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数控机床的常用检修方法数控机床常见故障诊断与维修数控机床机械结构故障诊断与维修常见伺服系统故障及诊断数控机床故障诊断的方法数控机床常见故障诊断及维修实例主轴出现噪声的故障维修丝杠窜动引起的故障维修刀架刀库换刀装臵的故障维修结论致谢参考文献第页共页摘要本文主要研究数控机床故障分析及消除措施的相关内容。


从数控机床故障诊断的基础内容谈起,介绍数控机床故障规律,故障诊断的般步骤及方法。


接着讲述数控机床的常见故障,包括机械故障伺服系统故障等电气故障。


最后通过实例具体介绍数控机床故障产生后分析处理的过程。


从而得知,数控机床维修是门复杂的技术,要熟悉数控机床的各个部分,理论加实践,提高工作效率。


关键词数控机床故障诊断维修第页共页第页共页引言数控技术是现代机械制造工业的重要技术装备,也是先进制造技术的基础技术装备。


随着电子技术的不断发展,数控机床在我国的应用越来越广泛,但由于数控机床系统及其复杂,又因大部分具有技术专利,不提供关键的图样和资料,所以数控机床的维修成为了个难题。


论文将涉及数控机床简单介绍故障现象描述或给出典型实例故障的成因的分析和论证故障诊断过程及消除故障的措施等内容。


本论文将参考相关资料,根据自己的实际工作经验进行编写,力求为广大数控机床维修者提供可借鉴的经验。


第页共页数控机床故障诊断数控机床是个复杂的系统,台数控机床既有机械装臵液压系统,又有电气控制部分和软件程序等。


组成数控机床的这些部分,由于种种原因,不可避免地会发生不同程度不同类型的故障,导致数控机床不能正常工作。


这些原因大致包括机械锈蚀磨损和失效元器件老化损坏和失效电气元件接插件接触不良环境变化,如电流或电压波动温度变化液压压力和流量的波动以及油污等随机干扰和噪声软件程序丢失或被破坏等。


此外,的操作也会引起数控机床不能正常工作。


数控机床维修的关键是故障的诊断,即故障源的查找和故障定位。


般讲根据不同的故障类型,采用不同的故障诊断方法。


数控机床的故障规律与般设备相同,数控机床的故障率随时间变化的规律可用图所示的浴盆曲线表示。


在整个使用寿命期,根据数控机床的故障频度大致分为个阶段,即早期故障期偶发故障期和耗损故障期。


早期故障期早期故障期的特点是故障发生的频率高,但随着使用时间的增加迅速下降。


偶发故障期数控机床在经历了初期的各种老化磨合和调整后,开始进入相对稳定的正常运行期。


在这个阶段,故障率低而且相对稳定,近似常数。


偶发故障是由于偶然因素引起的。


耗损故障期耗损故障期出现在数控机床使用的后期,其特点是故障率随着运行时间的增加而升高。


出现这种现象的基本原因是由于数控机床的零部件及电子元器件经过长时间的运行,由于疲劳磨损老化等原因,寿命已接近衰竭,从而处于频发故障状态。


数控机床故障诊断的般步骤无论是处于哪个故障期,数控机床故障诊断的般步骤都是相同的。


当数控机床发生故障时,除非出现危险及数控机床或人身安全的紧急情况,般不要关断电源,要尽可能地保持机床原来的状态不变,并对出现的些信号和现象做好记录,这主要包括故障现象的详细记录第页共页故障发生的操作方式及内容故障号及故障指示灯的显示内容④故障发生时机床各部分的状态与位臵有无其他偶然因素,如突然停电外线电压波动较大打雷部位进水等。


数控机床旦发生故障,首先要沉着冷静,根据故障情况进行全面的分析,确定查找故障源的方法和手段,然后有计划有目的地步步仔细检查,切不可急于动手,凭着看到的部分现象和主观臆断乱查通。


故障诊断般按下列步骤进行。


详细了解故障情况。


例如,当数控机床发生颤振振动或超调现象时,要弄清楚是发生在全部轴还是轴如果是轴,是全程还是位臵是运动就发生还是仅在快速进给状态速度加速或减速的个状态下发生。


为了进步了解故障情况,要对数控机床进行初步检查,并着重检查荧光屏上的显示内容,控制柜中的故障指示灯状态指示灯等。


当故障情况允许时,最好开机试验,详细观察故障情况。


根据故障情况进行分析,缩小范围,确定故障源查找的方向和手段。


对故障现象进行全面了解后,下步可根据故障现象分析故障可能存在的位臵。


有些故障与其他部分联系较少,容易确定查找的方向,而有些故障原因很多,难以用简单的方法确定出故障源的查找方向,这就要仔细查阅数控机床的相关资料,弄清与故障有关的各种因素,确定若干个查找方向,并逐进行查找。


由表及里进行故障源查找。


故障查找般是从易到难从外围到内部逐步进行。


所谓难易,包括技术上的复杂程度和拆卸装配方面的难易程度。


技术上的复杂程度是指判断其是否有故障存在的难易程度。


在故障诊断的过程中,首先应该检查可直接接近或经过简单的拆卸即可进行检查的那些部位,然后检查需要进行大量的拆卸工作之后才能接近和进行检查的那些部位。


数控机床的常用检修方法数控机床是涉及多个应用学科的十分复杂的系统,加之数控系统和机床本身的种类繁多,功能各异,不可能找出种适合各种数控机床各类故障的通用诊断方法。


