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海天精工機床有限公司 海天精工博客

加工中心都是由哪些重要部件構成的 - 加工中心

加工中心都是由哪些重要部件構成的  加工中心最為重要的部件為床身、主軸、主軸箱、軸承座、拖板等。條件好的加工中心廠能夠完成恒溫加工,以防止資料在加工過程中的熱變形。  中心部件的熱處置很要害,床身鑄件兩次時效處置是最基本的需求,高端加工中心乃至會選用真空煮油技能來去掉應力。當然,裹上油布后的天然時效是******的去應力辦法,僅僅資金本錢太高。使用人工或許天然大理石來制作加工中心床身,是國際上高精度加工中心的干流做法之一,國內有多家加工中心廠也在測驗中。  主軸需求耐磨抗彎,資料通常為熱處置后的難加工資料,需求高的主軸乃至還需求進行資料冷處置。加工的難度在于軸承檔的尺度精度、圓度、光潔度需求,內孔和軸承檔外圓的同軸度需求。最終工序通常需求用高精度精工表里圓磨床來確保。  主軸箱、軸承座的熱處置也適當重要,內孔圓度、軸承檔的同軸度是決議加工中心壽數的重要目標之一。內孔加工需求高精度臥式鏜銑床或許臥式加工中心。

CNC加工中心電氣操控體系的整體布局 - 加工中心

CNC加工中心電氣操控體系的整體布局運用于CNC加工中心的精工體系應具有較強的操控功用和多種輔佐辦理功用。操控功用決議精工機床所可以完結的加工品種,如車削加工中心的C軸功用,與x軸、Z軸合作可以在己經加工的表面上銑削出圓杜凸輪及在軸端面可以加工出端而凸輪,也可以在軸端銑出平面。輔佐辦理功用不同于機床的加T.操控功用,其精度和數量與機床的ti動化程度和加T精度有嚴密的聯絡.加T.中心的精工體系一般具有的加工輔幼功用有:加工中門動選刀、多種加工r!動循環、刀其長度及直徑的r!動抵償、刀具壽數辦理、過載、超程門動維護及故障診斷功用等。CNC加工中心在加工進程中精工體系可操控機床完結二軸、三軸或多軸聯動,精工體系操控進給軸一起聯動的軸數越多.加工進程中精工設備一起核算的估息量就越大,需求精工設備的核算速度就越快.然后致使精工體系的布局雜亂.精工機床的制造成木大大進步。 加工中心前期運用的精工體系多為8位或16位專用微機操控器,功用相對較少,運算速度不高。跟著核算機技術的t速開展.很多領先的高性能核算機被用作加工中心精工體系的操控器·如32位或64位高性能工業操控機(IPC)已被廣泛運用·為進步精工體系的工作效率,改進精工體系的操控功用,加工中心運用的精工體系多選用多通道操控形式。多通道操控的精工體系具有多任務一起處置功用,在精工機床進行機械加工的一起,還可以完結精工體系從f其他通道的操控功用。如:精工機床在加工的一起可以進行r!動選刀、操控料庫主動備料等。敞開體系布局精工體系在保存傳統精工體系功用的基礎上,添加了更多核算機體系的功用如 1)具有和核算機網絡進行還fu和聯網的才能.該功用將精工體系與核算機網絡直接相連.通過核算機網絡可以將通過精工體系驗證的NC代碼存盤備用,在核算機網絡上由CAD 'CAM軟件生成的NC代碼可以隨時向精工體系傳送.在雜亂曲面加工時.由核算機網絡和精工體系構成DNC加工形式,可消除精工體系程序內存容量小的約束.2)完結長途操控加工的才能.精工機床的長途加工是指在遠離精工機床的核算機上由操作人員對現已裝置正確的工件進行加工。該種加工形式需求精工機床有較高的網絡材料交流才能,在加工時精工機床將操控權限交與網絡,由長途核算機操控精工機床,精工機床將加工進程的材料和圖畫反饋給長途核算機

