安徽数控系统维修厂商
故障现象:某加工中心在加工整圆时,发生X轴方向加工尺寸不对,尺寸超差,显示屏及伺服驱动器没有任何报警或异常。故障分析:该加工中心是采用的国内数控系统,丝杠采用的是直联的方式,根据故障分析,原因可能是因为是由于机床的机械未调整好而造成轴的定位精度不好,或者是机床的丝杠间隙补偿不当,从而导致每当机床在过向限时,就产生圆度误差。对该机床进行重新校平调整,检查该机床的参数,发现该机床的轴的间隙补偿为零,用百分表测量X轴的反向间隙,实际测量值超过0.003mm,对该机床的X轴进行了调整,并利用了系统的软件补偿功能,消除了X轴的间隙,再次加工整圆进行检验,故障消除。数控系统维修随着电子技术和自动化技术的发展,数控机床已在我国批量生产和大量引进。安徽数控系统维修厂商
数控系统在自动运行的过程中,报跟踪误差过大引起的急停故障。这一类故障现象是属于运动状态问题,实际上是进给伺服系统位置环在运动中出现了问题。位置偏差过大是根据位置环中的位置偏差计数器输出的,既由来自光电脉冲编码器反馈的反应工作台实际运行距离的脉冲与来自数控系统所发的脉冲个数进行比较得出。这个偏差值的大小反映出数控系统要求某个轴运动的距离与轴实际移动的距离之间的差值,为使位置偏差不超出机床各轴要求的形状为职公差,所以数控系统对这个偏差值的大小进行了设置规定,这个参数值的大小是可以更改的,如果参数丢失或者设置的数值过小,往往造成数控系统跟踪误差过大。安徽数控系统维修厂商国内的数控数控维修还没有形成很大的行业规模,目前很多数控系统维修公司都停留在摸索阶段。
从硬件结构上的角度,数控系统到目前为止可分为两个阶段共六代,第1阶段为数值逻辑控制阶段,其特征是不具有CPU,依靠数值逻辑实现数控所需的数值计算和逻辑控制,包括第1代是电子管数控系统,第二代是晶体管数控系统,第三代是集成电路数控系统;第二个阶段为计算机控制阶段,其特征是直接引入计算机控制,依靠软件计算完成数控的主要功能,包括第四代是小型计算机数控系统,第五代是微型计算机数控系统,第六代是PC数控系统。控制系统硬件是具有人际交互功能,具有包括现场总线接口输入输出能力的专门计算机。伺服驱动系统主要包括伺服驱动装置和电机。位置测量系统主要是采用长光栅或圆光栅的增量式位移编码器。
数控系统制造商在设计印刷电路板时,为了方便调整和维护,在印刷电路板上设计了多个检测端子。用户还可以使用这些终端来比较和测量正常印刷电路板和故障印刷电路板之间的差异。可以检测这些测量端子的电压和波形,以分析故障的原因和位置。有时甚至可以人为地在正常印刷电路板上制造“故障”,例如断开或短路、拔掉元件等,以确定真正故障的原因。为此,维修人员应在正常情况下积累印制电路板关键部位或易出故障部位的正确波形和电压值。因为数控系统制造商往往不提供这方面的信息。对于数控系统而言,对其驱动进行优化,就是对电流环、位置环与速度环进行优化。
维修前的准备,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信息、现场情况及故障信息。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。据此预先分析可能出现的故障原因与部位,而后在出发到现场之前,准备好有关的技术资料与维修服务工具、仪器备件等,做到有备而去。在维修手段方面应具备的条件准备好常用备品、配件;随时可以得到微电子元器件的实际支援或供应;必要的维修工具、仪器、仪表、接线、微机。比较好有小型编程系统或编程器,用以支援设备调试;数控系统维修是检查和排除PLC故障的基本手段和方法。安徽数控系统维修厂商
对于非圆磨削,数控系统及伺服驱动在进给轴上需要更高的动态性能。安徽数控系统维修厂商
新一代的数控系统还包括一个通讯单元,它可完成CNC、PLC的内部数据通讯和外部高次网络的连接。数控系统的主要特点是:可靠性要求高:因为一旦数控系统发生故障,即造成巨大经济损失;有较高的环境适应能力,因为数控系统一般为工业控制机,其工作环境为车间环境,要求它具有在震动,高温,潮湿以及各种工业干扰源的环境条件下工作的能力;接口电路复杂,数控系统要与各种数控设备及外部设备相配套,要随时处理生产过程中的各种情况,适应设备的各种工艺要求,因而接口电路复杂,而且工作频繁。安徽数控系统维修厂商
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