数控机床不按照程序运动的原因及解决方案

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数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理范文(4篇)

数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理范文(4篇)

数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理范文数控机床进给伺服系统是数控机床的重要组成部分,负责驱动工件或刀具在加工过程中进行准确的运动。

然而,由于工作环境恶劣以及长时间使用,进给伺服系统可能会出现各种故障。

本文将介绍数控机床进给伺服系统故障的诊断与处理方法。

一、断电故障:当进给伺服系统无法正常工作或反应迟缓时,首先需要检查是否存在断电故障。

可以检查电源和连接器是否正常。

如果确认没有断电故障,可以进一步诊断。

二、电缆故障:电缆故障是数控机床进给伺服系统常见的故障之一。

可以通过检查电缆连接器的接触情况、电缆是否断裂或接触不良来判断是否存在电缆故障。

如果发现电缆故障,应及时更换或修复受损的电缆。

三、伺服驱动器故障:伺服驱动器是控制进给伺服系统的主要部件,当进给伺服系统出现故障时,可以首先检查伺服驱动器是否正常工作。

可以通过检查伺服驱动器的电源供应情况、电流是否稳定以及反馈信号是否正常来判断是否存在伺服驱动器故障。

如果发现伺服驱动器故障,应及时更换或修复故障的部件。

四、编码器故障:编码器是进给伺服系统的重要传感器,用于检测工件或刀具的位置信息。

当进给伺服系统无法准确移动或位置偏差较大时,可以检查编码器是否损坏或接触不良。

如果发现编码器故障,应及时更换或修复故障的部件。

五、电机故障:电机是驱动进给伺服系统运动的关键部件,当进给伺服系统无法正常工作或运动异常时,可以检查电机是否正常工作。

可以通过检查电机的电源供应情况、电流是否稳定以及转动是否平稳来判断是否存在电机故障。

如果发现电机故障,应及时更换或修复故障的部件。

六、控制器故障:控制器是进给伺服系统的核心部件,当进给伺服系统无法正常工作或运动异常时,可以检查控制器是否正常工作。

可以通过检查控制器的电源供应情况、信号是否稳定以及参数设置是否正确来判断是否存在控制器故障。

如果发现控制器故障,应及时更换或修复故障的部件。

以上是数控机床进给伺服系统常见故障的诊断与处理方法。

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。

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。

数控加工产生误差的根源及解决方案

数控加工产生误差的根源及解决方案

数控加工产生误差的根源及解决方案数控加工是利用数控技术通过控制机床和刀具相对运动的方式,对工件进行加工的一种工艺。

虽然数控加工相对手工加工来说具有高精度、高效率、高一致性等优点,但是由于一些原因还是会在实际应用中产生一些误差,下面我们对数控加工误差的根源及解决方案进行详细介绍。

一、误差产生的根源1.机床本身问题机床是数控加工的基础,如果机床本身精度不高,则会直接影响到加工的精度。

例如机床的重复定位精度、圆度等问题都会导致数控加工中的误差。

2.编程和操作问题编程和操作的问题也是数控加工中产生误差的重要原因。

编写的程序是否符合实际加工的要求、操作人员能否正确的操作数控设备、调整数控设备的参数等都会影响加工的精度。

3.工件材料和加工工艺工件的材料和加工工艺也是数控加工中产生误差的原因之一。

因为不同的材料及加工工艺的选用,需要有不同的加工参数设置,否则加工出来的零件尺寸不稳定,而且不同的材料具有不同的热膨胀系数,会使得加工出来的工件产生偏差。

二、误差的解决方案1.提高机床精度如何提高机床精度呢?首先我们要选用性能稳定、精度高的数控机床。

同时,在加工过程中要注意定期检查机床的重复定位精度、圆形度等指标,及时进行维护和保养。

2.优化编程和操作流程软件程序的编写和操作过程是决定加工精度的重要环节之一,因此编写程序时要结合实际加工要求,同时要对操作流程进行规范化和标准化,让操作流程尽量简单,便于操作人员进行操作。

