数控机床主轴系统调试

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数控机床的安装与调试

数控机床的安装与调试

数控机床故障诊断与维修
机床连接
▪ 部件组装完成后就进行电缆,油管和气管的 连接,机床说明书中有电器接线图和气、液压管 路图,应据此把有关电缆和管道按标记对号接 好,连接时特别要注意清洁工作和可靠的接触及 密封,并检查有无松动和损坏,电缆插上后一定 要拧紧紧固螺钉,保证接触可靠。
数控机床故障诊断与维修
电源电压波动范围是否在数控系统的允许范围之内,一般日本的数控系统允
许在电压额定值的85%-110 %范围内波动,而欧美的一些系统要求较高一些,
否则需要外加交流稳压器,对于采用晶闸管控制元件的速度控制单元和主轴
控制单元的供电单元,一定要检查相序,相序检查方法有两种:一种是用相
序表测量;另一种是用双线示波器来观察二相之间的波形。
范围在±5% ,因它是供给逻辑电路用的。
数控机床故障诊断与维修
数控机床的连接与调试
▪ 确认数控系统各种参数的设定

确认设定系统参数(包括PLC参数等)目
的,是当数控装置与机床相连接时,能使机床具
有最佳的工作性能,即使是同一种数控系统,
其参数设定也随机床而异,随机附带的参数表
是机床的重要技术资料,应妥善保管,不得遗失,
机床连接
▪ 油管、气管连接中要特别防止异物从接口进入管路,造成整个液压系统故 障,管路连接时每个接头都要拧紧,否则在试车时,尤其在一些大的分油器上如 有一根管子渗漏油,往往需要拆下一批管子,返修工作量根大,电缆和油管连接 完毕后,要做好各管线的毓位固定,防护霓壳的安装,保证整齐的外观。
▪ 按机床说明书要求给机床润滑油箱,润滑点灌注规定的油液和油脂,清洗液 压油箱及过滤器,经过过滤灌入规定标号的液压油。
▪ 然后按机床说明书中介绍把组成机床的各大部件分别在地基上 吊装就位,就位时,垫铁、调整垫板和地脚螺性等也应相应对号入 座。

