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怎麼可以讓數控車床直接故障

發布時間: 2021-02-08 21:13:55

數控車床故障診斷的正確方法是什麼

1.直觀檢查法它是抄維修人員最先使用的方法,即在故障診斷時,由外向內逐一進行觀察檢查。特別要注意觀察電路板的元器件及線路是否有燒傷、裂痕等現象、電路板上是否有短路、斷路,晶元接觸不良等現象,對於已維修過的電路板,更要注意有無缺件、錯件及斷線等情況。

2.功能程序測試法功能程序測試法是將數控系統的G、M、S、T、F功能用編程法編成一個功能試驗程序,並存儲在相應的介質上,如紙帶和磁帶等。在故障診斷時運行這個程序,可快速判定故障發生的可能起因。

⑵ 急,簡易數控車床丟步的故障求大俠幫忙!!!

應該是系統問題,失步不可能這么湊巧,正好是一半

⑶ 數控車床工作台故障怎麼解決

當數控車床在進行零部件的加工過程中,經常會出現工作台忽然停止動作,步專進電機抖動不轉現象。屬這種車床工作台故障一般都是由機械故障造成的,由於控制系統發生故障造成的佔少數。
此時,要將工作台退回到工作原點,重啟加工程序,若工作台還在運行到此位置發生相同的故障,就大致可以確定是由於傳動系統的某一部位損壞、變形或者是異物卡住等原因造成的。
出現這一故障,首先要切斷控制系統電源,然後手工轉動絲杠,如果在轉動到某處時發現阻力非常大或者根本無法轉動,則確定這一位置有故障存在。要進行絲母與絲杠間隙或者是溜板鑲條是否過緊、絲杠是否彎曲變形、滾珠絲杠滾珠導槽內是否有異物、步進電機減速器內柔性齒輪是否松動以及是否有異物卡住等,並逐一進行排查與清除。

⑷ 怎麼排除數控機床的常見故障

數控系統故障維修通常按照:現場故障的診斷與分析、故障的測量維修排除、系統的試車這三大步進行。

1、數控機床故障診斷

在故障診斷時應掌握以下原則:

1.1 先外部後內部

現代數控系統的可靠性越來越高,數控系統本身的故障率越來越低,而大部分故障的發生則是非系統本身原因引起的。由於數控機床是集機械、液壓、電氣為一體的機床,其故障的發生也會由這三者綜合反映出來。維修人員應先由外向內逐一進行排查。盡量避免隨意地啟封、拆卸,否則會擴大故障,使機床喪失精度、降低性能。系統外部的故障主要是由於檢測開關、液壓元件、氣動元件、電氣執行元件、機械裝置等出現問題而引起的。

1.2 先機械後電氣

一般來說,機械故障較易發覺,而數控系統及電氣故障的診斷難度較大。在故障檢修之前,首先注意排除機械性的故障。

1.3 先靜態後動態

先在機床斷電的靜止狀態,通過了解、觀察、測試、分析,確認通電後不會造成故障擴大、發生事故後,方可給機床通電。在運行狀態下,進行動態的觀察、檢驗和測試,查找故障。而對通電後會發生破壞性故障的,必須先排除危險後,方可通電。

1.4 先簡單後復雜

當出現多種故障互相交織,一時無從下手時,應先解決容易的問題,後解決難度較大的問題。往往簡單問題解決後,難度大的問題也可能變得容易。

2、數控機床的故障診斷技術

數控系統是高技術密集型產品,要想迅速而正確的查明原因並確定其故障的部位,要藉助於診斷技術。隨著微處理器的不斷發展,診斷技術也由簡單的診斷朝著多功能的高級診斷或智能化方向發展。診斷能力的強弱也是評價CNC數控系統性能的一項重要指標。目前所使用的各種CNC系統的診斷技術大致可分為以下幾類:

2.1 起動診斷

起動診斷是指CNC系統每次從通電開始,系統內部診斷程序就自動執行診斷。診斷的內容為系統中最關鍵的硬體和系統控制軟體,如 CPU、存儲器、I/O 等單元模塊,以及MDI/CRT單元、紙帶閱讀機、軟盤單元等裝置或外部設備。只有當全部項目都確認正確無誤之後,整個系統才能進入正常運行的准備狀態。否則,將在CRT畫面或發光二極體用報警方式指示故障信息。此時起動診斷過程不能結束,系統無法投入運行。

2.2 在線診斷

在線診斷是指通過CNC系統的內裝程序,在系統處於正常運行狀態時對CNC系統本身及CNC裝置相連的各個伺服單元、伺服電機、主軸伺服單元和主軸電動機以及外部設備等進行自動診斷、檢查。只要系統不停電,在線診斷就不會停止。

