数控机床故障诊断及维修
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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。
数控机床故障诊断与维修实训总结数控机床是一种高精度、高效率的机床,广泛应用于各种制造行业。
然而,由于其复杂的结构和高度自动化的特点,一旦出现故障,往往需要专业的技术人员进行诊断和维修。
本文将从数控机床故障诊断和维修实训的角度出发,总结一些实用的经验和技巧。
一、故障诊断1.了解机床的基本原理和结构在进行故障诊断之前,首先需要了解数控机床的基本原理和结构。
数控机床由机床本体、数控系统、执行机构、传感器和工作台等组成。
机床本体包括床身、主轴、进给机构等,数控系统则是控制机床运动的核心部件。
执行机构包括伺服电机、液压元件等,传感器则用于检测机床的运动状态和工件的位置。
了解机床的基本原理和结构,有助于更快地找到故障的根源。
2.掌握常见故障的诊断方法数控机床的故障种类繁多,常见的故障包括机床本体故障、数控系统故障、执行机构故障、传感器故障等。
针对不同的故障,需要采用不同的诊断方法。
例如,对于机床本体故障,可以通过检查机床的机械结构、液压系统、电气系统等来确定故障原因;对于数控系统故障,可以通过检查数控系统的软件、硬件、通讯等来确定故障原因。
掌握常见故障的诊断方法,可以提高故障诊断的效率和准确性。
3.运用故障排除法故障排除法是一种常用的故障诊断方法,它通过逐步排除可能的故障原因,最终确定故障的根源。
故障排除法包括逐步排除法、分组排除法、对比排除法等。
例如,对于机床本体故障,可以先检查机床的电气系统,如果电气系统正常,则可以排除电气系统故障的可能性,接着检查液压系统,以此类推,最终确定故障原因。
二、维修技巧1.注意安全在进行数控机床维修时,首先要注意安全。
数控机床的维修需要接触高压电源、液压系统等危险部件,如果不注意安全,很容易发生意外事故。
因此,在进行维修前,要先切断电源、排空液压系统等,确保安全。
2.维修前做好准备工作在进行数控机床维修前,要做好充分的准备工作。
首先要了解机床的结构和工作原理,其次要准备好必要的工具和备件,以便在维修过程中随时使用。
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。
数控机床系统故障诊断与维修摘要:本文主要介绍了数控机床系统故障诊断与维修相关的知识。
首先,介绍了数控机床的基本概念和应用领域。
然后,探讨了数控机床系统的结构和工作原理,重点介绍了数控系统的主要组成部分。
接着,讨论了数控机床故障的分类和诊断方法。
最后,介绍了数控机床故障维修的基本步骤和注意事项。
关键词:数控机床;系统结构;故障分类;诊断方法;维修步骤正文:一、数控机床的基本概念和应用领域数控机床是一种利用数字控制技术实现数控运动的机床,它可以实现高精度、高效率、高自动化的加工过程。
数控机床广泛应用于航空航天、汽车、电子、微电子、光学等制造领域,成为现代工业生产的重要装备之一。
二、数控机床系统的结构和工作原理数控机床系统主要由数控系统、电气系统、机械系统、液压系统组成。
其中,数控系统是整个系统的核心,它控制着机床的运动、加工和现场控制等操作。
电气系统负责调节机床的电气信号和电动机的转速、转向等参数。
机械系统则是机床的机械部分,包括工作台、主轴、进给机构等。
液压系统主要是用来控制机床液压元件的工作。
三、数控机床故障的分类和诊断方法数控机床的故障分类主要包括电气故障、机械故障、液压故障、数控系统故障等。
诊断方法一般分为四个步骤:信息采集、现象分析、故障定位、原因分析。
四、数控机床故障维修的基本步骤和注意事项数控机床故障维修一般分为五个步骤:现场查看、设备检查、故障排除、恢复正常加工、故障分析。
在进行维修时,需要注意安全措施、操作规程、使用工具等,以避免二次故障的发生。
综上所述,数控机床系统故障诊断与维修是数控技术应用过程中不可避免的一部分,只有熟练掌握故障诊断和维修技巧,才能更好地保障生产效率和质量,为工业现代化做出积极贡献。
五、数控机床系统故障维修的总结与展望数控机床作为现代制造业的重要装备,已成为实现高精度、高效率、高自动化生产的关键技术。
然而,由于其复杂的结构和工作原理,故障和维修也成为了其使用和维护过程中难以避免的问题。
