数控车床常见故障的诊断与维修

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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

数控车床常见故障及解决对策

数控车床常见故障及解决对策

数控车床常见故障及解决对策近年来,随着数控技术的迅猛发展,数控车床在工件加工中表现出来的优点越来越多,如加工质量稳定、生产率高、适应性好等,因此许多的工厂企业都将数控车床作为重要的机械加工设备;大部分的技工院校也都面向社会需求,把数控车床的教学作为一项常规的教学任务,而非见习性教学任务。

数控车床在使用过程中不可避免地会发生一些故障,笔者结合自己在实习教学工作中遇到的一些实际问题作以下几点分析。

一、出现“数据位数过多”的报警信息数控车床在多次进行图形模拟、验证确保程序基本正确后再对刀,准备进行工件加工时,却发现总是提示“数据位数过多”的报警信息。

这一现象比较多地发生在数控车床的检测反馈元件采用的是增量式编码器机床上,其原因在于:在图形显示空运行程序时,都是在机床锁定的状态下,此时机床面板上显示的坐标位置是按照程序当中的设定进行变化,但是实际上机床位置不动。

这样程序运行结束后,面板上所显示的坐标位置和运行前就存在一定的偏差,如此所述情况,在进行了多次的图形显示(机床锁定空运行)后,机床面板上显示的坐标值就会对所有的偏差进行累加,最终导致坐标值超出机床的行程范围。

这样在对刀时(目的是设定工件坐标系在机床坐标系下的相对位置),机床的运算就会出现问题,从而产生报警。

此时,复位、机床回零并不能解决问题,必须对系统断电,然后重新开机,报警才能解除,机床才能够正常使用。

二、“急停报警”或“变频器报警”数控车床在发生撞车事件时,都会下意识地拍下急停,可是松开急停后,会出现“急停报警”或“变频器报警”。

这一现象一般发生在采用变频器进行无级调速的数控机床上,其原因在于,由于撞车,对电动机的输出功率(扭矩)产生很大需求,可是电动机的输出功率又是有一定的极限的,当超出此极限后,电机产生过载现象,为了防止事故的进一步扩大,系统都有过载保护措施。

机床就处于这种状态时,需要断电,重新开机,让数控系统重新初始化一下,就可以正常使用。

数控车床常见问题及解决方法

数控车床常见问题及解决方法

数控车床常见问题及解决方法
一、数控车床常见问题及解决方法
1、主轴传动系统问题
(1)传动滚珠和行星齿轮发出异常噪音:可能是传动轴和行星
轴的磨损或者滚珠轴承的渗油严重,此时应当检查滚珠轴承的内外圈,发现有异常应更换滚珠轴承;
(2)变频器无法运转:可能是电枢线路断路或者烧断,变频器
中的故障码,可参阅变频器的说明书,根据说明修补;
(3)主轴无法转动:可能是联轴器发生损坏,应该及时更换联
轴器,并经常进行维护。

2、传动系统问题
(1)凸轮轴无法转动:可能是与凸轮轴相连的联轴器发生故障,应当检查并更换;
(2)液压轴承无法流动:可能是油路不畅导致,应当检查油路
是否有渗漏或封堵,如果发现有渗漏或堵塞,及时更换;
(3)液压系统出现抖动:可能是负荷过大,应当检查液压系统
是否符合要求,如不符合要求,及时调整。

3、控制系统问题
(1)控制系统数据损坏:可能是内存芯片或计算机系统发生损坏,应当检查和修复;
(2)操作台显示模糊:可能是控制电路出现问题,应当检查并
确认,然后根据情况进行修理;
(3)数控系统无响应:可能是与操作系统有关的控制电路出现问题,应当检查并更换。

数控车床常见的故障及其解决方法

数控车床常见的故障及其解决方法

数控车床常有的故障及其解决方法一、故障现象:电主轴加工φ72 外圆时闷车。

解决方法:发现闷车时实时按下“复位”键,使机床停止运动;再将机床运转模式调到 MDI 方式下,输入:(卧车 )M80B0;(立车 )M13;M43;M80B0;M51;M15;M43;M51;达成以上操作后将机床模式调到“编写”方式下,将程序调到套车的开端段;最后将机床模式调到“自动”方式下,按下“启动”键,并察看机床运转能否正常。

注:在进行以上操作时一定确立刀塔在安全地点上;有时进行完以上操作后机床不可以正常启动,此时则要将程序调到最开始的地点,从头开始加工。

二、故障现象:当工件装夹好后,按下“启动”键后,运转到M03时程序不履行,主轴不转。

解决方法:第一按下“复位”键,使机床停止运动;再将机床模式调到“手摇”方式下,将刀塔挪动到安全地点,检查锁紧主轴的定位销的极限开关能否正常(正常状况下应是前灭后亮) ,如不是则可能是极限开关的感觉区内有铁屑、接触不良或开关故障等原由,应实时清理或改换;当开关恢复正常后将程序调到最开始;最后将机床模式调到“自动”方式下,按下“启动”键,并察看机床运转能否正常。

