基于FANUC数控铣床故障维修实验台的总体设计.doc_第1页
基于FANUC数控铣床故障维修实验台的总体设计.doc_第2页
基于FANUC数控铣床故障维修实验台的总体设计.doc_第3页
基于FANUC数控铣床故障维修实验台的总体设计.doc_第4页
基于FANUC数控铣床故障维修实验台的总体设计.doc_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

最新范本 供参考 毕毕 业业 设设 计计 设计题目 设计题目 基于基于 FANUCFANUC 数控铣床故障维修实验台的总体设计数控铣床故障维修实验台的总体设计 系 部 机 电 工 程 系 专业名称 机 电 一 体 化 技 术 班 级 学 号 姓 名 指导教师 完成时间 2012 年 月 日 最新范本 供参考 摘要摘要 随着数控机床的推广和使用 社会对掌握数控机床诊断与维修的人才的需 求越来越迫切 本文研究的目的就是建立一个适合高职院校数控教学 实验 实训和开发的数控故障诊断与维修教学实验平台 以适应对数控机床诊断与维 修方面人才培养的需求 本文针对FANUC 0iMate D数控系统 从系统的体系结构 硬件连接 对数 控实验台进行总体设计 分析了主轴变频调速原理和伺服驱动系统 对各功能 模块建立了连接 分析了实验台的操作 功能开发以及参数设置 重点研究了 开关量I O地址分配以及常见电气故障点的设置 并对系统进行了相关调试 本课题所开发的故障维修实验台不仅在理论上进行了有益的探索与研究 还进行了系统具体的实施工作 对于高职院校数控维修高技能人才的培养 具 有重要意义 关键词 数控系统 故障诊断 维修 教学实验 最新范本 供参考 Abstract With the promotion of NC machine tools and use to the grasp of social numerical control machine tool diagnosis and maintenance of the talented person s demand more and more urgent The purpose of this study is to set up a suitable for higher vocational colleges teaching experiment practice numerical control and the development of numerical control fault diagnosis and maintenance teaching experimental platform in order to adapt to the numerical control machine tool diagnosis and maintenance personnel training needs This paper FANUC 0i Mate D numerical control system from the system of system structure hardware connection on the NC equipment in overall design Analyzes the main shaft frequency control principle and servo drive system the function module connection Analyzes the experimental operation development and parameter setting function Focus on the switch quantity I O address assignment and common electrical fault point Settings and the system for