在線診斷一般包括自診斷功能的狀態顯示有上千條,常以二進制的0、1來顯示其狀態。對正邏輯來說,0表示斷開狀態,1表示接通狀態,藉助狀態顯示可以判斷出故障發生的部位。常用的有介面狀態和內部狀態顯示,如利用I/O介面狀態顯示,再結合PLC梯形圖和強電控制線路圖,用推理法和排除法即可判斷出故障點所在的真正位置。故障信息大都以報警號形式出現。一般可分為以下幾大類:過熱報警類;系統報警類;存儲報警類;編程/設定類;伺服類;行程開關報警類;印刷線路板間的連接故障類。

2.3 離線診斷
離線診斷是指數控系統出現故障後,數控系統製造廠家或專業維修中心利用專用的診斷軟體和測試裝置進行停機(或離線)檢查。力求把故障定位到盡可能小的范圍內,如縮小到某個功能模塊、某部分電路,甚至某個晶元或元件,這種故障定位更為精確。

2.4 現代診斷技術

隨著電信技術的發展,IC和微機性價比的提高,近年來國外已將一些新的概念和方法成功地引用到診斷領域。

(1) 通信診斷

也稱遠程診斷,即利用電話通訊線把帶故障的CNC系統和專業維修中心的專用通訊診斷計算機通過連接進行測試診斷。如西門子公司在CNC系統診斷中採用了這種診斷功能,用戶把CNC系統中專用的「通信介面」連接在普通電話線上,而兩門子公司維修中心的專用通迅診斷計算機的「數據電話」也連接到電話線路上,然後由計算機向 CNC系統發送診斷程序,並將測試數據輸回到計算機進行分析並得出結論,隨後將診斷結論和處理辦法通知用戶。

通訊診斷系統還可為用戶作定期的預防性診斷,維修人員不必親臨現場,只需按預定的時間對機床作一系列運行檢查,在維修中心分析診斷數據,可發現存在的故障隱患,以便及早採取措施。當然,這類CNC系統必須具備遠程診斷介面及聯網功能。

(2) 自修復系統

就是在系統內設置有備用模塊,在CNC系統的軟體中裝有自修復程序,當該軟體在運行時一旦發現某個模塊有故障時,系統一方面將故障信息顯示在CRT上,同時自動尋找是否有備用模塊,如有備用模塊,則系統能自動使故障離線,而接通備用模塊使系統能較快地進入正常工作狀態。這種方案適用於無人管理的自動化工作場合。

需要注意的是:機床在實際使用中也有些故障既無報警,現象也不是很明顯,對這種情況,處理起來就不那樣簡單了。另外有此設備出現故障後,不但無報警信息,而且缺乏有關維修所需的資料。對這類故障的診斷處理,必須根據具體情況仔細檢查,從現象的微小之處進行分析,找出它的真正原因。要查清這類故障的原因,首先必須從各種表面現象中找山它的真實故障現象,再從確認的故障現象中找出發生的原因。全面地分析一個故障現象是決定判斷是否正確的重要因素。在查找故障原因前,首先必須了解以下情況:故障是在正常工作中出現還是剛開機就出現的;山現的次數是第一次還是已多次發生;確認機床加工程序的正確性;是否有其他人

3、數控機床的常見故障排除方法

由於數控機床故障比較復雜,同時數控系統自診斷能力還不能對系統的所有部件進行測試,往往是一個報警號指示出眾多的故障原因,使人難以入手。下面介紹維修人員任生產實踐中常用的排除故障方法。

3.1直觀檢查法

直觀檢查法是維修人員根據對故障發生時的各種光、聲、味等異常現象的觀察,確定故障范圍,可將故障范圍縮小到一個模塊或一塊電路板上,然後再進行排除。一般包括:

a.詢問:向故障現場人員仔細詢問故障產生的過程、故障表象及故障後果等;

b.目視:總體查看機床各部分工作狀態是否處於正常狀態,各電控裝置有無報警指示,局部查看有無保險燒斷,元器件燒焦、開裂、電線電纜脫落,各操作元件位置正確與否等等;

c.觸摸:在整機斷電條件下可以通過觸摸各主要電路板的安裝狀況、各插頭座的插接狀況、各功率及信號導線的聯接狀況以及用手摸並輕搖元器件,尤其是大體積的阻容、半導體器件有無松動之感,以此可檢查出一些斷腳、虛焊、接觸不良等故障;

d.通電:是指為了檢查有無冒煙、打火,有無異常聲音、氣味以及觸摸有無過熱電動機和元件存在而通電,一旦發現立即斷電分析。如果存在破壞性故障,必須排除後方可通電。

例:一台數控加工中心在運行一段時間後,CRT顯示器突然出現無顯示故障,而機床還可繼續運轉。停機後再開又一切正常。觀察發現,設備運轉過程中,每當發生振動時故障就可能發生。初步判斷是元件接觸不良。當檢查顯示板時,CRT顯示突然消失。檢查發現有一晶振的兩個引腳均虛焊松動。重新焊接後,故障消除。