3.优化材料和加工工艺合理选用材料及加工工艺,是提高精度的重要环节之一,因此选择合适的加工工艺的同时,要注意材料的热膨胀系数等性质,以此来保证加工出来的工件符合设计要求。

总之,数控加工误差的根源较多,但只要我们能够从机器、人员和程序三个方面入手,针对性的进行优化,加工精度是能够得到不断提高的。

数控机床PLC几种常见故障原因及处理方法

数控机床PLC几种常见故障原因及处理方法

数控机床PLC几种常见故障原因及处理方法数控机床是一种通过数控系统控制运动轴进行加工的机床。

在数控系统中,PLC(可编程逻辑控制器)起着重要的作用。

虽然PLC的稳定性和可靠性较高,但依然存在一些常见的故障。

本文将介绍数控机床PLC的几种常见故障原因及处理方法。

1.电源故障:电源是PLC正常运行的基础,电源故障会导致PLC无法启动或无法正常工作。

可能的原因包括电源线路故障、电源输入电压异常以及电源本身损坏等。

解决方法是检查电源线路连接是否良好,确保输入电压在正常范围内,并检查电源是否正常工作。

2.输入/输出(I/O)故障:I/O模块是PLC与外部设备(如传感器、执行器)之间的桥梁,故障可能导致PLC无法读取输入信号或无法输出控制信号。

I/O故障的原因包括连接线路故障、I/O模块损坏以及传感器或执行器故障等。

处理方法是检查线路连接是否良好,更换故障的I/O模块,并检查传感器和执行器是否正常工作。

3.程序错误:程序错误可能导致PLC执行错误的操作或无法正常运行。

程序错误的原因包括编程错误、逻辑错误以及程序存储器损坏等。

解决方法是检查程序是否正确编写,调试程序逻辑,或者重新加载程序。

4.通信故障:数控机床通常需要与上位机或其他设备进行通信,通信故障可能导致PLC无法接收或发送数据。

通信故障的原因包括通信线路故障、通信协议不匹配以及通信模块故障等。

处理方法是检查线路连接是否良好,确保使用的通信协议正确,并检查通信模块是否正常工作。

5.温度过高:PLC可能因为温度过高而出现故障。

温度过高的原因包括环境温度过高、散热不良以及风扇或散热器故障等。

解决方法是确保PLC的工作环境温度在适宜范围内,检查散热系统是否正常工作,并及时更换故障的风扇或散热器。

总之,数控机床PLC的常见故障原因包括电源故障、I/O故障、程序错误、通信故障以及温度过高等。

处理这些故障的方法包括检查电源线路连接、更换故障设备、调试程序逻辑、检查通信连接和协议、以及确保PLC的工作环境温度适宜等。

数控机床故障发生原因及预防措施

数控机床故障发生原因及预防措施

数控机床故障发生原因及预防措施摘要:为更好的保障数控机床的安全连续稳定运行,基于数控机床的常见故障规律,从数控机床常见故障分类的角度着手,分析了数控机床常见故障发生原因,分析了数控机床的常见故障,针对这些故障提出一系列具体处理措施,总结了诊断数控机床常见故障的方法,并提出了一些预防数控机床常见故障的措施,以期通过综合应用这些措施能更好的预防数控机床突发故障,更好的保障数控机床的安全连续稳定运行。

关键词:数控机床;故障;原因;诊断方法;预防措施引言随着科学技术的飞速发展,制造精度的要求也是水涨船高,数控机床的加工精度以及智能化程度也在不断提升,给维修工作带来了更大的挑战。

所以,怎样快速准确的判定系统的故障原因,提升检修人员的维修效率以及制定科学合理的故障诊断预防体系,实现预防为主,维修为辅的目标,具有很强的实际指导意义。

本文从数控机床的常见故障出发,针对不同的故障总结了判定方式和处理思路,并针对不同故障给出了日常的预防措施和维修建议。

1.数控机床的故障规律数数控机床具有系统集成度较高的特点,因此运转过程中可能出现的故障种类较多,所以要想顺利解决数控机床的故障,就要对故障类型进行准确判断,根据不同的故障类型确定适当的维修方式。