注:如不是以上原由惹起的故障,则一定立刻通知管理人员和机修,禁止操作职工任意操作设施。

三、故障现象:机床在运转过程中出现971、9029 等报警。

解决方法:第一按下“复位”键,使机床停止运动;再封闭操作面板;最后封闭设施电源,等候 5 分钟左右;重启后报警应消逝,将刀塔摇置安全地点,将程序调至程序开头,从头加工。

注:运转时操作人员必定要在设施旁察看;可能再次出现报警当再次出现报警时要实时按下“复位”键停止运转的设施,并向管理人员报告。

四、故障现象:在开机检查时或机床运转中会出现夹头行程不到位导致产品没法装夹坚固。

解决方法:用带有长嘴的气枪将卡在夹具中的铁屑清理使夹头行程恢复正常。

注:在吹铁屑的过程中要不断的松紧夹头不然卡在夹具内的铁屑不易被清理出来。

专题一:数控机床故障与诊断

专题一:数控机床故障与诊断

轨上
图2-7 滚珠导轨的预紧
例9
由某龙门数控铣削中心加工的零件,在检验中发
现工件Y轴方向的实际尺寸与程序编制的理论数据存在不 规则的偏差。该数控机床布局如图2-8所示。
图2-8 龙门数控铣削中心
从数控机床控制的角度来说,零件在Y轴方向的尺寸 偏差是由机床的Y轴在进给过程中产生的偏差所造成。该 机床数控系统为SINUMERIK 810M,伺服系统为SIMODRIVE 611A驱动装臵,Y轴进给电动机为带内装式ROD302编码器 的1FT5交流伺服电动机。 1)通过检查Y轴有关位臵参数(如反向间隙、夹紧允许
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、连接不良等原因引起的故障等。
(2)电气控制系统故障
电气控制系统故障通常分为“强电”故障和“弱电”
故障两大类 ;“弱电”故障又有硬件故障与软件故障之 分
2.按故障的性质分类
(1)确定性故障
确定性故障是指控制系统主机中的硬件损坏或只 要满足一定的条件,数控机床必然会发生的故障。 (2)随机性故障 随机性故障是指数控机床在工作过程中偶然发生
的故障。
3.按故障的指示形式分类
(1)有报警显示的故障
1)指示灯报警显示
2)显示器报警显示
(2)无报警显示的故障 4.按故障产生的原因分类 (1)数控机床自身故障 (2)数控机床外部故障
1.2
数控机床故障诊断原则
1.先外部后内部 2.先机械后电气
3.先静态后动态
4.先简单后复杂
1.3
数控机床的故障诊断技术
1.5 数控机床维修后的开机调试
1.6 维修调试后的技术处理
练习
1.1 数控机床故障分类

数控机床各种常见故障及分析排除方法(可编辑)

数控机床各种常见故障及分析排除方法(可编辑)

