FANUC OI MATE TD 系统参数表
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伺服参数:1020:轴号(88 89 90 ) 1013#1=0,IS—B设定1022 1023:轴名(1 2 3)1006#0#1=0,直线轴2020:电机号(代码)1815#1=1:使用分离脉冲编码器2021:负载惯量比3002#4=0,倍率相关的信号逻辑不变2165:放大器最大电流值1815#4=0的原因显示诊断310 311中2022:电机旋转方向(111 -111)20=4,138=7:存储卡加工有效2023: 速度脉冲数(8192)=快移速度/(60X增益)2024:位置脉冲数(12500 半闭环)全闭环:丝杠螺距/光栅尺分辨率2185:位置脉冲数转换系数(位置脉冲数〉32767时)2084:柔性进给齿轮比(分子)2085:柔性进给齿轮比(分母柔性齿轮比=电机旋转一周所需的位置脉冲/100万1010:CNC控制轴数8130:总控制轴数1820:指令倍乘比=(指令到位/检测单位)X21821:参考计数器容量1825:各轴伺服环增益1826:各轴到位宽度1827:各轴到位宽度(切削进给)1801#4:CCI切削进给时的到位宽度0:使用1826 1:专用18271828:移动中最大偏差1829:停止时最大偏差1850:栅格偏移量或参考点偏移量2000#0=1,使参数(2023 2024)的值增大10倍#1=0,进行数字伺服参数的初始设定1803#1,是否在到位极限中进行停止/移动中误差过大的检查0:进行1:不进行1804#4:在VRDY OFF忽略信号处于1的状态执行紧急停止时0:为0之前不会解除紧急停止1:解除#5=0:在检测异常负载情况下使所有轴停止并报警#6:当VRDY OFF报警忽略为1或各轴VRDY OFF为1时(0:伺服准备就绪信号SA为0 1:SA=1)1311#0=1:刚通电后的存储行程限位检测有效1300#6=0:进行手动回零前存储行程检测(1311#0=1时)1301#6=0:超程信号不向PMC输入#7:是否进行移动前行程检测0:不进行1:进行3111#0=1:显示伺服设定画面3111#5=1:予以进行操作监视显示#6=1:操作监视画面的速度表上是主轴速度0:主轴电机速度3160:MDI单元类别设定3202#0 NE8=1,禁止8000—8999程序编辑#4=1 NE9 禁止9000-9999程序编辑#6使受到保护的程序的号检索0:无效1:有效3290#7:存储器保护信号0:使用KEY1、2、3、4信号(G46。
关于FANUC数控系统基本配置和报价1.单轴驱动系统(以20NM的伺服驱动为参考)⑴价格在6万元左右,(误差在两三千元)⑵系统名称为:0I-MA TE-TD⑶相应具体的系统配置如下:主电源和电机动力线用插头A06B-6110-K202#YYS焊接型插头A02B-0120-K305焊接型插头(HIROSE, 15 芯, 孔型) A02B-0120-K303分离型绝对脉冲编码器用电池盒A06B-6050-K060插头(AMP,3针,孔,黑色,X型) A02B-0120-K3240I-D/0I-MATE-D参数说明书(中文)B-64310CM0I-D/0I-MATE-D车床/加工中心系统通用用户手册(中文)B-64304CMOI-TD车床系统用户手册(中文)B-64304CM-10I-D,0I MATE-D维修说明书(中文)B-64305CMMPG电缆A02B-0120-K847#L-10M强电盘B2 I/O模块 48/32 A03B-0815-K2032.三轴驱动系统(以小三坐标机床的伺服驱动为参考两个2.3KW一个3.6KW)⑴首套价格为9.2万左右,(多套可以更便宜,误差四五千元)⑵系统名称为:0I-MATE-MD⑶相应具体的系统配置如下:公司名FOR MACHINE MODEL: 称:报价单7080131028号:产品名0i Mate-MD称:附件:biS12/3000*2+biS22B/20007 8.4"彩色LCD/MDI(横置) A02B-0319-H144#M8 轴卡 A2 A02B-0319-H0329 附件,电缆卡子A02B-0124-K00110 0I 用I/O单元A02B-0309-C00111 备件控制单元保险A02B-0236-K10012 备件保险1A A03B-0815-K00113 0I扁平电缆(DI/DO 50 PIN) F02B-0124-K001#L-1M14 外部光缆(10米)(用于FSSB/HSSB/I/OLINK)A66L-6001-0026#L10R0315 内部光缆(0.3米)A02B-0236-K85216 I/O LINK 线A02B-0120-K842#L-7M17 BIS 12/3000,直轴A06B-0078-B10318 BIS 22/2000,直轴,带抱闸A06B-0085-B40319 BISV 40 (FSSB接口) A06B-6130-H00320 反馈A660-2005-T506#L-7M伺服动力电缆,接SS端子,弯头F06B-0001-K010#L-7M21 伺服动力电缆,接SS端子,弯头F06B-0001-K006#L-7M22 伺服放大器用保险A06B-6073-K25023 浪涌吸收器A06B-6077-K14424 CX19B插头A06B-6130-K20125 CX29插头A06B-6130-K20326 CX30插头 (含急停信号) A06B-6130-K20427 CXA20插头A06B-6130-K20228 电缆(BIS的SVM伺服跨接电缆K9) F02B-2000-K001#L-0.3M29 主电源和电机动力线用插头A06B-6110-K200#XXS30 主电源和电机动力线用插头A06B-6110-K201#XYM31 主电源和电机动力线用插头A06B-6110-K202#YYS32 焊接型插头A02B-0120-K30533 焊接型插头(HIROSE, 15 芯, 孔型) A02B-0120-K30334 0I-D/0I-MATE-D车床/加工中心系统通用用户手册(中文)B-64304CM35 0I-D/0I-MATE-D加工中心系统用户手册(中文)B-64304CM-236 0I-D,0I MATE-D维修说明书(中文)B-64305CM37 0I-D/0I-MATE-D参数说明书(中文)B-64310CM38 MPG电缆A02B-0120-K847#L-10M39 分离型绝对脉冲编码器用电池盒A06B-6050-K06040 手摇脉冲发生器A860-0202-T00141 多语言PMC信息128K A02B-0322-S977#128K42 接插件A06B-6114-K210#S。
fanuc数控系统参数表2010-07-16 14:01FANUC系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。
根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的应用做一介绍。
1.手摇脉冲发生器损坏。
一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。
当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。
等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。
2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。
上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:(1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。
若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。
(2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。
3.一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。
从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。
4.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。
分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。
经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。
5.密级型参数0900~0939维修法。
按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数0900~0939必须用MDI方式输入很不方便。
FANUC系统数控机床参数一、掌握数控机床参数的重要性:无论哪个公司的数控系统都有大量的参数,如日本的FANUC公司6T-B系统就有294项参数。
有的一项参数又有八位,粗略计算起来一套CNC系统配置的数控机床就有近千个参数要设定。
这些参数设置正确与否直接影响数控机床的使用和其性能的发挥。
特别是用户能充分掌握和熟悉这些参数,将会使一台数控机床的使用和性能发挥上升到一个新的水平。
实践证明充分的了解参数的含义会给数控机床的故障诊断和维修带来很大的方便,会大大减少故障诊断的时间,提高机床的利用率。
同时,一台数控机床的参数设置还是了解CNC系统软件设计指导思想的窗口,也是衡量机床品质的参考数据。
在条件允许的情况下,参数的修改还可以开发CNC系统某些在数控机床订购时没有表现出来的功能,对二次开发会有一定的帮助。
