文章列表

数控机床回参考点故障分析与排除-轻松数控网

数控机床回参考点故障分析与排除-轻松数控网

数控机床回参考点 摘要:本文分析了数控机床返回参考点的原理,结合具体数控机床事例,对故障各种形式进行分析、诊断及排除,并提出了对加工中心机床换刀点的改进意见。关键词:数控机床;参考点;故障诊断;排除0前言手动回参考点操作是建立机床坐标系的前提, 绝大多数数控机床开机后的第一动作一般都是手动操作回参考点。若回参考点

步进电机和伺服电机性能比较

步进电机和伺服电机性能比较

步进电机和伺服电机性能比较 2009-05-24  转载:步进电机和伺服电机性能比较    目前的步进电机与伺服电机的应用越来越广,很多人并不十分了解两者的差别,所以实际应用是选型上就存在问题,转载一篇帖子过来,大家可以看看,顺便交流交流各自的看法:) 转载的文章有两部分的,第一部分我看也主要是说伺服的优点了,缺点基本没讲,第二部分比较中肯一点,

步进电机驱动器带来的干扰问题

步进电机驱动器带来的干扰问题

步进电机驱动器带来的干扰问题 14-03-14 17:02 更新

SLM技术核心——激光扫描技术涉及的问题及解决方案

SLM技术核心——激光扫描技术涉及的问题及解决方案

在各类型激光扫描技术中,振镜式激光扫描是目前广泛采用的一种激光扫描方式。它具有高速、高精度、性能稳定等优势,但存在光斑焦点不在加工面上的聚焦误差问题。另外,振镜式激光扫描存在扫描图形的线性失真和非线性失真,特别是当扫描区域较大时,严重影响了激光扫描的图形精度及加工质量。那么这些问题如何解决呢?

不正确使用轴承竟然会产生这么多问题???

不正确使用轴承竟然会产生这么多问题???

1沟道单侧极限位置剥落沟道单侧极限位置剥落主要表现在沟道与挡边交界处有严重的剥落环带。产生原因是轴承安装不到位或运转过程中突发轴向过载。 采取的对策是确保轴承安装到位或将自由侧轴承外圈配合改为间隙配合,以期轴承过载时使轴承得到补偿。 如果无法确保安装到位,可以提高润滑剂的油膜厚度(提高润滑油的粘度),或减低轴承的负载等方法来减少轴承的直接接触。 2沟

如何测量立式加工中心刀具伸出长度?

如何测量立式加工中心刀具伸出长度?

立式加工中心加工前,用户必须测出刀具在主轴上的伸出长度及其直径等补偿参数。目前常用的补偿参数测量方法有:试切法、使用电子测头、机械式、光学式对刀仪。试切法已很少采用,电子测头价钱昂贵,对刀仪在机外使用,应用较广。用电子测头或对刀仪对刀,均在静态条件下进行。实际切削时,因为切削力及振动的影响,加工后的实际结果与静态对刀数据并不完全一致。当刀具质量可靠,加工过程

步进电机驱动器电路图

步进电机驱动器电路图

步进电机驱动器电路图 时间:2012-11-11 来源:www.dqjsw.com.cn 编辑:李亮 点击:6463次 字体设置: 大 中 小 在由上位机或PLC为主的工控系统中,尤其是在对各种机械设备的控制中,常常看到PLC、触摸屏、伺服电机驱动器、伺服电机或步进电机驱动器、步进电机的组合应用。对于伺服电机和步进电机,由于结构简单

中国有4亿产业工人,为什么出不了顶尖工程师?

中国有4亿产业工人,为什么出不了顶尖工程师?

☞ 这是金属加工(mw1950pub)发布的第9567篇文章 导读中国是全球第一制造大国,产业门类齐全、300多种产品产量全球第一,但产业链断点过多、自主创新不充分的矛盾一直存在。很多核心技术受制于人,轰动全国乃至全世界芯片事件,让中国人愤慨、痛心,但一时间却又无计可施。C919大飞机虽已成功首飞,但很多关键零部件还是靠进口而来..... 技术及核心零

如何正确选用双主轴数控车床?

如何正确选用双主轴数控车床?

本文对选用双主轴数控车床的原则进行了介绍,供选型时参考。

伺服电机编码器原理及编码器分类

伺服电机编码器原理及编码器分类

伺服电机编码器原理及编码器分类   伺服电机编码器原理伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量

史上最全的接地系统详解,值得收藏!

