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加工中心常见故障都有哪些原因及解决方法?

一、加工中心常见故障都有哪些原因及解决方法?

加工中心常见十五种故障与解决方法:

一、手轮故障

原因:

1、手轮轴选择开关接触不良。

2、手轮倍率选择开关接触不良。

3、手轮脉冲发生盘损坏。

4、手轮连接线折断。

解决方法:

1、进入系统诊断观察轴选开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换开关即可解决。

2、进入系统诊断观察倍率开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换开关即可解决。

3、摘下脉冲盘测量电源是否正常,+与A,+与B之间阻值是否正常。如损坏更换。

4、进入系统诊断观察各开关对应触点情况,再者测量轴选开关,倍率开关,脉冲盘之间连接线各触点与入进系统端子对应点间是否通断,如折断更换即可。

二、XYZ轴及主轴箱体故障

原因:

1、YZ轴防护罩变形损坏。

2、YZ轴传动轴承损坏。

3、服参数与机械特性不匹配。

4、服电机与丝杆头连接变形,不同轴心。

5、柱内重锤上下导向导轨松动,偏位。

6、柱重锤链条与导轮磨损振动。

7、轴带轮与电机端带轮不平行。

8、主轴皮带损坏,变形。

解决方法:

1、防护罩钣金还。

2、检测轴主,负定位轴承,判断那端轴承损坏,更换即可。

3、调整伺服参数与机械相互匹配。(伺服增益,共振抑制,负载惯量)。

4、从新校正连结器位置,或更换连接。

5、校正导轨,上黄油润滑。

6、检测链条及导轮磨损情况,校正重锤平衡,上黄油润滑。

7、校正两带轮间平行度,动平衡仪校正。

8、检测皮带变形情况损坏严重更换,清洁皮带,调节皮带松紧度。

三、导轨油泵,切削油泵故障

原因:

1、导轨油泵油位不足。

2、导轨油泵油压阀损坏。

3、机床油路损坏。

4、导轨油泵泵心过滤网堵塞。

5、客户购买导轨油质量超标。

6、导轨油泵打油时间设置有误。

7、切削油泵过载电箱内断路器跳开。

8、切削油泵接头漏空气。

9、切削油泵单向阀损坏。

10、切削油泵电机线圈短路。

11、切削油泵电机向相反。

解决方法:

1、注入导轨油即可。

2、检测油压阀是否压力不足,如损坏更换。

3、检测机床各轴油路是否通畅,折断,油排是否有损坏。如损坏更换。

4、清洁油泵过滤网。

5、更换符合油泵要求合格导轨油。

6、从新设置正确打油时间。

7、检测导轨油泵是否完好后,从新复位短路。

8、寻找漏气处接头,从新连接后即可。

9、检测单向阀是否堵塞及损坏,如损坏更换。

10、检测电机线圈更换切削油泵电机。

11、校正切削油泵电机向,即可。

四、加工故障

原因:

1、XYZ轴反向间隙补偿不正确。

2、XYZ向主镶条松动。

3、XYZ轴承有损坏。

4、机身机械几何精度偏差。

5、主轴轴向及径向窜动。

6、系统伺服参数及加工参数调整不当。

7、客户编程程序有误。

8、XYZ轴丝杆,丝母磨损。

解决方法:

1、千分表校正正确反向间隙。

2、调整各轴主镶条松紧情况,观测系统负载情况调整至最佳状态。

3、检测轴承情况,如损坏更换。

4、大理石角尺,球杆仪检测各项目几何精度,如偏差校正。

5、修复主轴内孔精度,主轴轴承窜动间隙,如不能修复更换。

6、调整伺服位置环,速度环增益,负载惯量比,加工精度系数,加减速时间常数。

7、优化,调整编程工艺。

8、借助激光干涉仪进行丝杆间隙补偿。

五、松刀故障

故障原因:

1、松刀电磁阀损坏。

2、主轴打刀缸损坏。

3、主轴弹片损坏。

4、主轴拉爪损坏。

5、客户气源不足。

6、松刀按钮接触不良。

7、线路折断。

8、打刀缸油杯缺油。

9、客户刀柄拉丁不符合要求规格。

解决方法:

1、检测电磁阀动作情况,如损坏更换。

2、检测打刀缸动作情况,损坏更换。

3、检测弹片损坏程度,更换弹片。

4、检测主轴拉爪是否完好,损坏或磨损更换。

5、检测按钮损坏程度,损坏更换。

6、检测线路是否折断。

7、给打刀缸油杯注油。

8、安装符合标准拉丁。

六、机床不能回零点。

原因:

1、原点开关触头被卡死不能动作。

2、原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置。

3、原点开关进水导致开关触点生接触不好。

4、原点开关线路断开或输入信号源故障。

5、PLC输入点烧坏。

方法:

1、清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关。

2、调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置。

3、更换行程开关并做好防水措施。

4、检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V直流电源)。

5、更换I/O板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC程式。

七、机床正负硬限位报警

正常情况下不会出现此报警,在未回零前操作机床可能会出现,因没回零前系统没有固定机械坐标系而是随意定位,且软限位无效,故操作机床前必须先回零点。

原因:

1、行程开关触头被压住,卡住(过行程)。

2、行程开关损坏。

3、行程开关线路出现断路,短路和无信号源。

4、限位挡块不能压住开关触点到动作位置。

5、PLC输入点烧坏。

方法:

1、手动或手轮摇离安全位置,或清理开关触头。

2、更换行程开关。

3、检查行程开关线路有无短路,短路有则重新处理。检查信号源(+24V直流电源)。

4、调整行程开关安装位置,使之能被正常压上开关触头至动作位置。

5、更换I/O板上的输入点并做好参数设置,修改PLC程式。

八、换刀故障

原因:

1、气压不足。

2、松刀按钮接触不良或线路断路。

3、松刀按钮PLC输入地址点烧坏或者无信号源(+24V)。

4、松刀继电不动作。

5、松刀电磁阀损坏。

6、打刀量不足。

7、打刀缸油杯缺油。

8、打刀缸故障。

方法:

1、检查气压待气压达到6公斤正负1公斤即可。

2、更换开关或检查线路。

3、更换I/O板上PLC输入口或检查PLC输入信号源,修改PLC程式。

4、检查PLC输出信号有/无,PLC输出口有无烧坏,修改PLC程式。

5、电磁阀线圈烧坏更换之,电磁阀阀体漏气、活塞不动作,则更换阀体。

6、调整打刀量至松刀顺畅。

7、添加打刀缸油杯中的液压油。

8、打刀缸内部螺丝松动、漏气,则要将螺丝重新拧紧,更换缸体中的密封圈,若无法修复则更换打刀缸。

九、三轴运转时声音异常

原因:

1、轴承有故障。

2、丝杆母线与导轨不平衡。

3、耐磨片严重磨损导致导轨严重划伤。

4、伺服电机增益不相配。

方法:

1、更换轴承。

2、校正丝杆母线。

3、重新贴耐磨片,导轨划伤太严重时要重新处理。

4、调整伺服增益参数使之能与机械相配。

十、润滑故障

原因:

1、润滑泵油箱缺油。

2、润滑泵打油时间太短。

3、润滑泵卸压机构卸压太快。

4、油管油路有漏油。

5、油路中单向阀不动作。

6、油泵电机损坏。

7、润滑泵控制电路板损坏。

方法:

1、添加润滑油到上限线位置。

2、调整打油时间为32分钟打油16秒。

3、若能调整可调节卸压速度,无法调节则要更换之。

4、检查油管油路接口并处理好。

5、更换单向阀。

6、更换润滑泵。

7、更换控制电路板。

8、若在紧急情况则在I/F诊断中强制M64S为1A,E60为32后机床暂时能工作。

十一、程式不能传输,出现P460、P461、P462报警

方法:

1、检查传输线有无断路、虚焊,插头有无插好。

2、电脑传输软件侧参数应与机床侧一致。

3、更换电脑试传输。

4、接地是否稳定。

十二、刀库问题

原因:

1、换刀过程中突然停止,不能继续换刀。

2、斗笠式刀库不能出来。

3、换刀过程中不能松刀。

4、刀盘不能旋。

5、刀盘突然反向旋时差半个刀位。

6、换刀时,出现松刀、紧刀错误报警。

7、换过程中还刀时,主轴侧声音很响。

8、换完后,主轴不能装刀(松刀异常)。

方法:

1、气压是否足够(6公斤)。

2、检查刀库后退信号有无到位,刀库进出电磁阀线路及PLC有无输出。

3、打刀量调整,打刀缸体中是否积水。

4、刀盘出来后旋时,刀库电机电源线有无断路,接触、继电器有无损坏等现象。

5、刀库电机刹车机构松动无法正常刹车。

6、检查气压,气缸有无完全动作(是否有积水),松刀到位开关是否被压到位,但不能压得太多(以刚好有信号输入为则)。

7、调整打刀量。

8、修改换刀程序(宏程序O9999)。

十三、机床不能上电

原因:

1、电源总开关三相接触不良或开关损坏。

2、操作面板不能上电。

方法:

1、更换电源总开关。

2、检查。

A、开关电源有无电压输出(+24V)。

B、系统上电开关接触不好,断电开关断路。

C、系统上电继电接触不好,不能自锁。

D、线路断路。

E、驱动上电交流接触,系统上电继电器有故障。

F、断路器有无跳闸G、系统是否工作正常完成准备或Z轴驱动器有无损坏无自动上电信号输出。

十四、冷却水泵故障

1、检查水泵有无烧坏。

2、电源相序有无接反。

3、交流接触、继电器有无烧坏。

4、面板按钮开关有无输入信号。

十五、吹气故障

1、检查电磁阀有无动作。

2、检查吹气继电器有无动作。

3、面板按钮和PLC输出接口有无信号。

二、加工中心加工椭圆?