数控机床CNC参数设置

数控机床CNC参数设置

数控机床CNC参数设置1 CNC参数的调试修改方法⑴、在设置页面打开参数开关。

⑵、工作模式选择在录入方式。

⑶、在参数页面修改相应的参数。

⑷、修改完参数后关掉参数开关再按复位键,部分参数修改后还需关掉系统电源。

2了解每个CNC参数所对应的作用以及修改参数后机床性能的变化K1000M CNC参数一览表OTFP 1:输出最高频率为512Kpps。

0:输出最高频率为32Kpps。

RDRN 1:空运行时,快速运动指令运行有效。

0:空运行时,快速运动指令运行无效。

DECI 1:在返回参考点时减速信号为"1"表示减速(回零方式B 时有效)。

0:在返回参考点时减速信号为"0"表示减速。

IOF 1:用MDI键入时,偏置值为增量值。

0:用MDI键入时,偏置值为绝对值。

RS43 1:G43,G44的偏移矢量在复位时被清零。

0:G43,G44的偏移矢量在复位时保持不变。

DCS 1:MDI方式时,按【输出】键执行。

0:MDI方式时,按【循环启动】键执行。

SCW 1:最小指令增量按英制系统(机床是英制系统)。

0:最小指令增量按公制系统(机床是公制系统)。

NFDO 1:恒设为1TJHD 1:在手动示教方式中,手轮有效。

0:在手动示教方式中,手轮无效。

PM2,PM1:设定固定循环G76,G87中的退刀方向。

RSJG 0:按复位键时,系统自动关闭M03、M04、润滑、冷却输出。

1:按复位键时,对输出M03、M04、润滑、冷却输出没有影响。

MPOF 1:屏蔽电压低报警PPD 1:用绝对零点编程(G92)也设置相对坐标值。

0:用绝对零点编程(G92)不设置相对坐标值。

PCMD 1:输出波形是脉冲。

0:输出波形是方波。

PRGB :无意义。

TLCP 1:在与指定平面(G17,G18,G19)垂直的轴上进行刀具长度补偿。

(刀具长度补偿B)。

0:与指定平面无关,在Z轴上进行刀具长度补偿(刀具长度补偿A)。

数控设备的安装调试及验收步骤

数控设备的安装调试及验收步骤

数控设备的安装调试及验收步骤数控设备的安装、调试和验收是设备前期管理的重要环节。

当机床运到后,首先要进行安装、调试、并进行试运行,精度验收合格后才能交付使用。

多数数控机床都是分解为部件装箱运输,到位后再进行组装和重新调试。

一、数控设备的安装一般数控设备的安装可按以下步骤进行。

1. 开箱核查数控设备到位后,设备管理部门要及时组织设备管理人员、设备安装人员、以及各采购员等开箱检查,如果是进口设备,还须有进口商务代理海关商检人员等。

检验的主要内容是:1)装箱单;2)校对应有的随机操作、维修说明书、图样资料、合格证等技术文件;3)按合同规定,对照装箱单清点附件、备件、工具的数量、规格及完好状况;4)检查主机、数控柜、操作台等有无明显碰撞损伤、变形、受潮、锈蚀等,并填写“设备开箱验收登记卡”存档。

开箱验收如果发现货物损坏或遗漏,应及时与有关部门或外商联系解决。

尤其是进口设备,应注意索赔期限。

2. 安装前的准备工作认真阅读理解设备安装方面资料,了解生产厂家对机床基础的具体要求和组装要求,做好安装前的准备工作。

3. 部件组装机床组装前要把导轨和各滑动面、接触面的防绣涂料清洗干净,把机床各部件,如数控柜、电气柜、立柱、刀库、机械手等组装成整机。

组装时必须使用原来的定位销、定位块等定位元件,以便保证调整精度。

4. 油管、气管的连接根据机床说明书中的电气接线图和气、液压管路图,将有关电缆和管道按标记一一对号接好。

连接时特别要注意可靠的接触及密封,否则试机时,漏油、漏水,给试机带来麻烦。

油管、气管连接中要特别防止异物从接口中进入管路,造成整个液压、气压系统故障。

电缆和管路连接完毕后,做好各管线的固定,安装防护罩壳,保证整齐的外观。

5. 数控系统的连接1)外部电缆的连接主要指数控装置与MDI/CRT单元、强电控制柜、机床操作面板、进给伺服电动机和主轴电动机动力线、反馈信号线的连接等,这些连接必须符合随机提供的连接手册的规定。

数控机床的安装、调试与验收

数控机床的安装、调试与验收

OCCUPATION2011 3128数控机床的安装、调试与验收文/张 一随着数控机床技术的发展,数控行业对从业人员的能力要求也在不断发生变化。

体现在除了对数控机床操作、编程有一定要求外,对于数控机床的使用和安装调试也有相关规定。

一、数控机床的安装与调试1.数控机床的初就位和组装在数控机床的初就位和组装过程中主要包括基础施工及机床就位:地基、防震沟的设施的建设;电力系统的供给机床的连接组装:机床机械、电气部分的组装。

2.数控系统的连接和调整第一,外部电缆的连接。

第二,电源线的连接。

第三,输入电源电压、频率及相序的确认:输入电源电压和频率的确认;电源电压波动范围的确认;输入电源电压相序的确认;确认直流电源输出端是否对地短路;接通数控柜电源,检查各输出电压;检查各熔断器。

第四,参数的设定和确认,短路棒的设定,参数的设定。

第五确认数控系统与机床间的接口。

3.通电试车通电试车前给机床加注规定的润滑油液和润滑脂,清洗液压油箱和过滤器,加注规定标号的液压油,接通气动系统的输入气源。

4.机床精度和功能的调试小型数控机床,整体刚性好,对地基要求也不高。

对大中型设备或加工中心,不仅要调整水平,还需对一些部件进行精确调整。

具体包括:精调机床床身水平;调整机械手与主轴、刀库的相对位置;工作台自动交换时平稳、可靠、正确;试验各种主要操作功能、安全措施、常用指令执行情况;辅助功能及附件的正常工作。

