數控機床的保養與維修

2016-03-17 10:12:03 名媛直播數控

一.概述
 
  數控機床的維修概念,不能單純局限於數控係統發生故障時,如何排除故障和及時修複,使數控係統盡早投入使用,還應包括正確使用和日常保養等。

二.正確操作和使用數控係統的步驟

(1)數控係統通電前的檢查
①檢查CNC裝置內的各個印刷線路板是否緊固,各個插頭有無鬆動。
②認真檢查CNC裝置與外界之間的全部連接電纜是否按隨機提供的連接手冊的規定,正確而可靠地連接。
③交流輸入電源的連接是否符合CNC裝置規定的要求。
④確認CNC裝置內的各種硬件設定是否符合CNC裝置的要求。
  隻有經過上述檢查,CNC裝置才能投入通電運行。

(2)數控係統通電後的檢查
①首先要檢查數控裝置中各個風扇是否正常運轉。
②確認各個印刷線路或模塊上的直流電源是否正常,是否在允許的波動範圍之內。
③進一步確認CNC裝置的各種參數。
④當數控裝置與機床聯機通電時,應在接通電源的同時,作為按壓緊急停止按鈕的準備,以備出現緊急情況時隨時切斷電源。
⑤用手動以低速給移動各個軸,觀察機床移動方向的顯示是否正確。
⑥進行幾次返回機床基準點的動作,用來檢查數控機床是否有返回基準點功能,以及每次返回基準點的位置是否完全一致。
⑦CNC裝置的功能測試。

三.CNC係統的日常維護

(1)製訂CNC係統的日常維護的規章製度。
(2)應盡量少開數控櫃和強電櫃的門。
(3)定時清理數控裝置的散熱通風係統。
(4)CNC係統的輸入/輸出裝置的定期維護。
(5)定期檢查和更換直流電機電刷。
(6)經常監視CNC裝置用的電網電壓。
(7)存儲器用電池的定期更換。
(8)CNC係統長期不用時的維護。
(9)備用印刷線路板的維護。對於已購置的備用印刷線路板應定期裝到CNC裝置上通電運行一段時間,以防損壞。
(10)做好維修前期的準備工作:
①技術準備:維修人員應在平時充分了解係統的性能。
②工具準備:作為最終用戶,維修工具隻需準備一些常規的儀器設備,如交流電壓表,直流電壓表,可能用指針式的也可以是數字式的,測量誤差在±2%範圍內即可。萬用表也是一種常用的儀表。
③備件準備:一旦由於CNC係統的部件或元器件損壞,使係統發生故障。為能及時排除故障,用戶應準備一些常用的備件。

四.故障處置

  一旦CNC係統發生故障,係統操作人員應采取急停措施,停止係統運行,保護好現場。

(1)故障的表現
①係統發生故障的工作方式
  工作方式有:Tape(紙帶方式)、MDI(手動數據輸入方式)、MEMORY(存儲器方式)、EDIT(編輯)、HANDLE(手輪)、JOG(點動)方式。
②MDI/DPL(手動數據輸入/顯示)。
③係統狀態顯示有時係統發生故障時卻沒有報警,此時需要通過診斷畫麵觀察係統所處的狀態。
④定位誤差超差情況。
⑤在CRT上的報警及報警號。
⑥刀具軌跡出現誤差時的速度。

(2)故障的頻繁程度
①故障發生的時間及頻率。
②加工同類工件時,發生故障的概率。
③故障發生的方式,判別是否與進給速度、換刀方式或是與螺紋切削有關。
④出現故障的程序段。

(3)故障的重複性
①將引起故障的程序段重複執行多次進行觀察,來考察故障的重複性。
②將該程序段的編程值與係統內的實際數值進行比較,確認兩者是否有差異。 
③本係統以前是否發生過同樣故障?

(4)外界狀況
①環境溫度。
②周圍的振動源。
③係統的安裝位置檢查,出故障時是否受到陽光的直射等。
④切削液、潤滑油是否飛濺到了係統櫃、係統櫃裏是否進水,受到水的浸漬(如暖氣漏水)等。
⑤輸入電壓調查,輸入電源是否有波動、電壓值等。
⑥工廠內是否有使用大電流的裝置。
⑦近處是否存在幹擾源。
⑧附近是否正在修理或調試機床、安裝了新機床等。
⑨重複出現的故障是否與外界因素有關?