對于加工中心操作需要注意的一些問題 - 加工中心

對于加工中心操作需要注意的一些問題  1.編程員在編程時設定的工件坐標系原點應在工件毛坯以外,至少應在工件表面上。  在正常情況下,工件坐標系原點可以設在任何地方,只要此原點與機床坐標系原點有一定的關系即可。但在實際操作時,萬一出現指令值為零或接近零時,刀具就會直指零或接近零的位置。在銑削加工時,刀具將奔向工作臺面或夾具基面:在車削加工時,將奔向卡盤基面。這樣,刀具將穿透工件直指基準面。此時,若為快速移動,則必發生事故。  加工中心最為常用的精工系統“發那科”FANUC系統一般設定:當省略小數點時,為最小輸入單位,通常為μm。當疏漏了小數點時,則輸入的值將縮小成千分之一,此時,輸入的值就會接近于零。或者,由于其他原因,使刀具本應離開工件但實際并未離開工件而進入工件之內。出現這種情況時,工件坐標系零點應設在工件以外或在工作臺(或夾具)基面上,其結果將是不一樣的。  2.編程員和操作者在書寫程序時,對小數點要倍加小心。  FANUC系統在省略小數點時為最小設定單位,而大多數國產系統及歐美的一些系統,在省略小數點時,則為mm,即計算器輸入方式。若你習慣了計算器輸入方式,則在FANUC系統上就會出現問題。不少編程員和操作者,可能兩種系統都要使用,為防止因小數點而使尺寸變小的情況,應在計算器輸入方式的程序中,也加上小數點。這樣做,對某類系統是多余的,但養成習慣后,就不會因為小數點而出現問題。  為了使小數點醒目,在編程時往往把孤立的小數點寫成“.0”的形式。當然,系統在執行時,數值的小數點以后的零被忽略。  3.操作者在調整工件坐標系時,應把基準點設在所有刀具物理(幾何)長度以外,至少應在最長刀具的刀位點上。  對于工件安裝圖上的工件坐標系,操作者在機床上是通過設置機床坐標系偏移來獲得的。亦即,操作者在機床上設定一個基準點,并找到這一基準點與編程員設定的工件坐標系零點之間的尺寸,并把這一尺寸設為工件坐標系偏移。  在車床上,可把基準點設在刀架旋轉中心、基準刀具刀尖上或別的位置。如果不附加另外的運動,則編程員指令的零,即為刀架(機床)的基準點移動到偏程的零位置。此時,若基準點設在刀架旋轉中心,則刀架必與工件相撞。為保證不相撞,則機床上的基準點不但應設在刀架之外,還應設在所有刀具之外。這樣即使刀架上裝有刀具時,基準點也不會與工件相撞。  在銑床上,X、Y軸的基準點在主軸軸心線上。但是,Z軸的基準點,可以設在主軸端或在主軸端之外的某點上。若在主軸端,當指令為零時,主軸端將到達坐標系指定的零位置。此時,主軸端的端面鍵將與工件相撞:若主軸上再裝有刀具,則必與工件相撞。為保證不相撞,則Z軸上的基準點應設在所有刀具長度之外。即使不附加別的運動,基準點也不會撞工件。  4.操作者在調整刀具長度偏置時,應保證其偏置值為負值。  編程員在指令刀具長度補償時,車削用T代碼指令,而銑削用G43指令,即把刀具長度偏置值加到指令值上。在機床坐標軸的方向上,規定刀具遠離工件的運動方向為正,刀具移近工件的方向為負。操作者把刀偏值調整為負值,是指令刀具移向工件。程序中指令刀具向工件趨近時,除了指令值之外,還要附加刀具的偏置值,這個附加的值是移向工件的。此時,萬一此值被疏漏,刀具就不會到達目標點。  為使刀具偏置值為負值,則在規定機床上的基準點時,必須設在所有刀具長度之外,至少應在基準刀具的刀位(尖)點上。【山東海特精工加工中心】

數控加工中心串行編碼器通訊錯誤報警解決方法 - 加工中心

精工加工中心串行編碼器通訊錯誤報警一、精工加工中心串行編碼器通訊錯誤報警(LED顯示5,系統的PMM畫面顯示300/301/302報警)故障原因:單元檢測到電機編碼器斷線或通訊不良。解決辦法:1. 檢查電機的編碼器反饋線與放大器的連接是否正確,是否牢固。 2. 如果反饋線正常,更換精工加工中心伺服電機(因為電機的編碼器與電機是一體,不能拆開),如果是α電機更換編碼器。二、精工加工中心編碼器脈沖計數錯誤報警(LED顯示6,系統的PMM畫面顯示303/304/305/308報警)故障原因:伺服電機的串行編碼器在運行中脈沖丟失,或不計數。解決辦法:1. 關機再開,如果還有相同報警,更換電機(如果是α電機更換編碼器)或反饋電纜線。2. 如果重新精工加工中心開機后報警消失,則必須重新返回參考點后再運行其他指令。3. 如果系統的PMM是308報警,可能是干擾引起,關機再開。伺服放大器過熱(LED顯示3,系統的PMM畫面顯示306報警) 故障原因:伺服放大器的熱保護斷開。解決辦法:1. 關機一段時間后,再開機,如果沒有報警產生,則可能機械負載太大,或伺服電機故障,檢修機械或更換伺服電機。2. 如果還有報警,檢查IPM模塊的散熱器上的熱保護開關是否斷開。3. 更換伺服放大器。LED顯示11,精工加工中心系統的PMM顯示319報警故障原因:當伺服電機是絕對編碼器,電機在第一次通電時沒有旋轉超過一轉以上。一般發生在更換過伺服放大器,電機,編碼器或動過反饋線。解決辦法:1. 在精工加工中心開機的情況下想辦法使電機旋轉超過1轉,由于機床設計時,基本都有解決此問題的操作方法。2. 如果不能排除,按以下方法處理:如果傳動部分沒有制動裝置,將急停按下,用手盤動刀盤或該軸,使此電機旋轉超過1轉,精工加工中心關機再開,報警消失。如果有制動裝置,應先使制動裝置松開,制動裝置不在電機上可將電機拆下,操作完后再安裝上即可。