the relevant debugging This topic of development the maintenance test bench not only in theory beneficial exploration and research but also for the concrete implementation system work for higher vocational colleges numerical control maintenance of skilled personnel training to have the important meaning Key words the numerical control system fault diagnosis and maintenance teaching experiment 最新范本 供参考 目录目录 1 1 绪论绪论 3 1 1 国内外数控机床的发展情况国内外数控机床的发展情况 3 1 2 课题研究背景课题研究背景 4 1 3 课题的研究意义课题的研究意义 5 2 2 数控铣床故障维修实验台总体设计数控铣床故障维修实验台总体设计 6 2 1 数控机床的组成及作用数控机床的组成及作用 6 2 2 数控系统与功能模块的连接数控系统与功能模块的连接 8 2 2 1 数控系统的基本组成部分 8 2 2 2 数控系统的硬件配置 9 2 2 3 变频调速模块 11 2 2 4 系统硬件连接 13 2 3 数控铣床故障维修实验台的总体设计数控铣床故障维修实验台的总体设计 14 3 3 维修实验台功能开发与应用维修实验台功能开发与应用 17 3 1 系统的参数设定系统的参数设定 17 3 2 故障维修实验台电气故障点的设置故障维修实验台电气故障点的设置 22 3 2 1 维修试验台电气控制面板设计 22 3 2 2 维修实验台 I O 地址分配 26 3 2 3 数控故障维修实验台电气故障点的设置 28 4 4 系统调试系统调试 29 4 1 手动进给的调试手动进给的调试 29 4 2 主轴运行调试主轴运行调试 30 4 3 系统综合调试系统综合调试 30 5 5 结论结论 31 参考文献参考文献 32 最新范本 供参考 1 绪论绪论 1 1 国内外数控机床的发展情况国内外数控机床的发展情况 目前 我国数控机床占机床总量比例不到 3 远远低于国外的水平 而机 床役龄 10 年以上的占 60 以上 10 年以下的机床中 自动 半自动机床不到 20 能进行柔性加工的自动化生产线更少 但当今产品的制造追求精密 美观 更 新快 成本低 普通机床加工出来的产品存在质量波动大 加工精度低 品种 少 成本高 时间长等缺点 而这些因素又直接影响一个企业的产品 市场 效益 关系到企业的生存和发展 因此 大力提高机床的数控化率是目前很多 企业正着力进行的事情 同时为企业今后实现信息化改造打下良好的基础 我 国每年都有大量机电产品进口 这也是从宏观上说明了机床数控化的必要性 由于数控机床是机电一体化的高技术自动化机械设备 因此对其进行检测 维修的技术是相当复杂的 数控机床的故障诊断与维修技术与传统机床有着较 大的区别 需采用更为先进的故障诊断技术 及时在线监测和诊断数控机床的 故障 一旦发现故障前兆就可及时判断出故障的性质和部位 找出事故隐患 有目的地进行适时控制 予以排除 这就是预知维修 或状态维修 从传统的定期维修改变为预知维修 可大大提高机床运行的安全性 可靠 性和机床的利用率 节约大量的维修时间和费用 产生巨大的经济效益 近年 来 随着电子测量技术 信号处理技术 通信技术及计算机技术的发展 数控 机床故障诊断技术也有了很大的发展 出现了很多先进的故障诊断与维修的技 术 1 2 课题研究背景课题研究背景 数控机床是数字控制机床的简称 是一种装有程序控制系统的自动化机床 该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序 