数控装置是数控机床的重要部分。数控装置主要由输入、处理和输出三个基本部分构成。而这些工作都由计算机的系统程序进行合理地组织,使整个系统协调地进行工作。1)输入装置:将数控指令输入给数控装置,根据程序载体的不同,相应有不同的输入装置。主要有键盘输入、磁盘输入、CAD/CAM系统直接通信方式输入和连接上级计算机的DNC输入。(1)纸带输入方式。可用纸带光电阅读机读入零件程序,直接控制机床运动,也可以将纸带内容读入存储器,用存储器中储存的零件程序控制机床运动。(2)MDI手动数据输入方式。操作者可利用操作面板上的键盘输入加工程序的指令,它适用于比较短的程序。在控制装置编辑状态下,用软件输入加工程序,并存入控制装置的存储器中,这种输入方法可重复使用程序。一般手工编程均采用这种方法。在具有会话编程功能的数控装置上,可按照显示器上提示的问题,选择不同的菜单,用人机对话的方法,输入有关的尺寸数字,就可自动生成加工程序。(3)采用DNC直接数控输入方式。把零件程序保存在上级计算机中,CNC系统一边加工一边接收来自计算机的后续程序段。DNC方式多用于采用CAD/CAM软件设计的复杂工件并直接生成零件程序的情况。数控机床移动部件的快速移动和定位及高速切削加工,极大地提高了生产率。温州超高精度数控车床
全自动数控机床电气故障有:1.机床本体上的电气故障。此种故障首先可利用机床自诊断功能的报警提示,查阅梯形图或检查i/o接口信号状态,根据全自动数控机床维修仿单所提供的周纸、资料、排故流程图、调整方法,并结合工作职员的经验检查。2.篷悯服放大及检测部门故障。此种故障可利用计算机自诊断功能的报警,计算机及伺服放大驱动板上的各信息状态指示灯,故障报警指示灯,参阅维修仿单上先容的枢纽测试点的渡形、电压值,计算机、伺服放大板有关参数设定,短路销的设置及其相关电位器的调整,功能兼容板或备板的替代等方法来作出诊断和故障排除。河南五轴联动数控机床数控机床综合了机械、自动化、计算机、微电子等技术。
数控机床进给系统的设计要求:进给传动系统是数控机床的主要组成部分之一,它承担了数控机床各直线、回转坐标轴的定位和切削进给;进给传动系统精度的高低将直接影响到数控机床的加工精度。对此,在设计生产时我们对于数控机床进给系统的设计做出如下要求:1、高的传动精度与定位精度;2、宽的进给调速范围;3、响应速度要快;4、无间隙传动;5、稳定性好,寿命长;6、使用维护方便。因此数控机床进给运动系统,尤其是轮廓控制的进给运动系统,须对进给运动位置和运动速度两个方面同时实现自动控制,且要求有较高的定位精度和良好的动态响应特性。
数控机床的电气故障有计算机部门故障。此种故障主要利用计算机自诊断功能的报警信号,计算机各板上的信息状态指示灯,各枢纽测试点的波形、电压值,各有关电位器的调整,各短路销的设置,有关机床参数值的设定,专门诊断组件,并参考计算机控制系统维修手册、电气图等加以诊断及排除。交流主轴控制系统故障。交流主轴控制系统发生故障时,应首先了解操纵者是否有过不符合操纵规程的意外操纵,电源电压是否泛起过瞬问异常,进行外观检查是否有短路器跳闸、熔丝断开等直观易查的故障。数控机床使用了计算机控制方法,为计算机辅助设计、制造及管理一体化奠定了基础。
数控机床的定位精度是指机床各坐标轴在数控装置控制下所能达到的位置精度,也可以理解为机床的运动精度。普通机床的定位精度主要取决于读数误差,而数控机床的移动是靠数字程序指令实现的,因此其定位精度决定于数控系统和机械传动误差。机床各运动部件的运动是在数控装置的控制下完成的,因此各运动部件在程序指令控制下所能达到的精度直接反映加工零件所能达到的精度。所以,定位精度是一项非常重要的检测内容。数控机床直线运动定位精度的检测通常在机床和工作台空载条件下进行。按照国家标准和国际标准化组织的规定(ISO标准),对数控机床的检测应以激光测量为准。拥有专业的技术团队和售后服务团队,随时为客户提供技术支持和服务。沈阳多功能数控机床
数控机床可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件。温州超高精度数控车床
全自动数控机床的攻牙故障处理:一、攻牙深度不稳定,攻牙深度是否稳定,与攻牙停止传动系统的有关。攻牙停止传动机构是由攻牙轴上的一个固定环套,带动左右刹车摇臂,再带动左右刹车连杆,刹车连杆碰上微动开关,离合器即刻刹车,攻牙便停止。一般自动车床的攻牙深度可控制在0.5之内。二、攻牙开关启动后,攻牙轴不转动,1、启动开关有故障,触点不良或根本接触不到。应先用手动来试一下,确认是因启动摇臂没压到开关。如果是开关坏了,就予以更换。如果是摇臂接触不到,只要把开关臂扳上一点就行了。温州超高精度数控车床