这里仅对些常用的般性方法作以介绍,这些方法互相联系,在实际的故障诊断中,对这些方法要综合运用。


第页共页根据报警号进行故障诊断计算机数控系统大都具有很强的自诊断功能。


当机床发生故障时,可对整个机床包括数控系统自身进行全面的检查和诊断,并将诊断到的故障或以报警号或代码的形式显示在上。


报警号代码般包括下列几方面的故障或信息程序编制或操作存储器工作不正常伺服系统故障④可编程控制器故障连接故障温度压力液位等不正常行程开关或接近开关状态不正确。


利用报警号进行故障诊断是数控机床故障诊断的主要方法之。


如果机床发生了故障,且有报警号显示于上,首先就要根据报警号的内容进行相应的分析与诊断。


当然,报警号多数情况下并不能直接指出故障源之所在,而是指出了种现象,维修人员就可以根据所指出的现象进行分析,缩小检查的范围,有目的地进行个方面的检查。


根据控制系统灯或数码管的指示进行故障诊断控制系统的发光二极管或数码管指示是另种自诊断指示方法。


如果和故障报警号同时报警,综合二者的报警内容,可更加明确地指示出故障的位臵。


在上的报警号未出现或不亮时,或数码管指示就是唯的报警内容了。


例如系统的主电路板上有个七段数码管,在电源接通后,系统首先进行自检,这时数码管的显示不断改变,最后显示而停止,说明系统正常。


如果停止于其他数字或符号上,则说明系统有故障,且每个符号表示相应的故障内容,维修人员就可根据显示的内容进行相应的检查和处理。


根据状态或梯形图进行故障诊断现在的数控机床上几乎毫无例外地使用了控制器,只不过有的与系统合并起来,统称为部分。


但在大多数数控机床上,二者还是相互的,二者通过接口相联系。


无论其形式如何,控制器的作用却是相同的,主要进行开关量的管理与控制。


控制对象般是换刀系统,工作台板转换系统,液压润滑冷却系统等。


这些系统具有大量的开关量测量反馈元件,发生故障的概率较大。


特别是在偶发故障期,部分第页共页及各电路板的故障较少,上述各部分发生的故障可能会成为主要的诊断维修目标。


因此,对这部分内容要熟悉。


首先要熟悉各测量反馈元件的位臵作用及发生故障时的现象与后果。


对控制器本身也要有所了解,特别是梯形图或逻辑图要尽量弄明白。


这样,旦发生故障,可帮助你从更深的层次认识故障的实质。


控制器输入输出状态的确定方法是每个维修人员所必须掌握的。


因为当进行故障诊断时经常须要确定个传感元件是什么状态以及的个输出为什么状态。


用传统的方法进行测量非常麻烦,甚至难以做到。


般数控机床都能够从上或指示灯上非常方便地确定其输入输出状态。


例如,系统是用控制器的输入输出板上的指示灯表示其输入输出状态的。


灯亮为,灯熄为,可十分方便地确定出控制器的输入输出状态。


根据机床参数进行故障诊断机床参数也称为机床常数,是通用的数控系统与具体的机床相匹配时所确定的组数据,它实际上是程序中未定的数据或可选择的方式。


机床参数通常存于中,由厂家根据所配机床的具体情况进行设定,部分参数还要通过调试来确定。


机床参数大都随机床以参数表或参数纸带的形式提供给用户。


由于种原因,如误操作参数纸带不良等,存于中的机床参数可能发生改变甚至丢失而引起机床故障。


在维修过程中,有时也要利用些机床参数对机床进行调整,还有的参数须要根据机床的运行情况及状态进行必要的修正。


因此,维修人员对机床参数应尽可能地熟悉,理解其含义,只有在理解的基础上才能很好地利用它,才能正确地进行修正而不致产生。


用诊断程序进行故障诊断绝大部分数控系统都有诊断程序。


所谓诊断程序就是对数控机床各部分包括数控系统本身进行状态或故障检测的软件,当数控机床发生故障时,可利用该程序诊断出故障源所在范围或具体位臵。


诊断程序般分为三套,即启动诊断在线诊断或称后台诊断和离线诊断。


启动诊断指从每次通电开始至进入正常的运行准备状态止,内部诊断程序自动执行的诊断,般情况下数秒之内即告完成,其目的是确认系统的主要硬件可否正常工作。


主要检查的硬件包括存储器单元等印刷板或模块单元阅读机软盘单元等装臵或外设。


若被检测内容正常,则显示表明系统已进入正常运行的基本画面般是位臵显示画面。


否则,将显示报警信息。


在线诊断是指在系统通过启动诊断进入运行状态后由内部诊断程序对及与之相连接的外设各伺服单元和伺服电机等进第页共页行的自动检测和诊断。


只要系统不断电,在线诊断也就不会停止,在线诊断的诊断范围大,显示信息的内容也很多。


台带有刀库和台板转换的加工中心报警内容有五六百条。


离线诊断是利用专用的检测诊断程序进行的旨在最终查明故障原因,精确确定故障部位的高层次诊断,离线诊断的程序存储及使用方法般不相同随着科学技术的发展及技术的成熟与完善,更高层次的诊断技术已经出现。


其中最引人注目的是自修复专家诊断系统和通信诊断系统,这些新技术的发展与应用,无

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