第一章数控机床维修及维护(ppt).ppt
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1、1,第一章 数控机床维修基础,2,1.1 数控机床的基本概念1.1.1 数控技术与数控机床 数控技术,简称数控(Numerical Control NC),是利用数字化信息对机械运动及加工过程进行控制的一种方法。由于现代数控都采用了计算机进行控制,因此也可以称为计算机数控(Computer Numerical Control CNC)。,3,数控机床种类繁多,有钻、铣、镗床类、车削类、磨削类、电加工类、锻压类、激光加工类和其他特殊用途的专用机床等等,对于采用数控技术进行控制的机床,我们称之为数控机床(NC机床)。它是一种综合应用了计算机技术、自动控制技术、精密测量技术和机床设计等先进技术的典型
2、机电一体化产品,是现代制造技术的基础。数控机床的水平代表了当前数控技术的性能、水平和发展方向。,4,1.1.2 数控机床的组成 数控机床主要有数控装置、伺服驱动/进给装置、测量反馈装置和机床本体等几部分,再加上程序的输入输出设备、可编程控制器(PLC或称PMC)等几部分组成,如图1-1所示。,5,图1-1 数控机床的组成,6,虚线框部分统称为数控系统,实现对机床主机的加工控制,目前大部分采用计算机数控(即CNC)。下面简要介绍各部分的功能。1)数控装置 数控装置是数控系统的核心,是由硬件和软件两大部分组成。它接受从机床输入装置(软盘、硬盘、纸带阅读机、磁带机以及网络或串口传输等)输入的控制信号
3、代码,经过输入、缓存、译码、寄存、运算、存储等转变成控制指令实现直接或通过可编程逻辑控制器(PLC)对伺服驱动系统的控制。,7,2)伺服驱动/进给装置 伺服驱动/进给装置是数控装置与主机之间的连接环节,它是接受数控装置插补生成的进给脉冲信号,经过信号放大后,驱动机床主机的执行机构,实现机床的运动进给。伺服驱动/进给装置包括主轴驱动单元(主要控制主轴的速度)、进给驱动单元(主要是进给系统的速度控制和位置控制)、主轴电机和进给电机等。目前常用的有交、直流伺服电机和步进电机等。且交流伺服电机正逐渐取代直流伺服电机。,8,3)测量反馈装置 测量反馈装置是通过现代化的测量元件:脉冲编码器、旋转变压器、感
4、应同步器、光栅、磁尺和激光等,将执行元件(如电机、刀架等)或工作台等的速度和位移量检测出来,经过相应的电路将所测得信号反馈回伺服驱动装置或数控装置,构成半闭环或全闭环系统,补偿进给电机的速度或执行机构的运动误差,以达到提高运动机构精度的目的。,9,4)机床本体 机床本体就是数控机床的机械结构件,包括床身、箱体、立柱、导轨、工作台、主轴、进给机构、刀具交换机构等。此外,为保证数控机床功能的充分发挥,还有一些辅助系统,如冷却、润滑、液压(或气动)、排屑、防护系统等,10,1.1.3 数控机床的工作过程 数控系统的主要任务是进行刀具和工件之间相对运动的控制,图1-2初步描绘了数控系统的主要工作过程。
5、,11,图1-2 数控机床工作过程,12,1)在接通电源后,数控装置和可编程控制器都将对数控系统各组成部分的工作状态进行检查和诊断,并设置初态。2)当数控系统具备了正常工作的条件时,开始进行加工控制信息的输入。3)输入实际使用刀具的参数,及实际工件原点相对机床原点的坐标位置。4)对输入的加工控制信息进行预处理,即进行译码和预计算(刀补计算、坐标变换等)。,13,5)要产生的运动轨迹在几何数据中由各曲线段起、终点及其连接方式(如直线和圆弧等)等主要几何数据给出,数控装置中的插补器能根据已知的几何数据进行插补处理。6)由数控装置发出的开关命令在系统程序的控制下,在各加工程序段插补处理开始前或完成后
