枣庄台儿庄区施耐德驱动器选择有序推进

        发布者:hp22HP114358825 发布时间:2020-10-03 10:21:25

        (3)调节,佳化调整法调节是一种简单易行的办法。通过对电位计的调节,修正系统故障。如某军工厂维修中,其系统显示器画面混乱,经调节后正常。在山东某厂,其主轴在启动和制动时发生皮带打滑,原因是其主轴负载转矩大,而驱动装置的斜升时间设定过小,经调节后正常。(3)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。一般在欧美国家,这类问题比较少,在设计上这方面的因素考虑的不多,但在中国由于电源波动较大,质量差,还隐藏有如高频脉冲这一类的干扰,加上人为的因素(如突然拉闸断电等)。这些原因可造成电源故障监控或损坏。另外,枣庄台儿庄区施耐德驱动器选择的八大选型步骤,数控系统部分运行数据,设定数据以及加工程序等一般存贮在RAM存贮器内,系统断电后,靠电源的后备蓄电池或锂电池来保持。因而,停机时间比较长,拔插电源或存贮器都可能造成数据丢失,使系统不能运行。枣庄台儿庄区。(8)逐渐变化快移超调开关和进给倍率开关,随意点动刀架,观察速度变化的正确性。(3)测量线路间的阻值时,应断电源,测阻值时应红黑表笔互换测量两次,以阻值大的为参考值。南昌。二、系统显示故障1.系统上电后无显示或黑屏1)显示模块损坏2)显示模块电源不良或没有接通3)显示屏由于电压过高被烧坏4)系统显示屏亮度调节调节过暗2.系统上电后花屏或乱码1)系统文件被破坏2)系统内存不足3)外部干扰3.系统上电后,NC电源指示灯亮但是屏幕无显示或黑屏1)显示模块损坏2)显示模块电源不良或没有接通3)显示屏由于电压过高被烧坏4)系统显示屏亮度调节调节过暗4.运行或操作中出现死机或重新启动1)参数设置错误或参数设置不当所引起2)同时运行了系统以外的好内存驻留程序3)系统文件受到破坏或者感染了好4)电源功率不够5)系统元器件受到损害5.系统上电后,屏幕显示高亮但没有内容1)系统显示屏亮度调节调节过亮2)系统文件被破坏或者感染了好3)显示控制板出现故障6.系统上电后,屏幕显示暗淡但是可以正常操作,系统运行正常1)系统显示屏亮度调节调节过暗2)显示器或显示器的灯管损坏3)显示控制板出现故障7.主轴有转速但CRT速度无显示1)主轴编码器损坏2)主轴编码器电缆脱落或断线3)系统参数设置不对,编码器反馈的接口不对4)或者没有选择主轴控制的有关功能8.主轴实际转速与所发指令不符1)主轴编码器每转脉冲数设置错误,确认主轴编码器每转脉冲数是否设置正确;2)PLC程序错误,检查PLC程序中主轴速度和D/A输出部分的程序;3)速度控制信号电缆连接错误事例1:故障现象:一数控系统,机床送电,CRT无显示,查NC电源+24V、+15V、-15V、+5V均无输出。2)系统参数设置错误错误,数控系统如果与轴相关的一些参数设置不当,可以造成轴运动不正常或不能够运行。1.系统开机回不了参考点、回参考点不到位、找不到零点或回参考点时超程1)回参考点位置调整不当引起的故障,减速挡块距离限位开关行程过短2)零脉冲不良引起的故障,回零时找不到零脉冲3)减速开关损坏或者短路4)数控系统控制检测放大的线路板出错5)导轨平行/导轨与压板面平行/导轨与丝杠的平行度超差6)当采用全闭环控制时光栅尺进了油污2.机床回原点后原点漂移或参考点发生整螺距偏移的故障1)参考点减速信号不良引起的故障2)减速挡块固定不良引起寻找零脉冲的初始点发生了漂移3)零脉冲不良引起4)减速挡块安装位置不合理,使减速信号与零脉冲信号相隔距离过近5)机械安装不到位3.