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关于数控机床测量系统的故障分析

关于数控机床测量系统的故障分析

1 栅式测量系统的介绍   从上个世纪50 年代到70 年代栅式测量系统从感应同步器发展到光栅、磁栅、容栅和球栅,这5 种测量系统都是将一个栅距周期内的绝对式测量和周期外的增量式测量结合了起来,测量单位不是像激光一样的是光波波长,而是通用的米制(或英制)标尺。它们有各自的优势,相互补充,在竞争中都得到了发展。由于光栅测量系统的综合技术性能优于其他4 种,而且

工件加工过程中的定位原理是什么

工件加工过程中的定位原理是什么

 在进行机械生产加工的过程中,为了保证工件的位置精度和调整法获得尺寸精度时,工件相对于机床与刀具需要存在一个正确位置,这个位置就是我们提到的生产中的定位。生产中我们经常用到的定位方式有:直接找正、划线找正以及用夹具装夹。本文就来为大家介绍一下工件定位中的原理。           1、六点定则         工件在夹具中的定位的目的,是要让同一工序中的所有

数控机床维修实例之主轴伺服系统

数控机床维修实例之主轴伺服系统

电子工业的飞速发展,使各种集成度高、性能先进的调速驱动层出不穷,给数控机床的更新换代提供了有利条件,但对于目前大中型企业还无法将旧数控机床全部改造的现实,修理旧的驱动系统,仍是数控机床维修战线上的一项艰巨任务。下面就谈谈笔者在数控机床维修主回路采用错位选触无环流可逆调速驱动系统的数控卧、立式车床中所遇到的部分故障及处理方法,供同行们参考。   数控机床维修实

数控车床机床参数FANUC维修

数控车床机床参数FANUC维修

   FANUC系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的应用做一介绍。         1、手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器

变频器是怎样控制电机转速的?

变频器是怎样控制电机转速的?

涨知识 1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变?     电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm.    例如:2极电机50Hz3000[r/min]    4极电机50Hz1500[r/min]    结论:电机的旋转速度同频率成比例    感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定

初学PLC是学习西门子还是三菱?

初学PLC是学习西门子还是三菱?

点击“电气自动化控制网”关注即可免费订阅! PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……,美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪(MODICON)公司等。 美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下独立研究开发的,因此美国和欧洲的PLC产品有明显的差异性。而日本的PLC技术是由美国引进的,对美

加工中心换刀故障的常见形式和解决方法

加工中心换刀故障的常见形式和解决方法

换刀故障是数控加工中心一种常见的故障,造成这一问题主要是由于刀库或者是机械手出现了问题。           一、刀库故障          如果刀库不能转动,其原因可能包括:电动机轴与蜗杆轴的联轴器松动;变频器故障,电动机不得电;接近开关或磁簧开关故障;PLC无输出控制,或PLC有输出但接口板中的继电器失效;气压低。解决方法是:检查调整联轴器;检查变频器的

高速加工中心数控系统开发和应用

高速加工中心数控系统开发和应用

1 技术背景   高速加工技术是世界范围内倍受关注的前沿技术,它将极大的促进加工的效率和产品品质。我厂针对这一潜在的市场需求,在近两年对高速加工中心进行了两轮开发设计和试制,在第一轮的开发设计中,电气控制系统采用的是德国INDRAMART 数控系统,该系统的硬件平台是基于工业 PC 主板,NC 和 PLC 以板卡的形式插在工控机扩展槽内,该系统的特点是:用户

产生机械加工误差的九大原因都有谁?

产生机械加工误差的九大原因都有谁?

  机械加工误差是指零件加工后的实际几何参数(几何尺寸、几何形状和相互位置)与理想几何参数之间偏差的程度。零件加工后实际几何参数与理想几何参数之间的符合程度即为加工精度。加工误差越小,符合程度越高,加工精度就越高。加工精度与加工误差是一个问题的两种提法。所以,加工误差的大小反映了加工精度的高低。 机械加工误差产生的主要原因 1机床的制造误差  

机床主轴故障的解决方法

机床主轴故障的解决方法

  机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。机床主轴通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成。实际应用中主要有两类高速主轴:   一类是具有零传动的高速电主轴,这类主轴因采用电机和机床主轴一体化的结构,并经过精确的动平衡校正,因此具有良好的回转精度和稳定性,但对输出的扭矩和功率有所限制。   另一类是以变频主轴电机与机械变速机构相结合的主轴。这类