数控机床各种常见故障及分析排除方法数控机床各种常见故障及分析排除方法数控机床各种故障由于现代数控系统的可靠性越来越高数控系统本身的故障越来越低而大部分故障的发生则是非系统本身原因引起的系统外部的故障主要指由于检测开关液压元件气动元件电气执行元件机械装置等出现问题而引起的数控设备的外部故障可以分为软故障和外部硬件损坏引起的硬故障软故障是指由于操作调整处理不当引起的这类故障多发生在设备使用前期或设备使用人员调整时期对于数控系统来说另一个易出故障的地方为伺服单元由于各轴的运动是靠伺服单元控制伺服电机带动滚珠丝杠来实现的用旋转编码器作速度反馈用光栅尺作位置反馈一般易出故障的地方为旋转编码器与伺服单元的驱动模块也有个别的是由于电源原因而引起的系统混乱特别是对那些带计算机硬盘保存数据的系统例如德国西门子系统840C例1一数控车床刚投入使用的时候在系统断电后重新启动时必须要返回到参考点即当用手动方式将各轴移到非干涉区外后再使各轴返回参考点否则可能发生撞车事故所以每天加工完后最好把机床的轴移到安全位置此时再操作或断电后就不会出现问题外部硬件操作引起的故障是数控修理中的常见故障一般都是由于检测开关液压系统气动系统电气执行元件机械装置出现问题引起的这类故障有些可以通过报警信息查找故障原因对一般的数控系统来讲都有故障诊断功能或信息报警维修人员可利用这些信息手段缩小诊断范围而有些故障虽有报警信息显示但并不能反映故障的真实原因这时需根据报警信息和故障现象来分析解决例2我厂一车削单元采用的是SINUMERIK840C系统机床在工作时突然停机显示主轴温度报警经过对比检查故障出现在温度仪表上调整外围线路后报警消失随即更换新仪表后恢复正常例3同样是这台车削中心工作时CRT显示9160报警9160NOPART WITHGRIPPER1CLOSEDVERIFYV14-5这是指未抓起工件报警但实际上抓工件的机械手已将工件抓起却显示机械手未抓起工件报警查阅PLC 图此故障是测量感应开关发出的经查机械手部位机械手工作行程不到位未完全压下感应开关引起的随后调整机械手的夹紧力此故障排除例4一台立式加工中心采用FANUC-OM 控制系统机床在自动方式下执行到X轴快速移动时就出现414#和410#报警此报警是速度控制OFF 和X 轴伺服驱动异常由于此故障出现后能通过重新启动消除但每执行到X 轴快速移动时就报警经查该伺服电机电源线插头因电弧爬行而引起相间短路经修整后此故障排除例5操作者操作不当也是引起故障的重要原因如我厂另一台采用 840C 系统的数控车床第一天工作时完全正常而第二天上班时却无论如何也开不了机工作方式一转到自动方式下就报警EMPTYING SELECTED MOOE SELECTOR加工完工件后主轴不停机械手就去抓取工件后来仔细检查各部位都无毛病而是自动工作条件下的一个模式开关位置错了所以当有些故障原因不明的报警出现的话一定要检查各工作方式下的开关位置还有些故障不产生故障报警信息只是动作不能完成这时就要根据维修经验机床的工作原理和PLC 运行状况来分析判断了对于数控机床的修理重要的是发现问题特别是数控机床的外部故障有时诊断过程比较复杂但一旦发现问题所在解决起来比较简单对外部故障诊断应遵从以下两条原则首先要熟练掌握机床的工作原理和动作顺序其次要会利用PLC 梯形图NC系统的状态显示维修的基本步骤一故障记录数控机床发生故障时操作人员应首先停止机床保护现场然后对故障进行尽可能详细的记录并及时通知维修人员故障的记录可为维修人员排除故障提供第一手材料应尽可能详细记录内容最好包括下述几个方白⑴故障发生时的情况记录1发生故障的机床型号采用的控制系统型号系统的软件版本号2故障的现象发生故障的部位以及发生故障时机床与控制系统的现象如是否有异常声音烟味等3发生故障时系统所处的操作方式如AUTO自动方式MDI手动数据输入方式EDIT编辑HANDLE手轮方式JOG手动方式等4若故障在自动方式下发生则应记录发生故障时的加工程序号出现故障的程序段号加工时采用的刀其号等5若发生加工精度超差或轮廓误差过大等故障应记录被加工工件号并保留不合格工件工件6在发生故障时若系统有报警显示则记录系统的报警显示情况与报警号通过诊断画面记录机床故障时所处的工作状态如系统是否在执行MST 等功能系统是否进入暂停状态或是急停状态系统坐标轴是否处于互锁状态进给倍率是否为0等等7记录发生故障时各坐标轴的位置跟随误差的值8记录发生故障时.