数控机床故障诊断与维修

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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

数控机床故障诊断与维修教案

数控机床故障诊断与维修教案

数控机床故障诊断与维修完整版教案第一章:数控机床概述1.1 数控机床的定义与发展历程1.2 数控机床的组成及工作原理1.3 数控机床的分类及应用领域1.4 数控机床的优缺点分析第二章:数控机床故障诊断与维修基本原理2.1 故障诊断与维修的概念2.2 故障诊断与维修的方法2.3 故障诊断与维修的一般流程2.4 故障诊断与维修的注意事项第三章:数控机床故障诊断与维修常用工具与设备3.1 测量工具与设备3.2 维修工具与设备3.3 故障诊断与维修软件及其应用3.4 安全防护设备及措施第四章:数控机床常见故障类型与诊断方法4.1 硬件故障与软件故障4.2 机械故障与电气故障4.3 故障诊断方法:直观诊断法、参数诊断法、信号诊断法、故障树分析法4.4 故障诊断实例分析第五章:数控机床主要部件的维护与维修5.1 数控装置的维护与维修5.2 伺服系统的维护与维修5.3 刀库与刀具系统的维护与维修5.4 数控机床导轨与丝杠的维护与维修第六章:数控机床的电气控制系统6.1 数控机床电气控制系统概述6.2 CNC装置的结构与功能6.3 伺服驱动系统的工作原理与维护6.4 数控机床电气故障诊断与维修第七章:PLC编程与故障诊断7.1 PLC概述及其在数控机床中的应用7.2 PLC编程基础与实例7.3 PLC故障诊断与维修方法7.4 PLC与数控机床故障案例分析第八章:数控机床的液压与气动系统8.1 数控机床液压系统的基本原理与结构8.2 数控机床气动系统的基本原理与结构8.3 液压与气动系统的维护与维修8.4 液压与气动系统的故障诊断与案例分析第九章:数控机床的冷却与润滑系统9.1 数控机床冷却系统的作用与结构9.2 冷却系统的维护与维修9.3 数控机床润滑系统的作用与结构9.4 润滑系统的维护与维修第十章:数控机床故障诊断与维修的综合实践10.1 故障诊断与维修的实践流程10.2 常见数控机床故障案例分析与维修方法10.3 故障诊断与维修的实训项目10.4 故障诊断与维修的技能考核与评价第十一章:数控机床维修案例分析11.1 数控机床维修案例的收集与整理11.2 故障现象的描述与原因分析11.3 维修方案的设计与实施11.4 维修效果的评估与总结第十二章:数控机床维修技术发展趋势12.1 数控机床技术发展的现状与趋势12.2 数控机床维修技术的发展方向12.3 先进维修理念与技术的应用12.4 维修技术培训与人才培育第十三章:数控机床的安全操作与维护13.1 数控机床安全操作规程13.2 数控机床的日常维护与保养13.3 安全防护设备的正确使用与维护13.4 事故预防与应急处理第十四章:数控机床维修成本控制与效益分析14.1 维修成本的构成与控制策略14.2 维修成本效益分析的方法与指标14.3 维修成本控制实例分析14.4 提高维修效益的途径与措施第十五章:数控机床故障诊断与维修的实训与考核15.1 实训项目的设计与实施15.2 实训过程中的指导与评价15.3 故障诊断与维修技能的考核方法至此,整个教案“数控机床故障诊断与维修完整版教案”已完成。

《数控机床故障诊断与维护》课程标准

《数控机床故障诊断与维护》课程标准

《数控机床故障诊断与维护》课程标准课程代码:学时:64 学分:4一、课程的地位与任务《数控机床故障诊断与维护》是一门专业课程,先修课程有机械制造、气动液压、电控及PLC 技术应用等。

