机加工常见故障及检查、分析方法
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科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I NFO RM TI ON2008N O .28SCI ENC E &TECH NOLOG Y I N FOR M A TI ON工程技术近几年来,数控机床使用日益广泛,它使使用单位经济效益大大提高,但是笔者在调查中也发现数控机床在使用中也易出现问题,一旦出现了故障,往往比较棘手,尤其是在加工精度稳定性方面,轻则零件加工精度降低,重则导致零件报废甚至整个生产线停产。
因此,必须找到造成机床故障的原因,检修和排除故障,才能保证产品的质量稳定。
1故障诊断原则引起机床故障的原因很多,在故障诊断时应掌握以下原则。
①由外到里:由于机床是机械、液压、电气三方面组成,其故障的发生也会由这三方便反映。
维修人员应先由外向内逐一进行排查。
②由机到电:机械故障比较容易发现,而电气故障检修难度相对大些。
故检修时先检查是否存在机械故障。
③由静到动:先在机床静止状态,进行观察、分析,看是否存在问题。
然后再,进行动态的观察、测试,查找故障。
④由简到繁问题:较多时,应由简到繁,先解决容易的问题,后解决难度较大的问题。
2机床的故障诊断技术及排除方法作为高技术密集型产品的机床系统,要想迅速而正确的查明原因并确定其故障的部位,必须找到根本原因,根据笔者多年的实践,觉得造成故障的原因很多,但不外乎这几种:或机床本身的机械和电器元件失灵;或者有些零件磨损严重,精度差甚至损坏,或机床装配精度没有达到要求;或日常维护和保养失当、使用不合理。
具体检查方法为以下几方面。
2.1表面观察直接检查就是维修人员根据对故障发生时的各种光、声、味等异常现象的观察,确定故障范围,可将故障范围缩小到一个模块或一块电路板上,然后再进行排除。
如笔者曾经使用一台机床,主轴采用西门子直流伺服电机和测速机出现故障,通过观察发现换向器在实际工作中温升不高,其温度远低于焊锡的熔点,故在修理中采用锡焊。
将10mm 的铜板(根据磨损情况选择)剪成与换向片同宽但约长的铜条(便于焊接时操作),分别将铜条和换向片上锡,然后对焊,焊完后在机床上将其表面车光滑,再将其缝隙清理干净即可。
数控车床常见故障及解决对策近年来,随着数控技术的迅猛发展,数控车床在工件加工中表现出来的优点越来越多,如加工质量稳定、生产率高、适应性好等,因此许多的工厂企业都将数控车床作为重要的机械加工设备;大部分的技工院校也都面向社会需求,把数控车床的教学作为一项常规的教学任务,而非见习性教学任务。
数控车床在使用过程中不可避免地会发生一些故障,笔者结合自己在实习教学工作中遇到的一些实际问题作以下几点分析。
一、出现“数据位数过多”的报警信息数控车床在多次进行图形模拟、验证确保程序基本正确后再对刀,准备进行工件加工时,却发现总是提示“数据位数过多”的报警信息。
这一现象比较多地发生在数控车床的检测反馈元件采用的是增量式编码器机床上,其原因在于:在图形显示空运行程序时,都是在机床锁定的状态下,此时机床面板上显示的坐标位置是按照程序当中的设定进行变化,但是实际上机床位置不动。
这样程序运行结束后,面板上所显示的坐标位置和运行前就存在一定的偏差,如此所述情况,在进行了多次的图形显示(机床锁定空运行)后,机床面板上显示的坐标值就会对所有的偏差进行累加,最终导致坐标值超出机床的行程范围。
这样在对刀时(目的是设定工件坐标系在机床坐标系下的相对位置),机床的运算就会出现问题,从而产生报警。
此时,复位、机床回零并不能解决问题,必须对系统断电,然后重新开机,报警才能解除,机床才能够正常使用。
二、“急停报警”或“变频器报警”数控车床在发生撞车事件时,都会下意识地拍下急停,可是松开急停后,会出现“急停报警”或“变频器报警”。
这一现象一般发生在采用变频器进行无级调速的数控机床上,其原因在于,由于撞车,对电动机的输出功率(扭矩)产生很大需求,可是电动机的输出功率又是有一定的极限的,当超出此极限后,电机产生过载现象,为了防止事故的进一步扩大,系统都有过载保护措施。
