带有FANUC-0i配合系统的CNC车,无法输入刀具值等参数,无法编辑程序,并伴有报警。故障分析检查:这种现象首先考虑了程序保护开关。通过比较正常系统,发现:与系统锁定时相同。因此,怀疑系统锁定开关坏了,但在短路后,问题无法解决。通过观察故障系统的梯形图,发现X56输入点没有信号输入,表明该输入线是开路的。使用该万用表检查该行号,发现轴开关连接器的行头在操作面板的后面被移除,并且该
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带有FANUC-0i配合系统的CNC车,无法输入刀具值等参数,无法编辑程序,并伴有报警。故障分析检查:这种现象首先考虑了程序保护开关。通过比较正常系统,发现:与系统锁定时相同。因此,怀疑系统锁定开关坏了,但在短路后,问题无法解决。通过观察故障系统的梯形图,发现X56输入点没有信号输入,表明该输入线是开路的。使用该万用表检查该行号,发现轴开关连接器的行头在操作面板的后面被移除,并且该行不能输入信号,因此PLC逻辑关系不正确,并且发生上述故障。通过观察故障系统的梯形图,发现X56输入点没有信号输入,表明该输入线是开路的。解决方案:用烙铁焊料重新焊接导线末端,报警解除,参数输入正常,故障消失。
轮廓控制数控机床轮廓控制数控机床又称连续控制数控机床。它的控制特点是可以同时控制两个或多个运动坐标的位移和速度。为了满足刀具沿工件轮廓和工件加工轮廓的相对运动轨迹的要求,每个坐标运动的位移控制和速度控制必须按照规定的比例关系进行协调。因此,在这种控制模式下,要求数控装置具有插补运算功能。关键技术是复合数学和物理定律的插值技术以及逆变器能量的自动化技术。所谓插值是指根据程序输入的基本数据(如直线的端点坐标、圆弧的端点坐标和中心坐标或半径),通过数控系统中插值算子的数学处理来描述直线或圆弧的形状,即在计算时根据计算结果向每个坐标轴控制器分配脉冲。
双轴半联动:主要用于三轴以上机床的控制,其中两轴可以联动,另一轴可以周期性进给。三轴联动:一般分为两种类型。一种是三个线性坐标轴的联动,广泛应用于数控铣床、加工中心等。另一种类型是同时控制X/Y/Z中的两个线性坐标以及围绕其中一个线性坐标轴旋转的旋转坐标轴。例如,在车削加工中心,除了纵向(z轴)和横向(x轴)两个线性坐标轴的联动之外,还需要同时控制围绕z轴旋转的主轴(c轴)的联动。四轴联动:同时控制X/Y/Z三个直线坐标轴与某一旋转坐标轴的联动。可能是工具位置的霍尔元件及其周围的线存在问题,因此工具位置信号不能发送到PLC。五轴联动:除了同时控制三个X/Y/Z轴的联动之外,它还控制围绕这些轴旋转的两个轴,即a轴、b轴和c轴。
位置反馈装置采用直线位移检测元件(目前普遍采用光栅尺),安装在机床鞍座部分,即直接检测机床坐标的直线位移,通过反馈可以消除从电机到机床鞍座部分的整个机械传动链中的传动误差,从而获得机床的高静态定位精度。然而,在整个控制回路中,许多机械传动链的摩擦特性、刚度和间隙是非线性的,整个机械传动链的动态响应时间与电响应时间相比非常大。这给整个闭环系统的稳定性校正带来很大困难,系统的设计和调整也相当复杂。因此,这种全闭环控制方法主要用于数控坐标构建床、数控精密磨床等。我确实遇到了一些维修人员,他们遇到了一台非常昂贵的机床,并说:“如果维修不好怎么办。具有要求。
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