并将其 译码 从而使机床动作并加工零件 目前 大多数高职院校数控专业把数控机床操作作为培养目标 很少涉及 最新范本 供参考 数控机床维修 少数高职院校虽然开设了有关 数控机床维修 方面的课程 但由于没有相关硬件设备做支撑 使得数控机床维修也只能是 纸上谈兵 极 少数开设数控机床维修相关课程的高职院校 在数控维修实践教学设备上使用 的是基于系统开发的数控故障诊断与维修教学平台 该设备多数侧重演示功能 且价格相当昂贵 不能够把数控机床生产时出现的故障反应出来 不利于学生 专业技能的掌握 真正做到理论教学 实验 实训和研究的则更少 从衡量数控机床的稳定性和可靠性的技术指标来看 平均无故障时间 MTBF 技术指标可以保证数控机床在长时间工作内发生故障的频率 主要与 数控机床制造质量和进行及时数控维护有关 而当故障发生后 另一个技术指 标 排除故障修理时间 MTTR 越短越好 资料表明 当维修数控机床时 大约 80 的时间用于查找数控机床故障 而只有 20 的时间用于故障的排除 当企业 数控机床品牌 型号选定后 减少故障修理时间是提高数控机床的开动率 给 企业创造更多经济效益的有力保证措施 而把培养数控机床维修高技能人才作 为己任的高等职业院校 在教学设备上应该采用集教学 实验 考核于一体的 数控机床故障诊断与维修实验平台 使学生在 做中学 在激发学生学习兴趣 的同时 提高学生数控机床维修的实际动手能力 同时也解决了数控机床维修 专业学生零距离就业的问题 目前 FANUC 数控系统在国内外企业内被广泛使用 在国内高职院校构建 基于 FANUC 数控系统 集教学 实验 考核于一体的数控故障诊断与维修教学 平台 以满足社会对数控维修高技能人才培养的需求 1 3 课题的研究意义课题的研究意义 本课题研制的实验台采用开放式的结构 将数控系统 电气系统和执行部 件做成展台的形式 建立了基于 FANUC 0iMate MD 数控系统的柔性数控实验平 台 使数控系统硬件组成 信号连接走向 参数含义和程序执行过程直观化 可面向高校开设数控技术 计算机控制技术 机电传动技术 机电控制等课程 实验 开发出数控铣床故障维修实验台 可以实现以下功能 直观认识和掌握 最新范本 供参考 FANUC 数控系统原理和数控加工程序的执行过程 数控系统弱电信号和强电 控制信号匹配连接的电气控制原理 编制数控加工程序并加工仿真 设置数控 系统参数 编写 PMC 程序 根据所给电路图拆装电气元件 实现伺服电机 主 轴电机等执行件辅助动作的运动控制 常见数控系统故障的分析与处理 因此 数控维修实验台的研制成功对于提高数控技术及相关类课程的实验教学效果 培养数控技术应用型人才都将起到积极的推动作用 2 数控铣床故障维修实验台总体设计数控铣床故障维修实验台总体设计 2 1 数控机床的组成及数控机床的组成及作用作用 数控机床一般由人机交互设备 数控装置 伺服驱动装置 可编程控制器 及电气控制装置 辅助装置 机床本体 测量装置组成 数控机床的组成如图 2 1 所示 图2 1 数控机床的组成 1 交互设备 定义 具有人机联系功能的设备统称为人机交互设备 作用 它是操作人员与数控装置进行信息交流的工 具 组成 MDI 键盘和显示器 2 数控装置 数控装置是数控机床的核心 主要有硬件数控装置和计算机数控装置两种 形式 现在多采用计算机数控装置 简称 CNC 装置 主要功能是 实现输入数 最新范本 供参考 字化的零件程序 并完成输入信息的存储 数据的变换 插补运算以及实现各 种控制功能 现代数控系统提供了多种程序输入方法 如通过面板人工现场输入 通过 磁盘驱动器输入 通过串行通讯口输入及传统的纸带阅读机输入等 现代数控 系统均配置有大容量存储器 RAM 来存储已输入数控系统的加工程序 通过数控 系统的显示器及键盘可现场对内存中的加工程序进行编辑与修改 FANUC 数控 系统如图 2 2 所示 图2 2 FANUC数控系统面板 3 伺服驱动装置 这是数控机床执行机构的驱动部件 包括主轴驱动单元 进给驱动单元 