机床就处于这种状态时,需要断电,重新开机,让数控系统重新初始化一下,就可以正常使用。
精梳机常见机械故障的分析及修理第一部分车前部分故障分析及修理一、粘卷现象:棉卷在运转喂给中,在两边或一边有部分棉层粘在卷上,影响棉卷正常喂入量,严重时棉网变窄,车面棉条变细,有时会出现慢停车,增加重量不匀。
原因分析:1.棉纤维弹性较差或预并道数太多或牵伸倍数过大,使棉卷“烂熟”,容易造成棉层间的粘连。
2.条卷机棉卷加压压力过重,使卷层受压过大,造成卷层粘附。
3.棉卷在精梳机中涌卷,造成退卷不爽。
4.条卷值车工在运输过程中操作不当,造成棉卷两端发毛,退卷时发生粘连。
5.车间湿度太,棉卷中纤维含水率过高。
6.条卷机成形不良,小卷端面不平整。
修理方法:1.合理配置精梳准备工艺,采用较小的总牵伸倍数。
2.减少精梳机涌卷。
3.加强操作检查。
4.合理调整车间温湿度。
5.修理条卷机,使成形良好。
二、涌卷现象:小卷在喂入运动中,从棉卷罗拉到上下给棉罗拉之间出现多喂涌皱的现象,一般涌皱多见于左端,即上给棉罗拉没能棘轮的一端,有时也发生在左右两端同时涌皱隆起的现象。
有一只眼涌卷的,也有六眼同时涌卷的。
原因分析:1.一端涌皱的原因:1)上给棉罗拉加压盖与下给棉罗拉布司间隙过大,加压太小,在棘扑撑动过程式,因棘轮一端受力撑动,造成另一端生产扭曲运动,而影响正常给棉量。
2)下给棉罗拉布司间嵌塞棉纤维,或两给棉罗拉中有一端绕花或嵌杂,造成罗拉咬合松驰,给棉不正常。
3)上下给核同质异能素罗拉中有一端与下钳唇隔距不准,有偏斜,造成上下给棉罗拉沟槽啮合不良,有滑溜现象,影响正常给棉。
4)上下给棉罗拉两端直径有明显差异,直径小的一端给棉少而引起棉层涌皱。
2.个别眼两端涌卷的原因:1)上下给棉罗拉沟槽太浅或外径明显变细,使给棉量减少。
2)给棉罗拉棘爪已被磨秃,引起撑给动作失常。
3)上下给棉罗拉钳花,使给棉罗拉回转不灵活,影响给棉。
4)导卷板大幅度小跳动,造成棉卷意外伸长产生涌皱。
5)改工艺或修理过程中造成个别眼给棉棘轮齿数错,如12齿换成10齿,给棉量不正常。
FANUC系统常见故障诊断与处理方法摘要:介绍日本日立精机、牧野精机、森精机等公司产数控系统,包括了FANUC 16i、18i、21i、18T、21T等系列的故障:如电网闪断停机、内置脉冲编码器通信异常、伺服放大器误差、外围器件损坏等进行了分析逐步查找及处理。
关键词:FANUC系统故障诊断维修一、电网闪断和断电停机后出现的故障1.一台森精机产SH403加工中心,采用FANUC 18iMA系统。
电网闪断恢复后重新开机,显示“EX0557 OIL&AIR LUBRICANTPRESSURE DOWN”(主轴的油气润滑系统压力低下)报警。
检查发现中间继电器未接通,润滑泵无100V电压供给。
检查该中间继电器OK。
利用系统的自诊断功能,检查PMC信号,发现开机时,油气润滑的供油信号输出接点Y6.4接通,但该中间继电器线圈却不得电,于是,怀疑接点所在的I/0模块UNIT1-2的基板有问题。
将该印刷电路板对比调试后,未发现有任何问题,而该模块的其他输出接点均正常,据此判定是该输出接点烧坏。
替代,故障排除。
2.一台牧野产V55立式加工中心,采用FANUC 16 Mi系统。
设备断电停机几小时后再开机时,显示“306 APC ALARM: AXISBATTERY VOLTAGE 0(X);306 APC ALARM:AXIS BATTERYVOLTAGE 0(Y);306 APC ALARM:AXIS BATTERY VOLTAGE 0(Z);“300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN (X);300 APC ALARMAXIS NEED ZRN (Y);300 APC ALARM: AXIS NEE D ZRN (Z)”。