数控机床常见故障的诊断与排除数控机床在加工过程中常常会遇到各种故障,这些故障会影响加工质量和生产效率。
因此,及时准确地诊断和排除故障是数控机床的关键。
下面将结合常见的数控机床故障,介绍诊断与排除的方法。
一、机床无法开机或无法正常运行故障1.检查电源输入:检查电源线是否插好,电源是否正常供电。
2.检查断路器和保险丝:检查机床的断路器和保险丝,确保其正常工作。
3.检查电源板:检查电源板上的指示灯是否正常亮起,如发现异常则可能是电源板故障。
4.检查控制器:检查控制器连接线是否插好,如有需要则重新插拔控制器连接线。
5.检查电气元件:检查机床内部的电气元件,如接触器、继电器等是否正常工作。
二、机床加工精度降低故障1.检查刀具:检查刀具的磨损情况,如需要则更换或修复刀具。
2.检查导轨:检查导轨是否清洁,如有需要则清洗或润滑导轨。
3.检查轴承:检查轴承是否正常工作,如发现异常则可能是轴承损坏。
4.检查螺杆:检查螺杆是否正常工作,如发现异常则可能是螺杆松动或严重磨损。
5.检查编码器:检查编码器是否工作正常,如发现异常则可能是编码器损坏。
三、机床运行过程中发生振动故障1.检查紧固件:检查机床的各个紧固件是否松动,如需要则重新紧固。
2.检查传动装置:检查传动装置(如皮带、链条等)是否松动或磨损,如发现异常则需要更换或修复。
3.检查电机:检查电机是否正常工作,如发现异常则可能是电机轴承磨损或电机不平衡。
4.检查工件夹持装置:检查工件夹持装置是否正确安装,如发现异常则重新安装。
四、机床液压系统故障1.检查液压油:检查液压系统的液压油是否充足,如不足则需要添加。
2.检查滤芯:检查滤芯是否清洁,如发现污垢则需要更换滤芯。
3.检查液压泵:检查液压泵是否正常工作,如发现异常则可能是泵的密封件损坏。
4.检查液压阀:检查液压阀是否正常工作,如发现异常则可能是阀门堵塞或密封件损坏。
以上仅是数控机床常见故障的诊断与排除的方法的简要介绍,实际上每种故障都需要具体分析具体情况。
数控机床典型故障诊断与维修一、数控机床典型故障1. 伺服电机故障:伺服电机是数控机床的主要驱动元件,如伺服电机出现故障,会导致机床无法正常工作。
常见的伺服电机故障包括:电机运行异常、电机发热、电机无法正常启动等。
2. 数控系统故障:数控系统是数控机床的核心,一旦出现故障,会导致整个数控机床无法正常工作。
常见的数控系统故障包括:程序执行错误、操作界面死机、通讯故障等。
3. 传感器故障:传感器在数控机床中起着重要的作用,它能够感知机床状态并将信息反馈到数控系统。
常见的传感器故障包括:传感器信号异常、传感器损坏等。
4. 润滑系统故障:数控机床在工作过程中需要进行润滑,以减少摩擦、降低磨损。
润滑系统故障会导致机床零部件磨损加剧,影响加工精度和机床寿命。
5. 电气元件故障:数控机床中包含大量的电气元件,如断路器、接触器、继电器等。
这些元件一旦出现故障,会直接影响机床的正常运行。
1. 故障现象分析:当数控机床出现故障时,首先要对故障现象进行分析。
包括故障出现的时间、频率、程度等方面,有助于确定故障的性质和范围。
2. 信息收集:通过观察、询问、检测等方式,收集与故障相关的信息,包括数控系统显示的报警信息、机床运行时的异常声音、异味等。
3. 故障检测:根据故障现象和信息收集的结果,对机床进行检测,包括物理检测和电气检测。
物理检测可以发现机床结构的故障,电气检测可以发现电气元件的故障。
4. 故障定位:通过检测结果,确定故障发生的位置和原因,例如伺服电机故障、数控系统故障、传感器故障等。
5. 分析解决方案:根据故障定位结果,分析可能的解决方案,并进行相应的维修或调整。
1. 伺服电机维修:伺服电机故障通常需要专业的维修人员进行处理,首先要对电机进行检测和分析,确定故障原因,然后进行修复或更换。
2. 数控系统维修:数控系统故障可能是软件问题或硬件问题,软件问题可以通过重新设置参数、升级或更换软件来解决,硬件问题则需要更换故障部件。
数控机床常见故障诊断及排除方法不同的数控系统虽然在结构和性能上有所区别,但随着微电子技术的发展,在故障诊断上有它的共性。
1、数控机床故障诊断原则在故障诊断时应掌握以下原则:(1)先外部后内部数控机床是集机械、液压、电气和光学为一体的机床,故其故障的发生也会由这四者综合反映出来。
维修人员应先由外向内逐一进行排查。
