设置,激活机床参数:按机床控制面板上的复位键,可激活的以上设定的参数7.按照返冋参考点的方向按方向阻无坐杯移动.但系统口动设定「卜列:屏幕上的显示位宙为设定的位置。

光栅尺的安装方法

光栅尺的安装方法

(1)安装基面
安装光栅位移传感器时,不能直接将传感器安装在粗糙不平的机床床身上,更不能安装在打底涂漆的机床床身上。

光栅尺定尺和动尺分别安装在机床相对运动的两个部件上,用千分表检查机床工作台主尺安装面于导轨运动方向的平行度,要求达到平行度为0.1mm以内。

(2)主尺安装
将光栅尺M4螺钉上在机床的中托板安装面上,但不要上紧。

把千分表固定在床身上,移动中托板(主尺与中托板同时移动),用千分表测量主尺平面与机床导轨运动方向的平行度,调整主尺M4螺钉位置,使主尺平行度满足0.1mm/1000mm以内。

在安装光栅主尺时应注意:在安装定尺时,不能象桥梁式只安装两端头,尚需在整个定尺尺身中有支撑。

(3)滑尺的安装
在安装滑尺时,首先应保证滑尺的基面达到安装要求,其安装方法与定尺相似。

调整滑尺使滑尺与定尺平行度保证在0.1mm/1000mm以内,其滑尺与定尺的间隙控制在1mm~1.5mm之内。

(4)限位装置
光栅位移传感器全部装完后,一定要在机床导轨上安装限位装置以免在加工过程中滑尺冲撞到定尺两端,从而损坏光栅尺,且应尽量选用超出机床加工尺寸100mm左右的光栅尺,以留有运动余地。

注意事项:
①不能带电拨光栅尺信号线插头。

②光栅信号线连接以前一定要检查屏蔽外来电磁辐射是否良好。

③光栅在装配时严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂等。

光栅尺安装说明书

光栅尺安装说明书

光栅尺安装说明郑重声明!!!(此安装步骤仅供参考,由于机床结构不同,安装时要灵活运用。

按照此步骤安装所引起的光栅尺损坏,本公司概不负责。

本说明的最终解释权归本公司所有)。

1:铣床X轴安装步骤:铣床X轴的工作行程最长,一般情况下,为便于操作。

光栅尺体安装在工作合的内侧面上。

读数头安装在横拖板内侧面上。

铣床X轴安装步骤如下:(1):选位摇动机床横向手轮,使X轴归正,,负方向达到最大行程,确定尺身和读数头的位置。

清洁机床安装部位。

(2):画线用卡尺量出工作台厚度80mm。

工作台上表面为基准面,距上表面60mm 处画线,距上表面87.5mm处画线交横拖板的垂直平分线于一点,交点为圆心30mm为半径画线,将光栅尺身贴在安装面上,尺身底面与工作台底面平齐。

画出两安装孔位置。

(见图1.1)(3):钻孔,攻丝用D4.2的钻头钻尺身两安装孔和读数头两安装孔。

深度15mm。

用M5的丝锥攻尺身两安装孔和读数头两安装孔。

深度10mm。

表面去毛刺,去污迹。

(3):安装尺身用M5×15的螺钉连同弹簧垫圈,平垫圈安装尺身。

(见图1.2)图1.1图1.2(5):检测调校光学尺高低和水平时,必须以光学尺的长度中心取两边对称点作为调校基准点,任一光学尺不论在调校高低和水平方向时,最后调节范围对尺身而言,以表头距尺身两端距离各不超过20mm为准,对读数头而言,在两个四方基准面之间。