因此,无论是那一型号的CNC系统,了解和掌握参数的含义都是非常重要的。
另外,还有一点要说明的是,数控机床的制造厂在机床出厂时就会把相关的参数设置正确、完全,同时还给用户一份与机床设置完全符合的参数表。
然而,目前这一点却做的不尽如人意,参数表与参数设置不符的现象时有发生,给日后数控机床的故障诊断带来很大的麻烦。
对原始数据和原始设置没有把握,在鼓掌中就很难下决心来确定故障产生的原因,无论是对用户和维修者本人都带来不良的影响。
因此,在购置数控机床验收时,应把随机所带的参数与机床上的实际设置进行校对,在制造厂的服务人员没有离开之前落实此项工作,资料首先要齐全、正确,有不懂的尽管发问,搞清参数的含义,为将来故障诊断扫除障碍。
数控机床在出厂前,已将所采用的CNC系统设置了许多初始参数来配合、适应相配套的每台数控机床的具体情况,部分参数还需要调试来确定。
这些具体参数的参数表或参数纸带应该交付给用户。
在数控维修中,有时要利用机床某些参数调整机床,有些参数要根据机床的运行状态进行必要的修正,所以维修人员要熟悉机床参数。
FANUC系统参数一览表系统参数不正确也会使系统报警。
另外,工作中常常遇到工作台不能回到零点、位置显示值不对或是用MDI键盘不能输入刀偏量等数值,这些故障往往和参数值有关,因此维修时若确认PMC信号或连线无误,应检查有关参数。
一.16系统类参数0:OFF 1:ON1. SETTING 参数(与设定相关的参数)参数号符号意义 16-T 16-M0000/0 TVC 代码竖向校验 O:不进行 1:进行0000/1 ISO EIA/ISO代码 O:EIA代码 1:ISO代码0000/2 INI MDI方式公/英制 O:米制 1:英制0000/5 SEQ 自动加顺序号 O:不进行 1:进行0002/0 RDG 远程诊断 O不进行 1进行0002/7 SJZ 手动参考位置返回 0参考位置未确定时,使用减速挡块进行参考位置返回,参考位置已经确定时,与减速挡块无关,用快速移动定位到参考位置。
1只用减速挡块进行参考位置返回。
0012/0 MIRx 各轴镜像的设定 0关闭 1开启0012/4 AIC 轴命令的移动距离 0依照指定的地址 1总为增量命令0012/7 RMVx 各轴的受控轴拆除设定 0不拆除受控轴 1拆除受控轴3216 自动加程序段号时程序段号的间隔 O 12.RS232C口参数0020 此参数用于设定与连接在哪个接口上的输入输出设备之间进行数据的输入输出。
0,1 RS-232-C串行端口1 2 RS-232-C串行接口2 3遥控缓冲器接口4存储卡接口5数据服务器接口10 DNC1/DNC2接口,OSI因特网12 DNC1接口#20021 前台输入设备的设定0022 后台输入设备的设定0023 后台输出设备的设定(前台与后台同时使用不同的输入输出设备时,作为后台的设备可设定的数值只有0-3。
如果使用了正在使用的输入输出设备,将发生报警P/S 233或BP/S233,同时,注意设定值0和1表示相同的输入输出设备。
课题一:FANUC 0i Mate数控系统结构与连接一、学习目标:1、了解FANUC数控系统的发展2、正确认识FANUC 0i Mate数控系统的构成3、认识FANUC数控系统的硬件连接接口定义二、实训设备:亚龙CNC fmate-td数控机床智能实训考核设备三、知识准备:1、产品发展历史FANUC公司是全球最大、最著名的CNC生产厂家,其产品以高可靠性著称,其技术居世界领先地位。
FANUC公司的主要产品生产与开发情况:1956年,开发日本第1台点位控制的NC1959年,开发日本第1台连续控制的NC1960年,开发了日本第1台开环步进电机直接驱动的NC1966年,采用集成电路的NC开发成功1968年,全世界首台计算机群控数控系统(DNC)开发成功。
1977年,开发了第一代闭环控制的CNC系列产品FANUC5/7与直流伺服电机1979年,开发了第二代闭环数控系统系列产品FANUC6系统1982年,开发了第二代闭环功能精简型数控系统FANUC3系统与交流伺服电机。
1984年,开发了第三代闭环数控系统FANUC10/11/12,采用了光缆通讯技术。
1985年,开发了第三代闭环功能精简型数控系统FANUC 0系统。
1987年,开发了FANUC15系列的CNC1995-1998年,开始在CNC中应用IT网络与总线技术2000年,开发了FANUC 0i MODEL A数控系统2002年,开发了FANUC 0i MODEL B数控系统2003-2005年,相继开发了FANUC 30i/31i/32i系统与FANUC 0i MODEL C数控系统2008年,在中国市场推出FANUC 0i MODEL D数控系统2、控制单元结构正面LCD存储卡接口软键反面图FANUC 0i D/0i mate D系统接口图3、FANUC(1)、FANUC伺服系统的构成如果说CNC控制系统是数控机床的大脑和中枢,那么伺服和主轴驱动就是数控机床的四肢,他们是大脑的执行机构。