尽量避免随意地启封、拆卸机床,否则会扩大故障,使机床大伤元气,丧失精度,降低性能。
(2)先机械后电气一般来说,机械故障较易发觉,而数控系统故障的诊断则难度较大些。
在故障检修之前,首先注意排除机械性的故障,往往可达到事半功倍的效果。
(3)先静后动先在机床断电的静止状态,通过了解、观察测试、分析确认为非破坏性故障后,方可给机床通电。
在运行工况下,进行动态的观察、检验和测试,查找故障。
而对破坏性故障,必须先排除危险后,方可通电。
(4)先简单后复杂当出现多种故障互相交织掩盖,一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决难度较大的问题。
往往简单问题解决后,难度大的问题也可能变得容易。
2、数控机床的故障诊断技术数控系统是高技术密集型产品,要想迅速而正确的查明原因并确定其故障的部位,要借助于诊断技术。
随着微处理器的不断发展。
诊断技术也由简单的诊断朝着多功能的高级诊断或智能化方向发展。
诊断能力的强弱也是评价CNC数控系统性能的一项重要指标。
目前所使用的各种CNC系统的诊断技术大致可分为以下几类:1. 启动诊断(Start Up Diagnostics)启动诊断是指CNC系统每次从通电开始,系统内部诊断程序就自动执行诊断。
诊断的内容为系统中最关键的硬件和系统控制软件,如CPU、存储器、I/O等单元模块,以及MDI/CRT单元、纸带阅读机、软盘单元等装置或外部设备。
只有当全部项目都确认正确无误之后,整个系统才能进入正常运行的准备状态。
否则,将在CRT画面或发光二极管用报警方式指示故障信息。
此时启动诊断过程不能结束,系统无法投入运行。
数控机床的故障诊断与维修方法可以说,数控机床是现代制造业的关键设备之一。
在大规模、高度自动化的生产中,数控机床已经成为了不可或缺的设备之一。
然而,在机床使用过程中,机器可能会出现各种各样的故障。
这些故障如果长时间得不到及时的修理和维护,就会对生产造成不良的影响,导致生产效率的降低。
因此,了解数控机床的故障诊断与维修方法是非常重要的。
数控机床的故障类型数控机床的故障类型主要分为机械故障和电器故障两种。
在机械故障方面,机床加工精度下降、工作台行程失灵、主轴转动不平稳等故障都属于机械故障。
而在电器故障方面,常见的故障有伺服电机不能动、单元板件损坏、机床自动停机等情况。
针对不同类型的故障,需要对应不同的故障诊断与维修方案。
数控机床故障诊断方法1. 观察法观察法是最简单、最基础的故障诊断方法。
能够通过对机床外观进行观察,快速地发现机床或附件的损坏情况。
例如,当机床行程出现问题时,观察工作台的移动方向和行程长度是否正确,如果出现问题,那么可以判断是机床机械故障。
2. 测量法对于某些机械故障,观察法并不能准确判断出具体情况,这时就需要使用测量法。
通过测量工具对机床进行相关方面的测量,例如测量轴承间隙,判断轴承是否损坏。
同时,应该注意测量工具的选择,不同的工具能够测量出的故障信息不同。
3. 针对性试验法通过对机床的某个部件或系统进行特定的试验,如果试验结果表明无故障,则证明这部分系统正常工作。
例如,通过对机床伺服电机进行试验,判断这个电机是否正常工作。
通过这种方法找出造成故障的部件。
数控机床故障维修方法1. 找出故障原因对于机床的故障,找到故障原因是非常重要的。
在进行维修之前需要完全确定故障的原因,否则,简单地进行修理也很可能并不能解决问题。
通过对机床进行仔细的检查,可以找出真正的故障原因。
2. 更换或修理损坏部件在找到故障原因之后,就需要对损坏的部件进行检查、更换或修理。
尤其是在机械故障方面,损坏的部件经常需要进行更换。
数控机床常见故障诊断及维修数控机床是一种集自动控制、计算机、微电子、伺服驱动、精密机械等技术于一身的高技术产物。
一旦系统的某些部分出现故障,就势必使机床停机,影响生产。
所以,如何正确维护设备和出现故障时迅速诊断,确定故障部位,及时排除解决,保证正常使用,是保障生产正常进行的必不可少的工作。
1 数控机床故障诊断原则1.1 先外部后内部数控机床是集机械、液压、电气为一体的机床,故其故障的发生也会由这三者综合反映出来。
维修人员应先由外向内逐一进行排查,尽量避免随意地启封、拆卸,否则会扩大故障,使机床大伤元气,丧失精度,降低性能。
1.2 先静后动先在机床断电的静止状态,通过了解、观察测试、分析确认为非破坏性故障后,方可给机床通电。