關于加工中心指令進一步整理 - 加工中心

關于加工中心指令進一步整理前一段時間我們整理論關于加工中心指令的一篇文章,不過有很多客戶感覺還是不太滿意,我們經過討論總結整理了一下指令。如果有不足之處請向我們反映,我們會不斷完善。一、停息指令G04X(U)_/P_是指刀具停息工夫(進給中止,主軸不絕止),地點P或X后的數值是停息工夫。X背面的數值是帶小數點,不然以此數值盤算的1/1000,以秒(S)為單元,P背面數值不可以帶小數點(即整數示意),以毫秒(ms)為單元。比方,G04 X2.0;或G04 X2000;停息2秒 G04 P2000; 但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),為了包管孔底的精糙度,當刀具加工至孔底時需有停息工夫,此時只能用地點P示意,若用地點X示意,則節制體系以為X是X軸坐標值停止實行。 比方,G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200P2000;鉆孔(100.0,100.0)至孔底停息2秒 G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200X2.0;鉆孔(2.0,100.0)至孔底不會停息。  二、M00、M01、M02和M30的區別與聯絡 M00為步伐無前提停息指令。步伐實行到此進給中止,主軸停轉。從新啟動步伐,必需先回OG形態下,按下CW(主軸正轉)啟動主軸,接著前往AUTO形態下,按下START鍵才干啟動步伐。 M01為步伐選擇性停息指令。步伐實行前必需翻開節制面板上OP STOP鍵才干實行,實行后的結果與M00雷同,要從新啟動步伐同上。 M00和M01每每用于加工半途工件尺寸的查驗或排屑。 M02為主步伐完畢指令。實行到此指令,進給中止,主軸中止,冷卻液封閉。但步伐光標停在步伐末端。 M30為主步伐完畢指令。功用同M02,差別之處是,光標前往步伐頭地位,不論M30后能否另有其他步伐段。  三、地點D、H的意義雷同 刀具賠償參數D、H具有雷同的功用,能夠恣意交換,它們都示意精工體系中賠償存放器的地點稱號,但詳細賠償值是多少,要害是由它們背面的賠償號地點來決議。不外在加工中間中,為了避免墮落,普通工資規則H為刀具長度賠償地點,賠償號從1~20號,D為刀具半徑賠償地點,賠償號從21號開端(20把刀的刀庫)。 比方,G00G43H1Z100.0; G01G41D21X20.0Y35.0F200;  四、鏡像指令 鏡像加工指令M21、M22、M23。當只對X軸或Y軸停止鏡像時,切削時的走刀次第(順銑與逆銑),刀補偏向,圓弧插補轉向都市與實踐步伐相反,當同時對X軸和Y軸停止鏡像時,走刀次第,刀補偏向,圓弧插補轉向均穩定。 留意:運用鏡像指令后必需用M23停止作廢,以免影響背面的步伐。在G90形式下,運用鏡像或作廢指令,都要回到工件坐標系原點才干運用。不然,精工體系難以估計背面的活動軌跡,會呈現亂走刀征象。這時必需實驗手動原點復歸操縱予以處理。主軸轉向不跟著鏡像指令變革。  五、圓弧插補指令 G02為順時針插補,G03為逆時針插補,在XY立體中,款式如下:G02/G03X_Y_I_K_F_或G02/G 03 X_Y_R_F_,此中X、Y為圓弧盡頭坐標,I、J為圓弧出發點到圓心在X、Y軸上的增量值,R為圓弧半徑,F為進給量。 在圓弧切削時留意,q≤180°,R為正值;q>180°,R為負值;I、K的指定也可用R指定,當兩者同時被指準時,R指令優先,I、K失效;R不可以做整圓切削,整圓切削只能用I、J、K編程,由于顛末統一點,半徑雷同的圓有無窮個。 當有I、K為零時,就能夠省略;無論G90照舊G91方法,I、J、K都按絕對坐標編程;圓弧插補時,不可以用刀補指令G41/G42。  六、G92與G54~G59之間的優缺陷 G54~G59是在加工前設定好的坐標系,而G92是在步伐中設定的坐標系,用了G54~G59就沒有須要再運用G92,不然G54~G59會被交換,該當防止。  留意:(1)一旦運用了G92設定坐標系,再運用G54~G59不起任何感化,除非斷電從新啟動體系,或接著用G92設定所需新的工件坐標系。(2)運用G92的步伐完畢后,若機床沒有回G92設定的原點,就再次啟動此步伐,機床目前地點地位就成為新的工件坐標原點,易發作變亂。注:停止每一道工序前 確認能否調零。請繼續關注我們的網站,我們這有最新關于“加工中心”的最新資訊。

動柱式臥式加工中心整機動態特性實驗研討 - 加工中心

動柱式臥式加工中心整機動態特性實驗研討    動柱式臥式加工中心為研討目標,利用整機工作振蕩實驗辦法得到了M50臥式加工中心各加工方位及極限方位下的整機動態特性散布狀況。并聯系有限元技能對機床布局進行了比照剖析。總結得到了動柱式臥式加工中心在工作鼓勵條件下的整機動態特性散布規則。本課題來源于國家科技嚴重專項“高級精工機床與根底制造配備”,專項項目名稱為“面向動態熱特性的機床數字化規劃及其軟件”(NO.2009ZX04014-034)和“VHT立式車銑復合加工中心規劃”(NO.2009ZX04001-031)以及國家科技支撐方案項目“多軸聯動高速龍門式加工中心系列產品開發”(NO.2007BAF21B01)。本文首要介紹了動柱式臥式加工中心的布局構成方式;論述了根據傳統模態激振實驗辦法在機床布局動態特性實驗使用中的壞處;;對于其不能全面的丈量機床多子布局相對方位下的整機動態特性疑問,提出了根據實踐工作鼓勵信號的機床整機動態特性實驗辦法。并進一步在此根底上以MDH50臥式加工中心為例進行了動柱式臥式加工中心布局整機工作振蕩實驗。其次,對于MDH50臥式加工中心整機工作實驗所得到的225種工況振蕩數據進行了剖析。    加工中心是高度機電一體化的產品,工件裝夾后,精工系統能操控機床按不同工序主動選擇、替換刀具、主動對刀、主動改動主軸轉速、進給量等,可接連完結鉆、鏜、銑、鉸、攻絲等多種工序,因此大大減少了工件裝夾時間、丈量和機床調整等輔佐工序時間,對加工形狀比較復雜,精度需求較高,品種替換頻繁的零件具有良好的經濟效果。山東滕州海特精工加工中心是一家自立于生產加工中心系列精工機床設備的公司,公司主要生產立式加工中心,臥式加工中心,龍門式加工中心,cnc加工中心,龍門銑床,精工銑床,硬軌加工中心,線軌加工中心等精工機床。