(见图1. 3)检测高低和水平方向相对于机床导轨平行度小于0.15mm。

(见图1. 4)图1. 4(6):安装读数头。

用M5×35螺钉,弹簧垫圈,平垫圈固定读数头。

要求读数头和尺身高低方向间隙在1.2-1.5mm。

(见图1.5)图1.5(7):检测读数头安装面a:若尺身安装面与读数头安装面互相平行,安装面之间的平行度小于0.1mm。

(见图1.6)b:若尺身安装面和读数头安装面互相垂直,安装面之间的垂直度小于0.1mm。

(见图1. 7)c:读数头和尺身水平方向错位1.5mm。

距离码光栅尺参数设定及调试说明

距离码光栅尺参数设定及调试说明

距离码光栅尺参数设定说明(1)柔性齿轮比的设定No.2084、No.2085的计算,对于使用模拟信号(1Vpp)输出的光栅尺,柔性齿轮比按照以下的计算方法:目前贵厂在调的轧辊车,X轴使用的光栅尺型号为MOP-42,FAGOR光栅尺说明书如下:X轴光栅尺的信号周期为20um,因此柔性齿轮比(N/M)=20/512/1=20/512=5/128Z轴使用的光栅尺型号为LOP-64,FAGOR光栅尺说明书如下:Z轴光栅尺的信号周期为40um,因此柔性齿轮比(N/M)=40/512/1=40/512=10/128(2)位置脉冲数的计算No.2024 电机每转动1周时,从分离式检测器反馈的脉冲数。

X轴采用丝杠传动,减速比为1/4,丝杠螺距为8mm,电机每转一圈,工作台移动2mm:位置脉冲数=2mm/(20um/512)=51200(>32767),因此采用No.2024和No.2185的乘积设定位置脉冲数。

可进行如下的设定No.2024=25600 No.2185=2。

Z轴采用齿轮齿条传动,减速比为3249/416075,您提供的另一个参数为384.266mm,电机每转动一圈,工作台的移动距离为384.266*(3249/416075)约等于3mm,现在以3mm计算:位置脉冲数=3mm/(40um/512)=38400(>32767),因此采用No.2024和No.2185的乘积设定位置脉冲数。

可进行如下的设定No.2024=19200 No.2185=2。

(3)参考计数器容量的计算No.1821和No.1882的设定:X轴使用的光栅尺型号为MOP-42,FAGOR光栅尺说明书如下:No.1821=20000 No.1882=20020Z轴使用的光栅尺型号为LOP-64,FAGOR光栅尺说明书如下:No.1821=80000 No.1882=80040(4)其他参数的设定No.1815#1=1 使用分离式检测器No.1815#2=1 使用带有绝对寻址标记的标尺(距离码光栅尺)。

光栅尺的安装与调试

光栅尺的安装与调试

光栅尺的安装与调试一、线性光栅尺选型①准确度等级的选择数控机床配置线性光栅尺是了提高线性坐标轴的定值精度、再复定位精度,所以光栅尺的准确度等级是首先要考虑的,光栅尺准确度等级有±0.01mm、±0.005mm、±0.003mm、±0.02mm。

而我们在设计数控机床时根据设计精度要求来选择准确度等级,值得注意的是在选用高精度光栅尺时要考虑光栅尺的热性能,它是机床工作精确度的关键环节,即要求光栅尺的刻线载体的热膨胀系数与机床光栅尺安装基体的热膨胀系数相一致,以克服由于温度引起的热变形。

另外光栅尺最大移动速度可达120m/min,目前可完全满足数控机床设计要求;单个光栅尺最大长度为3040mm,如控制线性坐标轴大于3040mm时可采用光栅尺对接的方式达到所需长度。

②测量方式的选择光栅尺的测量方式分增量式光栅尺和绝对式光栅尺两种,所谓增量式光栅尺就是光栅扫描头通过读出到初始点的相对运动距离而获得位置信息,为了获得绝对位置,这个初始点就要刻到光栅尺的标尺上作为参考标记,所以机床开机时必须回参考点才能进行位置控制。

而绝对式光栅尺以不同宽度、不同问距的闪现栅线将绝对位置数据以编码形式直接制作到光栅上,在光栅尺通电的同时后续电子设备即可获得位置信息,不需要移动坐标轴找参考点位置,绝对位置值从光栅刻线上直接获得。

绝对式光栅尺比增量式光栅尺成本高20%左右,机床设计师因考虑数控机床的性价比,一般选用增量式光栅尺,既能保证机床运动精度又能降低机床成本。

但是绝对式光栅尺开机后不需回参考点的优点是增量式光栅尺无法比拟的,机床在停机或故障断电后开机可直接从中断处执行加工程序,不但缩短非加工时间提高生产效率,而且减小零件废品率。