5.机床试运行带一定负荷条件下经过一段时间的自动运行。

二、数控机床的验收 1.开箱检验和外观检查检验的主要内容是:装箱单;核对应有的随机操作、维修说明书、图样资料、合格证等技术文件;按合同规定,对照装箱单清点附件、备件、工具数量、规格及完好情况;检查主机、数控柜、操作台等有无明显的碰撞损伤、变形、受潮、锈蚀,并逐项如实填写“设备开箱验收登记卡”存档。

2.机床性能及数控功能的检验(1)机床性能的检验。

第一,主轴系统性能。

可做低、中、高速运转。

数控机床整机性能检测与调试4.2.2 主轴精度检测依据的国家标准

数控机床整机性能检测与调试4.2.2 主轴精度检测依据的国家标准

为了参考和修正方
便,应记录α值是小
于、等于还是大于
90°
主轴轴线和 0.015/30 平尺、专 5.5.1.2.3.2
Y轴轴线运 0
用支架和 如果可能, Z轴轴
动间的垂直
指示器 线锁紧。
度:
平尺应平行于Y轴
G14
轴线放置。
为了参考和修正方
便,应记录α值是小
于、等于还是大于
90°
期性轴向窜
5.6.2.2.2

应在机床的所
有工作主轴上进
行检验
序号
简图
检验项目
允差 mm
检验工具
检验方法
参照GB/T17421.1的有关 条文
主轴锥孔的径 a)
检验棒和 5.6.2.1.2和
向跳动:
0.007
指示器 5.6.1.2.3
a)靠近主轴端 b)
应在机床的所有
G11

0.015
工作主轴上进行
4.2.2 主轴精度检测依据的国家标准
检测依据
参考:JB/T 8771.2-1998 《加工中心检验条件》 第 2 部 分:立式加工中心 几何精度检验 的相关标准
序 号
简图
检验项目
允差 mm
检验工具
检验方法
参照GB/T17421.1的有关 条文
G10
主轴的周 0.005
指示器
5.6.2.1.1和
b)距主轴端部ຫໍສະໝຸດ 检验。300mm处
应至少旋转两整
圈进行检验
主轴轴线和 a)和b) 检验棒和 5.4.1.2.1和5.4.2.2.3
Z轴轴线运动 在300测 指示器 X轴轴线置于行程
间的平行度: 量长度上

D数控系统调试步骤

D数控系统调试步骤

1.检查接线,PP72/48(de)地址拨码,MCP地址拨码开关PP72/48 PN S1: ON:1,4,9,10MCP:S2: ON:7,9,102.上电总清3.设置口令,时间,选择选项功能4.设置基本(de)机床参数N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]="MX"N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1]="MZ"N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2]="MC"N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]="MB"N10000 $MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[4]="MSP"N20050 $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1]=0N20050 $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2]=2N20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[4]=5N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0]="X"N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[1]="Z"N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[2]="C"N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[3]="B"N20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[4]="SP"N28050=300 number of R parameters设置Profinet上有效(de)模块MD12986[0]=-1 PP72/48 PNMD12986[6]=-1 MCPMD20310 bit9=1 将刀库设为模拟刀库MD20700=05.只下载MCP面板控制程序,其他程序不下载.6.驱动(de)调试7.检查PLC 输入点、输出点状态,检查接线是否有错误8.用户PLC程序调试9.报警文本(de)传入报警文本(de)初始文件需要在系统中进行创建,创建完初始文件后,拷贝到电脑中进行报警文本(de)编辑.PLC报警文本(de)传输路径如下图:PLC报警文本(de)编辑,在RCS中找到报警文本,在文件名称上点击右键在弹出(de)菜单中选择“Open with TS Editor”,弹出如上图中(de)窗口,在上图中(de)窗口中即可进行PLC报警文本(de)编辑.编辑好(de)报警文本下传到系统中再利用系统中(de)编辑功能进行报警文本显示颜色(de)修改.10.用户画面easy screen(de)传入(1)配置文件(de)拷贝:通过RCS或者U盘将文件:custom.ini,easyscreen.ini,slamconfig.ini,systemconfigration.ini 拷贝到目录System CF-Card/oem/sinumerik/hmi/cfg(2)图片文件(de)拷贝将图片文件拷贝到System CF-Card/oem/sinumerik/hmi/ico/ico640(3)画面文件(de)拷贝将文件custom拷贝到目录System CF-Card/oem/sinumerik/hmi/proj11.主轴参数(de)设置主轴参数设置,采用虚拟主轴.30300=130310=130320=130350=132000=2032010=20 JOG快速32020=10 JOG点动速度35000=135100=30035200= 速度环(de)加速度根据变频器(de)实际加速度进行设置. 36200=330DB9006.DBD8 给定转速乘倍率得到(de)速度DB9006.DBD4 给定转速。