这时切勿关断设备电源,将NC后备电池(4节)更换后,按“RESET”键即可消除306报警,然后选定“原点回归”方式,对各轴执行原点回归操作。
各轴回参考点后再按“RESET”键即可消除300报警。
缝纫机故障分析及维修缝纫机是家庭和工业中常见的织物加工设备,但在长时间使用过程中可能会出现各种故障。
本文将介绍常见的缝纫机故障,并提供相应的维修方法。
1.缝纫机不能工作:如果缝纫机无法启动,首先检查电源是否接通,并确保插头与插座连接良好。
然后检查缝纫机的开关和线路是否正常。
如果所有这些都没问题,可能是缝纫机的电源线损坏,需要更换。
2.缝纫机针不动:如果缝纫机的针不动,首先检查手轮是否被意外锁定,如果是,请解锁手轮。
如果手轮未锁定,可能是针杆卡住了。
此时,您可以先试着手动移动针杆,并同时观察是否有其他部件卡住。
如果没有其他卡住的部件,可能是针杆和轴套之间的油脂干涸了,需要加入适量的机油。
3.缝纫机线头打结:线头打结可能是由于线张力不均匀引起的。
首先检查上线轮和下线轮之间是否有线头。
如果有,将线头完全拧下,并重新上线。
然后检查线弯曲通道、线脱离导线槽和线轮引导是否良好。
如果仍然有线头打结的问题,可能是缝纫机的线张力调节器损坏,需要更换。
4.缝纫机跳针:跳针通常是由于针与针板之间的间隙不正确引起的。
首先将针杆升起至最高点,并调整针和针板之间的间隙。
如果针仍然跳动,可能是针杆上的螺丝松动,需要拧紧。
5.缝纫机线断:线断可能是由于线张力过大、针眼针孔不对齐或线松动引起的。
首先检查缝纫机的线张力调节器是否正确设置,并适当调整。
然后检查针和针板,确保它们对齐。
最后,检查线是否太松,如果是,请重新上线。
维修缝纫机时,请确保在断开电源和拆卸缝纫机前,将缝纫机开关关闭。
同时,维修工具应该是干净的,并使用正确的维修方法。
总结起来,缝纫机故障主要涉及工作无法启动、针不动、线头打结、跳针和线断等问题。
通过仔细检查并采取适当的维修方法,可以有效解决这些故障。
但如果您不确定维修方法或不具备维修经验,最好请专业人员进行检修和维修,以免造成更严重的损坏。
专业机床维修知识点总结一、机床维修的基本原则1.保护操作人员安全。
在进行机床维修时,要保证操作人员的人身安全,避免发生意外事故。
2.保证设备可靠运行。
机床维修的目的是为了保证设备能够稳定、可靠地运行,从而保证工件加工的质量和工作效率。
3.准确掌握故障原因。
机床维修人员在处理故障时,需要通过观察、检测和分析,准确掌握故障的原因,从而采取正确的维修措施。
4.节约维修成本。
在进行机床维修时,要尽量减少维修成本,提高维修效率,减少停机时间,降低生产损失。
二、机床维修的常见故障和处理方法1.机床电气系统故障:包括电机故障、电路故障、控制系统故障等。
处理方法:首先检查电气系统中的保险、开关、接触器等部件,然后使用电路测试仪进行故障检测,找到故障原因后及时修复。
2.机床润滑系统故障:包括润滑油故障、润滑管路堵塞、润滑系统漏油等。
处理方法:定期检查润滑系统的油品质量和润滑情况,清洁润滑管路,修复漏油部位。
3.机床传动系统故障:包括皮带断裂、齿轮磨损、联轴器损坏等。
处理方法:定期检查传动系统的零部件磨损情况,发现问题及时更换损坏零部件。
4.机床液压系统故障:包括液压泵故障、液压管路泄漏、液压阀故障等。
处理方法:定期检查液压系统的工作压力和泄漏情况,清洁液压管路,更换损坏零部件。
5.机床机械结构故障:包括导轨磨损、螺杆磨损、轴承故障等。
处理方法:定期检查机床的机械结构,保持润滑状态,及时更换磨损零部件。
三、机床维修的注意事项1.机床维修人员要具备扎实的机械、电气、液压等知识和技能,以及丰富的维修经验,能够迅速准确地找出故障原因和进行维修处理。
2.在进行机床维修前,要对机床进行全面的检查和试运行,找出故障点和隐患,切不可草率行事。
3.在进行机床维修时,要使用适当的工具和设备,遵守操作规程,确保操作人员的安全。
4.维修完成后,要对机床进行全面的检测和试运行,确保设备能够正常工作。
5.定期对机床进行维护,保养设备,预防故障发生,延长机床的使用寿命。
