数控机床电气故障诊断有故障检测、故障判断及隔离和故障定位三个阶段。第1阶段的故障检测就是对数控机床进行测试,判断是否存在故障;第二阶段是判定故障性质,并分离出故障的部件或模块;第三阶段是将故障定位到可以更换的模块或印制线路板,以缩短修理时间。为了及时发现系统出现的故障,快速确定故障所在部位并能及时排除,要求故障诊断应尽可能少且简便,故障诊断所需的时间应尽可能短。为此,可以采用以下的诊断方法:利用感觉,注意发生故障时的各种现象,如故障时有无火花、亮光产生,有无异常响声、何处异常发热及有无焦煳味等。仔细观察可能发生故障的每块印制线路板的表面状况,有无烧毁和损伤痕迹,以进一步缩小检查范围,这是一种基本、常用的方法。机床配件,指除机床主体外的所有可方便更换的元件。甘肃数控车铣复合机床
机床加工精度异常故障:系统参数发生变化或改动、机械故障、机床电气参数未优化电机运行异常、机床位置环异常或控制逻辑不妥,是生产中数控机床加工精度异常故障的常见原因,找出相关故障点并进行处理,机床均可恢复正常。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。数控机床是一种集中了多种设备工艺的机床设备,是一个综合的加工中心,由于要集中多种工艺,所以整体的结构构成非常多,可将其分成很多不同的结构部分。这些结构一同发挥功能,但每个结构又有自身单独的作用发挥,都不可替代。像这样的技术水平高的设备,基本结构组成部分都是非常多的,所以对厂家在研发及生产上的能力要求很高。河北雕铣机床机床操作员和维修人员必须具备相应的机床专业知识,并按照安全操作规程和安全操作规程操作机床。
与传统的机床相比,数控机床主体具有如下结构特点:采用具有高刚度、高抗震性及较小热变形的机床新结构。通常用提高结构系统的静刚度、增加阻尼、调整结构件质量和固有频率等方法来提高机床主机的刚度和抗震性,使机床主体能适应数控机床连续自动地进行切削加工的需要。采取改善机床结构布局、减少发热、控制温升及采用热位移补偿等措施,可减少热变形对机床主机的影响。普遍采用高性能的主轴伺服驱动和进给伺服驱动装置,使数控机床的传动链缩短,简化了机床机械传动系统的结构。采用高传动效率、高精度、无间隙的传动装置和运动部件,如滚珠丝杠螺母副、塑料滑动导轨、直线滚动导轨、静压导轨等。
零件是整个热模锻机床的支撑,其精度保持性要求很高,机床零件的热处理特点大致可归结为以下几点:(1)用钢简单一般采用非合金(碳素)结构钢及合金结构钢。少数零件,如镶钢导轨、淬硬丝杠等采用低合金工具钢及轴承钢等。(2)局部淬硬及表面淬硬零件较多。有许多机床零件只要求局部表面有高的耐磨性,除少数零件采用盐浴炉局部淬硬外,大部分零件采用局部表面淬火法(如感应加热、激光加热、超音频加热等)淬硬。(3)采用周期式作业炉。大部分零件的无氧化加热采用盐浴炉。机床主运动特点是运动速度比较高,消耗功率大。
机床的刚度指机床在外力作用下抵抗变形的能力,机床的刚度越大,动态精度越高。机床的刚度包括机床构件本身的刚度和构件之间的接触刚度。机床构件本身的刚度主要取决于构件本身的材料性质、截面形状、大小等。构件之间的接触刚度不只是与接触材料、接触面的几何尺寸和硬度有关,而且还与接触面的表面粗糙度、几何精度、加工方法、接触面介质、预压力等因素有关。机床上出现的振动,可分为受迫振动和自激振动。自激振动是在不受任何外力、激振力干扰的情况下,由切削过程内部产生的持续振动。在激振力的持续作用下,系统被迫引起的振动为受迫振动。机床拆箱后,应按装箱单所列逐项进行检查,如果不符合应立即函告供货方,及时解决。山东进口机床
机床防护罩是用来保护机床的,保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏。甘肃数控车铣复合机床
可将热模锻机床上常见的粘着磨损型研伤划分为四类。(1)涂抹研伤*发生在软金属浅层表面,被研伤的软金属薄层以涂抹的方式,转移到硬金属表面上,例如:蜗杆副运行一段时间后,蜗杆表面上的铜涂抹在蜗杆表面上。(2)擦伤研伤发生在软金属表面表层以下较浅的部分,破坏方式是沿运动方向产生细小划痕,有时硬金属表面上也有可能划伤。很常见的是在机床运行初期、轴和滑动轴承处于摩合期的磨损。(3)胶合(或称撕脱)研伤发生在相互磨擦的两个零件的一方或两方的基体较深处。甘肃数控车铣复合机床
机床工作前的操作规程:1、检查各刀架应处于非工作位置;2、检查电器配电箱应关闭牢靠,电气接地良好;3...
【详情】数控机床具有的明显特点:1、适合于复杂异形零件的加工数控机床具有的明显特点可以完成普通机床难以完成或...
【详情】