各坐标轴的移动速度移动方向主轴转速转向.等等⑵故障发生的频繁程度记录1故障发生的时例与周期如机床是否一直存在故障若为随机故障.则一天发生几次是否频繁发生2故障发生时的环境情况如是否总是在用电高峰期发生故障发生时数控机未旁边的其他机械设备下作是否正常3若为加工零件时发生的故障则应记录加工同类工件时发生故障的概率情况4检查故障是否与进给速度换刀方式或是螺纹切削等特殊动作有关⑶故障的规律性记录1在不危及人身安全和设备安全的情况下是否可以重演故障现象2检查故障是否与机床的外界因素有关3如果故障是在执行某固定程序段时出现可利用 MDI 方式单独执行该程序段检查是否还存在同样故障4若机床故障与机床动作有关在可能的情况下应检查在手动情况下执行该动作.是否也有同样的故障5机床是否发生过同样的故障周围的数控机床是否也发生同一故障等等⑷故障时的外界条件记录1发生故障时的周围环境温度是否超过允许温度是否有局部的高温存在2故障发生时周围是否有强烈的振动源存在3故障发生时系统是否受到阳光的直射4检查故障发生时电气柜内是否有切削液润滑油水的进入5故障发生时输入电压是否超过了系统允许的波动范围6故障发生时车间内或线路上是否有使用大电流的装置正在进行起制动7故障发生时机床附近是否存在吊车高频机械焊接机或电加工机床等强电磁干扰源8故障发生时附近是否正在安装成修理调试机床是否正在修理调试电气和数控装置二维修前的检查维修人员故障维修前应根据故障现象与故障记录认真对照系统机床使用说明书进行各顶检查以便确认故障的原因这些检查包括⑴机沫的工作状况检查1机床的调整状况如柯机沐工作条件是否符合要求2加工时所使用的刀具是否符合要求切削参数选择是否合理正确3自动换刀时坐标轴是否到达了换刀位置程序中是否设置了刀具偏移量4系统的刀具补偿量等参数设定是否正确5系统的坐标轴的间隙补偿量是否正确6系统的设定参数包括坐标旋转比例缩放因子镜像轴编程尺寸单位选择等是否正确7的工件坐标系位置零点偏置值的设置是否正确8安装是否合理侧量手段方法是否正确合理9零件是否存在因温度加工而产生变形的现象等等⑵机床运转清况检查1在机床自动运转过程中是否改变或调整过操作方式是否插入了手动操作2机床侧是否处于正常加工状态工作台夹具等装置是否处于正常工作位置3机床操作面板上的按扭开关位置是否正确机床是否处于钱住状态倍率开关是否设定为O4机床各操作面板上数控系统上的急停按扭是否处十急停状态5电气柜内的熔断器是否有熔断自动开关断路器是否有跳闸6机床操作面板上的方式选择开关位置是否正确进给保持按钮是否被按下⑵机床和系统之间连接清况的检查1检查电缆是否有破损电缆拐弯处是否有破裂损伤现象2电源线与信号线布置是否合理电缆连接是否正确可靠3机床电源进线是否可靠接地接地线的规格是否符合要求4信号屏蔽线的接地是否正确端子板上接线是否牢固可靠系统接地线是否连接可靠5继电器电磁铁以及电动机等电磁部件是否装有噪声抑制器等等⑷CNC 装置的外观检查1是否在电气柜门打开的状态下运行数控系统有无切削液或切削粉末进入柜内空气过沈器清洁状况是否良好2电气柜内部的风扇热交换器等部件的工作是否正常3电气柜内部系统驱动器的模块印制电路板是否有灰尘金属粉末等污染4在使用纸带阅读机的场合检查纸带阅读机是否有污物阅读机上的制动电磁铁动作是否正常5电源单元的熔断器是否熔断6电缆连接器插头是否完全插入拧紧7系统模块线路板的数量是否齐全模块线路板安装是否牢固可靠8机床操作画板 MDlCRT 单元上的按钮有无破损位置是否正确9系统的总线设置模块的设定端的位置是否正确⑸有关穿孔纸带的检查旱期的系统加工程序一般是用纸带读入的如果发现是由于穿孔纸带读入的信息不对而引起故障时需要检查并记录下述内容1纸带阅读机开关是否止常2有关纸带操作的设定是否正确操作是否有误3纸带是否有折皱现象4纸带上的孔是否有破损5纸带上的接头处连接是否平整6纸带以前是否用过7使用的是黑色纸带还是其他颜色的纸带总之.