数控机床常见故障分析与排除 摘要:由于数控机床是技术密集和知识密集的自动化设备,一旦出现故障,维修困难的问题将严重影响数控机床开动率,造成设备闲置,资源浪费。本文阐述了数控机床故障分析与排除的一般方法,提出了对维修人员的技术培训是尽快解决数控机床故障的重要措施。
关键词:数控机床;故障诊断;维修;排除
数控机床技术集机械制造技术、控制技术、伺服驱动、精密测量、数据通信等各项技术于一体,是机加工领域中典型的机电一体化技术。由于数控机床能按程序自动加工零件,无须使用复杂和专用的工模夹具,能比较好地解决中小批量、多品种和复杂零件的自动化加工,生产率高,加工零件一致性好,质量稳定,便于产品的更新换代,同时具有柔性、高精、高速的特点。因而在机械制造业中的应用越来越广泛。但是,数控机床在使用过程中,不可避免地会出现一些故障而影响生产,因此,数控机床的故障诊断与维修是数控机床在使用过程中的重要组成部分,是数控机床长期可靠运行的重要保障。
一、数控机床故障的分类 数控机床是机、电、液一体化的技术密集和知识密集的自动化设备,其故障发生的原因比较复杂,根据数控机床的故障起因、故障性质、发生部位以及有无报警等可对数控机床常见故障作如下分类:
(1)按故障起因的相关性可分为非关联性故障和关联性故障。非关联性故障与系统本身无关,是由于运输、安装等原因造成的;而关联性故障又可分为系统故障和随机故障,系统故障是指机床或数控系统部分在一定条件下必然出现的故障,是一种可重演的故障;随机故障是指偶然出现的故障,是由于机械结构和局部松动、系统控制软件不完善、硬件工作特性曲线下降、电气元器件品质因数降低等原因造成的,这类故障在同样条件下只偶然出现一两次。
(2)按故障有无诊断显示可分为有诊断显示故障和无诊断显示故障。有诊断显示的故障一般都与控制部分有关,较易排除;无诊断显示的故障,维修人员只能根据出现故障前后的情况来分析判断,所以排除故障的难度较 大。
数控机床主轴常见故障及故障分析和解决方法1.主轴噪音过大主轴噪音过大是主轴故障中比较常见的一种情况,可能是由于以下原因引起。
(1)轴承损坏:主轴的轴承由于长时间使用、润滑不良或配合尺寸过紧等原因,使得轴承损坏,进而引起噪音。
(2)圆整度不好:主轴内的精密配合面被磨损或磨削不均匀,导致轴承的跳动和摩擦,从而产生噪音。
(3)主轴安装不牢固:主轴与机床床身连接的螺纹松动或损坏,也会造成主轴噪音。
解决方法:(1)更换轴承:定期检查轴承的磨损情况,及时更换损坏的轴承。
(2)重新磨削:将主轴内精密配合面重新磨削,保证光洁度和配合尺寸的精确性。
(3)检查螺纹连接:定期检查主轴与机床床身连接的螺纹线程,如有松动或损坏,及时修复或更换。
2.主轴过热或过冷主轴过热或过冷都会影响机床的正常工作,可能是由以下原因引起。
(1)润滑不良:主轴润滑系统的润滑油不足或质量不合格,无法有效降低主轴的温度。
(2)冷却系统故障:冷却系统中的水箱、水泵、冷却管道等因故障导致无法正常工作,无法及时散热。
(3)进给速度过快:加工时进给速度过快,使得主轴负荷过大,从而产生过热现象。
解决方法:(1)检查润滑系统:确保润滑油的供给符合要求,及时更换润滑油。
(2)检查冷却系统:定期检查冷却系统的水泵、水管等是否正常工作,确保冷却系统正常运行。
(3)调整进给速度:根据加工要求和主轴的负荷情况,合理调整主轴进给速度,控制主轴温度在合理范围内。
3.主轴振动过大主轴振动过大会影响加工精度和表面质量,可能是由以下原因引起。
(1)主轴不平衡:主轴内部刀具或零件分布不均衡,使得主轴在高速旋转时产生不平衡力。
(2)轴承磨损:主轴的轴承由于长时间使用、润滑不良或配合尺寸过紧等原因,轴承磨损导致振动。
(3)主轴与机床床身连接不牢固:主轴与机床床身连接的螺纹松动或配合尺寸不合适会造成振动。
解决方法:(1)动平衡调整:定期对主轴进行动平衡调整,使得主轴内的刀具或零件均匀分布,减小振动。
塑料挤出机常见故障分析及解决方法塑料挤出机在塑料加工行业中扮演着重要的角色,但在使用过程中也会出现一些常见故障,影响生产效率和产品质量。