根据数控机床在使用过程中故障的发生阶段不同,将故障分为早期故障期、偶发故障期以及耗损故障期,不同故障的特点如下:①早期故障期:早期故障通常发生在设备的使用初期,设备的各个零部件都处在磨合阶段,零件之间由于相互摩擦的作用使得间隙不断发生变化,所以需要根据设备的运行情况对设备零部件间的配合进行调整,该阶段的主要特点是:伴随设备运行时间的延长,零部件间的配合逐渐平稳,设备的故障发生率逐渐下降。

②偶发故障期:偶发故障的产生原因包括操作者的操作失误以及外界条件的改变。

偶发故障通常出现在设备的正常工作阶段,因此故障的产生会对设备的正常工作带来显著影响,需要确保故障的处理效率。

该阶段故障出现概率较低,设备整体较为稳定。

数控机床故障分析与维修案例

数控机床故障分析与维修案例

数控机床的应用越来越广泛,其加工柔性好,精度高,生产效率高,具有很多的优点。

但由于技术越来越先进、复杂,对维修人员的素质要求很高,要求他们具有较深的专业知识和丰富的维修经验,在数控机床出现故障才能及时排除。

下面结合一些典型的实例,对数控机床的故障进行系统分析,以供参考。

一、NC系统故障1.硬件故障有时由于NC系统出现硬件的损坏,使机床停机。

对于这类故障的诊断,首先必须了解该数控系统的工作原理及各线路板的功能,然后根据故障现象进行分析,在有条件的情况下利用交换法准确定位故障点。

例一、一台采用德国西门子SINUMERIK SYSTEM3的数控机床,其PLC 采用S5─130W/B,一次发生故障,通过NC系统PC功能输入的R参数,在加工中不起作用,不能更改加工程序中R参数的数值。

通过对NC系统工作原理及故障现象的分析,我们认为PLC的主板有问题,与另一台机床的主板对换后,进一步确定为PLC主板的问题。

经专业厂家维修,故障被排除。

例二、另一台机床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3数控系统,其加工程序程序号输入不进去,自动加工无法进行。

经确认为NC系统存储器板出现问题,维修后,故障消除。

例三、一台采用德国HEIDENHAIN公司TNC 155的数控铣床,一次发生故障,工作时系统经常死机,停电时经常丢失机床参数和程序。

经检查发现NC 系统主板弯曲变形,经校直固定后,系统恢复正常,再也没有出现类似故障。

2.软故障数控机床有些故障是由于NC系统机床参数引起的,有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱,这类故障只要调整好参数,就会自然消失。

