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穿孔定位风枪打击轴的简单介绍

作者:hacker | 分类:黑客大神 | 浏览:96 | 日期:2022年07月14日

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电火花穿孔机常规保养 *** 都有哪些?

电火花穿孔机的性能跟平时的常规保养有很重要的关系,经常保养的机床比不保养的使用寿命更长,性能更稳定。

电火花穿孔机常规保养 *** :

1、电火花穿孔机的保养

基本的5S要做好,每次使用完毕后,要把穿孔机工作台面上的水和工件残渣清理干净。

2、穿孔机水泵是机床核心部件之一

电动泵通常在7Mpa的工作压力下运行的,里面的曲轴承受着非常大的压力,如果润滑油经过一段时间工作后不即时更换的话,就会造成很严重的后果.这一条是很多穿孔机用户都容易忽略掉的,我们应该重视起来,如果这个部件出了问题的话,会影响整台机床的使用。在使用之前,应先向泵座内加入HJ30或HJ40机油,油位以达到油窗孔的一半为宜。

3、有些穿孔机是气动泵

通常在10Mpa的工作压力下运行,要注意压缩空气排水和过滤。压缩空气不纯,容易拉缸。自来水的过滤器要经常清洗或更换,否则水中的杂质堵塞铜管,造成加工不稳定或烧铜管现象。与电动泵比,保养简单很多。一般不会漏水,噪音小。

4、电火花穿孔机

旋转头也是在高压下工作的,他的密封件需要定期更换,如果到了出现漏水的情况再更换的话,有可能水已经渗透到了轴承,那损失就更大了。如果机床的旋转头采用硬质合金做密封件(台湾穿孔机大陆工厂的产品,的话,一般不用保养。5年不漏水。

5、机床的丝杆

特别是Z轴的丝杆,每天至少注油一次或每月涂黄油一次。这里是机床核心部件之一,丝杆磨损对机床性能影响很大。特别说明,因Z轴丝杆在里面,直接看不到。注油和涂黄油通常忽视或注油嘴没对准丝杆,是丝杆处于干涸状态,最终失去精度。

6、电器方面

注意通风散热即可。不要挡住通风口。还要经常用风枪清理电器箱内部的灰尘,如功率电阻上的灰尘,放电桥堆上的灰尘,印刷线路板上的灰尘。因穿孔机加工是用水冷却,注意水渍不可进入电箱,如果进入,应立即断电,报专业人士处理。