(5)有關操作情況
①經過什麽操作之後才發生的故障? 
②機床的操作方式對嗎?
③程序內是否包含有增量指令?

(6)機床情況
①機床調整狀況。
②機床在運輸過程中是否發生振動?
③所用刀具的刀尖是否正常?
④換刀時是否設置了偏移量?
⑤間隙補償給的是否恰當?
⑥機械另件是否隨溫度變化而變形?
⑦工件測量是否正確?

(7)運轉情況
①在運轉過程中是否改變過或調整過運轉方式?
②機床側是否處於報警狀態?是否已作好運轉準備?
③機床操作麵板上的售率開關是否設定為“0”?
④機床是否處於鎖住狀態?
⑤係統是否處於急停狀態?
⑥係統的保險絲是否燒斷?
⑦機床操作麵板上的方式選擇開關設定是否正確?

(8)機床和係統之間接線情況
①電纜是否完整無損?
②交流電源線和係統內部電線是否分開安裝?
③電源線和信號線是否分開走線?
④信號屏蔽線接地是否正確?
⑤繼電器、電磁鐵以及電動機等電磁部件是否裝有噪聲抑製器?

(9)CNC裝置的外觀檢查
①機櫃。檢查破損情況和是否是在打開櫃門的狀態下操作。
②機櫃內部。風扇電機工作是否正常?控製部分汙染程序。
③紙帶閱讀機。紙帶閱讀機是否有汙物?
④電源單元。保險絲是否正常?
⑤電纜。電纜連接器插頭是否完全插入、擰緊?
⑥印刷線路板。印刷線路板數量有無缺損? 
⑦MDI/CRT單元。

(10)有關穿孔紙帶的檢查
①紙帶閱讀機天關是否正常?
②有關紙帶操作的設定是否正確?
③紙帶是否折、皺和存有汙物?
④紙帶的連接處正常否?
⑤紙帶上的孔有無破損?
⑥這條紙帶是否用過?
⑦使用的是黑色紙帶還是其它顏色的紙帶?


五.故障檢查方法

1.直觀法
  這是一種最基本的方法。維修人員通過對故障發生時的各種光、聲、味等異常現象的觀察以及認真察看係統的每一處,往往可將故障範圍縮小到一個模塊或一塊印刷線路板。這要求維修人員具有豐富的實際經驗,要有多學科的較寬的知識和綜合判斷的能力。

2.自診斷功能法
  現代的數控係統雖然尚未達到智能化很高的程度,但已經具備了較強的自診斷功能。能隨時監視數控係統的硬件和軟件的工作狀況。一旦發現異常,立即在CRT上報警信息或用發光二極管批示出故障的大致起因。利用自診斷功能,也能顯示出係統與主機之間接口信號的狀態,從而判斷出故障發生在機械部分還是數控係統部分,並批示出故障的大致部位。這個方法是當前維修時最有效的一種方法。

3.功能程序測試法
  所謂功能程序測試法就是將數控係統的常用功能和特殊功能,如直線定位、圓弧插補、螺紋切削、固定循環、用戶宏程序等用手工編程或自動編程方法,編製成一個功能程序測試紙帶,通過紙帶閱讀機送入數控係統中,然後啟動數控係統使之進行運行,藉以檢查機床執行這些功能的準確性和可靠性,進而判斷出故障發生的可能起因。本方法對於長期閑置的數控機床第一次開機時的檢查以及機床加工造成廢品但又無報警的情況下,一時難以確定是編程錯誤或是操作錯誤,還是機床故障時的判斷是一較好的方法。