还有些故障由于偶然原因使NC系统处于死循环状态,这类故障有时必须采取强行启动的方法恢复系统的使用。

例一、一台采用日本发那科公司FANUC-OT系统的数控车床,每次开机都发生死机现象,任何正常操作都不起作用。

后采取强制复位的方法,将系统内存全部清除后,系统恢复正常,重新输入机床参数后,机床正常使用。

FANUC数控机床主轴不转故障的维修方法_楚雪平

FANUC数控机床主轴不转故障的维修方法_楚雪平

2013年第3期主轴是数控机床的重要零件之一,主轴旋转产生切削的主运动是形成切削的重要条件。

主轴不转故障是主轴驱动系统最常见的故障类型之一,可以分为有报警的故障和无报警的故障两大类。

本文主要论述无报警的串行主轴不转故障的维修方法。

1FANUC数控机床主轴不转故障的维修方法分析FANUC数控机床的主轴控制分两种形式:串行主轴和模拟主轴。

不管采用何种控制方式,主轴旋转必须具备三个条件:CNC发出主轴控制信号、主轴驱动系统连接正确以及硬件和机械部分正常。

与普通机床相比,数控机床的机械部分大大简化,很大程度上降低了机械部分的故障率,所以出现故障时应将维修的重点放在数控系统和电气部分。

按照“先系统、再电气、最后机械”的思路进行维修,即出现故障时,首先考虑数控系统和PMC部分,其次考虑电气部分,最后再考虑机械传动部分和主轴组件本身。

维修步骤如下:第一步:看。

观察有无报警,观察机床状态信息栏的显示和主轴驱动放大器的LED状态显示。

有报警时,先排除报警。

第二步:问。

了解故障是在什么时候、进行什么操作时出现的以及机床的负载大小、加工工艺等情况。

这两步的重点是理解故障现象。

第三步:思。

前两步已经理解了故障现象,然后根据FANUC主轴控制的原理思考故障的原因并进行确认。

2FANUC数控机床主轴不转故障的维修实例2.1某F A NU C 0I D 三轴加工中心,指令发出后,主轴不能旋转观察到系统无报警,主轴放大器LED状态显示[01],黄灯亮;了解到在“MDI”工作方式下,输入加工指令:“M03S500;”,按下机床操作面板上的“循环启动”按键后,该程序段底色为黄色,松开“循环启动”按键后,“循环启动”按键指示灯点亮,状态信息栏上显示“FIN”,机床操作面板上的主轴正转按键指示灯也点亮。

故障分析:由循环启动有效判断该程序段已经被执行,再由状态信息栏出现“FIN”判断该程序段的执行不能结束;由主轴正转按键指示灯点亮,判断主轴正转信号已经输出到PMC;进入信号状态显示栏观察到转速信号已经送入PMC。

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数控机床不按照程序运动的原因及解决方案
摘要:随着数控机床在机械加工的普及,数控机床可靠地运行成为生产中关键
的一个环节。

相比普通机床数控机床的主要特点就是使各个轴按照程序运行,运
动到指定位置。

但是在某些故障的情况下数控机床轴的运动并未按照程序运动,
产生轴“乱走”的现象。

在此我们只讨论在机床采用半闭环且并无任何报警的情况。

解决此类故障的可以从机械和电气两方面来着手。

本文主要论述了如何从故障现
象来分析故障的类型并加以解决。

关键词:数控机床;轴运动;故障
在数控机床在使用的过程中经常会出现轴运动不按照程序运行,产生轴“乱走”的现象。

此种故障轻则引起加工零件超差,重则产生各个轴的运动的干涉,造成
机床床身的碰撞,对机床的刚性造成永久性的伤害。

以下就从机械和电气两方面
来探讨故障的原因并加以解决。

1.机械类的故障引起数控机床不按程序运行的现象
由于数控机床的运动是由电机通过机械传动机构带动轴运动的。

常见的方式
是电机通过皮带或联轴器带动滚珠丝杆转动从而产生轴的运动。

其中每个连接部
位出现松动都可能引起数控机床轴运动和程序不一致的现象。

此类故障主要是由
以下几种情况引发的:
(1)当数控机床在反向运动时,轴运动位置和程序给定位置产生0.2mm以
内的差距。

这种情况一般是由反向间隙引起的。

可以通过调整滚珠丝杆的间隙来
消除此类故障,也可以通过数控系统的参数补偿来消除间隙。

FANUC数控系统补
偿的具体步骤是通过百分表测出反向运动时轴运动位置和程序给定位置产生的差值,并将此值输入到对应轴的轴参数“1851”中。

(2)当数控机床的轴在运动时,轴运动位置和程序给定位置产生0.05mm以
内的差距并且此值在每个地方的位置都不同且无规律。

通过数控系统的参数补偿
也无法消除。

此种情况在年老的设备中较为常见,一般是滚珠丝杆润滑不良年久
磨损所致。

应通过更换滚珠丝杆来消除此类故障。

(3)当数控机床的轴在运动时,轴运动位置和程序给定位置产生1mm以上
的差距。

这种情况一般是由轴承或联轴器松动引起的。

应检查轴承和联轴器并紧
固轴承的背帽和联轴器的螺钉来消除此故障。

(4)数控机床无动作而程序却显示轴在运动。

此类情况主要是伺服电机和丝杆连接的皮带断裂或者联轴器完全脱开所致。

如果是皮带连接的,应该检查皮带
是否断裂以及是否松动造成打滑现象。

手动转动此轴观察皮带是否松动产生打滑
现象。

如果皮带打滑应调整皮带的松紧度。

如果是皮带的齿条磨损则应直接更换
皮带。

如果是联轴器连接的需要观察此轴伺服电机运动时的负载,如果负载较大
且丝杆并无运动则是机械部分有卡死,由于联轴器一般采用弹性连接,当力矩过
大时联轴器会打滑,无法起到连接作用。