攻丝时或车螺纹时出现乱扣1)零脉冲不良引起的故障2)时钟不同步出现的故障3)主轴部分没有调试好,如主轴转速不稳,跳动过大或因为主轴过载能力太差,加工时因受力使主轴转速发生太大的变化4.回参考点的位置随机性变化1)干扰2)编码器的供电电压过低3)电机与丝杠的联轴节松动4)电动机扭矩过低或由于伺服调节不良,引起跟踪误差过大5)零脉冲不良引起的故障5.主轴定向不能够完成,不能够进行镗孔,换刀等动作1)脉冲编码器出现问题2)机械部分出现问题3)PLC调试不良,定向过程没有处理好事例1:故障现象:一台数控车床,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有2、3mm的误差,而且误差没有规律。


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        三、CNC单元故障典型CNC软件装置的结构:CNC系统软件有管理软件和控制软件组成。管理软件包括输入、I/O处理、显示、诊断等。控制软件包括译码、刀具补偿、速度处理、插补计算、位置控制等。数控系统的软件结构和数控系统的硬件结构两者相互配合,,共同完成数控系统的具体功能。早期的CNC装置,数控功能全部由硬件实现,枣庄台儿庄区施耐德h桥驱动芯片,而现在的数控功能则由软件和硬件共同完成。(2)将本机床的系统机床数据和程序通过系统操作键盘输入或者直接从计算机下载。故障分析:首先考虑是否将屏幕亮度调节按钮调节的过于明亮,手动调节其按钮,结果发现屏幕亮度虽然发生变化,但屏幕上的字迹还是无法分辨,排除不是亮度调节按钮出现问题,进一步检查,发现系统CMOS中的屏幕分辨率已被更改,造成系统显示模糊,经调整后,问题得到解决四、急停报警故障数控装置操作面板和手持单元上,均设有急停按钮,用于当数控系统或数控机床出现紧急情况,需要使数控机床立即停止运动或切断动力装置(如伺服驱动器等)的主电源;当数控系统出现自动报警信息后,须按下急停按钮。待查看报警信息并排除故障后,再松开急停按钮,使系统复位并恢复正常。该急停按钮及相关电路所控制的中间继电器(KA)的一个常开触点应该接入数控装置的开关量输入接口,以便为系统提供复位信号。百科知识。诊断备件替换法:现代数控系统大都采用模块化设计,按功能不同划分不同模块,随着现代技术的发展,电路的集成规模越来越大技术也越来越复杂,按常规方法,很难把故障定位到一个很小的区域,而一旦系统发生故障,为了缩短停机时间,我们可以根据模块的功能与故障现象,初步判断出可能的故障模块,用诊断备件将其替换,这样可迅速判断出有故障的模块。在没有诊断备件的情况下可以采用现场相同或相容的模块进行替换检查,对于现代数控的维修,越来越多的情况采用这种方法进行诊断,然后用备件替换损坏模块,使系统正常工作。尽大可能缩短故障停机时间,使用这种方法在操作时注意一定要在停电状态下进行,还要仔细检查线路板的版本,型号,各种标记,跨接是否相同,对于有关的机床数据和电位计的位置应做好记录,拆线时应做好标志。故障分析:该加工中心是采用的国内数控系统,丝杠采用的是直联的方式,根据故障分析,原因可能是因为是由于机床的机械未调整好而造成轴的定位精度不好,或者是机床的丝杠间隙补偿不当,从而导致每当机床在过向限时,就产生圆度误差。对该机床进行重新校平调整,检查该机床的参数,发现该机床的轴的间隙补偿为零,用百分表测量X轴的反向间隙,实际测量值超过0.003mm,对该机床的X轴进行了调整,并利用了系统的软件补偿功能,消除了X轴的间隙,再次加工整圆进行检验,故障消除。7.数据输入输出接口(RS-232)不能够正常工作1)系统的外部输入输出设备的设定错误或硬件出现了故障,在进行通讯时,操作者首先确认外部的通讯设备是否完好,枣庄台儿庄区施耐德ac伺服驱动器,电源是否正常。