3.2 初始化復位法

一般情況下,由於瞬時故障引起的系統報警,可用硬體復位或開關系統電源依次來清除故障。若系統工作存貯區由於掉電、撥插線路板或電池欠壓造成混亂,則必須對系統進行初始化清除,清除前應注意作好數據拷貝記錄,若初始化後故障仍無法排除,則進行硬體診斷。

例:一台數控車床當按下自動運行鍵,微機拒不執行加工程序,也不顯示故障自檢提示,顯示屏幕處於復位狀態(只顯示菜單)。有時手動、編輯功能正常,檢查用戶程序、各種參數完全正確;有時因記憶電池失效,更換記憶電池等,系統顯示某一方向尺寸超量或各方向的尺寸都超最(顯示尺寸超過機床實斤能加工的最大尺寸或超過系統能夠認可的最大尺寸)。排除方法:採用初始化復位法使系統清零復位(一般要用特殊組合健或密碼)。3.3 自診斷法

數控系統已具備了較強的自診斷功能,並能隨時監視數控系統的硬體和軟體的工作狀態。利用自診斷功能,能顯示出系統與主機之間的介面信息的狀態,從而判斷出故障發生在機械部分還是數控部分,並顯示出故障的大體部位(故障代碼)。

a.硬體報警指示:是指包括數控系統、伺服系統在內的各電氣裝置上的各種狀態和故障指示燈,結合指示燈狀態和相應的功能說明便可獲知指示內容及故障原因與排除方法;
b.軟體報警指示:系統軟體、PLC程序與加工程序中的故障通常都設有報警顯示,依據顯示的報警號對照相應的診斷說明手冊便可獲知可能的故障原因及排除方法。

功能程序測試法是將數控系統的G、M、S、T、F功能用編程法編成一個功能試驗程序,並存儲在相應的介質上,如紙帶和磁帶等。在故障診斷時運行這個程序,可快速判定故障發生的可能起因。

功能程序測試法常應用於以下場合:

a.機床加工造成廢品而一時無法確定是編程操作不當、還是數控系統故障引起;

b. 數控系統出現隨機性故障,一時難以區別是外來干擾,還是系統穩定性個好;

c. 閑置時間較長的數控機床在投入使用前或對數控機床進行定期檢修時。
例:一台FANUC9系統的立式銑床在自動加工某一曲線零件時出現爬行現象,表面粗糙度極差。在運行測試程序時,直線、圓弧插補時皆無爬行,由此確定原因在編程方面。對加工程序仔細檢查後發現該曲線由很多小段圓弧組成,而編程時又使用了正確定位外檢查C61指令之故。將程序中的G61取消,改用G64後,爬行現象消除。

3.5 備件替換法

用好的備件替換診斷出壞的線路板,即在分析出故障大致起因的情況下,維修人員可以利用備用的印刷電路板、集成電路晶元或元器件替換有疑點的部分,從而把故障范圍縮小到印刷線路板或晶元一級。並做相應的初始化起動,使機床迅速投入正常運轉。

對於現代數控的維修,越來越多的情況採用這種方法進行診斷,然後用備件替換損壞模塊,使系統正常工作。盡最大可能縮短故障停機時間,使用這種方法在操作時注意一定要在停電狀態下進行,還要仔細檢查線路板的版本、型號、各種標記、跨接是否相同,若不一致則不能更換。拆線時應做好標志和記錄。

一般不要輕易更換CPU板、存儲器板及電地,否則有可能造成程序和機床參數的丟失,使故障擴大。

例:一台採用西門子SINUMERIK SYSTEM 3系統的數控機床,其PLC采川S5—130w/B,一次發生故障時,通過NC系統PC功能輸入的R參數,在加工中不起作用,不能更改加上程序中R參數的數值。通過對NC系統工作原理及故障現象的分析,認為PLC的主板有問題,與另一台機床的主板對換後,進一步確定為PLC主板的問題。經專業廠家維修,故障被排除。

