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機床主軸制動控制方式的改進設計
摘要: 通常機床主軸電動機制動時,采用的是能耗制動方式,使電動機AB相輸入直流電源。采用能耗制動方式使主軸電動機停止,主軸在低檔位低速旋轉時,大約需要0.5s,在高檔位高速旋轉時,大約需要2.5s。
Abstract:
Key words :

通常機床主軸電動機制動時,采用的是能耗制動方式,使電動機AB相輸入直流電源。
  采用能耗制動方式使主軸電動機停止,主軸在低檔位低速旋轉時,大約需要0.5s,在高檔位高速旋轉時,大約需要2.5s。目前,采用的主軸電動機制動方法如圖1所示,先斷開KM1,再閉合開關KM2,從而斷開三相交流電源,接通直流電源,延時2.5s,認定主軸電動機停止旋轉,然后進行換刀或其它動作

 

  由于現代數控系統的可靠性越來越高,數控系統本身的故障越來越低,而大部分故障的發生則是非系統本身原因引起的。系統外部的故障主要指由于檢測開關" title="檢測開關">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。

  數控設備的外部故障可以分為軟故障和外部硬件損壞引起的硬故障。軟故障是指由于操作、調整處理不當引起的,這類故障多發生在設備使用前期或設備使用人員調整時期。對于數控系統來說,另一個易出故障的地方為伺服單元" title="伺服單元">伺服單元。由于各軸的運動是靠伺服單元控制伺服電機" title="伺服電機">伺服電機帶動滾珠絲杠來實現的。用旋轉編碼器作速度反饋,用光柵尺作位置反饋。一般易出故障的地方為旋轉編碼器與伺服單元的驅動模塊。也有個別的是由于電源原因而引起的系統混亂。特別是對那些帶計算機硬盤保存數據的系統。例如,德國西門子系統840C。

  例1:一數控車床剛投入使用的時候,在系統斷電后重新啟動時,必須要返回到參考點。即當用手動方式將各軸移到非干涉區外后,再使各軸返回參考點。否則,可能發生撞車事故。所以,每天加工完后,最好把機床的軸移到安全位置。此時再操作或斷電后就不會出現問題。

  外部硬件操作引起的故障是數控修理中的常見故障。一般都是由于檢測開關、液壓系統、氣動系統、電氣執行元件、機械裝置出現問題引起的。這類故障有些可以通過報警信息查找故障原因。對一般的數控系統來講都有故障診斷功能或信息報警。維修人員可利用這些信息手段縮小診斷范圍。而有些故障雖有報警信息顯示,但并不能反映故障的真實原因。這時需根據報警信息和故障現象來分析解決。

  例2:我廠一車削單元采用的是SINUMERIK840C系統。機床在工作時突然停機。顯示主軸溫度報警。經過對比檢查,故障出現在溫度儀表上,調整外圍線路后報警消失。隨即更換新儀表后恢復正常。

  例3:同樣是這臺車削中心,工作時CRT顯示9160報警 “9160 NO PART WITH GRIPPER 1 CLOSED VERIFY V14-5”。這是指未抓起工件報警。但實際上抓工件的機械手已將工件抓起,卻顯示機械手未抓起工件報警。查閱PLC圖,此故障是測量感應開關發出的。經查機械手部位,機械手工作行程不到位,未完全壓下感應開關引起的。隨后調整機械手的夾緊力,此故障排除" title="故障排除">故障排除。

  例4:一臺立式加工中心采用FANUC-OM控制系統。機床在自動方式下執行到X軸快速移動時就出現414#和410#報警。此報警是速度控制OFF 和X軸伺服驅動異常。由于此故障出現后能通過重新啟動消除,但每執行到X軸快速移動時就報警。經查該伺服電機電源線插頭因電弧爬行而引起相間短路,經修整后此故障排除。

  例5:操作者操作不當也是引起故障的重要原因。如我廠另一臺采用840C系統的數控車床,第一天工作時完全正常,而第二天上班時卻無論如何也開不了機,工作方式" title="工作方式">工作方式一轉到自動方式下就報警“EMPTYING SELECTED MOOE SELECTOR”。加工完工件后,主軸不停,機械手就去抓取工件,后來仔細檢查各部位都無毛病,而是自動工作條件下的一個模式開關位置錯了。所以,當有些故障原因不明的報警出現的話,一定要檢查各工作方式下的開關位置。

  還有些故障不產生故障報警信息,只是動作不能完成,這時就要根據維修經驗、機床的工作原理" title="工作原理">工作原理和PLC運行狀況來分析判斷了。

對于數控機床的修理,重要的是發現問題。特別是數控機床的外部故障。有時診斷過程比較復雜,但一旦發現問題所在,解決起來比較簡單。對外部故障診斷應遵從以下兩條原則。首先要熟練掌握機床的工作原理和動作順序。其次,要會利用PLC梯形圖。NC系統的狀態顯示功能或機外編程器監測PLC的運行狀態,一般只要遵從以上原則,小心謹慎,一般的數控故障都會及時排除。

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