本课程是机电技术的综合应用,对学习机、电技术综合能力的培养有明显的促进作用。

同时也是数控的一门专业主干核心课程,具有实践性强、应用面广的特点。

通过《数控机床故障诊断与维护》的教学,使学生能够获得数控机床的基本理论和基本知识,初步掌握数控机床故障诊断与维护的基本思路、基本方法和基本原则,具有分析并排除数控机床常见故障的能力。

为今后学习后续课程和从事相关工作打下扎实的基础。

二、课程的主要内容和学时分配1.课程的主要内容第一章数控机床维修与维护基础第一节数控机床概述(1)数控机床的产生背景(2)数控机床的基本概念(3)数控机床的组成(4)数控机床的工作过程(5)数控机床的种类(6)数控机床的常用数控系统简介第二节数控机床的故障维修基础(1)数控机床的故障定义(2)数控机床常见故障的特点与规律(3)数控机床常见故障的种类(4)数控机床发生故障时的诊断方法第三节数控机床的日常维修维护与保养(1)数控机床日常维修维护工作的内容(2)数控机床机体的维护与保养(3)数控机床电气控制系统的日常维护(4)数控机床维修人员应具备的基本要求(5)数控机床的维修维护的技术资料(6)数控机床故障诊断与维护常用仪器仪表及工具第四节FANUCOi系统数控机床基本操作(1)数控机床面板介绍(2)数控机床的基本操作(3)手动进给操作第二章数控系统硬件故障诊断与维护第一节数控系统硬件概述第二节数控系统硬件的更换方法第三节数控系统硬件故障的诊断方法第四节数控机床的抗干扰措施第三章数控系统软件故障诊断与维护第一节数控系统软件的组成第二节数控系统的参数设置第三节数控系统的参数备份与恢复第四节数控系统软件故障的诊断与处理方法第四章数控机床PLC故障诊断与维护第一节数控机床PLC基础(1)数控机床中PMC的用途(2)数控机床用PLC种类(3)数控机床PLC梯形图程序(4)数控机床PLC梯形图符号第二节数控机床用PLC的操作(1)FANUCOi数控系统的PMC调试功能(2)PMC的基本操作(3)PMC编程实例第三节数控系统PMC故障诊断(1)数控系统PMC的故障类型及原因(2)通过PMC进行故障诊断的方法(3)数控机床PMC控制功能程序分析(4)典型PLC故障的分析与诊断流程第五章数控机床进给伺服系统故障诊断与维护第一节进给伺服系统的概述(1)进给伺服系统的组成(2)数控机床对进给伺服驱动系统的要求(3)进给伺服驱动系统的分类第二节步进电动机伺服系统及工作原理(1)步进进给伺服驱动系统(2)步进电动机进给伺服驱动系统的工作原理(3)步进电动机驱动系统的常见故障与维修第三节交流伺服进给驱动装置的组成及工作原理(1)交流进给伺服系统的特点(2)模拟式交流伺服控制原理(3)数字交流伺服系统控制原理(4)交流伺服系统的维护与调整第四节位置检测装置的组成及工作原理(1)位置检测装置的要求(2)位置检测方式分类(3)位置检测元件及其维护(4)位置检测故障的诊断第六章主轴驱动系统故障诊断与维护第一节数控机床主轴驱动系统基本知识(1)数控机床对主轴传动的要求(2)主轴系统分类及特点(3)主轴伺服系统故障的形式及诊断第二节交流主轴伺服系统概述(1)交流主轴伺服系统的特点(2)交流主轴调速原理(3)交流数字式主轴伺服系统(4)交流模拟式主轴伺服系统第三节交流主轴驱动系统故障诊断与维修(1)交流数字式主轴伺服系统故障的诊断与排除(2)交流模拟式主轴伺服系统故障的诊断与排除(3)主轴伺服系统故障实例及分析第七章数控机床机械结构故障诊断与维护第一节数控机床精度的检验第二节主传动机械结构的维护与维修第三节进给系统机械传动结构的维修第四节换刀装置的维护与故障诊断第五节其它辅助故障诊断与维护2.学时分配本课程在教学过程中,强调基础理论和基本概念的掌握,同时注重学生的实际动手操作,要求能把基础理论应用于实践中,让学生具备处理和排除数控机床基本故障的能力。