烙铁头型号如何命名

之一排:自动焊锡机器人

Apollo阿波罗机 UNIX优尼焊锡机 TSUTSUMI速米焊锡机 MEIKO焊锡机 QUICK快克焊锡机

第二排:自动焊锡机烙铁头

Apollo阿波罗烙铁头 UNIX优尼烙铁头 TSUTSUMI速米烙铁头 MEIKO烙铁头 QUICK快克烙铁头

第三排:手工焊台烙铁头

JBC烙铁头 UNIX优琳烙铁头 Hakko白光烙铁头 Weller威乐烙铁头 quick快克烙铁头

第四排:无铅焊台

JBC焊台 涂飞焊台 Hakko白光焊台 Weller威乐焊台 QUICK快克焊台

第五排:自动胶纸切割机

M1000胶纸机 ZCUT-2胶纸机 ZCUT-9胶纸机 胶纸机刀片

第六排:自动螺丝排列机

Quicher快取螺丝机 SONY索尼螺丝机 乐思途螺丝机

第七排:焊接工具设备

拨放台 拆焊台 返修台 预热台 锡炉 吸锡枪 温度计

仪表仪器

电阻测试仪 抖动测试仪 数字电压表 震动计 工业环境计测器 声级计

静电设备 静电辅料

离子风机 离子风枪 离子风咀 离子风蛇 静电消除设备 静电测试仪

测量工具 计量设备

轮廓测量仪 色差计 测针 检电器 扭力计 测径器 比较器 卡尺

气动工具

穿孔机 黄油枪 角磨机 砂带机 打磨头 砂磨机 往复锯 气动剪钳

电动工具

绕线盘 钻头装置 电动扳手 套装工具 疏通机 绕线枪 台式钻床 电动主轴

点胶设备 小型设备

点胶机 清洗机 切割机 标签剥离机 点胶配件 点胶阀门

光学仪器 光学材料

物镜 目镜 显微镜 放大镜 支架 扩大镜 检查镜 望远镜

试验仪器

实验室设备 离心机 离心分离 气流测量 水处理分析仪 金属容器 手动泵 树脂容器

工业安防

警灯 探测器 液位传感器 监视器 磁簧继电器 流量传感器 光控传感器 磁簧开关

安全防护 包装材料

绳子 滤棉 热收缩产品 滤毒盒 防尘面罩 呼吸面罩 防毒面罩 送气面罩

切削工具 切削材料

美工刀 锉刨 刨刀 修边刀 车削 螺纹切削 重载车削

办公文具 办公耗材

传真机 装箱机 打印机 复印机 扫描仪 投影仪 打卡机

机械设备类

*** T贴片机 光学检测机 铆钉机 锡膏检测机 开路/短路测试机 基板外观检查机 自动清洗机 自动印刷机

环境设备

集尘机 鼓风机 吸尘器 扫地机 洗地机 吸干机 洗扫一体机 扫路机

电线电缆

电缆 电线 绝缘导线 音频线 视频线 漆包线 排线 电子线 电源线 线盘 穿管器

以上产品涂飞自动化设备有限公司均有 *** 生产,价格有绝对的优势。

电火花穿孔机是什么原因会使主转动丝杆不能正常转动

1、电火花穿孔机穿孔定位风枪打击轴的保养

最基本的5S要做好,每次使用完毕后,要把穿孔机工作台面上的水和工件残渣清理干净。

2、穿孔机水泵是机床核心部件之一

电动泵通常在7Mpa的工作压力下运行的,里面的曲轴承受着非常大的压力,如果润滑油经过一段时间工作后不即时更换的话,就会造成很严重的后果.这一条是很多穿孔机用户都容易忽略掉的,穿孔定位风枪打击轴我们应该重视起来,如果这个部件出穿孔定位风枪打击轴了问题的话,会影响整台机床的使用。在使用之前,应先向泵座内加入HJ30或HJ40机油,油位以达到油窗孔的一半为宜。

3、有些穿孔机是气动泵

通常在10Mpa的工作压力下运行,要注意压缩空气排水和过滤。压缩空气不纯,容易拉缸。自来水的过滤器要经常清洗或更换,否则水中的杂质堵塞铜管,造成加工不稳定或烧铜管现象。与电动泵比,保养简单很多。一般不会漏水,噪音小。

4、电火花穿孔机

旋转头也是在高压下工作的,穿孔定位风枪打击轴他的密封件需要定期更换,如果到穿孔定位风枪打击轴了出现漏水的情况再更换的话,有可能水已经渗透到了轴承,那损失就更大了。如果机床的旋转头采用硬质合金做密封件(台湾穿孔机大陆工厂的专利产品,的话,一般不用保养。5年不漏水。

5、机床的丝杆

特别是Z轴的丝杆,每天至少注油一次或每月涂黄油一次。这里是机床核心部件之一,丝杆磨损对机床性能影响很大。特别说明,因Z轴丝杆在里面,直接看不到。注油和涂黄油通常忽视或注油嘴没对准丝杆,是丝杆处于干涸状态,最终失去精度。

6、电器方面

注意通风散热即可。不要挡住通风口。还要经常用风枪清理电器箱内部的灰尘,如功率电阻上的灰尘,放电桥堆上的灰尘,印刷线路板上的灰尘。因穿孔机加工是用水冷却,注意水渍不可进入电箱,如果进入,应立即断电,报专业人士处理。

KND1000数控机床Z轴故障、主轴故障应该如何检查

(4)现代诊断技术 随着电信技术的发展,IC和微机性价比的提高,如通信诊断也称远程诊断,即利用 *** 通讯线把带故障的CNC系统和专业维修中心的专用通讯诊断计算机通过连接进行测试诊断.