SINUMERIK 802C sl数控立车调试方法

SINUMERIK 802C sl数控立车调试方法

SINUMERIK 802C sl数控立车调试方法一.引言本文以CK5225立车为例,介绍了SINUMERIK 802C bl数控系统的安装调试。

CK5225立车的结构为双柱龙门式,两个刀架附于横梁,工作台由三相异步电动机拖动(55KW)。

其中一个刀架为数控刀架,工作台拖动电机用变频器控制。

SINUMERIK 802C bl数控系统经济实惠,且能满足该机床的各种功能要求,故选用此系统作为控制系统。

二.硬件和软件1.硬件802Cbl系统的CNC最多控制3个模拟坐标轴和一个模拟主轴。

CKJ5225立车的一个刀架有两个坐标运动,用CNC两个模拟坐标控制,工作台拖动用CNC的一个模拟信号接口控制。

其硬件连接图如下:(本图为示意图)2.软件PLC程序使用预装在Programming ToolPLC802中的实例程序,能完全满足该机床的改造要求,一些多出的功能可屏蔽。

三.调试开始1.系统上电在系统送电前,仔细检查接线,+24V电源是否正确,电源模块和电机模块是否接反,相序是否正确。

保证无接线错误,避免烧坏模块。

将CNC上调试开关S3拨到0位置,正常引导系统,如无故障CNC上LED显示为“b”,系统进入JOG运行方式下回参考点状态,此时黄灯LED DIAG闪烁。

如有故障在屏幕上显示并以LED ERR灯亮表示。

系统第一次开机会自动产生一个初始状态,所有的存储区初始化,存储器中所存储的标准值作为初始值设置。

2.参数设置(1)、输入PLC程序(2)、PLC参数设置系统起动后,出现700000用户报警,设置PLC参数:MD14510[0]=1,即车床情况。

重起系统,又会出现许多用户报警,设置PLC参数:MD14510[10]=17,MD14510[11]=23,MD14510[14]=21,MD14510[15]=19,MD14512[0]=AFH,MD14512[1]=1H,MD14512[2]=B0H,MD14512[5]=2H,MD14512[7]=5H等,消除相应报警。

EM303B变频器机床主轴应用调试

EM303B变频器机床主轴应用调试
4.EM303B机床主轴应用相关参数
表1:机床主轴应用需要设置的相关参数
功能代码
功能代码名称
功能代码参数说明
单位
参数设置
属性
F0-02
驱动控制方式
0:V/F开环控制
1:保留
2:无PG矢量控制0
3:无PG矢量控制1
3

F0-04
启动停车控制选择
0:本机键盘
1:外部端子
2:计算机通讯
1

F0-05
端子启动停车选择
个位:保留
十位:能耗制动选择
0:制动电阻无效
1:制动电阻运行时有效
2:制动电阻上电时有效
百位:保留
千位:过压失速保护方式
0:无效
1:保留
2:有效
0010

