数控车床常见故障的维修与维护毕业论文 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/9/19 17:28:05星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

数控车床常见故障的维修与维护

摘要:1952年,计算机技术应用到了机床上,在美国诞生了第一台数控机床。从

此,传统机床产生了质的变化。近半个世纪以来,数控系统经历了两个阶段和六代的发展。数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化,使制造业成为工业化的象征,而且随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,它对关系国计民生的一些重要行业(IT、汽车、轻工、医疗等)的发展也起着越来越重要的作用(因为这些行业所需装备的数字化已是现代发展的大趋势)。数控机床是机电一体化在机械加工领域中的典型产品,具有高精度、高效率和高适应性的特点。数控机床已在我国批量生产、大量引进和推广使用,它们给机械制造业的发展创造了条件,并带来了很大的经济效益。由于机床数控系统的先进性、复杂性和智能化高的特点,若其任何部分发生故障与失效现象,都会使数控机床停机,从而造成生产停顿。因此,对数控车床的故障进行诊断与排除就显得十分必要。而在数控车床的故障进行诊断与排除问题中,数控系统的故障的处理所占的比例是主要部分的。 关键词:数控车床,维护,故障处理

第一章 绪论

一、数控机床

数控(NC)机床是通过计算机编码指令编辑零件加工程序,使刀具沿着程序编制的轨迹自动定位并对零件进行加工的机床。它是以数控系统为代表的新技术对传统机械制造业渗透而形成的机电一体化产品;数控机床的核心是它的控制单元即数控系统。其技术范围履盖很多领域,包括:(1)机械制造技术;(2)信息处理、加工、传输技术:(3)自动控制技术;(4)伺服驱动技术;(5)传感器技术:(6)软件技术等 二、数控机床的组成

数控机床由数控装置、伺服驱动装置、检测反馈装置和机床本体四大部分组成,再加上程序的输入输出设备、可编程控制器、电源等辅助部分。

1.数控装置(数控系统的核心)由硬件和软件部分组成,接受输入代码经缓存、译码、运算插补)等转变成控制指令,实现直接或通过PLC对伺服驱动装置的控制。

2.伺服驱动装置是数控装置和机床主机之间的联接环节,接受数控装置的生成的进给信号,经放大驱动主机的执行机构,实现机床运动。

3.检测反馈装置是通过检测元件将执行元件(电机、刀架)或工作台的速度和位移检测出来,反馈给数控装置构成闭环或半闭环系统。

4.机床本体是数控机床的机械结构件(床身箱体、立柱、导轨、工作台、主轴和进给机构等)。

第二章 数控机床常见故障诊断方法

一、对故障常识的了解 1.故障的基本概念

故障—数控机床全部或部分丧失原有的功能。

故障诊断—在数控机床运行中,根据设备的故障现象,在掌握数控系统各部分工作原理的前提下,对现行的状态进行分析,并辅以必要检测手段,查明故障的部位和原因。提出有效的维修对策。 2.故障的分类

1)从故障的起因分类

关联性故障—和系统的设计、结构或性能等缺陷有关而造成(分固有性和随机性)。

非关联性故障—和系统本身结构与制造无关的故障。 2)从故障发生的状态分类

突然故障—发生前无故障征兆,使用不当。 渐变故障—发生前有故障征兆,逐渐严重。 3)按故障发生的性质分类

软件故障—程序编制错误、参数设置不正确、机床操作失误等引起。

硬件故障—电子元器件、润滑系统、限位机构、换刀系统、机床本体等硬件损 坏造成。

干扰故障—由于系统工艺、线路设计、电源地线配置不当等以及工作环境的恶劣变化而产生。

4)按故障的严重程度分类

危险性故障—数控系统发生故障时,机床安全保护系统在需要动作时, 因故障失去保护动作,造成人身或设备事故。

安全性故障—机床安全保护系统在不需要动作时发生动作,引起机床不能起动。 3.数控系统的可靠性

数控机床除了具有高精度、高效率和高技术的要求外,还应该具有高可靠性。 4.数控机床维修的特点

1)数控机床是高投入、高精度、高效率的自动化设备;

2)一些重要设备处于关键的岗位和工序,因故障停机时,影响产量和质量; 3)数控机床在电气控制系统和机械结构比普通机床复杂,故障检测和诊断有一定的难度。

二、对人员的基本要求

a.应熟悉掌握数控机床的操作技能,熟悉编程工作,了解数控系统的基本工作原理与结构组成;

b.必须详细熟读数控机床有关的各种说明书,了解有关规格、操作说明、维修说明,以及系统的性能、结构布局、电缆连接、电气原理图和机床PLC梯形图等;

C.除会用传统仪器仪表工具外,还应具备使用多通道示波器、逻辑分析仪和频谱分析仪等现代化、智能化仪器的技能;

d.在完成一次故障诊断及排除故障过程后,应能对诊断排除故障工作,进行总结;

e.能做好故障诊断及维护记录,分析故障产生的原因及排除故障的方法,归类存档;

f.知识面广,掌握计算机技术、模拟与数字电路基础、自动控制与电机拖动、检测技术及机械加工工艺方面的基础知识与具备一定的外语水平。

三、对排故手段的要求

a.准备好常用备品、配件并随时可以得到微电子元器件的实际供应; b.必要的维修工具、仪器、仪表、接线、微机等;

C .完整资料、手册、线路图、维修说明书(包括CNC操作说明书)以及接口、调整与诊断、PLC说明书等: 四、 排故前的准备工作

接到用户的直接要求后,应尽可能直接与用户联系,以便尽快地获取现场及故障信息。如数控机床的进给与主轴驱动型号、报警指示或故障现象、用户现场有无备件等。

五、 现场排故与维修

对数控机床出现的故障(主要是数控系统部分)进行诊断,找出故障部位过程的关键是诊断,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,在某些场合下要定位到元器件。

第三章 数控系统故障排除方法的应用

一、初始化复位法

一般情况下,由于瞬时故障引起的系统报警,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存贮区由于掉电,拔插线路板或电池欠压造成混乱,则必须对系统进行初始化清除,清除前应注意作好数据拷贝记录,若初始化后故障仍无法排除,则进行硬件诊断。 二、参数更改,程序更正法

系统参数是确定系统功能的依据,参数设定错误就可能造成系统的故障或某功能失效。有时由于用户程序错误亦可造成故障停机,对此可以采用系统的块搜索功能进行检查,改正所有错误,以确保其正常运行。 三、最佳化调节法

这是一种最简单易行的办法。通过对电位计的调节,修理系统故障。最佳化调整是系统地对伺服驱动系统与被拖动的机械系统实现最佳匹配的综合调节方法,其办法很简单,用一台多线记录仪或具有存贮功能的双踪示波器,分别观察指令和速度反馈或电流反馈的响应关系。通过调节速度调节器的比例系数和积分时间,来使伺服系统达到既有较高的动态响应特性,而又不振荡的最佳工作状态。 四、备板置换法

用好的备件置换诊断出坏的线路板,并做相应的初始化启动,使机床迅速投入正常运转,然后将坏板修理或返修,这是目前最常用的排故办法。 五、改善电源质量法

目前一般采用稳压电源,来改善电源波动。对于高频干扰可以采用电容滤波法,通过这些预防性措施来减少电源板的故障。

第四章 常见故障举例和原因分析(针对数控纵切车床)

一、故障条目

1、主轴弹簧夹头打不开。

2、接料器不动作或动作不正确。 3、中心架夹头与棒料咬死。 4、主轴报警指示灯亮。