维修时应记录检查的原始数据状态较多记录越详细维修就越方便用户最好根据本厂的实际清况编制一份故障维修记录表在系统出现故障时操作者可以根据表的要求及时填入各种原始材料供维修时参考三故障诊断的基本方法数控机床发生故障时为了进行故障诊断找出产生故障的根本原因维修人员应遵循以下两条原则1充分调查故障现场这是维修人员取得维修第一千材料的一个重要手段调查故障现场首先要查看故障记录单同时应向操作者调查询问出现故障的全过程充分了解发生的故障现象以及采取过的措施等此外维修人员还应对现场作细致的检查观察系统的外观内部各部分是否有异常之处在确认数控系统通电无危险的清况卜方可通电通电后再观察系统有何异常 CRT 显示的报警内容是什么等2认真分析故障的原因数控系统虽有各种报警指示灯或自诊断程序但不可能诊断出发生故障的确切部位而且同一故障同一报警可以有多种起因在分析故障的起因时一定要开阔思路尽可能考虑各种因素.分析故漳时维修人员也不应局限于 CNC 部分而是要对机床强电机械液压气动等方面都作详细的检查并进行综合判断达到确珍和最终排除故障的日的对于数控机床发生的大多数故障总体上说可采用卜述几种方法来进行故障诊断⑴直观法这是一种最基本最简单的方法维修人员通过对故障发生时产生的各种光声味等异常现象的观察检查可将故障缩小到某个模块甚至一块印制电路板但是.它要求维修人员具有丰富的实践经验.以及综合判断能力⑵系统自诊断法充分利用数控系统的自诊断功能根据 CRT 上显示的报警信息及各模块上的发光二极管等器件的指示可判断出故瘴的大致起因进一步利用系统的自诊断功能.还能显示系统与各部分之间的接口信号状态找出故障的大致部位.它是故障诊断过程巾最常用有效的方法之一⑶参数检查法数控系统的机床参数是保证机沐正常运行的前提条件它们直接影响着数控机未的性能参数通常存放在系统存储器中一旦电池不足或受到外界的干扰可能导致部分参数的丢夫或变化使机床无法正常工作通过核对调整参数有时可以迅速排除故障特别是对于机床长期不用的清况参数丢失的现象经常发生因此检查和恢复机床参数是维修中行之有效的方法之一另外数控机床经过长期运行之后由于机械运动部件磨损电气元括件性能变化等原因也需对有关参数进宁 J 重新调橄⑷功能测试法所谓功能钡 l 试法是通过功能测试程序检查机床的实际动作判别故障的一种方法功能测试可以将系统的功能如直线定位圆弧插补螺纹切靓固定循环用户宏程序等用手工编程方法编制一个功能铡试程序并通过运行测试程序来检查机床执行这些功能的准确性和可靠性进而判断出故障发生的原因对于长期不用的数控机床或是机床第一次开机不论动作是否正常都应使用木方法进行一次检查以判断机床的上作状况⑸部件交换法所谓部件交换法就是在故障范围大致确认并在确认外部条件完全正确的情况下.利用同样的印制电路板模块集成电路芯片或兀器件替换有疑点的部分的方法部件交换法是一种简单易行可靠的方法也是维修过程中最常用的故障判别方法之一交换的部件可以是系统的备件也可以用机床上现有的同类型部件替换通过部件交换就可以逐一排除故障可能的原因把故障范围缩小到相应的部件上必须注意的是在备州交换之前厚仔细检查确认部件的外部工作刹长在线路中存在短路过电压等情况时切不可以轻易更换备件此外.备件或交换板应完好且与原板的各种设定状态一致在交换CNC 装置的存储器板或CPU 板时通常还要对系统进行某些特定的操作如存储器的初始化操作等并重新设定各种参数否则系统不能正常工作这些操作步骤应严格按照系统的操作说明书维修说明书进行⑹测量比较法数控系统的印制电路板制造时为了调整_维修的便利通常都设置有检测用的测量端子维修人员利用这些检测端子可以侧量比较正常的印制电路板和有故障的印制电路板之间的电压或波形的差异进而分析判断故障原因及故障所在位置通过测量比较法有时还可以纠正他人在印制电路板上的调整设定不当而造成的故障测量比较法使用的前提是维修人员应了解或实际测量正确的印制电路板关键部位易出故障部位的正常电压值正确的波形才能进行比较分析而且这些数据应随时做好记录并作为资料积累⑺原理分析法这是根据数控系统的组成及工作原理从原理上分析各点的电平和参数并利用万用表示波器或逻辑分析仪等仪器对其进行侧量分析和比较进而对故障进行系统检查的一种方法运用这种方法要求维修人员有较高的水平对整个系统或各部分电路有清楚深入的了解才能进行对于其体的故障也可以通过测绘部分控制线路的方法.