在运行工况下,进行动态的观察、检验和测试,查找故障。
而对破坏性故障,必须先排除危险后,方可通电。
1.3 先简单后复杂当出现多种故障互相交织掩盖,一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决难度较大的问题。
往往简单问题解决后,难度大的问题也可能变得容易。
1.4 先机械后电气一般来说,机械故障较易发觉,而数控系统故障的诊断则难度较大些。
在故障检修之前,首先注意排除机械性的故障,往往可达到事半功倍的效果。
2 数控机床常见故障分析根据数控机床的构成,工作原理和特点,将常见的故障部位及故障现象分析如下。
2.1 数控系统故障2.1.1 位置环这是数控系统发出控制指令,并与位置检测系统的反馈值相比较,进一步完成控制任务的关键环节。
它具有很高的工作频度,并与外部设备相联接,容易发生故障。
常见的故障有:①位控环报警:可能是测量回路开路;测量系统损坏,位控单元内部损坏。
②不发指令就运动,可能是漂移过高,正反馈,位控单元故障;测量元件损坏。
③测量元件故障,一般表现为无反馈值;机床回不了基准点;高速时漏脉冲产生报警的可能原因是光栅或读头脏了;光栅坏了。
2.1.2 电源部分电源是维持系统正常工作的能源支持部分,它失效或故障的直接结果是造成系统的停机或毁坏整个系统。
OCCUPATION2011 3122数控机床系统故障诊断与维修文/许新伟 王庆民当数控机床发生故障时,要能够迅速定位,进行维修,尽快恢复生产。
如何维护好这些设备,是摆在每位维修人员面前的难题。
维修工作人员应具备高度的责任心与良好的职业道德,经过相关培训,掌握数控、驱动及PLC原理,懂得CNC编程和编程语言,并且具有较强的操作能力。
在维修手段上,应备好常用备品、配件。
一、数控系统的故障诊断1.报警处理(1)系统报警。
数控系统发生故障时,一般在操作面板上给出故障信号和相应的信息。
通常系统相关手册中都有详细的报警号、报警内容和处理方法,维修人员可根据警报后面给出的信息与处理办法自行处理。
(2)机床报警和操作信息。
根据机床的电气特点,应用PLC程序,将一些能反映机床接口电气控制方面的故障或操作信息以特定的标志,通过显示器给出,并可通过特定键,看到更详尽的报警说明。
2.故障诊断(1)仪器测量法。
系统发生故障后,采用常规电工检测仪器、工具,按系统电路图及机床电路图对故障部分的电压、电源、脉冲信号等进行实测判断故障所在,用可编程控制器进行PLC中断状态分析,或者检查接口信号。
(2)诊断备件替换法。
电路的集成规模越来越大,技术越来越复杂。
有时,很难把故障定位到一个很小的区域,可以根据模块的功能与故障现象,用诊断备件替换。
(3)利用系统的自诊断功能。
现代数控系统,尤其是全功能数控,具有很强的自诊断能力,通过实施监控系统各部分的工作,及时判断故障,给出报警信息,做出相应的动作,避免事故发生。
3.用诊断程序进行故障诊断所谓诊断程序,就是对数控机床各部分包括数控系统本身进行状态或故障检测的软件。
当数控机床发生故障时,可利用该程序诊断出故障源所在范围或具体位置。
二、数控系统的常见故障分析1.位置环常见故障包括:位控环报警,可能是测量回路开路;测量系统损坏,位控单元内部损坏;不发指令就运动,可能是漂移过高,正反馈,位控单元故障;测量元件故障,一般表现为无反馈值;机床回不了基准点;高速时漏脉冲产生报警可能的原因是光栅或读头脏了;光栅坏了。
数控机床常见故障的诊断与排除数控机床是一种高精度、高自动化程度的机床,由于其工作环境复杂,操作人员技术水平不一,常常会出现各种故障。
本文将介绍数控机床常见故障的诊断与排除方法,帮助用户更好地解决问题。
一、数控系统故障的诊断与排除数控系统是数控机床的核心部分,常见故障包括系统启动失败、程序执行错误、轴运动异常等。
以下是一些常见故障的诊断与排除方法。
1. 系统启动失败故障现象:数控系统无法启动,开机后没有显示屏或显示屏闪烁。
故障原因及处理方法:- 检查电源是否连接正常,检查电源开关是否打开,如果有问题及时修复。
- 检查电源线是否损坏,如有问题及时更换。
- 检查控制柜内部的接线是否松动,如有问题及时重新插拔。
2. 程序执行错误故障现象:数控机床按照程序执行时出现偏差、停止或报错。
故障原因及处理方法:- 检查程序是否正确,查看程序中是否有错误的指令或参数。
- 检查刀具长度和半径是否正确,如不正确需要重新设置。