5.制动电阻选用表
变频器型号
电机功率
(KW)
电阻阻值
(Ω)
电阻功率
(W)
连接电阻的导线
(mm2)
EM303B-0R7-3B
0.75
360
200
1
EM303B-1R1-3B
1.EM303B变频器机床主轴应用的特点
●SVC控制0.5Hz,150%额定转矩输出,确保机床在低速时有强劲的切削力;
●优异的快速加、减速能力,自动限流,自动稳压,实现机床的高性能、高可靠性;
●调速范围最高可达600.00Hz,完全满足数控车床的高频运行要求;
2.连接线示意图
3.数控机床应用调试步骤
0:RUN运行F/R正/反
1:RUN正转F/R反转
2:RUN常开正转Xi常闭停车F/R常开反转
3:RUN常开运行Xi常闭停车F/R正/反转
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数控机床主轴系统调试
数控机床主轴控制系统根据机床性能一般有变频控制与串行控制两种方式,如经济型数控机床主轴控制通常采用变频调速控制;数控铣、加工中心主轴控制通常采用交流主轴驱动器来实现主轴串行控制。

在生产实践中,各厂家在数控机床主轴控制配置上采取的策略都是满足使用要求情况下尽量降低配置。

主轴采用通用变频器调速时只能进行简单的速度控制,它是利用数控系统输出模拟量电压作为变频器速度控制信号,通过数控系统PMC程序为变频器提供正反转信号,从而控制电机实现正反转。

串行主轴控制指的是在主轴控制系统中采用交流主轴驱动器来实现主轴控制的方式,如FANUC——0iC/D系统一般配置专用的FANUC交流伺服驱动器及伺服电机实现主轴串行控制。

串行主轴不仅能较好地实现速度控制,而且可通过CNC实现主轴定向准停、定位和Cs轴等位置控制功能。

对比这两种主轴控制方式可见,串行主轴控制方式较通用变频器主轴控制方式功能强大、配置高。

由于交流主轴驱动器及配套的专用电机成本较高,因此造成了数控机床整机成本也相对较高。

生产实际中,很多经济型数控机床主轴都采用通用变频器调速或专用变频器调速方式,以降低成本。

本文主要介绍主轴采用通用变频器调速方式时的调试方法。

1.数控机床主轴通用变频调速控制
数控机床主轴采用通用变频调速控制方式时,典型的硬件配置为数控装置、通用变频器及普通三相异步电动机。

在主轴调试时,首先应正确完成变频器与电机及数控装置的硬件接线;其次是完成主轴控制PMC梯形图程序的设计及输入。

主轴的速度控制通过数控系统的模拟量输出电压实现,正反转控制通过PMC程序来实现。

1.1变频调速控制硬件接线图
本文以配备FANUC——0imateMD系统的亚龙559数控装调实训设备为例来进行介绍。

其主轴采用通用变频器调速控制,选用的变频器型号为欧姆龙G3JZ,其硬件接线如图1所示。

变频器的U、V、W端子直接接三相异步电动机。

L1、L2、L3端子经交流接触器KM、低压断路器QF4接入电源。

S1、S2端子分别通过中间继电器KA5、KA6的常开触点接至公共端子SC,KA5、KA6常开触点不能同时闭合,它们分别控制电机正、反转。

A1、AC端子接至数控系统的JA40接口,接收来自数控系统的模拟量信号以控制主轴的转速,模拟量一般为0V——10V的电压信号。

图1变频器硬件接线图
1.2变频调速控制梯形图程序
数控机床主轴正、反转是通过PMC梯形图程序进行控制的,根据主轴控制方式(如模拟量控制和串行控制方式)的不同,其PMC梯形图程序也有所不同。

图2为配备FANUC——0imateMD数控系统的亚龙559数控铣床的模拟量主轴控制PMC梯形图程序。

为便于分析识读主轴控制PMC梯形图程序,现将输入、输出进行说明,如表1所示。

梯形图程序中,第一、二行表示通过数控机床操作面板上的正反转按键控制机床主轴进行正反转;第三、四行表示利用加工编程程序指令控制数控机床主轴进行正反转;R0100.0中间信号表示数控机床工作方式选择中的“手动”、“手轮”工作方式。