数控机床故障诊断与维修教案

数控机床故障诊断与维修教案

数控机床故障诊断与维修第一章:数控机床概述1.1 课程简介本章主要介绍数控机床的基本概念、分类、特点和应用范围。

使学生了解数控机床的发展历程,掌握数控机床的基本组成和原理,为后续故障诊断与维修课程打下基础。

1.2 教学目标了解数控机床的基本概念和分类掌握数控机床的特点和应用范围掌握数控机床的基本组成和原理1.3 教学内容1.3.1 数控机床的基本概念和分类数控机床的定义数控机床的分类1.3.2 数控机床的特点和应用范围数控机床的特点数控机床的应用范围1.3.3 数控机床的基本组成和原理数控机床的基本组成数控机床的工作原理1.4 教学方法讲授法案例分析法1.5 教学评价课堂问答课后作业第二章:数控机床故障诊断与维修基本原理2.1 课程简介本章主要介绍数控机床故障诊断与维修的基本原理,包括故障诊断的方法、故障类型及维修策略。

使学生掌握故障诊断与维修的基本思路,提高数控机床的维护能力。

2.2 教学目标掌握数控机床故障诊断与维修的基本原理了解故障诊断的方法掌握故障类型及维修策略2.3 教学内容2.3.1 数控机床故障诊断与维修的基本原理故障诊断与维修的意义故障诊断与维修的基本原理2.3.2 故障诊断的方法直观诊断法参数诊断法信号诊断法2.3.3 故障类型及维修策略故障类型维修策略2.4 教学方法讲授法案例分析法讨论法2.5 教学评价课堂问答课后作业小组讨论第三章:数控机床电气系统故障诊断与维修3.1 课程简介本章主要介绍数控机床电气系统故障诊断与维修的方法和技巧。

使学生掌握电气系统故障诊断与维修的基本流程,提高数控机床电气系统维修能力。

3.2 教学目标掌握数控机床电气系统故障诊断与维修的方法和技巧熟悉电气系统故障诊断与维修的基本流程3.3 教学内容3.3.1 数控机床电气系统故障诊断与维修方法故障诊断与维修的一般方法电气系统故障诊断与维修的特殊方法3.3.2 电气系统故障诊断与维修的基本流程故障诊断与维修的准备工作故障诊断与维修的实施步骤故障诊断与维修的注意事项3.4 教学方法讲授法案例分析法实践操作法3.5 教学评价课堂问答课后作业实践操作评分第四章:数控机床机械系统故障诊断与维修4.1 课程简介本章主要介绍数控机床机械系统故障诊断与维修的方法和技巧。