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        故障分析:该加工中心是采用的国内数控系统,丝杠采用的是直联的方式,根据故障分析,原因可能是因为是由于机床的机械未调整好而造成轴的定位精度不好,或者是机床的丝杠间隙补偿不当,从而导致每当机床在过向限时,就产生圆度误差。对该机床进行重新校平调整,检查该机床的参数,上周全国枣庄台儿庄区施耐德驱动器选择库存较上上周同比减18.08万吨,发现该机床的轴的间隙补偿为零,用百分表测量X轴的反向间隙,实际测量值超过0.003mm,对该机床的X轴进行了调整,并利用了系统的软件补偿功能,消除了X轴的间隙,再次加工整圆进行检验,枣庄台儿庄区施耐德服务器驱动器,故障消除。发展课程。(5)好由于环境条件,如干扰,温度,湿度超过允许范围,操作不当,参数设定不当,亦可能造成停机或故障。有一工厂的数控设备,开机后不久便失去数控准备好信号,系统无法工作,经检查发现机体温度很高,原因是通气过滤网已堵死,引起温度传感器动作,更换滤网后,系统正常工作。不按操作规程拔插线路板,或无静电防护措施等,都可能造成停机故障甚至毁坏系统。3)从UMS装载PLC程序。如果PLC用户程序保存在UMS存储器内,在上面两项工作完成后,按“LOADUMS-PRG"(装入UMS程序)下面的软键,可将PLC用户程序从UMS装入系统。4)PLC程序编写错误2.数控系统在自动运行的过程中,报跟踪误差过大引起的急停故障这一类故障现象是属于运动状态问题,实际上是进给伺服系统位置环在运动中出现了问题。位置偏差过大是根据位置环中的位置偏差计数器输出的,既由来自光电脉冲编码器反馈的反应工作台实际运行距离的脉冲与来自数控系统所发的脉冲个数进行比较得出。这个偏差值的大小反映出数控系统要求某个轴运动的距离与轴实际移动的距离之间的差值,为使位置偏差不超出机床各轴要求的形状为职公差,所以数控系统对这个偏差值的大小进行了设置规定,这个参数值的大小是可以更改的,枣庄台儿庄区施耐德驱动器选择参考价涨势趋缓,遇阻,如果参数丢失或者设置的数值过小,往往造成数控系统跟踪误差过大。其常见原因有如下几点:1)负载过大,如负载过大,或者夹具夹偏造成的摩擦力或阻力过大,从而造成加在伺服电动机的扭矩过大,使电动机造成了丢步形成了跟踪误差过大。枣庄台儿庄区。3、现场维修现场维修是对数控机床出现的故障(主要是数控部分)进行诊断,找出故障部位,以相应的正常备件更换,使机床恢复正常运行。这过程的关键是诊断,即对系统或外围线路进行检测,确定有无故障,并对故障定位指出故障的确切位置。从整机定位到插线板,在某些场合下甚至定位到元器件。这是整个维修工作的主要部分。控制系统主要由总线、CPU、电源、存贮器、操作面板和显示屏、位控单元、可编程序控制器逻辑控制单元以及数据输入/输出接口等组成。新一代的数控系统还包括一个通讯单元,它可完成CNC、PLC的内部数据通讯和外部高次网络的连接。伺服驱动系统主要包括伺服驱动装置和电机。位置测量系统主要是采用长光栅或圆光栅的增量式位移编码器。2.复合加工循环复合加工循环可用简单指令生成一系列的切削路径。比如定义了工件的终轮廓,可以自动生成多次粗车的刀具路径,简化了车床编程。