本文将介绍一些塑料挤出机常见故障分析及解决方法,帮助用户更好地使用挤出机,提高生产效率和产品质量。
故障一:电机启动后无法正常运转这是一种常见的故障,出现该故障有可能是电机故障、电气损坏等原因导致。
解决该故障的方法如下:解决方法一:检查电机检查电机连接线是否接触良好,检查是否存在电机风扇卡住等故障,如果有问题及时更换相应配件。
解决方法二:检查电气系统检查电气系统中的接线是否正确,电气元件是否损坏等。
如有问题需要及时更换或维修。
故障二:挤出头温度过高挤出头温度过高也是一个常见的故障,如果温度过高会使挤出头及材料变形,导致产品质量下降。
解决该故障的方法如下:解决方法一:检查冷却系统检查冷却系统中的水流量是否正常、水压是否正常,如果水路阻塞需要清洁,水喉是否破裂需要及时更换。
解决方法二:检查加热系统检查加热系统的加热电路是否有问题,加热器是否正常,切勿让加热体空烧。
如有问题需要及时维修或更换。
故障三:产量低,塑料挤出不出来产量低,挤出量不增加,也是一种常见的故障。
出现该故障有可能是挤出机螺杆行程太短、材料温度不正确等原因导致。
解决该故障的方法如下:解决方法一:检查螺杆检查螺杆,确保螺杆行程与机头对应。
需要将螺杆拆下检查,避免磨损或损坏,更加要注意在清理过程中不要使用有可能损坏螺杆表面的工具。
解决方法二:检查原料温度检查原料温度,确保原料温度适合挤出工序。
如有问题需要重新调整。
故障四:材料变质、颜色不一致材料变质、颜色不一致也是一种常见的故障。
解决该故障的方法如下:解决方法一:检查加料检查加料,确保原料的流动性和密度符合要求。
如有问题需要更改原料或重新检查。
解决方法二:清洗挤出机清除挤出机内部沉淀物,防止原料过多地接触到污染物质,导致塑料变质或颜色不一致。
总结以上就是塑料挤出机常见故障分析及解决方法。
注塑机常见故障及处理注塑机是一种常用的塑料加工设备,用于将熔融的塑料注入模具中,制造各种塑料制品。
然而,由于长时间的工作和各种因素的影响,注塑机常常会出现一些故障。
本文将介绍注塑机常见的故障及其处理方法。
一、注塑机无法启动注塑机无法启动可能是由于电源故障、电控系统故障或机械部件故障引起的。
首先,检查电源线是否连接正常,电源开关是否打开。
如果电源正常,那么可能是电控系统出现了故障。
此时可以检查电控系统的保险丝是否烧断,或者重新启动电控系统。
如果以上方法都无效,那么可能是机械部件故障,需要请专业维修人员进行检修。
二、注塑机温度不稳定注塑机温度不稳定可能是由于加热器故障、温度控制器故障或传感器故障引起的。
首先,检查加热器是否正常工作,加热器是否有烧坏的情况。
如果加热器正常,那么可能是温度控制器设置错误,需要重新设置温度控制器。
如果以上方法都无效,那么可能是传感器故障,需要更换传感器。
三、注塑机产量下降注塑机产量下降可能是由于模具磨损、注射压力不足或注射速度过慢引起的。
首先,检查模具是否磨损严重,如果是,则需要更换模具。
如果模具正常,那么可能是注射压力不足,需要调整注射压力。
如果注射压力正常,那么可能是注射速度过慢,需要加快注射速度。
四、注塑机产品质量不合格注塑机产品质量不合格可能是由于模具不良、温度控制不准确或注射压力不稳定引起的。
首先,检查模具是否有缺陷或磨损,如果是,则需要更换模具。
如果模具正常,那么可能是温度控制不准确,需要重新设置温度控制器。
如果温度控制正常,那么可能是注射压力不稳定,需要调整注射压力。
五、注塑机润滑不良注塑机润滑不良可能是由于润滑油不足、润滑管道堵塞或润滑系统故障引起的。
首先,检查润滑油是否充足,是否需要添加润滑油。
如果润滑油充足,那么可能是润滑管道堵塞,需要清理润滑管道。
如果润滑管道正常,那么可能是润滑系统故障,需要请专业维修人员进行检修。
六、注塑机噪音过大注塑机噪音过大可能是由于机械部件松动、润滑不良或电机故障引起的。
挤压机的常见故障及解决方法挤压机是一种常用的工业设备,用于对各种材料进行挤压加工。
在日常生产中,挤压机可能会出现各种故障,影响生产效率和产品质量。
本文将就挤压机常见的故障进行分析,并提出相应的解决方法。