3.6 交叉換位法

當發現故障板或者個能確定是否是故障板而又沒有備件的情況下,可以將系統中相同或相兼容的兩個板互換檢查,例如兩個坐標的指令板或伺服板的交換,從中判斷故障板或故障部位。這種交叉換位法應特別注意,不僅要硬體接線的正確交換,還要將一系列相應的參數交換,否則不僅達不到目的,反而會產生新的故障造成思維混亂,一定要事先考慮周全,設計好軟、硬體交換方案,准確無誤再行交換檢查。

例:一台數控車床出現X向進給正常,Z向進給出現振動、噪音大、精度差,採用手動和手搖脈沖進給時也如此。觀察各驅動板指示燈亮度及其變化基本正常,疑是Z軸步進電動機及其引線開路或Z軸機械故障。遂將Z軸電機引線換到X軸電機上,X軸電機運行正常,說明Z軸電動機引線正常;又將X軸電機引線換到Z軸電機上,故障依舊;可以斷定是Z軸電動機故障或Z軸機械故障。測量電動機引線,發現一相開路。修復步進電動機,故障排除。

3.7 參數檢查法

系統參數是確定系統功能的依據,參數設定錯誤就可能造成系統的故障或某功能無效。發生故障時應及時核對系統參數,參數一般存放在磁泡存儲器或存放在需由電池保持的 CMOS RAM中,一旦電池電量不足或由於外界的干擾等因素,使個別參數丟失或變化,發生混亂,使機床無法正常工作。此時,可通過核對、修正參數,將故障排除。

例:一台數控銑床上採用了測量循環系統,這一功能要求有一個背景存貯器,調試時發現這一功能無法實現。檢查發現確定背景存貯器存在的數據位沒有設定,經設定後該功能正常。

又如:一台數控車床數控刀架換對突然出現故障,系統無法自動運行,在手動換刀時,總要過一段時間才能再次換刀。遂對刀補等參數進行檢查,發現一個手冊上沒有說明的參數P20變為20,經查有關資料P20是刀架換刀時間參數,將其清零,故障排除。

有時由於用戶程序和參數錯誤亦可造成故障停機,對此可以採用系統的程序自診斷功能進行檢查,改正所有錯誤,以確保其正常運行。

3.8 測量比較法

CNC系統生產廠在設計印刷線路板時,為了調整和維修方便,在印刷線路板上設計了一些檢測端子。維修人員通過測量這些檢測端子的電壓或波形,可檢查有關電路的工作狀態是否正常。但利用檢測端子進行測量之前,應先熟悉這些檢測端子的作用及有關部分的電路或邏輯關系。

3.9 敲擊法

當系統故障表現為有時正常有時不正常時,基本可以斷定為元器件接觸不良或焊點開焊,利用敲擊法檢查時,當敲擊到虛焊或接觸不良的故障部位時,故障就會出現。

3.10 局部升溫法

數控系統經過長期運行後元件均要老化,性能變壞。當它們尚未完全損壞時,出現的故障就會時有時無。這時用電烙鐵或電吹風對被懷疑的元件進行局部加溫,會使故障快速出現。操作時,要注意元器件的溫度參數等,注意不要損壞好的元器件。

3.11 原理分析法
根據數控系統的組成原理,可從邏輯上分析各點的邏輯電平和特性參數,如電壓值和波形,使用儀器儀表進行測量、分析、比較,從而確定故障部位。

除以上常用的故障檢測方法之外,還可以採用拔插板法、電壓拉偏法、開環檢測法等。總之,根據不同的故障現象,可以同時選用幾個方法靈活應用、綜合分析,才能逐步縮小故障范圍,較快地排除故障。

4、數控機床維修後的開機調試

機床的故障排除後通常分兩大步進行通電試車:

4.1 自動狀態試驗

將機床鎖住,用編制的程序進行空運轉試驗,驗證程序的正確性,然後放開機床,分別將進給倍率開關、快速超凋開關、主軸速度超調開關進行多種變化,使機床在上述各開關的多種變化的情況下進行充分地運行,後將各超調開關置於100%處,使機床充分運行,觀察整機的工作情況是否正常。

4.2 正常加工試驗

夾裝好工件按正常程序進行加工,加工後檢查工件的加工精度是否符合標准要求

5、維修調試後的技術處理

在現場維修結束後,應認真填寫維修記錄,列出有關必備的備件清單,建立用戶檔案。對於故障時間、現象、分析診斷方法、採用排故方法,如果有遺留問題應詳盡記錄,這樣不僅使每次故障都有據可查,而且也可以不斷積累維修經驗。