主轴电机进给电机等 数控机床的主轴和进给系统是由数控装置发出指令 通 过电气或电液伺服系统实现的 当几个进给轴实现联动时 可以完成点位 直 线 平面曲线或空间曲线 面的加工 最新范本 供参考 4 数控机床的辅助装置 接收数控装置输出的开关量指令信号 经过编译 逻辑判别和运算 再经 功率放大后驱动相应的电器 带动机床的机械 液压 气动等辅助装置完成指 令规定的开关量动作 辅助控制装置包括主轴运动部件的变速 换向和启停指 令 刀具的选择和交换指令 冷却 润滑装置的启停 工件和机床部件的松开 夹紧 分度工作台转位分度等开关辅助动作 如图 3 4 所示 5 编程机及其他一些附属设备 现代数控机床不仅可以用 CNC 装置上的键盘直接输入零件的程序 也可以 利用自动编程机 在机外进行零件的程序编制 将程序记录在信息载体上 如纸 带 磁带 磁盘等 然后送入数控装置 对于较为复杂的零件 一般都是采用 这种自动程序编制的方法 6 机床本体 机床本体是在数控机床上自动完成各种切削加工的机械部分 包括床身 立柱 立轴 进给机构等机械部件 根据不同的零件加工要求 有车床 铣床 钻床 电加工机床以及其它类型 7 检测装置 检测反馈装置将数控机床各坐标轴的实际位移检测出来 经反馈系统输入 到机床的数控装置中 数控装置将反馈回来的实际位移量值与设定值进行比较 控制驱动装置按指令设定值运动 测量装置安装在数控机床的工作台或丝杠上 相当于普通机床的刻度盘 2 2 数控系统与功能模块的连接数控系统与功能模块的连接 2 2 1 数控系统数控系统的基本组成部分的基本组成部分 数控系统是数控设备的核心 数控系统的主要控制对象是坐标轴的位移 包括移动速度 方向 位置等 其控制信息主要来源于数控加工或运动控制 程序 因此 作为数控系统的最基本组成应包括 程序的输入 输出装置 数控 装置 伺服系统这三部分 最新范本 供参考 1 输入 输出装置是 CNC 系统与外部设备进行交互的装置 交互的信息通 常是加工或运动控制程序 加工与控制的数据 机床参数以及坐标轴的位 置 检测开关的状态等数据 数控机床常用的输入 输出设备见表 2 3 输入设备 输出设备 键盘 显示器 纸带阅读机 纸带穿孔机 磁带机 磁盘驱动器 表 2 3 数控机床常用的输入 输出设备 2 数控装置是 CNC 系统的核心 它由输入 输出接口线路 控制器 运算 器和存储器等部分组成 数控装置的作用是将输入装置输入的数据 通过内部 的逻辑电路或控制软件进行编译 运算和处理 并输出各种信息和指令 以控 制机床的各部分进行规定的动作 3 伺服驱动通常由伺服放大器和执行机构等部分构成 在现代数控机床上 一般都采用交流伺服电机作为执行机构 在先进的高速加工机床上已经使用直 线电机 以上是数控系统的最基本的组成部分 为满足不同用户的要求 数控机床 一般还带有内部的可编程序控制器 PMC 作为机床的辅助控制装置 此外 在金 属切削机床上 主轴驱动装置也成为数控系统的一个部分 在闭环数控机床上 测量检测装置也是数控系统必不可少的 随着数控技术的发展和机床性能水平 的提高 数控系统的功能将日益增强 性能也会更加完善 2 2 2 数控系统的硬件配置数控系统的硬件配置 FANUC数控系统0i D 0i Mate D是高可靠性 高性价比 高集成度的小型化 最新范本 供参考 系统 使用了高速串行伺服总线 用光缆连接 和串行I O数据口 有以太网口 0i Mate MD是铣床 加工中心 用数控系统可使用 is伺服电机和 i 主轴电 机 控制轴数为4轴 可连一个I O Link i 伺服轴以控制外部机械 用于3轴 联动的数控综合实验台非常适合 系统总体配置如图2 4所示 图 2 4 系统总体配置 1 数控基本单元 选用 FANUC SERIERS 0i Mate MD 基本单元 结构如图 2 5 的印刷板置于显 示器的后面 体积非常小 结构紧凑 便于布置 系统的显示器选用 8 4 英寸 彩色 LCD 液晶显示器 LCD 与 CNC 单元集成为一体 在显示器的右面配有 