6、,适时输出给机床控制器。7)在机床的运行过程中,数控系统要随时监视数控机床的工作状态,通过显示部件及时向操作者提供系统工作状态和故障情况。,14,1.2 数控机床维修的基本要求,1.2.1 对维修人员的素质要求 数控设备是技术密集型和知识密集型机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起着关键作用,因此对维修人员有较高的要求。,15,(1)专业知识面广a.掌握或了解计算机原理、电子技术、电工原理、自动控制与电机拖动、检测技术、机械传动及机加工工艺方面的基础知识。b.既要懂电、又要懂机。电包括强电和弱电;机包括机、液、气。维修人员还必须经过数控技术方面的专门学习和培训,掌握数字
7、控制、伺服驱动及PLC的工作原理,懂得NC和PLC编程。,16,(2).具有专业英语阅读能力。(3).勤于学习,善于分析。(4).有较强的动手能力和实验技能。a.应会使用维修所必需的工具、仪表和仪器。b.胆大心细。,17,1.2.2 必要的维修用器具,(1).测量仪器、仪表 万用表 数字转速表 示波器 相序表 常用的长度测量工具,18,(2)维修工具 电烙铁;吸锡器;螺丝刀;钳类工具:常用的是平头钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳;扳手:大小活络扳手、各种尺寸的内六角扳手;其他:剪刀、镊子、刷子、吹尘器、清洗盘、带鳄鱼钳连接线等。(3)化学用品 松香、纯酒精、清洁触点用喷剂、润滑油等。,19,1.2.
8、3 必要的技术资料和技术准备,维修工作做得好坏,排除故障的速度快慢,主要决定于维修人员对系统的熟悉程度和运用技术资料的熟练程度。,20,(1)数控装置部分,a.数控装置安装、使用(包括编程)、操作和维修方面的技术说明书,b.系统参数的意义及其设定方法,c.装置的自诊断功能和报警清单,d.装置接口的分配及其含义等等。,21,(2)PLC装置部分,a.PLC装置及其编程器的连接、编程、操作方面的技术说明书.b.PLC用户程序清单或梯形图.c.I/O地址及意义清单.d.报警文本以及PLC的外部连接图。,22,(3)伺服单元,a.进给和主轴伺服单元原理、连接、调整和维修方面的技术说明书.其中包括伺服单
9、元的电气原理框图和接线图,主要故障的报警显示,重要的调整点和测试点。b.伺服单元参数的意义和设置。,23,(4)机床部分,a.机床安装、使用、操作和维修方面的技术说明书,其中包括机床的操作面板布置及其操作,机床电气原理图、布置图以及接线图。b.机床的液压回路图和气动回路图。,24,(5)其他,a.有关元器件方面的技术资料,如数控设备所用的元器件清单,备件清单以及各种通用的元器件手册。维修人员应熟悉各种常用的元器件。b.做好数据和程序的备份十分重要。c.故障维修记录是一份十分有用的技术资料。,25,1.2.4 必要的条件:,a.对于数控系统的维修,备品备件是一个必不可少的物质条件。如无备件可调换
10、,“巧媳妇难为无米之炊”。b.数控系统备件的配制要根据实际情况,通常一些易损的电气元器件如各种规格的熔断器、保险丝、开关、电刷,还有易出故障的大功率模块和印刷电路板等,均是应当配备的。,26,1.3 常见故障分类,数控机床是一种技术复杂的机电一体化设备,其故障发生的原因一般都比较复杂,这给故障诊断和排除带来不少困难。为了便于故障分析和处理,本节按故障部件、故障性质及故障原因等对常见故障作了如下分类。,27,1.3.1 按数控机床发生故障的部件分类,主机故障。数控机床的主机部分,主要包括机械、润滑、冷却、排屑、液压,气动与防护等装置。常见的主机故障有:因机械安装、调试及操作使用不当等原因引起的。