需要将机械卡死部分排出才能解决此类
故障。

如果伺服电机负载较小则是联轴器松动需要将联轴器的螺钉均匀紧固,从
而解决此故障。

2.电气类的故障引起数控机床不按程序运行的现象
FANUC数控系统的主要任务就是按照程序运动到指定位置。

当偏差达到
10mm以上的不按照加工程序“乱走”则可能是电气类故障。

一般乱走的现象是以
下原因造成:
(1)FANUC数控系统的镜像功能被打开了。

FANUC 数控系统的功能信号“G106”为镜像功能打开指令,“F108”为打开后的诊断。

当此值为1时,代表轴的镜像被打开。

有些镜像在参数的画面,还有一些镜像是在操作面板的按钮。

当镜像功能打开后轴会向程序给定的相反方向运动,此时只需要关闭此功能即可消除此类故障。

(2)手动绝对值信号打开ABS。

手动绝对值,有的是显示器软操作面板,有的是在机床操作面板按钮。

通过梯形图控制G6.2信号打开ABS功能。

(3)数控机床在开机后,各轴回原点时,回原点的位置偏差较大。

一般相差整数个螺距。

在开机回零的过程中,回零开关先压到回零挡块,然后机床开始减速运动,当编码器检测到零点时停止运动。

如果挡块位置移动了,或者有铁屑干扰了回零开关,这会使机床回零位置相差整数个螺距。

如果挡块位置移动了,可以校正挡块位置。

如果有铁屑干扰了回零开关,应该清除铁屑防止干扰。

(4)错误地打开英制参数。

由于操作的错误,把“0000”号参数#2的INI值设为1,这时数控机床将按照英寸运行,而程序给定的公制尺寸。

此时坐标显示各轴的位置精确到小数点后四位,与正常的小数点后三位不同。

发现此种情况只需将“0000”号参数#2的INI的值改为0即可消除故障。

(5)编码器反馈线受到干扰。

FANUC系统的伺服编码器反馈线使用的是双绞带屏蔽电缆,假如屏蔽电缆接地不良,则容易受到干扰,从而发生偶发性的“乱走”现象。

为了增强系统的抗干扰性能,可以增加磁环。

(6)执行“机床锁住”、”手轮插入“等操作后,直接运行程序加工。

此时机床运动会有偏差,通过正确的操作可以避免此类故障。

(7)刀补、工件坐标等参数设定错误,或编程错误所引起。

重新检查刀补、工件坐标的值并仔细核对。

确定设定数据正确,检查机床运行的程序是否正确。

通过仔细检查相关参数可消除此类故障。

(8)程序复位后,没从头开始运行直接从中间单节开始运行,导致数控机床未能按照预期运行,从而与程序指定的位置不同。

通过正确的操作可以消除此故障。

4.结语
数控机床不按照程序运动,产生轴“乱走”的情况时有发生。

我们应该从机械和电气两方面来着手,通过仔细分析故障现象。

根据故障现象查找出对应的原因从而排除故障。

参考文献:
[1]张帆,曹巨江.数控机床回参考点故障诊断及解决措施[J].设备管理与维修.2018(01).
[2]龙锦中.数控机测床反向间隙量方法[J].轻工科技.2018(06).
[3]杨海燕.论数控机床电气EMC设计中的屏蔽及接地[J].现代盐化工 2018(10).
【作者简介】郑宜杰(1990.10-),男,汉族,江西抚州人,中国航发南方工业有限公司工程师,主要研究方向:数控机床控制与应用。

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