- 检查工件坐标系和机床坐标系是否正确对应,如出现错位需要修正。
3. 轴运动异常故障现象:数控机床的轴运动不正常,包括速度不稳定、动作迟滞等。
故障原因及处理方法:- 检查伺服系统是否正常,包括伺服驱动器是否损坏、伺服电机是否接触不良等。
如有问题需要修复或更换。
- 检查伺服参数是否正确,如伺服增益、速度环参数等。
如不正确需要重新调整。
- 检查传感器是否正常,如位置传感器或速度传感器是否损坏。
如有问题需要修复或更换。
二、传动系统故障的诊断与排除传动系统是数控机床实现各种运动的关键部分,常见故障包括传动带断裂、滚珠丝杠卡滞等。
以下是一些常见故障的诊断与排除方法。
1. 传动带断裂故障现象:机床的轴无法运动,传动带松动或断裂。
故障原因及处理方法:- 检查传动带是否过紧或过松,如过紧需要调整松度,如过松需要重新调整紧度。
- 检查传动带是否损坏,如发现传动带断裂需要及时更换。
2. 滚珠丝杠卡滞故障现象:机床的轴运动不顺畅,有卡滞现象。
精选文档数控机床故障诊疗与维修实训报告系别:班级:姓名:学号:实训时间:.精选文档实训内容项目一主轴传动系统的故障维修与养护任务一变频主轴常有故障维修与养护任务二伺服主轴常有故障与养护项目二进给传动系统的故障维修与养护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养护任务一数据传输与备份任务二机床没法回参照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养护任务一数控车床电气故障清除与养护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.精选文档项目一主轴传动系统的故障维修与养护一实训目的认识变频主轴的构成熟习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能够进行变频主轴常有故障维修二实训设施THWLBF-1型数控车床维修技术实训查核装置图1-1THWLBF-1型数控车床维修技术实训查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、其余协助功能模块和十字滑台等构成,经过此设施进行项目训练,能查验学生的团队协作能力,计划组织能力、交流交流能力、职业修养和安全意识等。
.精选文档三变频主轴常有故障维修与养护1.变频器的功能、连结与调试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.精选文档(1)恢复参数为出厂值设置步骤操作显示1电源接通时显示的监督器画面2按PU键,进入PU运转模式PU显示灯亮EXT3按MODE键,进入参数设定模式P04旋转旋钮,将参数编号设定为ALLC ALLC5按SET键,读取目前的设定值。
06旋转旋钮,将值设定为117按SET键确立闪耀(2)改正参数的设定值设置步骤操作显示电源接通时显示的监督器画面0.00PU按EXT键,进入PU运转模式PU显示灯亮按MODE键,进入参数设定模式P0旋转旋钮,将参数编号设定为P1P1按SET键,读取目前的设定值。
旋转旋钮,将参数编号设定为按SET键确立闪耀(3)主要参数设置序号参数代号初始值设置值功能说明1P1120可调上限频次(Hz)2P200下限频次(Hz)3P35050电机额定频次4P45050多段速度设定(高速)5P53030多段速度设定(中速)6P61010多段速度设定(低速)7P752加快时间8P850减速时间9P7310模拟量输当选择10P7700参数写当选择11P7903运转模式选择.精选文档12P12550可调端子2频次设定增益频次13P16099990扩展功能显示选择14P16101频次设定、键盘锁定操作选择15P1786060STF端子功能选择16P1796161STR端子功能选择17P18000RL端子功能选择18P18111RM端子功能选择19P18222RH端子功能选择四伺服主轴常有故障维修与养护伺服驱动系统本装置采纳FANUC企业的伺服驱动系统,拥有以下特色:(1)供电方式为三相200V-240V供电。
(2)智能电源管理模块,遇到故障或紧迫状况时,急停链奏效,断开伺服电源,保证系统安全靠谱。
(3)控制信号及地点、速度等信号经过FSSB光缆总线传输,不易被扰乱。
(4)电机编码器为串行编码信号输出。