因此在生产节拍要求格或由多台数控机床构成的自动生产线上选用绝对式光栅尺是最为理想的。

③输出信号的选择a.光栅尺的输出信号分电流正弦波信号、电压正弦波信号、TTL矩形波信号和TTL差动矩形波信号四种,虽然光栅尺输出信号的波形不同对数控机床线性坐标轴的定位精度、重复定位精度没有影响,但必须与数控机床系统相匹配,如果输出信号的波形与数控机床系统不匹配,导致机床系统无法处理光栅尺的输出信号,反馈信息、补偿误差对机床线性坐标轴全闭环控制无从谈起。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、线性光栅尺选型(1)准确度等级的选择数控机床配置线性光栅尺是了提高线性坐标轴的定值精度、再复定位精度,所以光栅尺的准确度等级是首先要考虑的,光栅尺准确度等级有±0.01mm、±0.005mm、±0.003mm、±0.02mm。

而我们在设计数控机床时根据设计精度要求来选择准确度等级,值得注意的是在选用高精度光栅尺时要考虑光栅尺的热性能,它是机床工作精确度的关键环节,即要求光栅尺的刻线载体的热膨胀系数与机床光栅尺安装基体的热膨胀系数相一致,以克服由于温度引起的热变形。

另外光栅尺最大移动速度可达120m/min,目前可完全满足数控机床设计要求;单个光栅尺最大长度为3040mm,如控制线性坐标轴大于3040mm时可采用光栅尺对接的方式达到所需长度。

(2)测量方式的选择光栅尺的测量方式分增量式光栅尺和绝对式光栅尺两种,所谓增量式光栅尺就是光栅扫描头通过读出到初始点的相对运动距离而获得位置信息,为了获得绝对位置,这个初始点就要刻到光栅尺的标尺上作为参考标记,所以机床开机时必须回参考点才能进行位置控制。

而绝对式光栅尺以不同宽度、不同问距的闪现栅线将绝对位置数据以编码形式直接制作到光栅上,在光栅尺通电的同时后续电子设备即可获得位置信息,不需要移动坐标轴找参考点位置,绝对位置值从光栅刻线上直接获得。

绝对式光栅尺比增量式光栅尺成本高20%左右,机床设计师因考虑数控机床的性价比,一般选用增量式光栅尺,既能保证机床运动精度又能降低机床成本。

但是绝对式光栅尺开机后不需回参考点的优点是增量式光栅尺无法比拟的,机床在停机或故障断电后开机可直接从中断处执行加工程序,不但缩短非加工时间提高生产效率,而且减小零件废品率。

因此在生产节拍要求格或由多台数控机床构成的自动生产线上选用绝对式光栅尺是最为理想的。

(3)输出信号的选择光栅尺的输出信号分电流正弦波信号、电压正弦波信号、TTL矩形波信号和TTL差动矩形波信号四种,虽然光栅尺输出信号的波形不同对数控机床线性坐标轴的定位精度、重复定位精度没有影响,但必须与数控机床系统相匹配,如果输出信号的波形与数控机床系统不匹配,导致机床系统无法处理光栅尺的输出信号,反馈信息、补偿误差对机床线性坐标轴全闭环控制无从谈起。

在实践中确有输出信号的波形与数控机床系统不匹配的情况,不过处理此情况也有办法,只要在输出信号与机床系统间加装一个数字化电子装置(如:HEIDENHAINDE的IBV600系列的细分和数字化电子装置),就很容易解决了。

SCR3923光栅尺光栅尺二、线性光栅尺的结构设计光栅尺的结构设计与安装比光栅尺选型更重要,无论哪个环节处理不当,都严重影响光栅尺的控制精度,有可能出现全闭环精度反而不如半闭环的现象。

1.行走姿势对光栅尺检测精度的影响(1)驱动轴线与载重中点位置的重合度众所周知,推着物体移动时,如果没有推到其中点位置,很容易造成物体转动,出现摆动等不稳定现象。