數控銑床的安裝吊運需要注意的事項 - 加工中心

精工銑床的安裝吊運需要注意的事項一般的精工銑床是機電一體化設計,從制造廠發貨到用戶,都是整機裝運,不需解體包裝。因此用戶收到機床后,只需按說明書的規定進行即可。注意以下幾個方面: 1、開箱    機床開箱后,首先根據包裝標志找到隨機技術文件,按技術文件中的裝箱清單清點附件、工具、備件等。如箱內實物與裝箱單不符,應及時與制造廠聯系。然后,仔細閱讀說明書,按說明書指導進行安裝工作。 2、吊運    按照說明書中的吊裝圖,在適當的位置墊上木塊或厚布,防止鋼絲繩碰傷油漆和加工面。在吊運過程中,應盡量降低機床的重心。如果,精工機床的電龜是分離的,則電柜頂部一般有吊環供吊運時使用。 3、調整    對于精工銑床,主機是整機發運,出廠前都一調整好,用戶在安裝中應注意:油壓的調整、自動潤滑的調整以及重點檢查防止升降臺垂向下滑裝置是否起作用等。本信息由山東海特精工機床有限公司提供 www.twjgzx.com

一般加工中心主軸是怎么損壞的? - 加工中心

什么緣由構成 精工鉆床的主軸是用來鉆孔和銑外形的,它的好壞不只直接影響到結尾的商品質量,而且會影響到印制板的制形本錢,什么時分主軸不轉了,或許噪聲大、老斷刀具,咱們就說“主軸出毛病了”。而在主軸出毛病的時分,咱們又感受是“主軸規劃或制作的缺點”。公私分明,主軸裝在機器上就不徹底取決于本身的功用和特征了,它會遭到其他硬件設備和軟件功用的影響,大多數狀況仍是操作失誤構成主軸損壞。 關于滾珠軸承的主軸,假如運用的配套設備很適宜,加工中心軸承結尾磨損,聲響很大,咱們曉得這是因為軸承的滾珠和套圈之間機械觸摸所至。關于空氣軸承大家常存在一些誤解,以為已然轉子和定子之間無機械觸摸,主軸大概永久不壞。當然,假如這種主軸作業在很潔凈的實驗室環境下,它確實不會簡單損壞,實際的狀況是咱們要用它鉆銑十分硬的環氧玻璃布纖維板,環境又很臟。這就存在能夠使配套設備失靈或呈現誤動作,主軸因而而呈現毛病或損壞。這些毛病是能夠削減的,那即是正確的機器保護和養護。主軸的轉子浮在緊縮空氣膜上,空氣早年后軸承、止推板經截流閥射流到轉子并使之安穩。經空氣的軸向射流從轉子推力面的底部托起轉子使之能夠自在轉變。一起,這個托起的力還能接受主軸縮回時的沖擊。空氣軸向射流一起也效果于轉子推力面的頂部,為主軸鉆沖程供給推力負荷。清楚明了,空氣軸承主軸的壽數取決于緊縮空氣的質量和適宜安穩的壓力。         空氣軸承主軸在沒有通氣的狀況下不答應旋轉轉子。在正常通氣的狀況下轉子上推力面與動力板推力面之間的空地大約為0.0275~0.0325mm,轉子下推力面與后軸承推力面之間的空地大約為0.0275~0.0325mm,轉子外圓與前后軸承內孔之間的空地大約為0.015~0.0175mm,氣缸推桿與夾頭銜接器之間的空地大約為0.5~0.7mm。         如今讓咱們看看構成主軸損壞的一些緣由:      一、主動換刀(ATC)閥門走漏ATC閥門走漏構成主軸損壞是最常見的。特別是一些老機器,尤其是一些老機器由滾珠軸承主軸創新為空氣軸承主軸更是如此。跟著運用年限的添加,閥門因為磨損趨向走漏是很天然的,關鍵是你要曉得多長時刻有必要替換這些要走漏的閥門,使因為空氣閥門走漏構成主軸損壞這個要素減到最低。當閥門走漏時,在氣缸內會發作必定的空氣壓力阻礙氣缸恢復,這樣在壓力的效果下就會使氣缸推桿緩慢向下移動,結尾致使氣缸推桿與包柄觸摸,一起也使后軸承推力面與轉子下推力面發作觸摸,結尾的成果是可想而知的,并使推桿和轉子包柄、后軸承推力面與轉子下推力面之間就會發作不必要的沖突觸摸,這都會構成主軸損壞。盡管上面所述都是關于空氣軸承主軸的,但許多狀況相同適用于滾珠軸承主軸。假如ATC閥門走漏則使主軸的氣缸推桿與夾頭拉桿觸摸而發作沖突,使主軸損壞。機器上一個共用的ATC閥門要為多個主軸供氣,假如此ATC閥門走漏,其成果是可怕的,有能夠使一切主軸損壞。假如走漏剛好發作在主軸替換刀具時,則會發作兩種狀況:1、無論是空氣軸承主軸仍是滾珠軸承主軸,他們都有一個氣缸縮回繃簧用來恢復氣缸推桿,使氣缸推桿和轉子分隔。因為制作繃簧時鋼絲直徑的改變,繃簧圈直徑的改變,繞成繃簧后熱處理條件的改變等等,使其繃簧的彈力不一樣。