⑸ 經濟型數控車床常見故障怎麼分析處理

經濟型數控車床由於其價格經濟自動化程度又高,因此在機加工行業中得到普遍認可和廣泛使用。簡易數控車床是在普通車床的基礎上發展起來的,但其自動化程度卻得到極大提高。其自動控制系統主要由單片機構成,通過控製程序,控制機床的縱向及橫向進給裝置及換刀裝置,自動完成零件的加工。所以,簡易數控車床是較復雜的機—電一體化設備,因而在出現故障時也要從機床的機械結構和電氣控制兩個方面綜合分析。
現結合自己在實際維修工作中的一點經驗,對其常見故障作幾點分析
1、程序啟動後,步進電機抖動不轉,這一現象一般是步進電機或其控制系統斷相造成的。有可能是步進電機本身的故障也可能是其驅動電路的故障。首先檢查步進電機的連接插頭是否接觸良好,若連接插頭接觸良好,可再將沒有故障的一相電機調換過來,若調換電機後運行正常,則說明原步進電機有故障,若調換電機後仍不能正常工作,則說明其控制部分不正常,可重點檢查驅動板上的大功率三極體極其保護元件釋放二極體,一般情況下,這兩個元件損壞的幾率比較大。
2、加工程序運行過程中,工作台突然停止運行,步進電機抖動不轉,這一現象一般是由機械故障引起的,但也可能是控制系統發生故障造成的。這時,可先將工作台退回原點,重新啟動加工程序,若工作台總是運行到某一位置時停止運行,應該是傳動系統的某一部位損壞、變形或被異物卡住等原因造成的。首先將控制系統斷電,然後用手轉動絲杠,若在某一部位感覺阻力特大甚至根本轉不動,則證明這一位置有故障。應檢查絲母與絲杠間隙或溜板鑲條是否太緊、滾珠絲杠的滾珠導槽內有無異物、絲杠有無彎曲變形、步進電機減速器內柔性齒輪是否松動或有無異物卡住等。若手動盤車沒有異常,則是控制系統有故障,應按照1的步驟進行檢查。
3、低速時步進電機運行正常,高速時步進電機丟步,這一現象可能是驅動電源電壓降低,使步進電機輸出轉矩減小造成的。所以應重點檢查驅動電源部分。當高壓開頭三極體損壞後,高壓電源無法接通,使高速時步進電機輸出力矩減少,造成丟步。也可能是機械故障造成的。所以在檢查上述部件未果的情況下,還應檢查絲杠、絲母、溜板、步進電機減速器等部分,當有部件彎曲、變型、或有異物卡住時會使運行阻力增大,當低速運行時,現象不明顯,但高速運行時則不能完全克服運行阻力而造成丟步。
4、程序運行結束,刀具返回不到零點,這一現象一般是控制系統故障引起的。刀具在進給或在加工時要求低速運行,這時步進電機運轉速度較低,採用低壓電源供電,而程序回零點時,要求快速退回,這時要求步進電機高速運行,採用高壓驅動電源,使輸出轉矩增大,保證正常回零。控制高壓驅動電源輸出的有一開關三極體,當開關三極體損壞後,高速回零點時,高壓電源打不開,步進電機輸出轉矩不夠,造成回零丟步,致使刀具返回不到原點。這一故障更換開關三極體即可消除。
5、程序運行結束,刀具返回原點時越位,這種現象一般是由機械傳動系統運行阻力太大引起的。切削進給時,刀架低速運行,低電壓驅動,步進電機運轉轉矩小,不足以克服阻力造成丟步。而回零時步進電機高壓驅動,運行速度高,力矩大,又沒有吃力阻力,步進電機運轉正常不丟步。這樣去時丟步而返回時正常就會造成上述現象。這時可檢查步進電機減速箱內傳動齒輪或步進電機與絲杠之間傳動齒輪上有無鐵屑異物,或溜板鑲條是否太緊使運行阻力增大等原因。
6、空走刀時一切正常,但加工工件時尺寸誤差很大此現象一種可能是絲杠或絲母與車床部位連接松動造成。空走時沒有吃刀阻力,溜板運行正常,加工工件時由於吃刀阻力增大,絲杠或絲母與車床連接處松動,造成加工工件尺寸漂移。堅固連接部分,故障即可消除。另一種可能是由電動刀架造成的。如果刀架換刀後不能自動鎖緊,從而吃刀時刀具偏離加工點,也會造成上述現象。這時應檢查刀架鎖緊裝置及刀架控制箱。
7、工件局部尺寸誤差大,這種現象主要是絲母與絲杠間存在間隙所引起。由於絲母與絲杠長期在某一段運行,使該段的間隙增大,在程序開始時,測定的絲杠間隙被補償到程序里,但在磨損段無法補償時,則工件局部尺寸超差。解決的辦法是修理或更換絲杠。
8、電動刀架換刀時旋轉不止,不能定位,這是由於當程序要某號刀時,電動刀架正轉選擇刀具,當旋轉到該號刀具時,沒有應答信號,從而使刀架旋轉不止,不能定位。這時應檢查電動刀架上的霍爾元件,當霍爾元件損壞時,會使所要刀具到位時,沒有檢測信號輸出,從而造成上述現象,這時,更換該號刀的霍爾元件即可。
9、程序執行過程中,計算機返回監控狀態,一切工作不能進行,這種現象一般是監控程序出現故障造成的,也有可能是強磁干擾引起的。對於強磁干擾可採用接地或屏蔽的辦法解決。若不按程序執行或起動程序時不按指令執行立即返回監控狀態,一般是監控程序或計算機硬體出現故障,可更換可疑晶元,如片外程序存貯器晶元,可編程介面晶元或單片機本身,有時片外數據存貯器故障也可能引起此現象。若實在不能解決,可找生產廠家重新進行調試。