中国模具技术或将呈现出这七大发展趋势

中国模具技术或将呈现出这七大发展趋势

  近两年来,中国国内的模具技术得到了突飞猛进的进步,主要表现为:模具集成制造单元与技术的普及;商业互联网向模具及其产业链延伸;3D打印在模具制造中的广泛应用;模具的智能化;轻量化新材料与大型塑料模具的出现与优化;大型级进冲模技术的成熟;具标准件精细化等。   ▌中国模具技术或将呈现七大发展趋势   一、模具集成制造单元与技术的普及。模具除了具有自动送料

这些常见的FANUC数控维修知识有必要了解下

这些常见的FANUC数控维修知识有必要了解下

1.手摇脉冲发生器损坏。   一台FANUC0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。   2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。 上述机

常见PLC控制电路的接线图和梯形图

常见PLC控制电路的接线图和梯形图

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PLC输出点加中间继电器的利弊

PLC输出点加中间继电器的利弊

PLC的输出点加中间继电器然后再控制负载,目的是为了隔离,防止输出点损坏,这个道理想必大家都明白。但是在具体的实际应用过程中会有如下两种观点:用户甲:PLC本身就有继电器输出类型的,只要负载不频繁动作可以选择继电器输出型的PLC,前提是充分考虑其技术指标及使用要求,使用简单经济。尤其点数多的这种,几百个点加几百个继电器也是一笔不小的费用!用户乙:加的好处很多

PLC常见的六大应用

PLC常见的六大应用

似乎无所不能啊,都来看看PLC在控制系统中都扮演了什么!!!  这是一张典型的PLC控制系统的框图 1、用于开关量控制,PLC控制开关量的能力是很强的。所控制的入出点数,少的十几点、几十点,多的可到几百、几千,甚至几万点,由于它能联网,点数几乎不受限制,不管多少点都能控制,所控制的逻辑问题可以是多种多样的:组合的、时序的、即 ... 似乎无所不能啊,都来看

伺服电机故障分析

伺服电机故障分析

  三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。   深入学习下伺服电机主要的故障和分析:   ▼ 一、电机编码器报警         ► 1、故障原因   ①接线错误;   ②电磁干扰;   ③机械振动导致的编码器硬件损坏;   ④现场环境导致的污染;

伺服电机使用中的这些问题,不容忽视

伺服电机使用中的这些问题,不容忽视

  伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短的周期、更高的生产率、更好的可靠性和更长的寿命。为了实现伺服电机的更好性能,就必须对伺服电机的一些使用特点有所了解。   本文将浅析伺服电机在使用中的常见问题

干了半辈子机加工,你知道车床为什么叫车床吗?

干了半辈子机加工,你知道车床为什么叫车床吗?

一直以来也没弄明白车床为什么叫车床,用车床加工零件为什么叫“车”。曾经找了很多人问这东西当初怎么就起名么叫车床,没有谁能说的清楚。   翻起了一本中华字典,查到“车”这个字   发现是这样解释的:利用轮轴旋转进行工作的机械。如车床、水车、纺车、滑车等等,真是恍然大悟啊,原来车床是这么个意思,利用轮轴旋转进行工作的机械。这特征归纳的太好了。现在是彻

完全了解联轴器的基础知识

完全了解联轴器的基础知识

  在工作过程中,使两轴始终处于联接状态的称联轴器。 联轴器      ▌1.功用   联轴器通常用来联接两轴并在其间传递运动和转矩;具有吸收振动和缓和冲击的能力;可以作为一种安全装置用来防止被联接件承受过大的载荷,起到过载保护的作用;用联轴器联接轴时只有在机器停止运转,经过拆卸后才能使两轴分离。   ▌2.分类   ▌3.分类要求   固定

什么是永磁电机

什么是永磁电机

一、什么是永磁电机?   永磁电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机,随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展.永磁电机的应用将会变得更为广泛。 二、永磁电机的发展历史      永磁电机的发展同永磁材料的发展密切相关。我国是世界上最早发现永磁材料的磁特性并把它应用于实践的国家,两