所以,緊縮空氣在刀具替換組織里的堆集將致使最差繃簧地點的主軸損壞。2、在主軸替換刀具的一個周期里,當這個周期完成了,則刀具替換組織里的緊縮空氣是被排放了。當新的周期開始時,緊縮空氣堆集又將重新開始。因而,假如鉆或銑繼續和完畢的時刻較短,閥門走漏所構成的緊縮空氣堆集還未構成主軸損壞就已被排放了。假如鉆或銑繼續的時刻較長,緊縮空氣堆集就會到達某一點,成果構成主軸損壞。二、低壓力腳真空   構成加工中心主軸損壞的第二個首要緣由大概要數低壓力腳真空了(吸塵器的吸力不行)。轉子轉變時,在轉子周圍發作了一個旋渦,此旋渦幾乎即是一個龍卷風的縮影。在這個旋轉著的低壓力區,中間是鉆或銑切削下來的切屑和飛起的粉塵,除非在壓力角內的真空渠道滿足強壯,能打敗旋渦的效果,不然切削下來的粉塵碎屑將進入轉子和前軸承之間的空地。假如是滾珠軸承主軸,碎屑將進入到主軸前軸承密封圈,結尾損壞軸承,使主軸的噪音加大,直到主軸無法運用。一種誤解是空氣軸承的清潔氣流能消除在轉子和前軸承縫隙之間的切削碎屑。實際狀況并非如此,因為壓力很小,此空氣清流到成了粉塵的載體,轉子旋轉構成的渦旋足以打敗空氣清流,將碎屑帶入轉子和軸承之間的空地。這實際上是構成前軸承和轉子前端損壞的首要緣由。三、主軸空氣壓力低   因為低壓力構成的主軸損壞是很常見的。每臺機器均有一個氣動盒,它包含氣壓調理閥和輸出壓力表。典型的空氣軸承主軸在其進入主軸前壓力應調理在85psi。   主軸空氣壓力低就會下降軸承的徑向和軸向的承載力。徑向的力不行就會構成主軸的振蕩、偏擺增大,高轉速升不上去,主軸就簡單卡死。主軸的軸向力不行,在主軸下鉆時就會構成轉子上推力面與動力板推力面之間發作沖突,在主軸提高時就會構成轉子下推力面與后軸承推力面之間發作沖突,相同也構成主軸卡死。通常12.5萬的空氣軸承主軸氣壓在85psi時,動力板的軸向推力為18~20㎏,后軸承的軸向拉力為16~18㎏,徑向承載力為5~6㎏。四、Z軸耦合器磨損   鉆沖程完畢后主軸縮回,速率也由高下降如精工機床運用年限較長,Z軸耦合元件有過度磨損,主軸能夠由下鉆沖程轉為縮回時遭到大的沖擊。   在滾珠軸承里,軸向負荷的才能是十分強的,無論是向下或向上的沖擊通常它都接受,可是,空氣軸承主軸的軸向負荷才能就要差得多、特別是在主軸的縮回方向,假如這個沖擊大于提高力的答應里,成果會在轉子推力面的下面和后軸承的推力面之間發作磨損。請參閱圖六:轉子推力面的下面和后軸承的推力面發作磨擦。這樣的主軸損壞方式和ATC砸門構成的成果類似,但氣缸推桿和夾頭銜接器不會觸摸。這種損壞方式的表現對比特別,在主軸接通緊縮空氣時用手轉不動轉子,不加氣時反而能轉變。構成這個特別表現的緣由是后軸承的推力面已嚴峻磨損了,節流閥阻塞,發作不了氣膜,就沒有承載力。當緊縮空氣加上時,在動力板推力的效果下,使轉子的下推力面與后軸承的推力面觸摸,阻礙了轉子轉變。五、油浸透了空氣過濾器   機器上的空氣過濾器能過濾油和顆粒物,通常這個油和顆粒物是從空氣緊縮機里排出并污染空氣體系。一旦過濾器的過濾元件飽和了,它就不會再吸收緊縮機泄出的油了。緊縮空氣中過多的油就會在主軸的軸承外表構成一層油膜,油膜是膠狀的,對空氣軸承具有破壞性,它減小了軸承外表和轉子之間的空地,下降了徑向和軸向空氣射流的巨細,使得推力大為下降,成果是它改變了整個空氣軸承體系的特征,使轉子和軸承發作沖突,結尾致使主軸損壞。六、主軸無冷卻或冷卻不行   精工鉆銑床通常都有冷卻體系,就、規劃人員為主軸冷卻體系花了很大精力。如冷卻體系有必要在主軸起動曾經或一起起動。冷卻體系不起動主軸也不能起動;分別為各個主軸裝置了冷卻液流量傳感器,流量不行則這個主軸就不能起動;還在裝冷卻液的箱體里裝置了總流量計和溫度傳感器等。為了主軸的正常作業,規劃人員可算是思考夠周全的,可是精工鉆床和銑床在運用過程中因為冷卻體系毛病構成主軸損壞的事時有發作。尤其是一些運用年限較久的老機器。流量傳感器里積了很厚的垢,根本失去了傳感器的效果。再有即是冷卻體系里的泵因終年累月運用能夠會壞,當泵損壞時有些PCB廠家就從商場購泵來用。用于電流電壓不一樣或裝置尺度等緣由將冷卻體系和機器徹底脫鉤,只需忘掉先開冷卻體系或這個體系發作毛病,都將很快使主軸因過熱而損壞。