⑹ 數控車床故障有哪些基本判斷方法

對於數控車床的機械故障來說,對故障的分析、診斷過程,就是指對故障的一個版排除過程,權因此,對於故障的診斷方法就顯得非常重要。以下是幾種常用的數控車床故障診斷方法:
1、直觀診斷法。主要是對故障車床採用目測、手摸、通電等方式,來完成車床故障的初步診斷。
2、自診斷功能法。合理的利用數控車床的自診斷功能,根據其故障顯示進行分析,從而得出故障的大致原因。
3、交換診斷法。將車床上相同的功能模塊相互的對換,對故障轉移的方向進行檢測,從而確定故障發生部位。
4、儀器測量診斷法。當數控車床發生故障後,使用電工的常規檢測儀器,對故障部分的電壓、電源、脈沖信號等進行檢測,並與正常值進行對比,從而分析得出故障部位。
5、敲擊診斷法。數控車床的各控制系統都是由電路板組成,各個電路板上面都有若干個焊接點,電路板上任何的虛焊或者是接觸不良都可能導致故障發生。可以採用絕緣物對懷疑有虛焊或者是接觸不良的疑點處進行輕輕拍打,若故障加重,則故障點就應該在拍打部位。
對於較難排除的故障,可以採用上述方法同時進行,從而進行故障的總體分析,快速的確定故障發生部位,從而能快速排除故障。

⑺ 數控車床常見故障

首先要明確部分無法換刀屬於無診斷顯示故障,這種故障常常表現為指令正常,而執行專時卻不能動作,屬因此這種故障的排除難度也是最大的。
其次,要查找系統的故障,核對換刀前後的系統參數,如果參數發生了變化,則系統認為換刀不能結束,也就無法正常結束換刀,系統也就無法繼續向下執行。通過確認換刀前後的參數,也就可以斷定系統程序是否正常。
另外,還要查找信號聯絡線的故障,具體的就要看下線路是否有斷路或者虛接的現象。為了排除偶然性,可以將排號順序不同的刀具聯絡線進行互換這樣就可以判斷是否是線路的問題。