1. 电气故障电气故障是挤压机常见的故障之一。
可能的原因包括电路短路、电机故障、电源问题等。
当挤压机出现电气故障时,应该首先检查电路是否正常连接,电机是否损坏,电源是否供电稳定等。
解决方法包括修复电路连接、更换损坏的电机、检修电源等。
2. 润滑故障挤压机在运行过程中需要很好的润滑条件,以减少磨损和摩擦力,保证设备正常运转。
润滑故障可能是由于润滑油不足、润滑系统堵塞、润滑脂老化等原因造成的。
解决方法包括定期添加润滑油、清洗润滑系统、更换润滑脂等。
3. 机械故障机械故障是挤压机常见的故障之一,可能是由于零部件磨损、配合间隙不当、设备不平衡等原因引起的。
当挤压机出现机械故障时,应该检查零部件是否磨损严重,配合间隙是否正常,设备是否平衡等。
解决方法包括更换磨损严重的零部件、调整配合间隙、平衡设备等。
4. 清洗故障挤压机在运行过程中会不可避免地出现清洗问题,可能是由于清洗液不当、清洗方式错误、清洗周期不合理等原因造成的。
解决方法包括选择适当的清洗液、正确的清洗方式、合理的清洗周期等。
总的来说,挤压机的常见故障主要包括电气故障、润滑故障、机械故障和清洗故障。
在生产过程中,我们应该定期对挤压机进行检修和维护,及时发现和解决各种故障,保证设备的正常运行。
希望以上内容对您有所帮助。
机加工常见故障及检查、分析方法一、常见故障:1. 设备紧急停止或过行程:●紧急停止按钮被按下;●主轴有过行程现象;2. 主轴打退刀不确定:●夹刀、松刀极限开关为“1”或“0”;●无氧压源现象;3. 切削液马达过负荷:●切削液马达故障;●切削液过载电釋故障或接点接线错误;4. 主轴异常:●变频器故障或接点错误。
5. 刀具寿命异常:●刀具寿命到期。
6. 润滑油液面过低:●润滑油箱的油过少。
7. 控制器电池异常:●控制器电池无电源。
8、马达过负荷:●ATC马达故障;●ATC过载电釋故障或接点接线错误。
9. 工作门打开:●在自动模式下工作门打开;10. ATC位置不正确:●ATC换刀臂的检测器讯号同时为“1”或“0”;●无气压源现象。
11. 主轴不在第二源点:●主轴换刀未到换刀点上;12. 主轴过热:●主轴冷却机异常。
13. 主轴没有定位:●主轴换刀时未在定位点上。
14. 主轴不在第一源点:●主轴取刀时未在第一源点上。
15. 须回源点:●开机后或曾执行紧急停止动作。
16、主轴不能旋转:●当主轴在松刀状况下,主轴不能转动。
二、主轴部件故障主轴是加工中心机床一大核心部件,加工表面精度绝大部分都和主轴有关,所以主轴的质量很关健。
由于使用调速电机,数控机床主轴箱结构比较简单,容易出现故障的部位是主轴内部的刀具自动夹紧机构、自动调速装置等。
为保证在工作中或停电时刀夹不会自行松脱,刀具自动夹紧机构采用弹簧夹紧。
若刀具夹紧后不能松开,则考虑调整松刀液压缸压力和行程开关装置或调整碟形弹簧上的螺母,减小弹簧压合量。
此外,主轴发热和主轴箱噪声问题,也不容忽视,此时主要考虑清洗主轴箱,调整润滑油量,保证主轴箱清洁度和更换主轴轴承,修理或更换主轴箱齿轮等。
三、进给传动链故障在加工中心进给传动系统中,普遍采用滚珠丝杠副、静压丝杠螺母副、滚动导轨、静压导轨和塑料导轨。
所以进给传动链有故障,主要反映是运动质量下降。
如:机械部件未运动到规定位置、运行中断、定位精度下降、反向间隙增大、爬行、轴承噪声变大(撞车后)等。
对于此类故障可以通过以下措施预防:(1)提高传动精度调节各运动副预紧力,调整松动环节,消除传动间隙,缩短传动链和在传动链中设置减速齿轮,也可提高传动精度。
(2)提高传动刚度。
调节丝杠螺母副、支承部件的预紧力及合理选择丝杠本身尺寸,是提高传动刚度的有效措施。
刚度不足还会导致工作台或拖板产生爬行和振动以及造成反向死区,影响传动准确性。
(3)提高运动精度。
在满足部件强度和刚度的前提下,尽可能减小运动部件的质量,减小旋转零件的直径和质量,以减小运动部件的惯性,提高运动精度。
(4)导轨滚动导轨对赃物比较敏感,必须要有良好的防护装置,而且滚动导轨的预紧力选择要恰当,过大会使牵引力显着增加。