七、不能正常作業的空氣干燥機   濕潤的空氣經緊縮后會有細微的水珠進到空氣小容里并構成大的水滴。空氣干燥機的功用即是要去掉堆集起來的水。無需多說、一臺不能正常作業的空氣干燥機將會使濕氣進到空氣軸承,假如主軸長時刻在這樣的條件下作業,濕氣會在主軸內部生成銹點。咱們曉得,空氣軸承主軸的縫隙是很小很小的,銹點在轉子、軸承和定子上的堆積結尾將發作沖突。 濕氣還會進到主軸刀具替換組織的未端內腔,生銹將會使主軸刀具替換變成難題。八、不能正常作業的變頻器  假如變頻器未能正常調整,或都有變頻器里有失效的原件,都將構成主軸損壞。在精工鉆、銑床里;由變頻器致使加工中心主軸損壞是常見的。特別是一些舊式變頻器,用在定子繞組只要兩相有穩妥的主軸上,一旦過流定會焚毀定子線圈。常見主軸損壞是呈如今一些老機器上,因為這些老機器沒有裝置對零速檢測的主軸檢測器,在時刻分配上呈現不正確的轉子剎車,成果是轉子在徹底停穩之前履行一次刀具替換。九、修補不妥修補不妥構成主軸損壞的案例也層出不窮。一是運用不妥的元器件、二是無專用拆裝東西,修補過程中損壞元器件;三是無檢測設備,配備好壞心中無把握。有些PCB生成公司沒有專用主軸修補人員,為了節約時刻,也為了節約資金,由一些不知道主軸布局,不清楚主軸運用原理的人員進行修補。那會構成更大的丟失。咱們公司的修補工程師在修補主軸過程中就會發現不少因為修補不妥構成主軸損壞的案例。如拆裝過程中將電源線夾壞而致使焚毀定子線圈,因為運用不妥和運用失效的密封壞而使冷卻液流進定子線圈而損壞主軸。運用不恰當的代用元器件的表象就更多。這些不妥的修補有能夠加快上主軸的損壞,切勿漫不經心。上面談到九種構成主軸損壞的緣由,能夠必定講它不是構成主軸損壞的悉數緣由,可是它們確實是構成主軸損壞的首要緣由。Ⅱ、滾珠主軸運用養護須知  精細電主軸是由若干高精細零件組合而成的高轉速、高精細部件,是PCB鉆孔機、成型機的首要部件之一。主軸作業狀況的好壞決議了PCB商品的質量。所以關于主軸的正確運用及養護是至關重要的。1、核對插頭接線方位及有無短路或開路。2、正確銜接冷卻體系,冷卻液能夠是水或油,水冷需求是純凈水加防腐劑,不要運用去離子水,水中顆粒<25微米;油冷需求供給低粘度、不易蒸發要阻燃的。進水口溫度控制在18~22℃之間,壓力在2~3Kg/cm2。3、進行必要的空載作業測驗。4、在不通電的狀況下查看轉子是否能自在轉變。5、主軸沒抓刀,制止發動作業,主軸在作業時間不答應斷冷卻液,不然會損壞主軸部件。6、裝置主軸套螺絲的鎖緊力度(10Kg/N.T),制止過于抱緊主軸機體,避免機體變形構成內部零件損壞。7、新主軸或停機4小時以上,開機時要先低速預熱30分鐘才可進行正常出產;8、夾頭鎖到適宜方位,拆開夾頭請運用專用東西,夾頭在收緊狀況時,孔內不答應無加持件。9、替換銑刀時有必要保證軸芯中止轉變,且夾頭處于打開狀況。10、制止超速作業主軸,而且按技能參數表中的規模調整操作參數。11、每班發動主軸前對冷卻體系進行查看,保證疏通和無走漏及參數設置正確。12、每天清潔夾頭內孔和錐面,保證無污物,并按需求查看夾持力及靜態、動態。13、按供貨商需求定時查看冷卻體系并替換冷卻液。14、如主軸呈現毛病請交本公司或主軸修補公司進行處置。15、未經訓練的人員不得拆開和操作電主軸。16、吸塵需求:兩端鑼機:流量≥3M3/min,吸力≤-1000mmaq;       四頭以上的鑼機:流量≥7.5min,吸力≤-1750mmaq;17、室溫需求:20℃±2℃,相對濕度:40~70%RH。Ⅲ、空氣主軸運用須知加工中心主軸是由若干高精細零件組合而成的高轉速、高精細部件,是PCB鉆孔機、成型機的首要部件之一。主軸作業狀況的好壞決議了PCB商品的質量。所以關于主軸的正確運用及養護是至關重要的。一、為保證無虞,在運用此主軸之前請查看以下項目:1、核對插頭接線方位及有無短路或開路;2、正確銜接緊縮空氣及冷卻水(油);3、查看緊縮空氣壓力(6.0~7.5Kgf/cm2);4、在不通電的狀況下查看轉子是否能自在轉變;5、查看換刀體系;6、必要的空載作業測驗;7、主軸沒抓刀,制止發動作業;8、裝主軸套螺絲的鎖緊力度(10Kg/N.T)