MDI 键盘 最新范本 供参考 图 2 5 数控基本单元的结构 数控系统面板上各接口的功用与连接如表 2 6 所示 表 2 6FANUC 0i Mate MD 数控系统接口功用 最新范本 供参考 2 2 3 变频调速模块变频调速模块 目前 变频器技术已经发展到相当成熟阶段 市场上变频器产品种类繁多 如 西门子 MICRO MASTER MIDI MASTER 系列变频器 富士 FVR G7S 系列变频器 三菱 FR A500 系列变频器 安川 VS 616PC5 P5 系列变频器等 本系统选择了三 菱 FR S520 系列变频器对主轴进行速度控制 1 变频器操作面板说明 变频器操作面板如图 2 7 最新范本 供参考 图 2 7 变频器操作面板面板 2 变频器的功能 连接与调试 三菱 FR S520SE 0 4K CHT 系列变频器输入电源为单相 200 240V 变频器 端子接线图如图 2 8 所示 变频器主回路端子和控制回路端子名称说明参考变 频器使用手册 FANUC 0i Mate 系统使用 i 系列伺服单元时 主轴控制通常采用变频器 控制 CNC 的 JA40 为模拟主轴的指令信号输出接口 JA41 连接主轴编码器 如 图 2 9 所示 系统向外部提供 0 5V 模拟电压 接线比较简单 注意极性不要接 错 否则变频器不能调速 图中的 ENB1 ENB2 用于外部控制 一般不用 变频 器实物连接如图 2 10 所示 最新范本 供参考 图 2 8 变频器端子接线图 图 2 9 CNC 与变频器连接 图 2 10 变频器端子接线图 2 2 4 系统硬件连接系统硬件连接 系统的硬件连接如图 2 11 所示 最新范本 供参考 图 2 11 系统的硬件连接 2 3 数控铣床故障维修实验台的总体设计数控铣床故障维修实验台的总体设计 本实验台采用开放性结构设计 尽可能的把组成数控机床的电气部分都能 在实验台上展示 让学生有一个完整的数控机床电气组成的概念 实验台外形 如图 2 12 所示 适于制造 安装 结构合理 主要部件模块化布置 便于操作 使用 整体布置主要有以下几个部分组成 最新范本 供参考 图 2 12 故障维修实验台外形图 1 面板部分 中央处理单元 MDI 面板 操作面板采用紧凑型一体化结构 完全组合在 一起 布置在实验台的左上角安装 使用方便 如图 2 13 所示 图 2 13 FANUC 0i Mate MD 操作面板 图 2 14 实验台工作台 2 动作执行部分 主轴电机 X 轴伺服电机 Y 轴伺服电机 Z 轴伺服电机等较重的动作执行 部分 运转时有振动和冲击 集中布置在带有加强筋的工作台面上 模拟铣床 最新范本 供参考 基本布局 如图 2 14 所示 3 其余电气结构部分 电气部分是整个实验台的控制部分 连接了数控系统与机械本体 电气结 构的实验台共分为数控驱动器 I O 模块 三色报警灯 手轮接线 电气原理 调试用电脑 PLC 输入 输出 实验台的右半部分集中布置伺服放大器 I O 单 元 开关量 I O 板以及由空气开关 接触器 继电器等电器元件连接而成的强 电线路 由于采用了开放式设计 结构清晰明了 可以完成数控机床安装 排 障 接线 调试功能 并可结合面板下方的电气原理图 加深实验者对数控电 气原理的了解 其框架如图 2 15 2 18 图 2 15 三色报警灯模块 图 2 16 手轮模块 最新范本 供参考 图 2 17 电气原理模块图 图 2 18 PLC 输入 输出模块 4 后柜箱结构 后柜箱结构图如图 2 19 所示 在后柜箱安装了故障设置盒 AC DC 转换器 电源开关 分线器等元器件 图 2 19 后柜箱结构布局 3 维修实验台维修实验台功能开发与应用功能开发与应用 3 1 系统的参数设定系统的参数设定 数控系统的参数完成数控系统与机床结构和机床各种功能的匹配 这些参 数在数控系统中按一定的功能组进行分类 例如 伺服轴参数配置数控机床的轴 数 各轴伺服电机数据 速度及位置反馈元件类型及反馈元件数据 串行通讯 