三 数控机床各部故障分析及维修

3.1 数控机床主轴伺服系统故障检查及维修

电子工业的飞速发展,使各种集成度高、性能先进的调速驱动层出不穷,给数控机床的更新换代提供了有利条件,但对于目前大中型企业还无法将旧数控机床全部改造的现实,修理旧的驱动系统,仍是维修战线上的一项艰巨任务。在维修主回路采用错位选触无环流可逆调速驱动系统的数控车床中所遇到的部分故障及处理 *** 。

1. 故障现象:1.8m卧车在点动时,花盘来回摆动。

检查:测量驱动控制系统中的±20V直流稳压电源的纹波为4V峰峰值,大大超过了规定的范围。

分析:在控制系统的放大电路中,高、低通滤波器可以滤掉,如:测速机反馈,电流反馈,电压反馈中的各次谐波干扰信号,但无法滤除系统本身直流电源电路中的谐波分量,因它存在于整个系统中,这些谐波进入放大器就会使放大器阻塞,使系统产生各种不正常的现象。在点动状态下,因电机的转速较低,这些谐波已超过了点动时的电压值,造成了系统的振荡,使主轴花盘来回摆动,而且一旦去除谐波信号,故障马上消失。

处理:将电压板中的100MF和1000MF滤波电容换下焊上新电容,并测量纹波只有几个毫伏后将电源板安装好,开机试运行,故障消除。

2. 故障现象:5m立车在运行加工中发出哐哐声后,烧保险。

检查:发现5FC5FG、5RG5RQ正反组全无脉冲输出(线路见图2),测量结果,IC7反相器损坏,又发现1FG1FC输出波形较其他波形幅值低得多。

分析:5m立车主驱动直流电机的驱动电压由晶闸管全控桥反并联整流电路提供。12路触发脉冲中,有两路消失,另一路触发脉冲的幅值较其它正常触发脉冲要短三分之一,当出现哐哐的齿轮撞击声时,误以为液压马达联轴节处出现了问题,但过了一会儿两路保险丝烧坏,实际上,在这次故障的前一段时间里已烧过两次保险,当时只认为是偶然的电网不稳造成,因换上保险丝后,故障就消除了。由于5m立车加工运行时的转速较低,虽然可控硅整流电路是桥式整流,但是线路中触发脉冲丢失和幅值小同时存在时,也会造成电流不连续,输出的电压不稳,从而使电机的转速不稳。一开始出现的哐哐声,实际就是转速不稳的表现。由于电流断续而引起的烧保险故障能发生在运行后停车和正常运行的任何时刻。

处理:将放大管T1(另一组触发电路中的放大管,功能如图2中的T7)及反相器IC7换下,故障消除。

3.2 机床PLC初始故障的诊断

机床PLC初始故障的诊断为了保护机床和维修方便,PLC有显示和检测机床故障的能力。一旦发生故障,维修人员就能根据机床的故障显示号去确定故障类别,予以排除。但在实际加工过程中,我们发现有时PLC同时显示几个故障,它们是由某一个故障引起的连锁故障,排除了初始的引发故障,其它故障报警就消失了。可是从机床PLC显示的所有报警故障中,维修人员并不知道哪个故障是初始引发故障,维修人员只能逐个故障去查,这就增加了维修难度。机床PLC初始故障诊断功能,通过PLC程序,准确判断出初始故障的报警号。维修中,首先排除初始故障,其它引发故障自行消失,这样就极大地方便了机床的维修,提高了机床维修的快速性和准确性。 2 初始故障诊断原理设计的PLC程序不单单是把各个故障都能检测和显示出来,还能把最关键的初始故障自动判断出来。