加工中心的安裝、調試和驗收 - 加工中心

加工中心的安裝和驗收非常重要,這關系到我們以后的生產中會不會遇到問題,以及這個設備的質量是否過關,地基是否牢固。精工加工中心的安裝與調試是指機床到用戶處后按照機床提供商的要求安裝到工作場地,并進行必要的調試。這些工作主要包括機床地基的準備、機床的聯結、精工系統的連接與調整的,通電試車以及機床精度和功能的測試。對于小型精工機床,這項工作比較簡單,而精工加工中心一般由于體積過大,機床廠家通常在發貨時要將機床解體成幾個部分,等機床運用到用戶處后重新組裝和調試,因此工作較為復雜。1.加工中心的初步安裝(1)機床初步就位 用戶在機床運到之前,應按照機床廠家事先提供的有關機床安裝數據做好安裝的準備,比如做好地基、預留好安裝孔、提供機床電源等。機床運到后,按照裝箱單清點零部件。電纜、資料等是否齊全。然后,按照安裝說明把組成機床的各大部件分別在地基上就位。就位時,墊鐵。調整墊板和地腳螺銓等也相應對號入座。(2)機床連接 機床各部件組裝前,首先應去除安裝聯結面、導軌和各運動面的防銹涂料,做好各部件的基本清潔工作。然后安裝配圖把各部件組裝成整機,如將立柱、電柜、精工柜裝在床身上,刀庫、機械手等裝在立柱上。組裝時要使用原來的定位銷、定位塊,將安裝位置恢復到機床拆卸前的狀態。組裝完成后,進行電纜、油管、和器官的聯結。說明書中有電氣聯結圖、液壓及氣動管路聯結圖,根據這些圖把它們打上標記,一一對好入座聯結好。聯結時要特別注意清潔,接觸和密封要可靠,并要檢查有無松動與損壞。在油管和氣管的聯結中要特別注意防止異物從接口進入管路,避免造成整個液壓系統故障。2.精工系統的聯結和調整精工系統是精工加工中心的核心部件,應對它的各種連接及其參數予以確認和調整。(1)  精工系統的開箱檢查 檢查包括系統本體和與之配套的進給速度控制單元、伺服電機、主軸控制單元、主軸電機。檢查它們的包裝是否完整無損,實物與訂單是否相符。(2)  外部電纜的連接 外部電纜連接是精工裝置與外部mdi/crt單元、強電柜、機床操作面板、進給伺服電機、主軸電動機的動力線和反饋線的連接。地線要采用一點姐接地型,即輻射式接地法,防止串擾。這種接地要求將精工柜中的信號接地、強電接地和機床接地等連接到公共的接地點上,而且精工柜與強電柜之間應有足夠粗的保護接地電纜。(3)  精工系統電源線的連接 應在切斷精工柜電源開關的情況下連接精工柜的輸入電纜。(4)  各種設定確認 精工系統內的印刷電路板上有許多短路設定點,這項設定由機床廠完成,用戶只需確認和記錄一下。設定確定的內容隨精工系統的不同而不同,但一般有以下3各方面:①確認控制部分印刷電路板上的設定。主要確認主板、ROM板、聯結單元、附加控制板以及旋轉變壓器或感應同步器控制板上的設定。②確認速度控制單元印刷電路板上的設定。在直流速度控制單元和交流速度控制單元都有許多的設定點,用于選擇檢測元件的種類、回路增益以及各種報警等。③確認主軸控制單元印刷電路板上的設定。無論在直流還是交流主軸控制單元上,均有一些用以選擇主軸電機電流極限和主軸轉速的設定點。但在數字式交流主軸控制單元上已用數字設定代替短路棒的設定,這時只能通在通電時才能進行設定與確認。(5)輸入電源電壓、頻率及相序的確認  主要包括:①檢查和確認變壓器的容量是否滿足控制單元和伺服驅動系統的能量消耗。在總負荷上留有一定的余量。②檢查電源的波動范圍是否在精工系統的允許范圍之內。有些大型精密機床對電源要求很高,此時應外加交流穩壓器,以保證機床平穩正常地運行。③對于采用晶閥管控制元件的速度控制單元的供電電源,一定要檢查相序。在相序不正確的情況下通電,可能使速度控制單元的輸入保險絲熔斷。相序的檢查方法有兩種:一種是用相序表測量,當相序接法正確時,相序表按順時針方向旋轉;另一種方法是采用示波器測量二者的波形,兩相看一下,確定各相序。( 6 )檢查直流穩壓電源的電壓輸出端對地是否短路 各種精工系統內部都有直流穩壓電源單元,可為系統提供+5,±15,+24V等直流電壓。因此,在通電前,應檢查這些電源的負載,看是否有對地短路現象,可用萬用表來測量和確認。(7)通過精工柜電源檢查各輸出電壓 接通電源后,首先應檢查精工柜內各風扇是否運轉正常,由此可確定電源是否接通。檢查各印刷電路板上的供電電壓是否正常,是否在正常波動范圍之內。對+5V電源的電壓要求比較高,波動范圍通常要求在在±5%以內。(8)確認精工系統中各參數的設定 設定系統參數的目的,就是當精工裝置與機床相連時,能使機床具有******的工作性能。不同的精工系統,其參數是有不同的,機床隨機附帶的參數表是機床的重要技術資料,應妥善保管。它對以后的機床故障維修和參數的恢復有很大作用。大多數廠家的產品可以通過按壓MDI CRT單元上的{PARAM}(參數)鍵來顯示已存入系統存儲器的參數。(9)確認精工系統與機床間的接口 現代的精工系統一般具有自診斷功能,在CRT顯示器可以顯示精工系統與機床接口以及精工系統內部狀態,帶有可編程控制器的機床,還可顯示PLC梯形圖的狀態,對照廠家提供的梯形圖說明書,可確認精工系統與機床之間各接口狀態是否正常。3.通電試用在通電試用前,要按照說明書給機床加潤滑油,加滿潤滑油油箱,在潤滑點灌注規定的油液和油脂,清洗液壓油箱及過濾器,灌入規定標號的液壓油。在通電的同時,為了安全應做好按壓急停按鈕的準備,隨時切斷電源。通電后,首先觀察有無報警,然后用手動方式陸續啟動各部件,試試各導軌的運行是否正常,主軸的運轉是否正常,各種安全裝置是否起作用,系統各部的運行噪聲是否正常等等。在檢查液壓系統時,看看液壓管路中是否行程油壓,各接頭有無滲漏等。 上述檢查完畢后,調整機床的床身水平,粗調機床的主要幾何精度、各主要運動部件與主機的相對位置等。這些工作完成后,就、可固定地腳螺栓了,用快干水泥灌注預留孔,等水泥干了后,就可以進行下一步的試車工作。接下來主要是進一步確認機床各部件的運行情況,檢查給出的運行指令和機床實際運行情況是否相符,如不符,應檢查油管參數的設定。還應檢查機床的輔助裝置是否可用,比如機床的照明燈受否能點亮,冷卻防護罩和各種護板是否完整,冷卻液是否能正常噴出等。最后,應進行一次返回基準點的測試,看看每次回基準點的位置是否完全一致。4.試運行 精工加工中心安裝完畢后,要求整機在帶一定負載的條件下進行一段較長時間的自動運行,較全面地檢查機床功能及工作可靠性。可采用連續2~3天每天運行8h或連續運行32h的方法。試運行時可直接采用機床廠調試時用的考機程序,也可自行編制一個程序。