4.交換法
  這是一種簡單易行的方法,也是現場判斷時最常用的方法之一。所謂交換法就是在分析出故障大致起因的情況下,維修人員可以利用備用的印刷線路板、模板,集成電路芯片或元器件替換有疑點的部分,從而把故障範圍縮小到印刷線路板或芯片一級。它實際上也是在驗證分析的正確性。 
  在備板交換之前,應仔細檢查備板是否完好,並應檢查備板的狀態應與原板狀態完全一致。這包括檢查板上的選擇開關,短路棒的設定位置以及電位器的位置。在置換CNC裝置的存儲器板時,往往還需要對係統作存儲器的初始化操作(如日本FANUC公司的FS—6係統用的磁泡存儲器就需要進行這項工作),重新設定各種數控數據,否則係統仍將不能正常地工作。又如更換FANUC公司的7係統的存儲器板之後,需重新輸入參數,並對存儲器區進行分配操作。缺少了後一步,一旦零件程序輸入,將產生60號報警(存儲器容量不夠)。有的CNC係統在更換了主板之後,帶需進行一些特定的操作。如FNUC公司在FS—10係統,必須按一定的操作步驟,先輸入9000~9031號選擇參數,然後才能輸入0000號至8010號的係統參數和PC參數。總之,一定要嚴格地按照有關係統的操作、維修說明書的要求進行操作。

5.轉移法
  所謂轉移法就是將CNC係統中具有相同功能的二塊印刷線路板、模塊、集成電路芯片或元器件互相交換,觀察故障現象是否隨之轉移。藉此,可迅速確定係統的故障部位。這個方法實際上就是交換法的一種。因此,有關注意事項同交換法所述。

6.參數檢查法
  眾所周知,數控參數能直接影響數控機床的功能。參數 通常是存放在磁泡存儲器或存放在需由電池保持的CMOS RAM中,一旦電池不足或由於外界的某種幹擾等因素,會使個別參數丟失或變化,發生混亂,使機床無法正常工作。此時,通過核對、修正參數,就能將故障排除。當機床長期閑置工作時無緣無故地出現不正常現象或有故障而無報警時,就應根據故障特征,檢查和校對有關參數。

  另外,經過長期運行的數控機床,由於其機械傳動部件磨損,電氣無件性能變化等原因,也需對其有關參數進行調整。有些機床的故障往往就是由於未及時修改某些不適應的參數所致。當然這些故障都是屬於故障的範疇。

7.測量比較法
  CNC係統生產廠在設計印刷線路板時,為了調整、維修的便利,在印刷線路板上設計了多個檢測用端子。用戶也可利用這些端子比較測量正常的印刷線路板和有故障的印刷線路板之間的差異。可以檢測這些測量端子的電壓或波形,分析故障的起因及故障的所在位置。甚至,有時還可對正常的印刷線路人為地製造“故障”,如斷開連線或短路,撥去組件等,以判斷真實故障的起因。為此,維修人員應在平時積累印刷線路板上關鍵部位或易出故障部位在正常時的正確波形和電壓值。因為CNC係統生產廠往往不提供有關這方麵的資料。

8.敲擊法
  當係統出現的故障表現為若有若無時,往往可用敲擊法檢查出故障的部位所在。這是由於CNC係統是由多塊印刷線路板組成,每塊板上又有許多焊點,板間或模塊間又通過插接件及電纜相連。因此,任何虛焊或接觸不良,都可能引起故障。當用絕緣物輕輕敲打有虛焊及接觸不良的疑點處,故障肯定會重複再現。

9.局部升溫
  CNC係統經過長期運行後元器件均要老化,性能會變壞。當它們尚未完全損壞時,出現的故障變得時有時無。這時可用熱吹風機或電烙鐵等來局部升溫被懷疑的元器件,加速其老化,以便徹底暴露故障部件。當然,采用此法時,一定要注意元器件的溫度參數等,不要將原來是好的器件烤壞。

10.原理分析法
  根據CNC係統的組成原理,可從邏輯上分析各點的邏輯電平和特征參數(如電壓值或波形),然後用萬用表、邏輯筆、示波器或邏輯分析儀進行測量、分析和比較,從而對故障定位。運用這種方法,要求維修人員必須對整個係統或每個電路的原理有清楚的、較深的了解。

  除了以上常用的故障檢查測試方法外,還有拔板法,電壓拉偏法,開環檢測法以及在上章中曾提出的診斷方法等多種。這些檢查方法各有特點,按照不同的故障現象,可以同時選擇幾種方法靈活應用,對故障進行綜合分析,才能逐步縮小故障範圍,較快地排除故障。