口参数对串行口进行数据传输时的波特率 停止位等进行赋值 等等 数控机 床的参数有着十分重要的作用 它在机床出厂时已被设定为最佳值 通常不需 要修改 但在实际运用和故障诊断维修中可根据实际情况对其进行更改 优化 从而弥补机械或电气设计方面的不足及故障的排除 当然 更改参数必须首先 最新范本 供参考 对该参数有详细的了解 看该参数的变更会产生什么样的结果 受哪个参数的 制约以及对其它参数有无影响 并做下记录 以便对不同参数所产生的结果进 行对比 选择其中最佳者设定到对应的参数表中 特别要注意的是在不知道参 数的意义前最好不要修改参数 以免发生意外 1 基本参数的设定 全清之后在按下急停按钮的情况下 进行参数的调整 基本步骤和主要参 数如下 基本坐标轴的参数如图 3 1 PRM 980 0 或者 1 各路径隶属的机床组号 设定 0 默认为 1 PMR 981 各轴所隶属的路径号 默认 0 为第 1 路径 PRM 982 各主轴所隶属的路径号 默认 0 为第 1 路径 PRM 983 无需设定 系统自动设定 PRM 1020 各轴名称 PRM 1022 各轴在基本坐标系中的顺序 PRM 1023 各轴伺服轴 FSSB 连接顺序号 2 存储行程限位参数 PRM 1320 各轴正向软限位 PRM 1321 各轴负向软限位 3 设定显示相关的参数 PRM 3105 0 1 3105 2 1 显示主轴速度和加工速度 PRM 3108 6 1 显示主轴负载表 PRM 3108 7 1 显示手动进给速度 PRM 3111 0 1 3111 1 1 显示 主轴设定 和 SV 参数 软按键 PRM 3111 6 1 3111 7 1 运行监视画面和报警切换设置 最新范本 供参考 图 3 1 基本坐标轴参数 4 初步设定进给速度参数 具体按要求设定 PRM 1420 各伺服轴快速进给速度 PRM 1423 各伺服轴 JOG 运行速度 PRM 1424 各伺服轴手动快速速度 PRM 1425 300 各伺服轴回参考点的减速后速度 PRM 1430 各伺服轴最高切削速度 5 初步设定加减速参数 PRM 1620 快速 G00 的加减速时间常数 PRM 1622 切削时的加减速时间常数 PRM 1624 20 JOG 或者手轮运行时 如发现有冲击 可增大 6 伺服参数的设定 伺服初始化 在伺服设定中 分两步进行 首先设定半闭环下的参数 确保机械的正常 运行 之后再调整为全闭环的参数 按 SV 参数 键 进入伺服设定画面 进行伺服初始化操作 如图 3 2 所 示 最新范本 供参考 图 3 2 伺服设定画面 7 FSSB 的设定 通过高速串行伺服总线 FSSB Fanuc Serial Servo Bus 用一根光缆将 CNC 控制器和多个伺服放大器进行连接 可大幅减少机床电装所需的电缆 并 可提高伺服运行的可靠性 当 0i mate D 系统使用以下型号放大器 A06B 6164 A06B 6165 i SVSP 放大器 时 设定 PRM 14476 0 0 之后进行 FSSB 的初始化设定 FSSB 对应参数为 1902 1937 14340 14391 而当 0i mate D 系统使用 A06B 6134 i SVSP 放大器 时必须设定 PRM14476 0 1 否则系统 SV516 报警 FSSB 放大器画面空白 之后再进行 FSSB 参数设定 FSSB 对应参数为 1902 1937 FSSB 自动设定画面如图 3 3 所示 在以下两个画面中依次按 操作 设定 就可以完成 FSSB 设定 之后断电重启 最新范本 供参考 图 3 3 FSSB 自动设定画面 8 伺服 一键设定 在完成了伺服初始化之后 进行一键设定 优化伺服设定参数 具体步骤 为 图 3 4 SYSTEM 右扩展键几次 PARAM SET 参数设定 进 入画面后选择 PARAMETER 伺服参数 OPRT 操作 SELECT 选择 GROUP INIT 初始化 EXEC 执行 图 3 4 一键设定 9 手轮功能设定 