兩個訣竅輕松搞定數控機床精度  - 加工中心

兩個訣竅輕松搞定精工機床精度     現階段,中國精工機床的要點使命是加速經濟發展方法的轉變,大力施行技術創新,推動商品結構調整,加速研制速度,把握若干個高級精工系統和要害功用部件的核心技術,在技術創新中不斷進步公司的才能。   同一臺機床,因為選用的規范不一樣,所得到的方位精度也不相同,因而在挑選精工機床的精度目標時,也要注意它所選用的規范。當前精工機床(加工中心)方位精度的查驗一般選用國際規范ISO230-2或國家規范B10931-89等。   精工機床的方位規范一般指各精工軸的反向差錯和定位精度,山東海特精工機床有限公司修改為我們整理結合的信息,和我們共享了一下改進精工機床精度進展的小訣竅。   反向差錯   在精工機床上,因為加工中心各坐標軸進給傳動鏈上驅動部件(如伺服電動機、伺服液壓馬達和步進電動機等)的反向死區、各機械運動傳動副的反向空隙等差錯的存在,構成各坐標軸在由正向運動轉為反向運動時構成反向差錯,一般也稱反向空隙或失動量。關于選用半閉環伺服系統的精工機床,反向差錯的存在就會影響到機床的定位精度和重復定位精度,然后影響商品的加工精度。如在G01切削運動時,反向差錯會影響插補運動的精度,若差錯過大就會構成圓不行圓,方不行方的景象;而在G00疾速定位運動中,反向差錯影響機床的定位精度,使得鉆孔、鏜孔等孔加工時各孔間的方位精度下降。一起,跟著設備投入運轉時刻的添加,反向差錯還會隨因磨損構成運動副空隙的逐步增大而添加,因而需求定時對機床各坐標軸的反向差錯進行測定和抵償。  定位精度   精工機床加工中心的定位精度是指所丈量的機床運動部件在精工系統控制下運動所能到達的方位精度,這也是精工機床加工中心有別于一般機床的一項重要精度,它與機床的幾許精度共同對機床切削精度發生重要的影響,特別對孔隙加工中的孔距差錯具有決定性的影響。一臺精工機床能夠從它所能到達的定位精度判出它的加工精度,所以對精工機床的定位精度進行檢測和抵償是確保加工質量的必要路徑。  精工機床反向差錯和定位精度關于機床的精度十分首要,以上兩點信息,期望對我們有所協助,將理論應用到實習中去。

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