数控机床故障诊断与维修复习资料1资料精品资料

数控机床故障诊断与维修复习资料1资料精品资料

数控机床故障诊断与维修期中复习资料一、填空1.CNC系统状态显示有时系统发生故障时却没有报警,此时需要通过系统的诊断画面观察系统所处的状态。

2.一般数控系统要求电源电压波动在+10%~-15% 以内。

3.检测工具的精度等级必须比所检测的几何精度高出一级。

4.机床通电试车通常是在各部件分别通电试验,然后再进行全面通电试验。

5.自诊断功能一般分为开机自检、实时诊断及人工智能专家诊断等。

6.数控机床各电动机的绝缘电阻应在1MΩ以上,机床接地电阻要≤4Ω。

7.更换存储器用电池时一般要在数控系统通电状态下进行,这样才不会造成存储参数的丢失。

8.数控机床的主轴传动广泛采用交流伺服电动机电动机,同时采用电动机调速和机械齿轮变速这两种方法。

其中,通过齿轮减速来扩大传动比,利用齿轮换档来进一步扩大调速范围。

9.伺服系统按调节理论分类,有开环伺服系统、闭环伺服系统和半闭环伺服系统等三种。

10.PLC给机床的信息主要是辅助功能控制信息以及状态指示及故障报警信息。

11.机床给PLC的信息主要是操作面板的控制信号和机床外部开关输入信号。

12.MTTR意指平均修复时间,浴盆曲线即故障发生规律曲线。

13.当机床出现电源故障时,首先要查看熔断器、断路器等保护装置是否因短路、过载引起熔断或跳闸。

14.数控机床常见进给驱动系统有直流进给伺服、交流进给伺服、步进驱动系统。

15.数控系统一般由I/O装置、数控装置、驱动控制装置、机床电气逻辑控制装置等四部分构成。

16.数控机床的精度检验内容包括几何精度、定位精度和加工(切削)精度。

17.数控机床为了保证精度,一般采用了反馈装置,包括速度检测装置和位置检测装置。

18.常用的直线位移检测装置有直线光栅、直线感应同步器和磁尺。

二、判断题1.(×)数控机床的日常保养就是给运动部件添加润滑油。

2.(√)不要在起重机吊臂下行走。

3.(√)数控机床试运转噪声,不得超过80分贝。

4.(√)数控机床几何精度检验之前必须预热。

数控机床故障诊断与维修完整版教案

数控机床故障诊断与维修完整版教案

数控机床故障诊断与维修一、教学目标1. 了解数控机床的基本概念、分类及其特点。

2. 掌握数控机床的故障诊断与维修方法。

3. 熟悉数控机床常见故障现象及其原因。

4. 学会使用数控机床故障诊断与维修工具。

二、教学内容1. 数控机床概述数控机床的定义数控机床的分类数控机床的特点2. 数控机床故障诊断与维修方法故障诊断与维修的基本方法故障诊断与维修的步骤故障诊断与维修的工具三、教学重点与难点1. 教学重点:数控机床的基本概念、分类及其特点。

数控机床故障诊断与维修方法。

数控机床常见故障现象及其原因。

2. 教学难点:数控机床故障诊断与维修的步骤。

数控机床故障诊断与维修工具的使用。

四、教学方法与手段1. 教学方法:讲授法:讲解数控机床的基本概念、分类及其特点。

实践法:演示数控机床故障诊断与维修的操作过程。

案例分析法:分析数控机床常见故障案例。

2. 教学手段:投影仪:展示数控机床的图片、故障案例等。

数控机床模型:演示故障诊断与维修的操作过程。

故障诊断与维修软件:模拟数控机床故障诊断与维修过程。

五、教学安排1. 课时:32课时(2学分)2. 授课方式:理论课与实践课相结合3. 实践课安排:数控机床模型操作训练六、教学评价1. 平时成绩:学生的出勤、课堂表现、作业完成情况。

2. 实践操作考核:学生在实践课中的操作技能表现。

3. 故障诊断与维修报告:学生针对模拟故障进行的诊断与维修报告。

4. 期末考试:包括选择题、填空题、简答题和案例分析题。

七、教学资源1. 教材:数控机床故障诊断与维修教材。

2. 投影仪:用于展示图片、视频等教学内容。

3. 数控机床模型:用于实践操作演示和训练。

4. 故障诊断与维修软件:模拟数控机床故障诊断与维修过程。

5. 网络资源:查询相关资料、案例分享等。

八、教学进度计划1. 第1-4课时:数控机床概述2. 第5-8课时:数控机床故障诊断与维修方法3. 第9-12课时:数控机床常见故障现象及其原因4. 第13-16课时:故障诊断与维修工具的使用5. 第17-20课时:实践操作训练6. 第21-24课时:故障诊断与维修案例分析7. 第25-28课时:教学评价与总结九、教学总结1. 总结数控机床故障诊断与维修的基本概念、方法及其应用。