通过绘制原理图进行维修在本书中提供了部分测绘的原理图可以供维修参考除了以上介绍的故障检测方法外.还有插拔法电压拉偏法敲击法局部升温法等等这些检查方法各有特点维修人员可以根据不同的故障现象加以灵活应用以便对故障进行综合分析逐步缩小故障范围排除故障四干扰及其预防干扰是造成数控系统软故障.且容易被忽视的一个重要的方面消除系统的干扰可以从下述几个方面着手⑴正确连接机床系统的地线数控机床必须采用点接地法参见图 13 所示切不可为了省事在机床的各部位就近接地造成多点接地环流接地线的规格定要按系统的规定导线线径必须足够大在需要屏蔽的场合必须采用屏蔽线屏蔽地必须按系统要求连接以避免千扰数控机床对接她的要求通常较高车间厂房的进线必须有符合数控机床安装要求的完整接地网络它是保证数控机床安全可靠运行的前提条件必须引起足够的重视⑵防止强电干扰数控机床强电柜内的接触器继电器等电磁部件都是干扰源交流接触器的频繁通断交流电动机的频繁起动停止主问路与控制回路的布线不合理.都可能使CNC的控制电路产生尖峰脉冲浪涌电压等干扰影响系统的正常工作因此对电磁干扰必须采取以下捕施予以消除1在交流接触器线圈的两端交流电动机的三相输出端上并联RC 吸收器2在直流接触器或直流电磁阀的线圈两端加入续流二极管3CNC 的输入电源线间加入浪涌吸收器与滤波器.4伺服电动机的三相电枢线采用屏蔽线SIEMENS 驱动常用.通过以上办法一般可有效抑制干扰但要注意的是杭千扰器件应尽可能靠近干扰源其连接线的长度原则上不应大于20cm⑶抑制或减小供电线路L的干扰在某些电力不足或频率不稳的场合电压的冲击欠压频率和相位漂移.波形的失真 1 共模噪声及常模噪声等.将影响系统的正常工作.应尽可能减小线路上的此类干扰防止供电线路干扰的具体措施一般有以下几点1对于电网电压波动较大的地区应在输入电源上加装电子稳压器.2线路的容量必须满足机床对电源容量的要求3避免数控机床和电火花设备频繁起动停止的大功率设备共用同一干线4安装数控机床时应尽可能远离中频炉高频感应炉等变频设备故障分析的方法一常见故障及其分类1按故障发生的部位分类⑴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.控制和根除三漏现象发生是减少主机部分故障的重要措施.⑵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CNCPLCMDIC 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这部分的故障虽然维修诊断较为方便但由于它处于高压大电流工作状态发生故障的几率要高于弱电部分.必须引起维修人员的足够的重视2.按故障的性质分类⑴确定性故障确定性故障是指控制系统主机中的硬件损坏或只要满足一定的条件数控机床必然会发生的故障这一类故障现象在数控机床上最为常见但由于它具有一定的规律因此也给维修带来了方便确定性故障具有不可恢复性故障一旦发生如不对其进行维修处理机床不会自动恢复正常.但只要找出发生故障的根本原因维修完成后机床立即可以恢复正常正确的使用与精心维护是杜绝或避免故障发生的重要措施⑵随机性故障随机性故障是指数控机床在工作过程中偶然发生的故障此类故障的发生原因较隐蔽很难找出其规律性故常称之为软故障随机性故障的原因分析与故障诊断比较困难一般而言故障的发生往往与部件的安装质量参数的设定元器件的品质软件设计不完善工作环境的影响等诸多因素有关.随机性故障有可恢复性故障发生后通过重新开机等措施机床通常可恢复正常但在运行过程中又可能发生同样的故障加强数控系统的维护检查确保电气箱的密封可靠的安装连接正确的接地和屏蔽是减少避免此类故障发生的重要措施3.按故障的指示形式分类⑴有报带显示的故障数控机床的故障显示可分为指示灯显示与显示器显示两种情况1指示灯显示报警指示灯显示报警是指通过控制系统各单元上的状态指示灯一般由 LED发光管或小型指示灯组成显示的报警.根据数控系统的状态指示灯即使在显示器故障时仍可大致分析判断出故障发生的部位与性质因此.在维修排除故障过程中应认真检杳这些状态指示灯的状态2显示器显示报警.显示器显示报警是指可以通过 CNC 显示器显示出报警号和报警信息。