初始故障诊断原理:以3个故障为例,其中设置了3个故障检测位,分别为R500.0、R510.0、R520.0;3个初始故障检测位为R500.2、R510.2、R520.2;F149.1为系统复位信号。初始状态时,无报警出现,故障检测位都为“0”,初始故障检测位也都为“0”,复位信号F149.1为“0”。在3个故障中假设首先发生第二个故障。在程序扫描的之一个周期内,其对应的故障检测位R510.0变为“1”,R500.2、R520.2、F149.1初始值为“0”,初始故障检测位R510.2变为“1”,通过自锁保持为“1”,直到故障被排除,系统复位信号发出后“1”状态才被解除。在程序扫描的第二个周期内,R510.2保持为“1”,实现了对R500.1、R520.1的封锁,即使此时另外某一个故障检测位为“1”,也不能导致其初始故障检测位变为“1”。通过此PLC程序的控制,就能从同时发生的众多故障里准确地判断出初始故障。在JCS018数控机床中,遇到了多个故障同时发生的问题,如换刀报警和液压报警同时出现。维修时,先检查液压控制部分,然后才能确认故障出在换刀过程中。检查后我们才知道换刀的动力由液压驱动来提供。PLC控制程序设计中,当遇到换刀故障时,为防止更大的意外发生,在报警的同时也断开了液压控制,因此换刀故障发生时出现了两个报警信息。为遵循原机床的设计思路,而又能准确地发出报警信息,给JCS018数控机床增加了对初始故障的检查功能。按照前面的程序分析,换刀和液压故障检测位分别为R500.0和R510.0,初始故障可从初始故障检测位R500.2和R510.2读出。当该机床再发生类似故障时,就能很快地判断出初始故障。

3.3 数控设备检测元件故障及维修

检测元件是数控机床伺服系统的重要组成部分,它起着检测各控制轴的位移和速度的作用,它把检测到的信号反馈回去,构成闭环系统。测量方式可分为直接测量和间接测量:直接测量就是对机床的直线位移采用直线型检测元件测量,直接测量常用的检测元件一般包括:直线感应同步器、计量光栅、磁尺激光干涉仪。间接测量就是对机床的直线位移采用回转型检测元件测量,间接测量常用的检测元件一般包括:脉冲编码器、旋转变压器、圆感应同步器、圆光栅和圆磁栅。

当机床出现如下故障现象时,应考虑是否是由检测元件的故障引起的:

1.机械振荡(加/减速时):

(1)脉冲编码器出现故障,此时检查速度单元上的反馈线端子电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器。

(2)脉冲编码器十字联轴节可能损坏,导致轴转速与检测到的速度不同步,更换联轴节。

(3)测速发电机出现故障,修复,更换测速机。

2.机械暴走(飞车):

在检查位置控制单元和速度控制单元的情况下,应检查:

(1)脉冲编码器接线是否错误,检查编码器接线是否为正反馈,A相和B相是否接反。

(2)脉冲编码器联轴节是否损坏,更换联轴节。

(3)检查测速发电机端子是否接反和励磁信号线是否接错。

3.主轴不能定向或定向不到位:

在检查定向控制电路设置和调整,检查定向板,主轴控制印刷电路板调整的同时,应检查位置检测器(编码器)是否不良,此时测编码器输出波形。

4.坐标轴振动进给:

在检查电动机线圈是否短路,机械进给丝杠同电机的连接是否良好,检查整个伺服系统是否稳定的情况下,检查脉冲编码是否良好、联轴节联接是否平稳可靠、测速机是否可靠。

检测元件是一种极其精密和容易受损的器件,一定要从下面几个方面注意,进行正确的使用和维护保养。

1.不能受到强烈振动和摩擦以免损伤代码板,不能受到灰尘油污的污染,以免影响正常信号的输出。

2.工作环境周围温度不能超标,额定电源电压一定要满足,以便于集成电路片子的正常工作。

3.要保证反馈线电阻,电容的正常,保证正常信号的传输。

4.防止外部电源、噪声干扰,要保证屏蔽良好,以免影响反馈信号。

5.安装方式要正确,如编码器联接轴要同心对正,防止轴超出允许的载重量,以保证其性能的正常。

总之,在数控设备的故障中,检测元件的故障比例是比较高的,只要正确的使用并加强维护保养,对出现的问题进行深入分析,就一定能降低故障率,并能迅速解决故障,保证设备的正常运行。

3.4 数控机床加工精度异常故障及维修

生产中经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。此类故障隐蔽性强、诊断难度大。导致此类故障的原因主要有五个方面:(1)机床进给单位被改动或变化。(2)机床各轴的零点偏置(NULL OFFSET)异常。(3)轴向的反向间隙(BACKLASH)异常。(4)电机运行状态异常,即电气及控制部分故障。(5)机械故障,如丝杆、轴承、轴联器等部件。此外,加工程序的编制、刀具的选择及人为因素,也可能导致加工精度异常。

1.系统参数发生变化或改动

系统参数主要包括机床进给单位、零点偏置、反向间隙等等。例如SIEMENS、FANUC数控系统,其进给单位有公制和英制两种。机床修理过程中某些处理,常常影响到零点偏置和间隙的变化,故障处理完毕应作适时地调整和修改;另一方面,由于机械磨损严重或连结松动也可能造成参数实测值的变化,需对参数做相应的修改才能满足机床加工精度的要求。

2.机械故障导致的加工精度异常

一台THM6350卧式加工中心,采用FANUC 0i-MA数控系统。一次在铣削汽轮机叶片的过程中,突然发现Z轴进给异常,造成至少1mm的切削误差量(Z向过切)。调查中了解到:故障是突然发生的。机床在点动、MDI操作方式下各轴运行正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气控制部分硬故障的可能性排除。分析认为,主要应对以下几方面逐一进行检查。

(1)检查机床精度异常时正运行的加工程序段,特别是刀具长度补偿、加工坐标系(G54~G59)的校对及计算。

(2)在点动方式下,反复运动Z轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发现Z向运动声音异常,特别是快速点动,噪声更加明显。由此判断,机械方面可能存在隐患。

(3)检查机床Z轴精度。用手脉发生器移动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合百分表观察Z轴的运动情况。在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床Z轴运动的实际距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,说明电机运行良好,定位精度良好。而返回机床实际运动位移的变化上,可以分为四个阶段:①机床运动距离d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表现出为d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③机床机构实际未移动,表现出最标准的反向间隙;④机床运动距离与手脉给定值相等(斜率等于1),恢复到机床的正常运动。

无论怎样对反向间隙(参数1851)进行补偿,其表现出的特征是:除第③阶段能够补偿外,其他各段变化仍然存在,特别是第①阶段严重影响到机床的加工精度。补偿中发现,间隙补偿越大,第①段的移动距离也越大。

分析上述检查认为存在几点可能原因:一是电机有异常;二是机械方面有故障;三是存在一定的间隙。为了进一步诊断故障,将电机和丝杠完全脱开,分别对电机和机械部分进行检查。电机运行正常;在对机械部分诊断中发现,用手盘动丝杠时,返回运动初始有非常明显的空缺感。而正常情况下,应能感觉到轴承有序而平滑的移动。经拆检发现其轴承确已受损,且有一颗滚珠脱落。更换后机床恢复正常。

3.机床电气参数未优化电机运行异常

一台数控立式铣床,配置FANUC 0-MJ数控系统。在加工过程中,发现X轴精度异常。检查发现X轴存在一定间隙,且电机启动时存在不稳定现象。用手触摸X轴电机时感觉电机抖动比较严重,启停时不太明显,JOG方式下较明显。