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

数控机床典型故障诊断与维修一、数控机床常见故障及其原因1. 通讯故障通讯故障是数控机床中比较常见的故障之一。

通讯故障的主要原因包括通讯电缆连接不良、通讯软件设置错误、通讯卡故障等。

这些原因导致的通讯故障会导致数控机床无法正常与上位机进行通讯,从而影响数控机床的工作效率。

2. 电气故障电气故障是数控机床常见的故障之一,主要原因包括电气元件老化、电气接线错误、电气元件损坏等。

电气故障会影响数控机床的正常电气供电,导致数控机床无法正常工作。

3. 传感器故障数控机床中的传感器故障也比较常见,主要原因包括传感器损坏、传感器灵敏度调整不当、传感器连接错误等。

传感器故障会导致数控机床无法准确感知工件位置或运动状态,从而影响数控机床的加工精度。

4. 润滑系统故障润滑系统故障是数控机床常见的故障之一,主要原因包括润滑油不足、润滑系统堵塞、润滑泵故障等。

润滑系统故障会导致数控机床在运行过程中出现摩擦增大、温升过高等问题,影响数控机床的工作效率和使用寿命。

5. 机械传动系统故障二、数控机床故障诊断方法硬件故障诊断是数控机床故障诊断的重要内容之一。

硬件故障诊断主要通过检查、测量、比对数控机床的各个硬件部件来发现故障原因。

比如通过检查通讯电缆连接状态、检测传感器输出信号、测量电气元件的电压电流等方法来诊断数控机床的硬件故障。

3. 综合故障诊断综合故障诊断是数控机床故障诊断的综合性方法,主要通过对数控机床的硬件、软件以及工艺加工情况进行综合分析,找出故障的根本原因。

综合故障诊断需要运用多种故障诊断方法,结合数控机床的实际工作情况进行综合分析,以确保找出故障的准确原因。

硬件故障维修是数控机床故障维修的重要内容之一。

硬件故障维修主要通过更换损坏的硬件部件、重新连接电气接线、调整机械传动系统等方法来修复数控机床的硬件故障。

数控机床故障诊断与维修是数控机床维护管理工作的重要内容,对于保证数控机床的正常工作、提高数控机床的使用寿命具有重要意义。

数控机床常见故障的诊断与排除(三篇)

数控机床常见故障的诊断与排除(三篇)

数控机床常见故障的诊断与排除本文针对数控机床伺服系统在加工中心可能出现的如五面体加工中心零点漂移等常见故障的现象进行阐述,并对其产生原因以及解决方案等加以认真分析研究。

随着科技的进步,机床由普通机床逐渐发展为数控机床。

数控机床的伺服系统在机床中起核心作用,但在实际生产中,伺服系统较容易出现故障,占整个数控机床系统的30%以上,其通常会使机床不能正常工作或停机,造成严重后果。

因此,在实际生产过程中,应加强对设备的维护保养,规范操作,确保各项安全。

通常,数控机床的故障主要包括两方面,一是当伺服系统出现故障时,系统会及时报警,在CRT显示屏上会出现诊断程序的报警信息,查阅相关手册得出,这些故障通常发生在电动机脉冲或编码器。