图1-4驱动连结图.精选文档项目二进给传动系统的故障维修与养护一实训目的能对急停、超程电路进行剖析与维修熟习接线定义,会正确丈量能够进行参数调试及设置能够对进给部分的故障进行剖析和办理二实训设施THWLBF-1型数控车床维修技术实训查核装置三超程故障维修对于FANUC0imate-TC数控系统,急停信号的输入点定义为,与24V进行常闭连结;参照点信号输入点定义为(X轴)和(Z轴),与24V进行常闭连结;限位信号输入点能够依据实质状况进行定义,与PMC程序中的点对应,与24V进行常闭连结。
限位信号和参照点信号的检测均使用NPN型靠近开关,当档块遇到限位开关或参照点开关时,就会有限位信号或参照点减速信号产生。
因为靠近开关的驱动能力的限制,系统不可以辨别相应的信号,该装置相同经过继电器模块进行了电平变换。
相应电路拜见电气原理图。
四进给系统电气故障维修基本面板FANUC0iMate-TC数控系统的操作面板可分为:LCD显示区、MDI键盘区(包含字符键和功能键等)、软键开关区和储存卡接口。
.精选文档图2-1FANUC0iMate-TC主面板操作面板图2-2 FANUC0iMate-TC操作面板.精选文档项目三数控系统的故障维修与养护一实训目的能进行PC机与数控机床之间的数据与传输能清除机床没法回参照点的故障能进行系统参数的修调二实训设施THWLBF-1型数控车床维修技术实训查核装置三数据传输与备份1FANUC0iMate-TC数控系统反面以以下图所示:图3-1 FANUC0iMateTC系统连结图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),经过编写机床PMC程序和设定相应的机床参数,能够对PMC应用程序的功能进行.配置。
输入输出点的定义FANUCMate0i-TC数控系统配套I/OLink有四个连结器,分别是CB104、CB105、CB106和CB107,每个连结器有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协助信号使用,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,详细定义以下表,CB106中的输入输出点在本装置中没有定义。
CB104、CB105、CB107接口分派参照THWLBF-1型数控车床维修技术实训查核装置说明书。
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机床没法回参照点故障维修回参照点前,在手动方式下,将X轴和Z轴的地点挪动到负限位和参照.点开关之间,按操作面板上的“参照点”键,启动回参照点运转方式,此时“X轴选”的指示灯闪耀,按下“X轴选”键,“X轴选”指示灯以更快的频次闪耀,同时,X轴向正方向运转找寻参照点,当抵达参照点开关时,X轴减速回零,同时在CRT上显示参照点的坐标为0。
轴回零达成后,“Z轴选”指示灯闪耀,按下“Z轴选”键,“Z轴选”指示灯以更快的频次闪耀,同时,Z轴向正方向运转找寻参照点,当抵达参照点开关时,Z轴减速回零,同时在CRT上显示参照点的坐标为0。
参数设置数控系统正常运转的重要条件是一定保证各样参数的正确设定,不正确的参数设置与改正,可能造成严重的结果。
所以,一定理解参数的功能,熟习设定值,详尽内容参照《参数说明书》。
1.显示参数的操作按MDI面板上的“SYSTEM”功能键数次,或许按“SYSTEM”功能键一次,再按[参数]软键,选择参数画面。
图3-4参数画面参数画面由多页构成,能够经过以下两种方法选择需要显示的参数所在的画面。
1)用光标挪动键或翻页键,显示需要的画面。
2)由键盘输入要显示的参数号,而后按下[搜寻]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地点。
2.用MDI设定参数.精选文档在操作面板上选择MDI方式或急停状态。
按下“OFS/SET功”能键,再按[设定]软键,可显示设定画面的第一页。
将光标挪动到“参数写入”处,按[操作]软键,进入下一级画面。
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。
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地点上。