数控机床常见故障诊断和常规维修方法

数控机床常见故障诊断和常规维修方法

许 多焊 点,板 问或 模块 问又通过 插接件及 电缆相 连。
因此,任 何虚焊 或 接触不 良 都可 能 引起故 障 , 当
用绝缘物轻轻敲打有虚焊及接触 不 良的疑点处,故障
肯定会重复出现 。
33 、 测 量 比较 法 .7
第一次开机 的检查,机床加工造成废 品但又无法报警、

C C系统 厂家在设计 印刷线路板 时, 为了调整, N
即从故 障现象开始,根据故 障机理 列出多种可能产生 故障的原 因,然后对这些原 因逐点 进行分 析,排 除不
正确的原因,最后确定故 障点。
以故 障产生时有无破坏 性而将故 障分为破坏性故 障和非破坏性故障。
2 4 、破 坏性故 障 .1 此 类故 障产生会对机床 和操作 者造成伤害,导致
故障部件。 当然采用此法 时,一定要注意 元器 件的温 分析和 比较、从而对故 障定位 。运 用这种方法,要求
度等参数,不要将原来是好 的器材烤坏。
33 、参数检测法 .5
维修人 员必须 对整个 系统或每 个 电路 的原理 有清楚、
深刻的了解。
数 控 参 数 能 直 接 影 响 数 控 机 床 的 性 能。 参 数 通 常 是 存 放 在 参 数 内存 或 存 放 在 需 由 电 磁 保 持 的 CMO R M。一 旦 电磁 不足 或 由于 外界 的某种 干扰, S A 使 个别参 数丢 失或 变化,就会使 机床 无法正 常工作。 此 时,通 过核对、修正参数就能将故 障排除。 当机床
功能。本文介绍几种常规 的维修方法。
3. 1 3 、直 观 法
这是一种最基本 的方法,维修 人员通过对故 障发
生 的各种 光、声、味等异常现象的观察 以及认真查看 系统 的每一处 ,往往 可将故 障范围缩小到一个模块或