另一方面是操作人员不经意间的人为操作事故,如主轴刀具号地址输送错误、刀具号呼叫信号错误、输入刀具长度错误、编译程序错误等。

伺服系统在排除这两方面故障时,难度较大。

因为有些事故是由伺服系统本身产生的,而有些事故则是受机械、液压、温度等外界因素影响,外界环境也会对伺服系统产生不同程度的影响。

目前,在我厂数控机床中,操作系统通常采用日本的FANUC系统,现对实际生产中,加工中心中出现的常见故障处理进行叙述。

五面体加工中心零点漂移故障故障现象:一台五面体加工中心,近期出现加工坐标系的零点漂移,大大降低了工件的加工精度。

在工件加工时,工件的加工精度时好时坏,有些工件往往达不到其位置度公差要求。

初步认为是机床的几何精度不够造成的,但经测试,排除这一可能性。

仔细分析研究,得到可能是由于温度以及环境的变化造成的。

经统计发现,工件加工的精度较差大多发生在早八点,开机一小时后机床稳定工作。

故障分析原因:早上机床温度较低,油温也低,这就导致了机床的热膨胀不能得到完全的释放,致使工件的加工精度降低。

解决方案:对操作工人进行工作培训,着重强调机床预热对于工件加工精度以及生产效率的重要性,确保机床每天使用前有足够的预热时间。

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数控机床故障诊断与维修实训报告系别:班级:姓名:学号:实训时间:实训内容项目一主轴传动系统的故障维修与保养任务一变频主轴常见故障维修与保养任务二伺服主轴常见故障与保养项目二进给传动系统的故障维修与保养任务一超程故障维修任务二进给系统电气故障维修项目三数控系统的故障维修与保养任务一数据传输与备份任务二机床无法回参考点故障维修任务三参数设置项目四数控机床电气控制故障维修与保养任务一数控车床电气故障排除与保养项目五数控机床的安装与调试任务一滚珠丝杆的安装与调试任务二编码器的安装任务三数控机床性能调试项目一主轴传动系统的故障维修与保养一实训目的1 了解变频主轴的组成2 熟悉主轴的机械机构及变频器的接线,主要参数意义及设置方法3 能够进行变频主轴常见故障维修二实训设备THWLBF-1 型数控车床维修技能实训考核装置图1-1THWLBF-1 型数控车床维修技能实训考核装置本装置由数控车床系统交流伺服模块、变频调速模块、冷却控制模块、刀架控制模块、变压器、网孔板、其它辅助功能模块和十字滑台等组成,通过此设备进行项目训练,能检验学生的团队协作能力,计划组织能力、交流沟通能力、职业素养和安全意识等。

三变频主轴常见故障维修与保养1.变频器的功能、连接与调试1)变频器操作面板说明图1-2 变频器操作面板2)端子接线操作说明图1-3 变频器接线端子图3)参数设置方法(((12 P125 50 可调端子2频率设定增益频率13 P160 9999 0 扩展功能显示选择14 P161 0 1 频率设定、键盘锁定操作选择15 P178 60 60 STF端子功能选择16 P179 61 61 STR端子功能选择17 P180 0 0 RL端子功能选择18 P181 1 1 RM端子功能选择19 P182 2 2 RH端子功能选择四伺服主轴常见故障维修与保养1伺服驱动系统1)本装置采用FANUC公司的伺服驱动系统,具有如下特点:(1)供电方式为三相200V-240V供电。

(2)智能电源管理模块,碰到故障或紧急情况时,急停链生效,断开伺服电源,确保系统安全可靠。

(3)控制信号及位置、速度等信号通过FSSB光缆总线传输,不易被干扰。

(4)电机编码器为串行编码信号输出。

图1-4 驱动连接图项目二进给传动系统的故障维修与保养一实训目的1 能对急停、超程电路进行分析与维修2 熟悉接线定义,会正确测量3 能够进行参数调试及设置4 能够对进给部分的故障进行分析和处理二实训设备THWLBF-1 型数控车床维修技能实训考核装置三超程故障维修对于FANUC 0i mate-TC数控系统,急停信号的输入点定义为X8.4,与24V 进行常闭连接;参考点信号输入点定义为X9.0(X轴)和X9.1(Z轴),与24V 进行常闭连接;限位信号输入点可以根据实际情况进行定义,与PMC程序中的点对应,与24V进行常闭连接。

限位信号和参考点信号的检测均使用NPN型接近开关,当档块碰到限位开关或参考点开关时,就会有限位信号或参考点减速信号产生。

由于接近开关的驱动能力的限制,系统不能识别相应的信号,该装置同样通过继电器模块进行了电平转换。

相应电路参见电气原理图。

四进给系统电气故障维修1 基本面板FANUC 0i Mate-TC数控系统的操作面板可分为:LCD显示区、MDI键盘区(包括字符键和功能键等)、软键开关区和存储卡接口。