11、,28,a.机械传动故障b.导轨运动摩擦过大故障。故障表现为传动噪声大,加工精度差,运行阻力大.例如:轴向传动链的挠性联轴器松动,齿轮、丝杠与轴承缺油,导轨塞铁调整不当,导轨润滑不良以及系统参数设置不当等原因均可造成以上故障。尤其应引起重视的是,机床各部位标明的注油点(注油孔)须定时、定量加注润滑油(剂),这是机床各传动链正常运行的保证。c.液压、润滑与气动系统的故障现象主要是管路阻塞和密封不良。,29,电气故障。电气故障分弱电故障与强电故障。a.弱电部分主要指CNC装置、PLC控制器、CRT显示器以及伺服单元、输入、输出装置等等电子电路,这部分又有硬件故障与软件故障之分。硬件故障主要是指上述
12、各装置的印刷电路板上的集成电路芯片、分立元件、接插件以及外部连接组件等等发生的故障。常见的软件故障有:加工程序出错,系统程序和参数的改变或丢失、计算机的运算出错等。b.强电部分,这部分的故障十分常见,必须引起足够的重视。,30,1.3.2 按数控机床发生的故障性质 分类,系统性故障。系统性故障,通常是指只要满足一定的条件或超过某一设定的限度,工作中的数控机床必然会发生的故障。,31,这一类故障现象极为常见。例如:a.液压系统的压力值随着液压回路过滤器的阻塞而降到某一设定参数时,必然会发生液压报警使系统断电停机;b.润滑、冷却或液压等系统由于管路泄漏引起油标下降到使用限值必然会发生液位报警使机床
13、停机;,32,随机性故障。随机性故障,通常是指数控机床在同样的条件下工作时只偶然发生一次或两次的故障。有的文献上称此为“软故障”。,33,1.3.3 按故障发生后有无报警显示分类,(1)有报警显示的故障 这类故障又可分为硬件报警显示与软件报警显示两种。a.硬件报警显示的故障硬件报警显示通常是指各单元装置上的警示灯(一般由LED发光管或小型指示灯组成)的指示。b.软件报警显示故障软件报警显示通常是指CRT显示器上显示出来的报警号和报警信息。这类报警显示常见的有:存储器警示、过热警示、伺服系统警示、轴超程警示、等等,上述软件报警有来自NC的报警和来自PLC的报警。,34,(2)无报警显示的故障 这
14、类故障发生时无任何硬件或软件的报警显示,因此分析诊断难度较大,例如:a.机床通电后,在手动方式或自动方式运行X轴时出现爬行现象,无任何报警示。b.又如机床在自动方式运行时突然停止,而CRT显示器上无任何报警显示。C.还有在运行机床某轴时发生异常声响,一般也无故障报警显示等等。对于无报警显示故障,通常要具体情况具体分析,要根据故障发生的前后变化状态进行分析判断。,35,1.3.4 按故障发生的原因分类,(1)数控机床自身故障 这类故障的发生是由于数控机床自身的原因引起的,与外部使用环境条件无关。,36,(2)数控机床外部故障 这类故障是由于外部原因造成的。例如:a.数控机床的供电电压过低,波动过
15、大,相序不对或三相电压不平衡;b.周围的环境温度过高;c.有害气体、潮气、粉尘侵入;d.外来振动和干扰,,37,除上述常见故障分类外,还可按故障发生时有无破坏性来分,可分为破坏性故障和非破坏性故障;按故障发生的部位分,可分为数控装置故障,进给伺服系统故障、主轴系统故障、刀架、刀库、工作台故障等等。,38,1.4 数控机床故障的排除思路和原则,1.4.1 数控机床故障的排除思路 1.确认故障现象,调查故障现场,充分掌握故障信息。当数控机床发生故障时,维护维修人员进行故障的确认是很有必要的,特别是操作使用人员不熟悉机床的情况下,尤其重要。不该也不能让非专业人士随意开动机床,特别是出现故障后的机床,