PRM 8131 0 0 手轮功能有效 PRM 7113 100 手轮 100 挡倍率 PRM 7114 1000 如果手轮有 1000 档则进行设定 10 位置环增益和检测参数设定 PRM 1825 3000 半闭环时可设定为 3000 最新范本 供参考 PRM 2021 128 如果震动可适当降低 最低可设定为 0 PRM 1828 20000 如果移动伺服轴时 411 报警 可适当增大该值 PRM 1829 500 如果系统 410 报警 可适当增大该值 PRM 3003 0 2 3 1 如不使用互锁信号则必须设定 11 主轴参数的设定 由于本设计采用模拟量控制主轴 需设定 PRM 8133 5 1 3716 0 0 3717 1 3730 100 不设置会导致模拟电压无输出 PRM 3736 4095 M 系列需设定 可以根据需要进行具体值设定 PRM 3720 4096 可根据 实际连接编码器线数 4 来设定 设定各档 10V 电压对应各档最高转速 PRM 3741 3743 模拟主轴常见报 警处理 SP1240 设定 PRM 3799 1 1 可屏蔽 3 2 故障维修实验台电气故障点的设置故障维修实验台电气故障点的设置 3 2 1 维修试验台电气控制面板设计维修试验台电气控制面板设计 最新范本 供参考 最新范本 供参考 最新范本 供参考 最新范本 供参考 3 2 2 维修实验台维修实验台 I O 地址分配地址分配 数控装置的输入 输出信号大致包括如下几类 l 开关量 I O 用于完成机床的开关量辅助功能控制以及数控系统与机床 信号的交换 2 模拟量输出 高分辨率的模拟量输出用于控制进给伺服与主轴驱动的转 速 3 位置反馈输入 用于各进给轴与主轴位置传感器的接受 处理以及计数 4 手轮输入 用于 MPG 连接手轮脉冲发生器 5 通讯与网络接口 通常数控装置均具有标准的 RS232C 接口 在系统程序 PLC 程序中 机床输入的开关量信号定义为 X 输出到机床的 开关量信号定义为 Y 输入 输出开关量每 8 位一组占用一个字节 I O 地址分 配如表 3 5 所示 I O 地址输入地址表 输入点地 址 名称 输入点地址 名称 X0 0 程序保护开关 X3 0 X0 1 X3 1 主轴倍率 50 120 X0 2 X3 2 X0 3 X3 3 主轴正转 X0 4 0 150 进给倍率选择开 关 X3 4 主轴反转 X0 5 MDI X3 5 主轴准停 X0 6 HND X3 6 主轴点动 X0 7 JOG X3 7 X1 0 REF X8 0 X1 1 AUTO X8 1 单段 X1 2 EDIT X8 2 冷却使能 X1 3 F0 X8 3 刀夹松开 X1 4 25 X8 4 急停 X1 5 50 X8 5 X轴回零参考点 X1 6 100 X8 6 Y轴回零参考点 X1 7 循环启动 X8 7 Z轴回零参考点 最新范本 供参考 X2 0 进给保持 X9 0 机床锁住 X2 1 X X9 1 空运行 X2 2 X X9 2 跳步 X2 3 Z X9 3 M01 X2 4 Z X9 4 吹气 X2 5 Y X9 5 X2 6 Y X9 6 X2 7 快移 X9 7 X4 0 手持X轴选 X7 0 刀夹松开按钮 X4 1 手持Y轴选 X7 1 刀具松开确认 X4 2 手持Z轴选 X7 2 刀具夹紧确认 X4 3 手持倍率X1 X6 0 X轴行程开关 X4 4 手持倍率X10 X6 1 X轴行程开关 X4 5 手持倍率X100 X6 2 Y轴行程开关 X4 6 X6 3 Y轴行程开关 X6 4 Z轴行程开关 X4 7 6 5 Z轴行程开关 I O 地址输出地址表 输出点地 址 名称 输出点地址 名称 Y0 0 机床正常灯 Y4 0 冷却接通 Y0 1 机床锁住灯 Y4 1 Z轴抱闸释放 Y0 2 空运行灯 Y4 2 主轴正转灯 Y0 3 跳步灯 Y4 3 主轴反转灯 Y0 4 M01灯 Y4 4 主轴点动灯 Y0 5 MDI方式灯 Y4 5 Y0 