数控车床常见问题及解决方法

数控车床常见问题及解决方法

数控车床常见问题及解决方法数控车床是一种高精度、高效率的机床,广泛应用于各种加工领域。

然而,在使用过程中可能会遇到一些常见问题,下面我将就数控车床常见问题及解决方法进行总结。

1. 加工精度不达标:加工精度是数控车床的重要指标,如果出现精度不达标的情况,首先需要检查刀具磨损情况,如果刀具磨损较大,需要更换刀具。

其次,可以检查夹具的精度,如果夹具不稳定,会导致工件的位置不准确。

最后,可以调整数控系统的参数,例如提高伺服电机的控制精度,调整传动件的间隙等。

2. 加工过程中出现振动:振动是数控车床的常见问题,它不仅会降低加工精度,还会影响机床寿命。

首先,需要检查工件夹持情况,如果夹持不稳定,可以更换夹具或调整夹持方式。

其次,可以检查刀具的刃数和刃角,过大或过小的刃数和刃角都会引起振动。

最后,可以调整数控系统的参数,例如降低进给速度、提高切削速度等。

3. 加工出现毛刺或切痕:毛刺和切痕是数控车床加工中常见的表面缺陷问题,主要原因是刀具磨损或刀具的刃角不合适。

解决方法是定期更换刀具,保持刀具的锋利度。

另外,合理选择切削速度和进给速度也可以减少毛刺和切痕的产生。

4. 难以调试刀具位置:数控车床的刀具位置调试是加工中的重要环节,但有时会遇到难以调试的情况。

首先,可以检查刀具夹持的紧固情况,如果夹持不牢固,会导致刀具位置难以精确定位。

其次,可以使用刀具几何参数测量仪对刀具位置进行精确测量,然后根据测量结果进行调整。

最后,可以调整数控系统的参数,例如调整工件坐标系和刀具补偿值等。

5. 数控系统故障:数控系统是数控车床的核心部件,如果出现故障,会影响整个加工过程。

常见的故障包括电路板故障、伺服电机故障等。

解决方法是检查故障代码,并参考数控系统的故障排除手册进行排查。

如果无法解决,需要联系数控系统供应商或维修人员。

以上是数控车床常见问题及解决方法的相关参考内容,希望对使用数控车床的人员能够有所帮助。

在使用数控车床时,需要注意安全操作,定期保养和维护机床,以确保其正常工作和延长使用寿命。

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. 逻辑错误
或非法数据;数控车床地参数设定或调整出现错误;保持
RAM 存储器地锂电池短路 .断路 .接触不良 ,RAM 芯片地不到
保持数据所需电压 ,使得参数 . 加工程序丢失 .SixE2yXPq5
<2 )数控车床故障地特点 .
数控车床本身地复杂性使其故障具有复杂性和特地现象是机械方
据 .对出现地报警信息要进行仔细分析 ,因为可能有多种故障
因素引起同一种报警信息 . EmxvxOtOco F. 人为故障和软 < 硬)故障:人为故障是指操作员
.维护人员对
数控车床还不熟悉或没有按照使用手册要求 ,在操作和调整时
处理不当而造成地故障 .硬故障是指车床地硬件损坏造成地故
障 .软故障是指由于数控加工程序中出现语法错误
工作 .当环境温度降低以后 ,故障又消失了 .这类故障靠目测是
很难查找地 ,一般要借助测量工具检查工作电压 .电流或测量
波形进行分析 .dvzfvkwMI1
机械故障一般发生在机械运动部位 .机械故障可分为功能型
故障 .动作型故障 .结构型故障和使用型故障 .功能型故障主要指
工件加工精度方面地故障 ,这些故障是可以发现地 ,如加工精度不
我国每年有近千台数控车床地产量 ,由于一些用户对数控车 床地故障不能及时作出正确地判断和排除 ,目前国内各行业中数 控车床地开动率平均仅达到 20%-30%. DXDiTa9E3d
数控车床地故障诊断与维修是数控车床使用过程中重要地 组成部分 ,也是目前制约数控车床发挥作用地因素之一 ,因此数控 车床地使用单位培养掌握数控车床地故障诊断与维修地技术人 员 ,有利于提高数控车床地使用率 .RTCrpUDGiT 2. 数控车床地故障类型与特点 . <1 )数控车床地故障类型 .
稳定 .误差大等 .动作型故障是指车床地各种动作故障 ,可以表现
为主轴不转 .工件夹不紧 .刀架定位精度低 .液压变速不灵活等 .结
构型故障表现为主轴发热 .主轴箱噪声大 .机械传动有异常 .产生
切削振动等 .使用型故障主要是指操作和使用不当引起地故障 ,例
如过载引起机件损坏等 ,机械故障一般可以通过维护保养和精心
第九章 数控车床常见故障地诊断与维修 一 .数控车床诊断与维修概述 1 数控车床故障诊断与维修地概念 .
数控车床综合应用了计算机 .自动控制 .精密测量 . 现代机械 制造和数据通信等多种技术 ,是机加工领域典型地机电一体化设 备 .b5E2RGbCAP 要充分发挥数控车床地效率 ,就要求机床地开动率高 ,这就给数控 车床提出了可靠性地要求 .衡量可靠性地主要指标是平均无故障 工作时间 <MBTF ) .p1EanqFDPw MBTF = 总工作时间 / 总故障次数
数控车床地故障种类很多 ,可分为以下几类: A. 按照故障起因——关联性故障和非关联性故障 ,所谓非关联性
故障是由于运输 . 安装等原因造成地故障 .关联性故障可分为 系统性故障和随机故障 ,系统性故障是指数控车床在一定条件
下必然会出现地故障 .一般随机故障是指偶然出现地故障 ,由 于机械结构局部松动 .系统控制软件不完善 .硬件工作特性曲 线下降 . 电气元件品质因数降低等原因造成地 .xHAQX74J0X B. 数控车床有诊断显示故障和无诊断显示故障:数控车床故障 按有无分为有诊断显示故障和无诊断显示故障 .有诊断显示故 障一般与控制部分有关 ,故障发生后可以根据故障报警信号找 到故障地原因 .无诊断显示故障往往表现为工作台停留在某一 位置不能运动 ,依靠手动操作也无法使工作台动作 ,这类故障 地排除相对于有诊断显示故障地排除要大 .LDAYtRyKfE C. 数控车床地破坏性故障和非破坏性故障:数控车床地故障按 照性质可分为破坏性故障和非破坏性故障 .对于短路 . 因伺服 系统失控造成“飞车”等故障称为破坏性故障 ,在维修和排除 这些故障时不允许故障重复出现 ,因此维修有一定难度;对于 非破坏性故障 ,可以经过多次实验 .重演故障来分析故障原因 , 故障地排除相对容易一些 . Zzz6ZB2Ltk D. 数控车床地电气故障和机械故障:数控车床地故障按发生部 位可分为电气故障和机械故障 .电气故障一般发生在系统装置 . 伺服驱动单元和车床电气等控制部位 .电气故障一般是因为电 气元气件地品质因数下降 .元器件焊接松动 .接插件接触不良 或损坏等因素引起 ,这些故障表现为时有时无 . 例如某电子元 器件地漏电流较大 ,工作一段时间后 ,其漏电流随环境温度地 升高而增大 ,导致元器件工作不正常 ,影响了相应电路地正常
面地 ,但是引起故障地原因却是电气方面地;有些故障地现象是
电气方面地 ,然而引起故障地原因却是机械方面地;有些故障是
由电气方面和机械方面共同引起地 .6ewMyirQFL
3. 数控车床故障诊断与维修地一般方法 .
数控车床故障是指数控车床失去了规定地功能 .按照数控车 床故障频率地高低 ,车床使用期可以分为三个阶段 ,即初始运行期 . 相对稳定运行期和衰老期 . 5PCzVD7HxA
数控车床从整机安装调试后至运行一年左右地时间成称为车床 地初始运行期 .在这段时间内 ,机械处于磨合状态 ,部分电子元器 件在电气干扰中经受不了初期地考验而损坏 ,所以数控车床在这 一段时间内地故障比较多 . 数控车床在经过了初始运行期就进入 了相对稳定期 ,车床在该时期仍然会产生故障 ,但是故障频率相对 减少 ,数控车床地相对稳定期一般为 7-10 年.数控车床经过相对 稳定期之后就进入了衰老期 ,由于机械地磨损 .电气元件地品质因 数下降 , 数控车床地故障率又开始增大 .jLBHrnAILg
调整来预防 . rqyn14ZNXI E. 自诊断故障:数控系统有自诊断故障报警系统
, 它随时监测数
控系统地硬件 .软件和伺服系统等地工作情况 . 当这些部分出
现异常时 ,一般会在监视器上显示报警信息或指示灯报警显示
故障号 , 这些故障可称为自诊断故障 .自诊断故障系统可以协
助维修人员查找故障 ,是故障检查和维修工作中十分重要地依
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