16、以免故障的进一步扩大。,39,专业维护维修人员对于数控系统出现故障后,也不要急于动手盲目处理,首先要查看故障记录,向操作人员询问故障出现的全过程。在确认通电对系统无危险的情况下,再通电亲自观察,特别要注意确定一下主要故障信息:1)故障发生时报警号和报警提示是什么?有哪些指示灯和发光管指示了什么报警?2)如无报警,系统处于何种工作状态?系统的工作方式和诊断结果?3)故障发生在哪个程序段?执行何种指令?故障发生前进行了何种操作?,40,4)故障发生在何种速度下?机床轴处于什么位置?与指令值的误差量有多大?5)以前是否发生过类似故障?现场有无异常现象?故障是否重复发生?6)观察系统的外观、内部各部分
17、是否有异常之处;在确认数控系统通电无危险的情况下方可通电,通电后再观察系统有何异常,CRT显示的报警内容是什么等。,41,2.根据所掌握故障信息,明确故障的复杂程度并列出故障部位的全部疑点。在充分调查现场掌握第一手材料的基础上,把故障问题正确地列出来。俗话说,能够把问题说清楚,就已经解决了问题的一半。3.分析故障原因,制定排除故障的方案。分析故障时,维修人员不应局限于CNC部分,而是要 对机床强电、机械、液压、气动等方面都作详细的检查,并进行综合判断,制定出故障排除的方案,达到快速确诊和高效率排除故障的目的。,42,分析故障原因时应注意:1)思路一定要开阔,无论是数控系统、强电部分、还是机、液
18、、气等,只要将有可能引起故障的原因以及每一种可能解决的方法全部列出来,进行综合、判断和筛选;2)在对故障进行深入分析的基础上,预测故障原因并拟定检查的内容、步骤和方法,制定故障排除方案。,43,4.检测故障,逐级定位故障部位。根据预测的故障原因和预先确定的排除方案,用试验的方法验证,逐级定位故障部位。最终找出故障的真正发生源。5.故障的排除 根据故障部位及准确的原因,采用合理的故障排除方法,高效高质量的恢复故障现场,尽快让机床投入生产。6.解决故障后的资料的整理 故障排除后,应迅速恢复机场现场,并做好相关资料的整理,以便提高自己的业务水平和机床的后续维护和维修。,44,1.4.2故障的排除应遵
19、循的原则 在检测故障过程中,应充分利用数控系统的自诊断功能,如系统的开机诊断、运行诊断、PLC的监控功能。根据需要随时检测有关部分的工作状态和接口信息。同时还应灵活应用数控系统故障检查的一些行之有效的方法,如交换法、隔离法等。,45,1.先方案后操作(或先静后动)维护维修人员碰到机床故障后,先静下心来,考虑出分析方案再动手。维修人员本身要做到先静后动,不可盲目动手,应先询问机床操作人员故障发生的过程及状态,阅读机床说明书、图样资料后,方可动手查找和处理故障。如果上来就碰这敲那连此断彼,徒劳的结果也许尚可容忍,但造成现场破坏导致误判或者引入新的故障导致更大的后果则后患无穷。2.先安检后通电 确定
20、方案后,对有故障的机床仍要秉着先静后动的原则,先在机床断电的静止状态,通过观察测试、分析,确认为非恶性循环性故障,或非破坏性故障后,方可给机床通电,在运行正常下,进行动态的观察、检验和测试,查找故障。对恶性的破坏性故障,必须先排除危险后,方可通电,在运行正常下进行动态诊断。,46,3.先软件后硬件 当发生故障的机床通电后,应先检查软件的工作是否仍正常。有些可能是软件的参数丢失或者是操作人员使用方式、操作方法不对而造成的报警或故障。切忌一上来就大拆大卸,以免造成更大的后果。4.先外部后内部 数控机床是机械、液压、电气一体化的机床,故其故障的发射管内必然要从机械、液压、电气这三者综合反映出来。数控