六.故障排除的一般方法

  當數控係統出現報警發生故障時,維修人員不要急於動手處理,而應多進行觀察和試驗。

1.充分調查故障現場

  這是維修人員取得第一手材料的一個重要手段。一方麵要向操作者調查,詳細詢問出現故障的全過程,查看故障記錄單,了解發生過什麽現象,曾采取過什麽措施等;另一方麵,要對現場要做細致的勘查。從係統的外觀到係統內部各印刷線路板都應細心地察看是否有異常之處。在確認係統通電無危險有情況下,方可通電,觀察係統有何異常,CRT顯示的內容等。

2.認真分析產生故障的起因

  當前的CNC係統智能化程度都比較低,係統尚不能自動診斷出發生故障的確切原因。往往是同一報警號可以有多種起因,不可能將故障縮小到具體的某一部件。因此,在分析故障的起因時,一定要思路開闊。往往有這種情況,自診斷出係統的某一部分有故障,但究其起源,卻不在數控係統,而是在機械部分。所以,無論是CNC係統,機床強電,還是機械、液壓、氣路等,隻要有可能引起該故障的原因,都要盡可能全麵地列出來,進行綜合判斷和篩選,然後通過必要的試驗,達到確診和最終排除故障的目的。
 
  造成數控係統故障而又不易發現的另一個重要原因是幹擾。根據經驗,大致有下麵幾種原因。

(1)機床生產廠的裝配工藝問題
  裝配工藝不好反映在幹擾方麵的表現大致有如下幾點。①沒有采用一點接地法。有些機床生產為了圖省事,到處就近接地,結果造成多點接地,形成地環流。②由於接地點選擇不當或接觸不良,甚至虛焊造成接地電阻變大而引起噪聲幹擾。③CNC係統與主機的信號通訊,有許多是采用屏蔽線連接的,若對屏蔽地處理不當,沒有按照規定連接(如有的屏蔽地按規定隻許接在係統側,而不能接在機床側)也是造成幹擾的一種因素。

(2)強電幹擾
  數控機床的強電櫃中的接觸器、繼電器等電磁部件均是CNC係統的幹擾源 。交流接觸器,交流電機的頻繁起動、停止時,其電磁感應現象會使CNC係統控製電路中產生尖峰或波湧等噪聲,幹擾係統的正常工作。因此,一定要對這些電磁幹擾采取措施,予以消除。

  通常是采用在交流接觸器線圈的兩端或交流電機的三相輸入端並聯RC網絡,而在直流接觸器或在直流電磁閥的線圈兩端反相並入一個續流二極管等的辦法來抑製這些電器產生的幹擾噪聲。但要注意一點,這些並入的吸收網絡的連線不應大於20cm,否則,其效果就不理想。

  同時,查CNC係統的控製電路的輸入電源部分,也要采取措施。一般多用浪湧吸收器並聯在電源線間,從而可有效地吸收電網中的尖峰電壓,起到一定的保護作用。

(3)供電線路的幹擾
  由於我國局部地區電力不足和供電頻率不穩和用戶廠電網分配不合理等因素造成供電線路的幹擾。現象可歸納為超壓、欠壓、頻率和相位漂移、諧波失真、共模噪聲及常模噪聲等原因。為養活供電電線路幹擾可采取下列措施。

①在電網電壓變化較大的地區,應在CNC係統的輸入電源前增加電子穩壓器,以養活電網電壓波動。如果能加入電源調節器,則效果更好,但切不可串入自耦變壓器。 

②用戶廠的供電線路的容量應能滿足數控機床電器容量的要求。

③數控機床避免與電火花設備以及大功率的起、停頻繁的設備共用一幹線,以免這些設備的幹擾通過供電線串入到CNC係統中。

④數控機床設備安置時應遠離中頻爐、高頻感應爐等變頻設備。

3.動手修複

  一旦故障部位已找到,但手頭卻無可更換的備件時,可用移植借用辦法,作為應急措施來解決。例如某一組件壞了(如與非門或觸發器等),但損壞的往往隻是組件中的某一路,其它幾部分還是好的。而在印刷線路板的設計中,又往往隻是用了組件中的一部分,沒有全部用滿。此時,可將沒有使用的富餘部分取來作為應急用。具體的作法是,切斷已損壞部分的插腳(包括輸入和輸出腳),然後由區線將信號輸入、輸出線引至富餘的組件插腳上即可。


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