静压导轨应有一套过滤效果良好的供油系统。
四、自动换刀装置故障自动换刀装置故障主要表现在:刀库运动故障、定位误差过大、机械手夹持刀柄不稳定、机械手运动误差较大等。
故障严重时会造成换刀动作卡住,机床被迫停止工作。
1.刀库运动故障若连接电机轴与蜗杆轴的联轴器松动或机械联接过紧等机械原因,会造成刀库不能转动,此时必须紧固联轴器上的螺钉。
若刀库转动不到位,则属于电机转动故障或传动误差造成。
若出现刀套不能夹紧刀具,则需调整刀套上的调节螺钉,压紧弹簧,顶紧卡紧销当出现刀套上/下不到位时,应检查拨叉位置或限位开关的安装与调整情况。
2.换刀机械手故障若刀具夹不紧、掉刀,则调整卡紧爪弹簧,使其压力增大,或更换机械手卡紧销若刀具夹紧后松不开,应调整松锁弹簧后的螺母,使蕞大载荷不超过额定值。
若刀具交换时掉刀,则属于换刀时主轴箱没有回到换刀点或换刀点漂移造成,应重新操作主轴箱,使其回到换刀位置,重新设定换刀点。
五、配套辅助装置故障1.液压系统液压泵应采用变量泵,以减少液压系统的发热油箱内安装的过滤器,应定期用汽油或超声波振动清洗。
常见故障主要是泵体磨损、裂纹和机械损伤此时一般必须大修或更换零件。
2.气压系统用于刀具或工件夹紧、安全防护门开关以及主轴锥孔吹屑的气压系统中,分水滤气器应定时放水,定期清洗,以保证气动元件中运动零件的灵敏性。
阀心动作失灵、空气泄漏、气动元件损伤及动作失灵等故障均由润滑不良造成,故油雾器应定期清洗。
此外,还应经常检查气动系统的密封性。
3.润滑系统包括对机床导轨、传动齿轮、滚珠丝杠、主轴箱等的润滑。
润滑泵内的过滤器需定期清洗、更换,一般每年应更换一次。
4.冷却系统它对刀具和工件起冷却和冲屑作用。
冷却液喷嘴应定期清洗。
5.排屑装置排屑装置是具有独立功能的附件,主要保证自动切削加上顺利进行和减少数控机床的发热。
因此排屑装置应能及时自动排屑,其安装位置一般应尽可能靠近刀具切削区域。
六、数控机床伺服系统常见的故障(1)超程当进给运动超过由软件设定的软限位时,就会发生超程报警内容,根据数控系统说明书即可排除故障,解除报警。
(2)过载当进给运动的负载过大、频繁正反方向运动及进给传动链润滑状态不良时,均会引起过载故障。
一般会在CRT上显示伺服电机过载、过热或过流等报警信息,同时,在强电柜中的进给驱动单元过载和过电流等信息。
(3)窜动在进给时出现窜动现象的原因为:①测速信号不稳定,如测速装置故障和测速反馈信号干扰等。
②位置控制信号不好或不稳定或受到干扰③接线端子接触不良,如螺丝松动。
④当窜动发生在由正向运动向反向运动的瞬间,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大导致。
(4)爬行一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益过低及外加负载过大等因素所致。
尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联轴器本身的缺陷(如裂纹等),可造成滚珠丝杠转动和伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽慢忽快,产生爬行现象。
(5)机床振动分析机床振动周期是否与进给速度相关。
①如与进给速度相关,振动一般与该轴的速度环增益太高或速度反馈故障有关。
②若与进给速度无关,振动一般与位置环增益太高或速度反馈故障有关。
③如振动在加减速过程中产生,往往是系加减速时间设定过小造成的。
(6)伺服电动机不转数控系统至进给驱动但愿除了速度控制信号外,还有使能控制信号,一般为+24V DC 继电器线圈电压。
①检查数控系统是否有速度控制信号输出。
②检查使能信号是否接通。
通过CRT观察I/O状态,分析机PLC梯形(或流程图),以确定进给轴的启动条件,如润滑和冷却等是否满足。
③对点电磁制动的伺服电动机,应检查电磁制动是否释放④进给驱动单元故障。
⑤伺服电动机故障。