21、机床的检修要求维修人员掌握先外部后内部的原则。即当数控机床发生故障后,维修人员应先采用望、闻、听、问等方法,由外向内逐一进行检查。,47,比如:数控机床中,外部的行程开关、按钮开关、液压气动元件以及印制电路板插头座、边缘接插件与外部或相互之间的连接部位、电控柜插座或端子排这些机电设备之间的连接部位,因其接触不良造成信号传递失灵,是产生数控机床故障的重要因素。此外,由于工业环境中,温度、湿度变化较大,油污或粉尘对元件及线路板的污染,机械的振动等,对于信号传送通道的接插件都将产生严重影响。在检修中重视这些因素,首先检查这些部位就可以迅速排除较多的故障。另外,尽量避免随意地启封、拆卸,不适当的大拆大
22、卸,往往会扩大故障,使机床大伤元气,丧失精度,降低性能。,48,5.先机械后电气 由于数控机床是一种自动化程度高、技术较复杂的先进机械加工设备。一般来讲,机械故障较易察觉,而数控系统故障的诊断则难度要大些。先机械后电气就是在数控机床的检修中,首先检查机械部分是否正常,行程开关是否灵活,气动、液压部分是否正常等。从经验看来,数控机床的故障中有很大部分是由机械动作失灵引起的。所以,在故障检修之前,首先逐一排除机械性的故障,往往可以达到事半功倍的效果。,49,6.先公用后专用 公用性的问题往往影响全局,而专用性的问题只影响局部。如机床的几个进给轴都不能运动,这时应先检查和排除各轴公用的CNC、PLC
23、、电源、液压等公用部分的故障,然后再设法排除某轴的局部问题。又如电网或主电源故障是全局性的,因此一般应首先检查电源部分,看看保险丝时候正常,直流电压输出是否正常。总之,只有先解决影响一大片的主要矛盾,局部的,次要的矛盾才有可能迎刃而解。,50,7.先简单后复杂 当出现多种故障相互交织掩盖、一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决难度较大的问题。常常在解决简单故障的过程中,难度大的问题也可能变得容易,或者在排除简易故障时受到启发,对复杂故障的认识更为清晰,从而也有了解决办法。8.先一般后特殊 在排除某一故障时,要先考虑最常见的可能原因,然后再分析很少发生的特殊原因。例如:当数控车床Z轴回零不准
24、时,常常是由于降速挡块位置走动所造成。一旦出现这一故障,应先检查该挡块位置,在排除这一常见的可能性之后,再检查脉冲编码器、位置控制等环节。,51,1.5 维修的基本步骤:,由于数控机床发生故障的原因一般较复杂,而且,数控机床本身以及其加工产品的成本较高,所以,当发生故障,如何有条不紊的排除故障,确保能迅速、有效的解决故障,提高机床无故障工作时间,最大限度地提高机床利用率,从而获得高的经济效益。一般按如下步骤来进行故障的处理:故障记录维修前的检查并记录故障的排除相关资料的整理。,52,1.5.1 故障记录 数控机床发生故障时,操作人员应首先停止机床,保护现场,然后对故障进行尽可能详细的记录,并及
25、时通知维修人员。故障的记录可为维修人员排除故障提供第一手材料,应尽可能详细。记录内容最好包括下述几个方面:(一)故障发生时的情况记录 1)发生故障时的机床型号,采用的控制系统型号,系统的软件版本号。,53,2)故障的现象,发生故障的部位,以及发生故障时机床与控制系统的现象,如:是否异常声音、烟、味等。3)发生故障时系统所处的操作方式,如:AUTO/SINGLE(自动/单段方式)、MDI(手动数据输入方式)、STEP(步进方式)、HANDLE(手轮方式)、JOG(手动方式)、HOME(回零方式)等。4)如故障在自动方式下发生,则应记录发生故障时的加工程序号,出现故障的程序段号,加工时采用的刀具号
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