⑻ 數控車床出現故障怎麼處理

數控車床是一種高精度、高效率的自動化機床。配備多工位刀塔或動力刀塔,機床就具有廣泛的工藝性能,可加工直線圓柱、斜線圓柱、圓弧和各種螺紋、槽、蝸桿等復雜工件,具有直線插補、圓弧插補各種補償功能,並發揮了良好的經濟效果。機床在運行過程中,零部件不可避免地會發生不同程度、不同類型的故障,因此熟悉機械故障的特徵,掌握數控機床機械故障診斷的常用方法和手段,對確定故障的原因和排除有著重大的作用。下面簡單介紹下數控機床故障的排除方法:
一、數控機床故障診斷原則與基本要求
(1)排障原則主要包括以下幾個方面:1)充分調查故障現象,首先對操作者的調查,詳細詢問出現故障的全過程,有些什麼現象產生,採取過什麼措施等。然後要對現場做細致的勘測;2)查找故障的起因時思路要開闊,無論是集成電器還是和機械、液壓,只要有可能引起該故障的原因,都要盡可能全面地列出來。然後進行綜合判斷和優化選擇,確定最有可能產生故障的原因;3)先機械後電氣,先靜態後動態原則。在故障檢修之前,首先應注意排除機械性的故障。再在運行狀態下,進行動態的觀察、檢驗和測試,查找故障。而對通電後會發生破壞性故障的,必須先排除危險後方可通電。
(2)故障診斷的基本要求
除了豐富的專業知識外,進行數控故障診斷作業的人員需要具有一定的動手能力和實踐操作經驗,要求工作人員結合實際經驗善於分析思考,通過對故障機床的實際操作分析故障原因,做到以不變應萬變達到舉一反三的效果。完備的維修工具及診斷儀表必不可少,常用工具如螺絲刀、鉗子、扳手、電烙鐵等,常用檢測儀表如萬用表、示波器、信號發生器等。除此以外,工作人員還需要准備好必要的技術資料,如數控機床電器原理圖紙、結構布局圖紙、數控系統參數說明書、維修說明書、安裝、操作、使用說明書等。
二、故障處理的思路
不同數控系統設計思想千差萬異,但無論那種系統它們的基本原理和構成都是十分相似的。因此在機床出現故障時,要求維修人員必須有清晰的故障處理的思路:調查故障現場,確認故障現象、故障性質,應充分掌握故障信息,做到「多動腦,慎動手」避免故障的擴大化。根據所掌握故障信息明確故障的復雜程度,並列出故障部位的全部疑點。准備必要的技術資料,比如機床說明書,電氣控制原理圖等,以此為基礎分析故障原因,制定排除故障的方案,要求思路開闊,不應將故障局限於機床的某一部分。
在確定故障排除方案後,利用示萬用表、示波器等測量工具,用試驗的方法驗證並檢測故障,逐級定位故障部位,確認出故障屬於電氣故障還是機械故障,是系統性的還是隨機性的,是自身故障還是外部故障等等。故障的排除。通常找到故障原因後問題會馬上迎刃而解。
三、故障處理方法
數控機床的數控系統是數控機床的核心所在,它的可靠運行,直接關繫到整個設備運行的正常與否。下面總結提煉出一些判斷與排除數控機床故障的方法。
(1)直觀法。主要採用目測、手摸、通電等方法,維修人員在故障診斷時首先使用的方法是直觀檢查法。
(2)自診斷功能法。利用數控系統的自診斷功能,給出報警信息,指示故障的大致起因。
(3)交換法。將相同的模塊和單元互相交換,觀察故障轉移的情況,從而快速確定故障的部位。
(4)儀器測量比較法。當系統發生故障後,採用常規電工檢測儀器,對故障部分的電壓、電源、脈沖信號等進行實測,將正常值與故障時的值相比較,可以分析出故障的原因與所在部位。儀器檢查法是使用常規的電工儀表,對相關直流及脈沖信號及各組交、直流電源電壓等進行測量,從而找出可能的故障問題。
(5)敲擊法。數控系統由各種電路板組成,每塊電路板上有很多焊點,任何虛焊或接觸不良都可能出現故障可用絕緣物輕輕敲打有虛焊或接觸不良的疑點處,若故障出現,則故障很可能就在敲擊的部位。
四、故障排除的確認及善後工作
故障排除以後,維修工作還不能算完成,尚需從技術與管理兩方面分析故障產生的深層次原因,採取適當措施避免故障再次發生。必要時可根據現場條件使用成熟技術對設備進行改造與改進。
一段時間後,詢問一下操作工機床的運行狀況,並再次對故障點進行全面檢查。最後做維修記錄,詳細記錄維修的整個過程,包括維修時間、更換件型號規格及故障原因分析等。從排除故障過程中發現自己欠缺的知識,制定學習計劃,最終充實自己。
以上就是數控機床設備的故障處理方法,專業化的檢測流程和維修方法可以快速的解決設備問題。制定嚴謹的流程、完善的日常維護保養制度、使用專用的零部件和原材料可以有效的避免故障的產生。

⑼ 如何排除數控機床的故障

1、一台FANUC-OT系統的數控車床,每次數控機床開機都發生死機現象,任何指令無法正內常操作。後採取強制復位的方法,容將系統內存全部清零後,系統恢復正常,重新輸入機床參數和程序後,機床正常使用。這個故障就是由於機床參數混亂造成的。
2、一台專用數控銑床,西門子數控系統,在批量加工中數控系統顯示報警「LIMITSWITCH」,這種故障是因為Y軸行程超出軟體設定的極限值造成的,檢查程序數值並無變化。經仔細觀察故障現象,當出現故障時,顯示的Y軸坐標確定達到軟體極限,仔細研究發現是補償值輸入變大引起的,適當調整軟體限位設置後,故障排除。這個故障是由於數控機床軟體限位參數設置不當造成的。