输入参数,而后按“INPUT”键,输入的数据将被设定到光标指定的参数中;参数设定完成,需要将“参数写入”设置为0,即严禁参数设定,防备参数被无心改正。
同时按下“RESET”键和“CAN”键,排除100号报警;有时在参数设定中会出现报警000(需要切断电源),此时要封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全部参数恢复出厂设置,即在系统启动过程中,同时按下MDI面板上RESET+DEL键。
全清后一般会出现以下报警:100#参数写保护翻开。
506/507#硬超程报警。
417#伺服参数设定不正确。
5136#FSSB放大器数量少。
注意:在首次调试时最好进行全清,假如不过进行参数的改正,切勿全清!4.参数设定往常状况下,在参数设置画面输入参数号就能够搜寻到对应的参数,进而进行参数的改正,同时,FANUC数控系统还供给了一种简单快捷的操作方式,即“参数设定帮助菜单”,在这里能够分类设置参数。
按几次“SYSTEM”功能键,进入“参数设定帮助菜单”画面,以以下图所示;按一下“Page▼”进入下一界面,以以下图菜单二所示。
.精选文档图3-5参数设定帮助菜单调图3-6参数设定帮助菜单二在图3-5所示的画面中,挪动光标键,使光标逗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挨次为第0到第7位,资猜中以“XX#0”表示第XX号参数的第0位,以“XX#2”表示第XX号参数的第位。
按下“SYSTEM”功能键,再按[参数]软键,找到参数设置画面,在参数画面设置以下参数:参数数值备注号204设置I/O通道为储存卡3003#01互锁信号无效3003#21各轴互锁信号无效3003#31各轴方向信号互锁信号无效3004#51超程信号:0检查;1不检查3105#01实质进给速度显示3105#21主轴速度和T代码显示3106#51主轴倍率显示3108#71实质手动速度显示指令3701#110:带串行主轴;1:不带3708#01检测主轴速度抵达信号.37411400主轴最高转速7113100手轮进给倍率m8131#01手轮有效在图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,在本画面中能够经过[轴改正]软键,在X轴和Z轴之间切换。
参数含义X轴Z轴初始化位设定值0000101000001010电机代码156156AMR0000000000000000指令倍乘比22柔性齿轮比N11(N/M)M100100方向设定-111-111速度反应脉冲数81928192地点反应脉冲数1250012500参照计数器容量1000010000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:电机代码251电机名称ΒiI3/6000主轴最高速度1400电机最高速度1400主轴传感器类型1电机展转方向1地点编码器旋转方向1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:设定值参数定义参数号X轴Z轴1:直径编程;0:半径编程1006#310.CNC控制轴数101022各轴编程用轴名10208890基本坐标系轴的设定102213每个轴的伺服轴号102312各轴的伺服环增益182530003000各轴挪动中同意的最大地点误差量18282000020000各轴停止时的最大同意地点误差量1829500500旋转轴每一转的挪动量1260360000360000各轴正方向储存行程检测1的坐标1320依据实质地点测定值各轴负方向储存行程检测1的坐标1321依据实质地点测定值空运转速度141020002000各轴迅速运转速度142030003000各轴迅速倍率F0的速度1421300300全部轴的最大切削进给速度142240004000各轴手动连续进给速度142330003000各轴的手动迅速运转速度142430003000各轴回零的FL速度1425200200各轴迅速进给的直线型加/减速时间常数T或铃形加/减速时间常数16206464 T1,各轴迅速挪动铃型加减速时间常数T2各轴插补后切削进给的加/减速时16226464间常数插补后各轴JOG进给的加减速时间16246464常数注意:在参数设定后,要先断电再上电,以使参数设置奏效。