6 HND方式灯 Y4 6 打刀缸松开 Y0 7 JOG方式灯 Y4 7 吹气 Y1 0 REF方式灯 Y2 0 进给保持灯 Y1 1 AUTO方式灯 Y2 1 循环启动灯 Y1 2 EDIT方式灯 Y2 2 刀具夹紧灯 Y1 3 F0灯 Y2 3 主轴启动灯 Y1 4 25 灯 Y2 4 主轴停灯 Y1 5 50 灯 Y2 5 主轴准停灯 Y1 6 100 灯 Y2 6 Y1 7 刀具松开灯 Y2 7 Y3 0 吹气灯 Y6 0 Y3 1 单段灯 Y6 1 Y3 2 冷却使能灯 Y6 2 Y3 3 Y6 3 Y3 4 Y6 4 Y3 5 Y6 5 最新范本 供参考 3 2 3 数控故障维修实验台电气故障点的设置数控故障维修实验台电气故障点的设置 根据数控铣床在生产实际中经常出现的电气故障 FANUC 0i Mate MD 数控 铣床故障维修实验台共设置了 20 个电气故障点 每个故障点的设置由一个钮子 开关控制实现 故障点之间可进行组合 大大扩大了故障诊断的范围 故障点 集中安装于实验台的箱体内 有铭牌标识 为实训时的指导工作提供了便利 箱门可上锁 便于故障点的设置隐蔽 客观 减少人为因素的影响 当本实验 台用于正常工作 或用于学生操作 编程训练时 应先将所有故障点钮子开关 设置成正常工作状态 并锁好箱门 故障点设置如表 故障点设置表 地址功能故障现象 Y6 0 主轴电机点动主轴电机不能点动 Y6 1 主轴正转主轴无法正转 Y6 2 主轴反转主轴无法反转 X8 3 刀夹松开刀夹无法松开 X8 4 急停X8 4断开急停报警 X8 5 X轴回零参考点X轴无回零信号 X8 6 Y轴回零参考点Y轴无回零信号 X8 7 Z轴回零参考点Z轴无回零信号 X4 0 手持单元X轴选手持单元无法选定X轴 X4 1 手持单元Y轴选手持单元无法选定Y轴 X4 2 手持单元Z轴选手持单元无法选定Z轴 X4 3 手持单元倍率X1手持单元无法选定X1倍率 X4 4 手持单元倍率X10手持单元无法选定X10倍率 X4 5 手持单元倍率X100手持单元无法选定X100倍率 X6 0 X轴行程开关 X轴超程 X6 1 X轴行程开关 X轴超程 X6 2 Y轴行程开关 Y轴超程 X6 3 Y轴行程开关 Y轴超程 X6 4 Z轴行程开关 Z轴超程 X6 5 Z轴行程开关 Z轴超程 电器柜内安装 24V 直流电源 接线端子排 以及用于设置电器故障点的钮 子开关 如图 3 6 所示 开关拨至上方为闭合状态 接通 开关拨置下方为断 开状态 设置故障 最新范本 供参考 图 3 6 故障设置盒 4 系统调试系统调试 4 1 手动进给的调试手动进给的调试 在 JOG 手动连续进给 的方式下 移动伺服轴坐标 调整手动倍率开关 确认梯形图的正确与否 主要观察如下内容 1 轴坐标选择按钮和坐标移动是否正确 2 调整手动进给倍率开关 确认进给速度是否正常 手动进给 在伺服调 整画面观察 a 实际位置增益是否和参数 1825 设定值一致 如果不一致 检查位置脉 冲数 PRM 2024 的设定 b 电流百分数在 50 以内 3 电机移动过程中 机床是否有振动现象 如果震动可以降低参数 1825 或者 2021 的值 如果在启动 停止时存在振动 可以改变其加减速时间类型 由曲线形改为钟形或指数型 同时适当增加时间常数数值 4 手动快速进给操作 检查梯形图中各相关信号的状态以及相关参数 5 检查手动返回参考点的操作 如果返回参考点位置不固定 检查 PRM 1821 参考计数器容量 的设定 或者检查挡块的位置 6 调整手轮操作方式 检查梯形图和相关参数 7 使用 Servo guide 软件调整半闭环伺服特性 最新范本 供参考 a 快速时间常数的调整 观察伺服的速度 电流波形 同时调整时间常数 b 检测半闭环机械刚性状况 手轮移动各坐标轴 要求 档倍率移动时 伺服误差波动在 um 以内 检查机械间隙和爬行

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论