⑽ 簡述數控機床故障診斷與維修的一般方法有哪些

數控機床故障診斷一般包括三個步驟:第一步驟是故障檢測;第二步驟是故障判定及隔離;第三步驟是故障定位。數控機床故障診斷一般採用追蹤法、自診斷、參數檢查、替換法、測量法。
1.追蹤法
追蹤法是指在故障診斷和維修前,維修人員要先對故障發生的時間、機床的運行狀態和故障類型進行詳細的了解,然後尋找產生故障的各種跡象。
追蹤法檢查是一種基本的檢查故障的方法,發向故障後要查找引起故障的根源,採取合理的方法給與排除。
2.自診斷功能
現代數控系統尤其是全功能數控系統具有很強的自診斷功能,通過隨時監控系統各部分的工作,及時判斷故障並立刻在CRT上顯示報警信息。有時當硬體發生故障而不能發出報警信息時,就要通過發光二極體的閃爍來指示故障的大致起因。自診斷一般分為現代數控系統尤其是全功能數控系統具有很強的自診斷功能,通過隨時監控系統各部分的工作,及時判斷故障並立刻在CRT上顯示報警信息。有時當硬體發生故障而不能發出報警信息時,就要通過發光二極體的閃爍來指示故障的大致起因。自診斷一般分為啟動自診斷、在線自診斷和離線自診斷。
啟動診斷是指CNC系統每次從通電開始,系統內部診斷程序就自動執行診斷。診斷的內容為系統中最關鍵的硬體和系統控制軟體,如 CPU、存儲器、I/O 等單元模塊,以及MDI/CRT單元、紙帶閱讀機、軟盤單元等裝置或外部設備。只有當全部項目都確認正確無誤之後,整個系統才能進入正常運行的准備狀態。否則,將在CRT畫面或發光二極體用報警方式指示故障信息。此時起動診斷過程不能結束,系統無法投入運行。
在線診斷是指通過CNC系統的內裝程序,在系統處於正常運行狀態時對CNC系統本身及CNC裝置相連的各個伺服單元、伺服電機、主軸伺服單元和主軸電動機以及外部設備等進行自動診斷、檢查。只要系統不停電,在線診斷就不會停止。
在線診斷一般包括自診斷功能的狀態顯示有上千條,常以二進制的0、1來顯示其狀態。對正邏輯來說,0表示斷開狀態,1表示接通狀態,藉助狀態顯示可以判斷出故障發生的部位。常用的有介面狀態和內部狀態顯示,如利用I/O介面狀態顯示,再結合PLC梯形圖和強電控制線路圖,用推理法和排除法即可判斷出故障點所在的真正位置。故障信息大都以報警號形式出現。一般可分為以下幾大類:過熱報警類;系統報警類;存儲報警類;編程/設定類;伺服類;行程開關報警類;印刷線路板間的連接故障類。
離線診斷是指數控系統出現故障後,數控系統製造廠家或專業維修中心利用專用的診斷軟體和測試裝置進行停機(或離線)檢查。力求把故障定位到盡可能小的范圍內,如縮小到某個功能模塊、某部分電路,甚至某個晶元或元件,這種故障定位更為精確。
3.參數檢查
系統參數是確定系統功能的依據,參數設定錯誤就可能造成系統的故障或某功能無效。發生故障時應及時核對系統參數,參數一般存放在磁泡存儲器或存放在需由電池保持的 CMOS RAM中,一旦電池電量不足或由於外界的干擾等因素,使個別參數丟失或變化,發生混亂,使機床無法正常工作。此時,可通過核對、修正參數,將故障排除。
4.替換法
替換法是在數控系統出現故障時,利用備用電路板、模塊、集成電路晶元及其他元器件代替有疑點的部位,觀察故障點的轉移情況,確定故障點的位置,是一種快速而簡便的找出故障點的方法。當無備用板時,也可以用同型號系統上的元器件來代替。
5.測量法
CNC系統生產廠在設計印刷線路板時,為了調整和維修方便,在印刷線路板上設計了一些檢測端子。維修人員通過測量這些檢測端子的電壓或波形,可檢查有關電路的工作狀態是否正常。但利用檢測端子進行測量之前,應先熟悉這些檢測端子的作用及有關部分的電路或邏輯關系。

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