图2-1 FANUC 0i Mate- TC 主面板2 操作面板图2-2 FANUC 0i Mate- TC 操作面板项目三数控系统的故障维修与保养一实训目的1 能进行PC机与数控机床之间的数据与传输2 能排除机床无法回参考点的故障3 能进行系统参数的修调二实训设备THWLBF-1 型数控车床维修技能实训考核装置三数据传输与备份1 FANUC 0i Mate-TC数控系统背面如下图所示:图3-1 FANUC 0i Mate TC 系统连接图1、输入输出信号FANUC数控系统内部集成了一个小型PMC(可编程机床控制器),通过编写机床PMC程序和设定相应的机床参数,可以对PMC应用程序的功能进行配置。

1)输入输出点的定义FANUC Mate 0i-TC数控系统配套I/O Link有四个连接器,分别是CB104、CB105、CB106和CB107 ,每个连接器有24个输入点和16个输出点,即共有96个输入点,64个输出点;本装置把CB104接口的部分信号作为辅助信号使用,把CB105和CB107用于操作面板上按钮(或按键)和对应指示灯的定义。

在PMC程序中X代表输入,Y代表输出,具体定义如下表,CB106中的输入输出点在本装置中没有定义。

CB104、CB105、CB107接口分配参考THWLBF-1 型数控车床维修技能实训考核装置说明书。

2)数字输入/输出信号的接线图3-2 数字输入信号接线原理图图3-3 数字输出信号接线原理图四机床无法回参考点故障维修回参考点前,在手动方式下,将X轴和Z轴的位置移动到负限位和参考点开关之间,按操作面板上的“参考点”键,启动回参考点运行方式,此时“X轴选”的指示灯闪烁,按下“X轴选”键,“X轴选”指示灯以更快的频率闪烁,同时,X轴向正方向运行寻找参考点,当到达参考点开关时,X轴减速回零,同时在CRT上显示参考点的坐标为0。

X轴回零完成后,“Z轴选”指示灯闪烁,按下“Z轴选”键,“Z轴选”指示灯以更快的频率闪烁,同时,Z轴向正方向运行寻找参考点,当到达参考点开关时,Z轴减速回零,同时在CRT上显示参考点的坐标为0。