要求动轴线尽量与载重中点位置重合,而实践中由于受结构、加工误差的限制,驱动轴线与载重中点位置有一定的距离,导致了丝杠拖动载重物时出现了摆动的现象。

(2)导轨阻尼特性的一致性两条导轨阻尼特性的一致性也是一项很重要的影响因素。

两条导轨阻尼特性的不一致也很容易造成物体出现摆动的现象,如图1所示。

(3)光栅尺的安装位置尽可能靠近驱动轴线大多数机床的线性坐标轴驱动系统一般都是运用精密滚珠丝杠副,理论上要求光栅尺尽量安装在靠近丝杠副轴线的位置上,这样的话,光栅尺的安装符合了阿贝误差最小化的原则,即要求光栅尺安装位置靠近控制轴的工作基准面,越近所形成的阿贝误差越小,光栅尺控制的位置精度越高,机床定位精度越好。

但实践中由于受结构和空间的限制,光栅尺的安装方式只有两种,一种是安装在近丝杠副侧,另一种是安装在导轨外侧。

为了取得最小的阿贝误差,推荐尽可能选取第一种安装方式。

反之,选择了高精度的光栅尺,而实际没有达到数控机床所要求的精度。

虽然光栅尺的安装位置比较靠近驱动轴线,但是安装位置毕竟与驱动轴线有一定距离,这一点距离和驱动时物体的摆动相结合后,对光栅尺的检测控制带来了很大的麻烦。

当驱动物体向光栅尺安装侧摆动时,光栅尺在检测时误认为移动速度不足,系统则给出加速信号,而驱动物体马上向另一侧摆动,光栅尺在检测时又误认为移动速度太快,系统则给出减速信号,这样反反复复运行,居然没有改善数控机床各线性坐标轴的控制,反而加剧了驱动物体的振动,导致了全闭环不如半闭环的奇特现象。

由此看来,驱动物体驱动轴线的位置设计、光栅尺的安装位置和两条导轨的阻尼特性至关重要,必须引起机床设计师的高度重视,在设计机床时必须认真考虑备方面因素,势必取得良好的、满足设汁要求的效果。

2.光栅尺定尺、滑尺的安装面及滑尺支架具有足够刚性和强度光栅尺安装位置要有足够刚性和强度也是保证光栅尺正常工作的关键环节。

光栅尺是通过光电扫描原理来工作的,因此光栅尺不能处于强振动状态,振动引起光源不稳定影响光栅尺的控制精度。

所以安装位置最好与机床的坚固铸件为一体,即使由于结构原因需用连接件,那么要求连接件与机体之间的整个结合而接触良好,连接刚性足,以防止结合与连接处产生薄弱环节引起强振动影响光栅尺的正常工作,最终导致加工中心定位精度的降低。

3.光栅尺安装位置应尽量远离机床的发热源光栅尺安装位置应尽量远离机床的发热源,以避免温度的影响,、光栅尺本来不怕受热,整体环境温度对光栅尺的影响很小,可是机床的热源(如滚珠丝杠副)在局部产生不确定温升而产生误差,并且这种误差很难控制也很难实时修正和补偿,如果光栅尺贴近这些地方,势必影响光栅尺的控制精度。

4.光栅尺安装位置的防护非常重要(1)在现代机床中,用户一般都要求大流量冷却,而在大流量冲洗时,会有切削液飞溅到光栅尺上,光栅尺的工作环境也充满了潮湿、带有冷却喷雾的空气,在这种环境下光栅容易产生冷凝现象,扫瞄头上易结下一层薄膜。