史上最全的接地系统详解,值得收藏!

电工学习网:www.diangon.com 技术驱动未来,关注电工学习网官方微信公众号“电工电气学习”,收获更多经验知识。为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么? 如图所示, 一直搞不清楚地线和零线的原理, 地线的两端分别是什么,保护中性线的两端是什么。漏电流为什么走的地线而回线的电流不走地线。快搞晕了……图中都是我自己标注

运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的一般调试步骤

运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的一般调试步骤

运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的一般调试步骤   运动控制器控制伺服电机通常采用两种指令方式: 1,数字脉冲   这种方式与步进电机的控制方式类似,运动控制器给伺服驱动器发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型的脉冲指令信号;伺服驱动器工作在位置控制模式,位置闭环由伺服驱动器完成。日系伺服和国产伺服产品大都采用这种模式。其优点是系统调试简单,不易产

伺服电机驱动器的设计

伺服电机驱动器的设计

伺服电机驱动器的设计 1.伺服电机的选择 根据题目所给出的ASD—B2—1521—B型伺服驱动器,对照伺服驱动器说明书选取相应的伺服电机,型号为:ECMA—E21315□S (S=22mm),其详尽规格参数见图1。 图1 2.伺服驱动器的选择 题目给出ASD—B2—1521—B型伺服驱动器,其规格参数见图2。 图2

FANUC系统基础知识问(新手请看)

FANUC系统基础知识问(新手请看)

71、伺服参数的设置 (POWER MATE 0) : 请教:进给轴螺距是4毫米,计算柔性齿轮的设定:X进给轴为1:1直接传动,F.FG=4000/1000000=1/250,参数2084X轴设置为1,2085X轴设置为250,该轴参考计数器设置为4000,以上计算不知对不对; 如不对应该怎样计算?谢谢指导! 回复: 对 72、关于16M NO.1815

电机发热温度标准值详解!

电机发热温度标准值详解!

大家都知道衡量电机发热程度是用“温升”而不是用“温度”来衡量的,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障。下面就一些基本概念给出基本说明。 绝缘材料的绝缘等级 绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。 所谓绝缘材料的极限工作温度,系指

编码器常见故障及排除方法

编码器常见故障及排除方法

光电脉冲编码器可分为增量式和绝对式。所谓增量式即编码器转过角度就发出脉冲,查不出轴处于什么位置,只能记录得电后的脉冲数。机床失电后,不能记忆轴的位置。绝对式则能够记忆轴转过的角度和空间位置。这依赖于一组或一个备用电池的支持,使机床失电后仍能保持记忆。 编码器依据安装位置不同又可分为内装式和外装式,内装式和伺服电动机同轴安装,外装式则安装在传动链末端。编码器输

面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展

面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展

内容提要 面向电机和功率级动态特性的高级建模技术可以大幅提高电机控制效率,确保根据系统行为的实时变动实行精密控制。通过无传感器矢量控制技术,设计人员可以增强电机系统的性能,降低功耗,并且符合旨在提高能效的新法规要求。基于新一代数字信号处理技术的新型电机控制方案有望加速先进控制方案的运用。 在过去十年中,随着永磁体材料的不断发展和勘测到的资源越来越容易开采,采

数控机床维修与维护02

数控机床维修与维护02

急停报警故障:在发生“急停”或“NOT READY”故障时,主要考虑的因素有以下几点:    1)面板上的“急停”生效。2)工作台的超极限保护生效。   3)伺服驱动,主轴驱动器,液压电动机等主要工作电动机及主回路的过载保护。   4)24V控制电源等重要部分的故障。手动操作类故

数控机床重力轴防下落分析与设计

数控机床重力轴防下落分析与设计

在数控机床上,由于滚珠丝杠螺母副有运动的可逆性,不能实现自锁。机床不用或突然断电时,对于垂直传动(重力轴,如立式加工中心的Z轴、卧式加工中心的Y轴)或水平放置的高速大惯量传动,为防止由于主轴箱重力引起丝杠旋转而产生主轴箱下滑,必须装有制动装置。否则会造成机床损坏或零件加工的报废

增量型编码器与绝对型编码器区别

增量型编码器与绝对型编码器区别

一、编码器的分类     根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式,根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。     1.增量式编码器 增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90。,从而可方便的判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机