(7)位置跟随误差超差报警当伺服轴运动超过位置允差范围时,数控系统就会产生位置误差过大的报警,包括跟随误差、轮廓误差和定位误差等,主要原因:机械传动系统故障,速度控制电源故障,伺服系统增益设置不当或位置偏差值设定错误,进给传动链累积误差过大,伺服过载或有故障。
(8)漂移当指令值为零时,坐标轴仍移动,从而造成位置误差。
通过漂移补偿法和驱动单元上的零速度来消除。
(9)回参考点故障回参考点故障一般分为找不到参考点和找不准参考点两类,前一类故障一般是回参考点减速开关的信号或零位脉冲编码器零标志或光栏尺零标位是否有故障;后一类故障是参考点开关当块位置设置不当引起的,需要重新调整当块位置。
(10)伺服电动机开机后即自动旋转。
主要的原因:位置反馈的极性错误,由于外力使坐标轴产生了位置偏移,驱动器、测速发电伺服电动机或系统位置测量回路不良,电动机或驱动器故障。
七、机加工故障检查分析办法1、直观法直观法是通过形貌、声音、颜色、气味等的变化来诊断故障的方法。
它有以下几种方法。
●看用肉眼仔细检查有无熔丝烧断、器件烧坏以及断路等问题,观察机械部分传动轴是否弯曲、晃动等。
●听听数控机床因故障而产生的各种异常声响,如电气部分中的电源变压器、阻抗器和电抗器等,因为铁心松动、锈蚀等原因引起铁片振动的吱吱声;继电器、接触器等因磁回路间隙过大等原因引起的嗡嗡声;机械的摩擦声、振动声和撞击声等。
●触摸触摸温升,人类手指的触觉是很灵敏的,能相当可靠地判断各种异常的温升;轻微振动也可用手感鉴别;肉眼看不清的伤痕和波纹,若用手指去触摸可以很容易感觉出来。
另外,CNC系统的虚焊或接触不良,可通过用绝缘物轻轻敲打可疑部位再配合触摸法来诊断。
●嗅嗅因剧烈摩擦或电气元件绝缘破损短路而产生的烟味、焦糊味等,可较好地判断故障。
2、资料分析法资料分析法是通过查阅技术档案资料找规律、查原因,从而判定故障所在的方法。
所查阅的资料主要有:●数控系统资料:A.通过数控系统资料了解数控系统的特点、报警及排除方法;B.NC、PLC机床参数设定的含义;C.数控编程的方法;D.面板上各键的作用及操作方法;E.主轴和进给电动机的性能和驱动器的特征等。
重点掌握数控系统的结构框图,了解方框中各印制电路板的功能、接口的去向、LED发光二极管灯的含义等。
●电气图样通过电气图样重点看接触器、继电器及PLC的输入/输出部件等电气元件。
每个国家的电气符号不同,应了解清楚、注意区别。
●机械、液压、气动部分图样对于数控铣床的机械、液压、气动部分图样,要搞清楚其中各个元件的作用,并在图上一一标出。
对机电关系比较密切的部分要重点了解。
●外文资料在可能的条件下,尽量看进口机床的原版外文资料,以避免翻译不准确造成的误导。
3、故障征兆分析法●振动法由于工业现场测试条件及分析技术所限,有些故障征兆的提取与分析不易实现,有些故障征兆反映的故障状态不敏感。
相对来讲,数控铣床的振动是目前公认的机械部分蕞佳故障征兆提取量,它对运行状态的反应迅速、真实而且全面,能很好地反映出大部分数控铣床机械故障的性质与范围,并有许多先进有效的方法可供选用,所以振动法是数控铣床故障征兆分析法中蕞常用的方法。
振动法分时域诊断与频域诊断两大类,而频域诊断又可分为振动频域直接分析法与振动频域二次分析法。
A.振动时域分析法该法将各种故障状态的振动时域信号与正常状态的振动时域信号相比较,从而识别数控铣床的故障状况。
时域分析法主要分时域统计分析法、时域相关分析法、时域同步分析法等。
时域统计分析法通过求出振动信号的各种统计参数,对数控铣床的故障状况进行分析。
时域相关分析法主要采用自相关与互相关分析,对数控铣床的故障状况进行分析。
时域同步分析法是一种在混有噪声干扰的数控铣床信号中,提取周期性分量的有效疗法,也称相干检波去。
B.振动频域直接分析法该法是数控铣床故障诊断上蕞常用的方法。
它把以时间为横坐标的时域信号通过傅里叶变换分解为以频率为横坐标的频域信号,得出频谱图,求得关于原时域信号频率成分的幅值和相位信息,从而得出故障诊断结果。
C.振动频域二次分析法该法通过对频谱图提供的信息进行进一步处理,以提高故障诊断的准确性。
它需要把测得的频谱图传输给微机,用专用软件进行分析。