观察PMC梯形图程序可知,通过数控机床操作面板上的正反转按键进行主轴控制时,工作方式选择开关必须选择“手动”或“手轮”工作方式,使R0100.0中间信号为1;RST信号为复位信号,其地址为F1.1,通过数控系统操作面板上的复位按键来实现系统复位操作;M19为主轴准停信号,对于通用变频调速而言,该信号无实际意义;串联于程序中的X0002.4与X0002.7、M03与M04常闭触点构成了正、反转互锁保护信号,X0002.5与M05常闭触点为停止信号,当手动操作停止或程序指令中遇到M05指令时,PMC程序无输出信号,主轴停止转动;R0207.2、R0207.3、R0207.4、R0207.5信号为主轴正反转的中间输出信号,将其常开触点接至实际的输出Y0005.5、Y0005.6,即可实现电路中线圈的实际控制。

图2数控铣床主轴控制
PMC梯形图表1输入、输出信号及含义表1。

2.数控系统参数设置
主轴调速控制系统在硬件接线、PMC程序编辑完成的情况下,还需正确设置数控系统参数与变频器参数才能保证主轴正确运转。

数控系统参数设定时,一部分参数可以直接查阅系统参数手册直接设定,但也有个别参数需要进行计算后才能设定。

2.1设置主轴控制系统参数
FANUC——0imateMD系统采用模拟量主轴控制方式时,除了增益调整参数3730、漂移调整3731两个参数需要计算后才能设定外,其余参数设定如表2所示。

2.2增益及漂移参数的计算
FS——0iD系统中参数3731为模拟量输出时的漂移调整参数,其功
能是改变S0转速所对应的模拟量电压输出值,参数设定范围为——1024——1024。

在模拟量控制时,当主轴转速为S0时,其对应的模拟量输出电压在理论上应为0V,但经万用表检查发现实际输出电压通常大于或小于0V,此时,则需设置3731参数,使输出电压尽量接近于0V。

3731参数设定值可按下式计算:
表2主轴控制系统参数设置
FS——0iD系统中参数3730为模拟量输出时的增益调整参数,该参数可改变最高主轴转速Smax所对应的模拟量输出值,并改变输出电压和转速的比例。

参数3730以百分率的形式设定,设定值范围为700——1250,单位为0.1%。

当设定值为1000时,最高转速Smax所对应的模拟量输出为10V。

如果实际值大于或小于10V,可改变3730参数调整增益值,使最高转速Smax所对应的模拟量输出尽量接近于10V。

3730参数设定值可按下式计算:本文数控机床配置FANUC——0imateMD系统,主轴为通用变频调速系统。

为了优化主轴性能,必须计算和设定漂移、增益调整参数。

表3为漂移和增益参数设定前、后主轴在不同转速时所对应的频率及实测电压值。

由表3可知,当3730、3731参数设定值均为0,主轴转速为S0时,变频器输出频率值为0,利用万用表实测输出电压为——0.048V。

先进行漂移参数计算,可得漂移参数值3731=26,因为漂移将同时影响最高转速Smax对应的输出电压。

以表3为例,即最高转速为1400r/min时实测的模拟量输出电压为9.93V,包含了——0.048V的漂移电压,所以在计算增益调整参数时,必须将漂移电压考虑进去再进行增益参数计算,最终计算得增益参数值3730=1011。

表3设置增益及漂移参数
模拟量输出的漂移特性曲线如图3所示,调整漂移参数可改变转速S0所对应的电压输出值,使特性曲线上下平移。

本例中漂移参数设定为0时,实测S0转速对应电压为——0.048V,特性曲线为负向漂移曲线。

经计算和设定漂移参数后,再次实测漂移电压为——0.002V,基本接近于0V,特性曲线基本接近理想特性曲线。

图3漂移特性曲线
图4增益特性曲线
模拟量输出增益调整特性曲线如图4所示,调整增益参数可改变最大转速所对应的模拟量电压输出值,使特性曲线的斜率发生变化。

本例中增益参数设定为0时,。

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