分析认为,故障原因有两点,一是机械反向间隙较大;二是X轴电机工作异常。利用FANUC系统的参数功能,对电机进行调试。首先对存在的间隙进行了补偿;调整伺服增益参数及N脉冲抑制功能参数,X轴电机的抖动消除,机床加工精度恢复正常。

4.机床位置环异常或控制逻辑不妥

一台TH61140镗铣床加工中心,数控系统为FANUC 18i,全闭环控制方式。加工过程中,发现该机床Y轴精度异常,精度误差最小在0.006mm左右,更大误差可达到1.400mm。检查中,机床已经按照要求设置了G54工件坐标系。在MDI方式下,以G54坐标系运行一段程序即“G90 G54 Y80 F100;M30;”,待机床运行结束后显示器上显示的机械坐标值为“-1046.605”,记录下该值。然后在手动方式下,将机床Y轴点动到其他任意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句,待机床停止后,发现此时机床机械坐标数显值为“-1046.992”,同之一次执行后的数显示值相比相差了0.387mm。按照同样的 *** ,将Y轴点动到不同的位置,反复执行该语句,数显的示值不定。用百分表对Y轴进行检测,发现机械位置实际误差同数显显示出的误差基本一致,从而认为故障原因为Y轴重复定位误差过大。对Y轴的反向间隙及定位精度进行仔细检查,重新作补偿,均无效果。因此怀疑光栅尺及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未出现相应的报警信息呢?进一步检查发现,该轴为垂直方向的轴,当 Y轴松开时,主轴箱向下掉,造成了超差。

对机床的PLC逻辑控制程序做了修改,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后机床故障得以解决。

四 数控机床的维护

数控系统是数控机床的核心部件,因此,数控机床的维护主要是数控系统的维护。数控系统经过一段较长时间的使用,电子元器件性能要老化甚至损坏,有些机械部件更是如此,为了尽量地延长元器件的寿命和零部件的磨损周期,防止各种故障,特别是恶性事故的发生,就必须对数控系统进行日常的维护。概括起来,要注意以下几个方面。

(1)制订数控系统日常维护的规章制度

根据各种部件特点,确定各自保养条例。如明文规定哪些地方需要天天清理(如CNC系统的输入/输出单元——光电阅读机的清洁,检查机械结构部分是否润滑良好等),哪些部件要定期检查或更换(如直流伺服电动机电刷和换向器应每月检查一次)。

(2)应尽量少开数控柜和强电柜的门

因为在机加工车间的空气中一般都含有油雾、灰尘甚至金属粉末。一旦它们落在数控系统内的印制线路或电器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及印制线路的损坏。有的用户在夏天为了使数控系统超负荷长期工作,打开数控柜的门来散热,这是种绝不可取的 *** ,最终会导致数控系统的加速损坏。正确的 *** 是降低数控系统的外部环境温度。因此,应该有一种严格的规定,除非进行必要的调整和维修,不允许随便开启柜门,更不允许在使用时敞开柜门。

(3)定时清扫数控柜的散热通风系统

应每天检查数控系统柜上各个冷却风扇工作是否正常,应视工作环境状况,每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象。如果过滤网上灰尘积聚过多,需及时清理,否则将会引起数控系统柜内温度高(一般不允许超过55℃),造成过热报警或数控系统工作不可靠。

(4)经常监视数控系统用的电网电压

FANUC公司生产的数控系统,允许电网电压在额定值的85%~110%的范围内波动。如果超出此范围,就会造成系统不能正常工作,甚至会引起数控系统内部电子部件损坏。

(5)定期更换存储器用电池

FANUC公司所生产的数控系统内的存储器有两种:

(a)不需电池保持的磁泡存储器。

(b)需要用电池保持的CMOS RAM器件,为了在数控系统不通电期间能保持存储的内容,内部设有可充电电池维持电路,在数控系统通电时,由+5V电源经一个二极管向CMOS RAM供电,并对可充电电池进行充电;当数控系统切断电源时,则改为由电池供电来维持CMOS RAM内的信息,在一般情况下,即使电池尚未失效,也应每年更换一次电池,以便确保系统能正常工作。另外,一定要注意,电池的更换应在数控系统供电状态下进行。

6. 数控系统长期不用时的维护

为提高数控系统的利用率和减少数控系统的故障,数控机床应满负荷使用,而不要长期闲置不用,由于某种原因,造成数控系统长期闲置不用时,为了避免数控系统损坏,需注意以下两点:

(1)要经常给数控系统通电,特别是在环境湿度较大的梅雨季节更应如此,在机床锁住不动的情况下(即伺服电动机不转时),让数控系统空运行。利用电器元件本身的发热来驱散数控系统内的潮气,保证电子器件性能稳定可靠,实践证明,在空气湿度较大的地区,经常通电是降低故障率的一个有效措施。

(2)数控机床采用直流进给伺服驱动和直流主轴伺服驱动的,应将电刷从直流电动机中取出,以免由于化学腐蚀作用,使换向器表面腐蚀,造成换向性能变坏,甚至使整台电动机损坏。

参 考 文 献

张超英,谢富春编. 数控编程技术. 北京:化学工业出版社,2004

张超英,罗学科编. 数控加工技术综合实训. 北京:机械工业出版社,2003

数控技术培训系列教程. 世纪星数控系统编程\操作说明书. 华中数控.2001

全国数控培训 *** 天津分中心编. 数控编程. 北京:机械工业出版社,1997

致谢

四年的读书生活在这个季节即将划上一个句号,而于我的人生却只是一个逗号,我将面对又一次征程的开始。四、亲友的大力支持下,走得辛苦却也收获满囊,在论文即将付梓之际,思绪万千,心情久久不能平静。 伟人、名人为我所崇拜,可是我更急切地要把我的敬意和赞美献给一位平凡的人,我的导师。我不是您最出色的学生,而您却是我最尊敬的老师。您治学严谨,学识渊博,思想深邃,视野雄阔,为我营造了一种良好的精神氛围。授人以鱼不如授人以渔,置身其间,耳濡目染,潜移默化,使我不仅接受了全新的思想观念,树立了宏伟的学术目标,领会了基本的思考方式,从论文题目的选定到论文写作的指导,经由您悉心的点拨,再经思考后的领悟,常常让我有“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。

感谢我的爸爸妈妈,焉得谖草,言树之背,养育之恩,无以回报,你们永远健康快乐是我更大的心愿。在论文即将完成之际,我的心情无法平静,从开始进入课题到论文的顺利完成,有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助,在这里请接受我诚挚谢意!

同时也感谢学院为我提供良好的做毕业设计的环境。

最后再一次感谢所有在毕业设计中曾经帮助过我的良师益友和同学,以及在设计中被我引用或参考的论著的作者。

数控机床的结构组成

1.加工程序载体:

数控机床在正常工作的时候,不需要工人直接去操作机床,只有编制加工程序才能对数控机床进行控制。

2.数控装置:

数控装置是数控机床的核心。CNC系统是一种位置控制系统,它是根据输入数据插补出理想的运动轨迹,然后输出到执行部件加工出所需要的零件。

3.伺服系统和测量反馈系统:

伺服系统是数控机床的重要组成部分,用于实现数控机床的进给伺服控制和主轴伺服控制。

4.机床主体:

机床的主机是数控机床的主要部件。它包括床身、底座、立柱、横梁、滑座、工作台、主轴箱、进给机构、刀架、自动换刀装置等机件。它是在数控机床上自动完成各种加工零件的加工的机械部分。

5.数控机床的辅助装置:

辅助设备是保证数控机床功能充分发挥所必需的。常用的辅助设备有气动、液压、排屑、冷却、润滑、转盘及数控分度头、保护、照明等。

扩展资料

数控机床的操作 *** :

1.开机:开机前应首先确认机床处于正常状态,有无润滑油。将电源总开关扳到ON,按下主操作盘上的NC系统电源ON开关。系统启动后,解除急停,按一下复位键(RESET),之后把模式选择开关调到原点复归位置再按一下三轴原点复归键(A.REP)待XYZ三轴都归零后开机完成。

2.加工前检查:机器接通电源后需认真检查有无各种异常情况。

3.装夹工件:上机后应首先用锉刀或其它工具去除工件上的毛刺;再找到正确的较表位把工件较平;较好表后应根据实际情况用分中棒,刀具或者较表找到工件的中心;再把中心坐标数抄到机器的工件坐标系上。

4.加工:输入程序开始加工。

5.加工完毕:所输入的程序加工完成之后机床Z轴会抬高到一定的高度同时机床主轴(Z轴)会停止转动,机床各轴停止运行。要认真检查程序所加工的地方有无过切漏切弹刀以及光得太粗等情况。

6.检查工件: 工件加工完成之后应整体性的检查所加工的工件外观、工件尺寸以及其它方面有无达到加工要求,一切确认无误后可以下机。

7.卸载工件:确认加工完成就可以卸载工件,工件加工后不能再有碰凹刮花等痕迹,所以针对不同的工件要灵活的运用不同的 *** ,轻拿轻放,安全合理,确保人身和工件的安全。

8.清扫机床:当机台上有较多铁屑以及其它杂物时就需要清扫机床。清扫机床时应用扫把或木棒等软材料来清理残存在机床内的杂物而不要用铁棒或风枪等工具清扫机台。

9.关机:机床清扫完毕后可以关机,特殊情况(如打雷)也应关闭机床。关机时先把X.Y.Z三轴移动到中间位置,坐标轴、主轴等停止运行,然后依次按下急停开关、NC系统电源OFF开关、电气控制柜电源开关和稳压器开关,关好机床上各防护门。

参考资料:百度百科-数控机床

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访客 游客 2022-07-14 · 回复该评论
印刷线路板上的灰尘。因穿孔机加工是用水冷却,注意水渍不可进入电箱,如果进入,应立即断电,报专业人士处理。KND1000数控机床Z轴故障、主轴故障应该如何检查(4)现代诊断技术 随着电信技术的发展,IC和微机性价比的提高,如通信诊断

访客 游客 2022-07-14 · 回复该评论
我们发现有时PLC同时显示几个故障,它们是由某一个故障引起的连锁故障,排除了初始的引发故障,其它故障报警就消失了。可是从机床PLC显示的所有报警故障中,维修人员并不知道哪个故障是初始引发故障,维修人员只能逐个故障去查

访客 游客 2022-07-14 · 回复该评论
闭机床。关机时先把X.Y.Z三轴移动到中间位置,坐标轴、主轴等停止运行,然后依次按下急停开关、NC系统电源OFF开关、电气控制柜电源开关和稳压器开关,关好机床上各防护门。参考资料:百度百科-数控机床

访客 游客 2022-07-14 · 回复该评论
加工中发出哐哐声后,烧保险。 检查:发现5FC5FG、5RG5RQ正反组全无脉冲输出(线路见图2),测量结果,IC7反相器损坏,又发现1FG1FC输出波形较其他波形幅值低得多。 分析:5m立车主驱动直流电机的驱动电压由晶闸管全控桥反并联整流电路提供。12路触发脉冲中,有两

访客 游客 2022-07-14 · 回复该评论
次故障的前一段时间里已烧过两次保险,当时只认为是偶然的电网不稳造成,因换上保险丝后,故障就消除了。由于5m立车加工运行时的转速较低,虽然可控硅整流电路是桥式整流,但是线路中触发脉冲丢失和幅值小同时存在时,也会

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