五参数设置数控系统正常运行的重要条件是必须保证各种参数的正确设定,不正确的参数设置与更改,可能造成严重的后果。

因此,必须理解参数的功能,熟悉设定值,详细内容参考《参数说明书》。

1.显示参数的操作1)按MDI面板上的“SYSTEM”功能键数次,或者按“SYSTEM”功能键一次,再按[参数]软键,选择参数画面。

图3-4 参数画面2)参数画面由多页组成,可以通过以下两种方法选择需要显示的参数所在的画面。

(1)用光标移动键或翻页键,显示需要的画面。

(2)由键盘输入要显示的参数号,然后按下[搜索]软健,这样可显示指定参数所在的页面,光标同时处于指定参数的位置。

2.用MDI设定参数1)在操作面板上选择MDI方式或急停状态。

2)按下“OFS/SET”功能键,再按[设定]软键,可显示设定画面的第一页。

3)将光标移动到“参数写入”处,按[操作]软键,进入下一级画面。

4)按[NO :1] 软键或输入1,再按[输入] 软键,将“参数写入”设定为1;这样参数处于可写入状态,同时CNC发生100号报警。

5)按“SYSTEM”功能键,再按[参数]软键,进入参数画面,找到需要设定参数的画面,将光标置于需要设定的位置上。

6)输入参数,然后按“INPUT”键,输入的数据将被设定到光标指定的参数中;7)参数设定完毕,需要将“参数写入”设置为0,即禁止参数设定,防止参数被无意更改。

8)同时按下“RESET”键和“CAN”键,解除100号报警;有时在参数设定中会出现报警000(需要切断电源),此时要关闭数控系统电源再开启。

3.上电全清系统第一次通电时,最好先做一次全清,所谓全清就是将系统所有参数恢复出厂设置,即在系统启动过程中,同时按下MDI面板上RESET+DEL键。

全清后一般会出现如下报警:100# 参数写保护打开。

506 / 507# 硬超程报警。

417# 伺服参数设定不正确。

5136# FSSB放大器数目少。

注意:在初次调试时最好进行全清,如果只是进行参数的修改,切勿全清!4.参数设定通常情况下,在参数设置画面输入参数号就可以搜索到对应的参数,从而进行参数的修改,同时,FANUC数控系统还提供了一种简单快捷的操作方式,即“参数设定帮助菜单”,在这里可以分类设置参数。

按几次“SYSTEM”功能键,进入“参数设定帮助菜单”画面,如下图所示;按一下“Page ▼”进入下一界面,如下图菜单二所示。

图3-5 参数设定帮助菜单一图3-6 参数设定帮助菜单二在图3-5所示的画面中,移动光标键,使光标停留在要设置的参数所在的选项,按下[操作]软键,再按[选择]软键,进入参数设置画面,在此分别设置各参数值;当光标移到某一参数时,在画面的左下角会显示此参数的含义和设置选项。

有些参数以8位数值显示时,在系统屏幕上从右到左依次为第0到第7位,资料中以“XX#0”表示第XX号参数的第0位,以“XX#2”表示第XX号参数的第2位。

1)按下“SYSTEM”功能键,再按[参数]软键,找到参数设置画面,在参数画参数数值备注号20 4 设置I/O通道为存储卡3003#0 1 互锁信号无效3003#2 1 各轴互锁信号无效3003#3 1 各轴方向信号互锁信号无效3004#5 1 超程信号:0检查;1不检查3105#0 1 实际进给速度显示3105#2 1 主轴速度和T代码显示3106#5 1 主轴倍率显示3108#7 1 实际手动速度显示指令3701#1 1 0:带串行主轴;1:不带3708#0 1 检测主轴速度到达信号2)在图3-5所示的画面上,选择“伺服设定”,进入“伺服设定”画面,按下[操作] →[选择] →[NEXT]扩展键→[切换]显示设定画面,设置以下参数,在本画面中可以通过[轴变更]软键,在X轴和Z轴之间切换。

3)在图3-5所示的画面,选择“主轴设定”,进入“主轴设定”画面,设置以下参数:4)在图3-5所示的画面上,选择“轴设定”,进入“轴设定”画面,设置以下参数:注意:在参数设定后,要先断电再上电,以使参数设置生效。

上表所列参数为常用参数。

项目四数控机床电气控制故障维修与保养一实训目的1 能够读懂电气原理图2 能够进行数控机床电器元器件的检测3 能够对电气机床进行电气故障分析和处理二实训设备THWLBF-1 型数控车床维修技能实训考核装置三数控车床电气故障排除及保养常用的电气控制系统图有电气原理图、电气安装图、电气接线图。

电气原理图是用来表示电路个电气元件中导电部分的连接关系和工作原理的图。

电气安装图是用来表明电气原理图中各元器件的实际安装位置,可视为电气控制系统复杂程度采取集中绘制或是单独绘制。

电气接线图是主要用于电器的安装接线、线路检查、线路维修和故障处理,通常接线图与电气原理图和元件安装图一起使用。

关于THWLBF-1 型数控车床维修技能实训考核装置的电气原理图与安装图详见附录所示。

项目五数控机床的安装与调试一实训目的1 能够进行数控机床的滚珠丝杠安装2 能够进行数控机床的编码器安装3 能够进行数控机床的性能调试二实训设备THWLBF-1 型数控车床维修技能实训考核装置三滚珠丝杠的安装与调试滚珠丝杠是数控机床的主要组成部分,它将进给电动机的旋转运动转化为刀架的直线运动,采用滚珠丝杠螺母副传动,可以有效地提高进给系统的定位精度和灵敏度,防止爬行。

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