这样以来,就会导致光栅尺的光线投射不佳,再加上光栅容易留下水迹,严重影响光栅的测量。

如果加工后的切屑在光栅附近堆积造成排屑、排水不畅,会致使光栅尺浸泡在切削液和杂质中,有从而影响到光栅的使用,更严重的会使光栅尺损坏,使整机处于瘫痪状态。

(2)如果光栅尺处于很强的冷却喷雾或粉尘中,可通过压缩空气处理,但压缩空气必须经过过滤器净化,并按ISO8573—1符合下列杂质质量等级要求,见附表所示。

三、线性光栅尺的安装光栅尺的结构见图2所示,它是由定尺体1和动尺读数头2组成。

光栅尺的定尺体是一个铝外壳,用以保护其内的标尺、扫描单元及其导轨不受切屑、灰尘和喷溅水的伤害。

动尺读数头包含扫描单元、精密连接器及安装块组成,精密连接器将扫描单元与安装块连接,用来补偿少量的导轨机械误差。

1.安装具的设计从图2中不难看出,1.5mm±0.2mm、2mm尺寸对光栅尺的测量非常重要,安装时必须保证。

还有一方面因素,定尺体和动尺读数头为非刚性连接,且扫描单元与安装块用精密连接器弹性连接,由此看来,光栅尺的正确安装并非是一件容易的事。

为此,经多次研究设计了一个既经济又实用的专用安装具,见图3所示。

2.调整安装光栅尺的调整安装是光栅尺使用过程中一个不容忽视的环节,调整安装的好与坏直接影响光栅尺检测、控制工作的质量,所以必须引起足够的重视。

现以XH768型卧式加工中心Z向线性坐标轴为例,介绍光栅尺的调整安装过程。

(1)光栅尺安装基准面的加工加工光栅尺定尺、动尺的安装基准面,保证与导轨的平行在0.02mm以内,按坐标尺寸加工出定尺结合螺钉孔。

(2)清理各安装基准面,将专用安装具1固定在定尺安装面上,动尺支架2与专用安装具可靠连接,按实测尺寸配磨调整垫3,配作动尺支架与滑座结合螺钉及锥销,见图4所示。

(3)取下专用安装具,将光栅尺4安装至位置即可。

四、数控系统参数的调整1.反向间隙的补偿首先要求机械安装完成后的反向间隙必须保证在一定范围内。

反向间隙在不同速度下切换方向时的数值不同,所以反向间隙补偿时对进给和快速移动分开进行补偿,传统习惯上只是设定前者,这是不科学的。

以FANUC Oi系统为例,说明如下:参数:P1851:各轴进给时的反向间隙补偿值。

没定值:按切削进给(一般取500~1000mm/min)时检测的反向间隙值设定(用激光干涉仪测量)。

参数:P1852.各轴快速时的反向间隙补偿值。

设定值:按快速(例如10000mm/min)时检测的反向间隙值设定(用激光干涉仪测量)。

参数:P1800#4 RBK。

设定值:此位参数设定为1,则切削和快速的反向间隙可以分别生效。

2.螺距误差的补偿数控系统一般每轴设置最大可达128点的螺距误差补偿点数。

必要时,可对某轴进行补偿,一般习惯是按50mm或100mm的间隔进行补偿,为了提高精度,建议用5mm或10mm 的间隔进行补偿,效果更好。

3.补偿计数器的设定全闭环控制时,通常设定补偿计数器,以FANUCOi系统为例,说明如下:参数:P2010#5 HBBL反向问隙补偿值加到误差计数器中。

设定值:设定为0,表示为半闭环方式(标准设定)。

参数:P2010#4 HBPE螺距误差补偿值加到误差计数器中。

设定值:设定为0,表示为全闭环方式(标准设定)。

4.提高增益设定在无振动的前提下,尽量提高位置环增益P1825,速度环增益P2043、P2045及负载惯量比P2021等参数。

五、结论总结分析以上因素,有互相统一的一面,合理选取光栅尺,正确使用使其物尽其能;也有互相矛盾的一面,安装位置既要尽可能靠近驱动轴线,又要尽量远离机床的发热源(如丝杠副),这就要看机床设计师,怎样兼顾折衷考虑各方面因素,综合考虑光栅尺选型、设计、安装、捌试等因素,得到比较合理的性价比,势必取得比较好的控制检测效果。

通过以上几个步骤的调试,一台数控机床一般都能获得很好的位置精度(定位精度、重复定位精度),达到机床设计要求,能很容易满足用户的需求,对数控机床的制造厂家和使用用户有着非凡的现实意义。

二、。

相关文档
最新文档