首先不知道你那个圆有什么要求没有,如果没有只是过孔,那无所谓了,如果有,公差是多少。其次椭圆椭得有多厉害?比如你的圆公差要控制在2丝内,那你用铣刀是极难铣出来的,因为铣的圆理论上都是不规则的圆。这时候应该用铰孔或者镗孔。

如果椭圆变形很厉害,有以下几种可能,刀杆没装好,或者刀杆自身不好,造成摆动幅度太大,自然加工出来是椭圆。

这种情况下,应该测刀具摆动值或者换把刀。

第二,就是工件没有装夹固定紧,加工过程当中动了,造成最后铣成了椭圆。

第三,如果加工深度太大,加工时刀具磨损严重,造成了椭圆。

三、线轨650加工中心或850加工中心能加工钢件吗?

西尔普数控生产的650和850线轨型立式加工中心,是中小型规格的机床,工件在一次装夹后可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工,机床适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种中小批量加工。该机床采用了高精度的线轨及丝杠,机床具有更好的动态响应性,可以实现高速切削,低速无爬行,在5G、精密零件、3C产品、五金、汽配、医疗器械行业得到广泛应用。适合材料:铸件,钢件,不锈钢件

四、型材加工中心和加工中心的区别?

型材加工中心和加工中心区别在于产量不同,工序不同,效率不同。具体如下

1.加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。它带有刀库和换刀装置,能进行铣镗、钻、攻螺纹等多种工序的加工。

由于加工中心能集中地、自动地完成多种工序,避免了人为的操作误差,减少了工件装夹、测量和机床的调整时间及工件周转、搬运和存放时间,大大提高了加工效率和加工精度,所以具有良好的经济效益。

2.型材加工中心又称多工面加工中心,是指工件一次夹紧后,可以完成多工面加工的设备。现有的五面加工中心,除面加工中心可在工件一次装夹后完成五面加工。该型材加工中心具有立式和卧式加工中心的功能,可以保证工件在精密车削过程中的位置公差。

常见的型材加工中心有两种形式,一种是主轴或相应角度旋转,可以成为型材加工中心或卧式加工中心。另一种是工作台和工件旋转,主轴不改变方向,实现五面加工。无论哪种型材加工中心结构复杂,成本高。

五、fanuc加工中心如何加工?

确定加工对象是否适合于数控加工(形状较复杂、精度一致性要求高);

毛坯的选择(对同一批量的毛坯和质量应有一定的要求);

工序的划分(尽可能采用一次装夹、集中工序的加工方法),工件的定位与夹紧;

工序划分(先粗后精、先面后孔、先主后次、尽量减少换刀);

刀具选择(应符合标准刀具系列、较高的刚性和耐用度、易换易调);切削参数(尽可能取高一点);走刀分配(走刀路线要短、次数要少、零件轮廓的最终加工应尽可能一次性连续完成);最后自检。

六、加工中心如何加工钻头?

加工中心加工不了钻头,应该是要用特别特别坚硬的钢材,能做出钻头来

七、加工中心黄铜加工参数?

黄铜加工的参数主要包括:

1. 切削速度:黄铜的切削速度一般在20-60米/分钟。由于黄铜属于相对软的金属材料,切削速度可以设置在较高范围。高切削速度可以提高切削效率,但会加大刀具磨损,也更容易产生毛刺,需要合理选择。

2. 割  量:黄铜的割  量取决于具体切削工艺,但一般在0.1-0.4毫米。较大的割量可延长刀具寿命,但会影响表面光洁度与尺寸精度。应根据实际加工工艺选择适当的割量。

3. 切深:黄铜的切深一般控制在其2-5倍的割 量。太小的切深效率低,太大的切深会加大切削力,影响刀具寿命与加工质量。

4. 刀具:选择高速钢或硬质合金刀具,一般采用 algebras 刀片或龙门刀具。几何尖角要选90-120度,过大的尖角会增大切削阻力,加速刀具磨损。

5. 冷却液:黄铜加工常用水溶性冷却液或矿物油冷却液。冷却液可提高切削温度,减少毛刺产生,延长刀具寿命,获得更好的加工质量。

6. 允许粗糙度:黄铜表面粗糙度一般在Ra0.32-1.0微米。较精密加工可以达到Ra0.16微米,较粗糙的可以达Ra2.5微米。应根据后续使用要求选择不同的表面粗糙度。

7. 其他:黄铜加工还需要考虑后续热处理,去毛刺及拔丝处理等参数。热处理可改善机械性能,去毛刺改善表面质量,拔丝改善尺寸精度。

所以,黄铜加工参数主要集中在合理的切削速度、割 量、切深的选择,高质量刀具的使用,有效的冷却液配合,严格控制表面粗糙度等方面。不同品种和工艺的黄铜,其加工参数也会有所调整。只有综合考虑,才能获得理想的加工效果。

八、加工中心怎么连线加工?

接动网络,连接加工中心,开动机械,就可以加工了

九、加工中心怎么加工弧度?

加工圆弧一般有圆弧代码G02/G03,在编程的时候只要设置好圆弧半径、走刀路线

十、cnc加工中心加工报价?

无法确定,不同型号,不同标准,不同厂家,不同地区有不同的报价,去厂家咨询价格。

计算机数字控制机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。英文简称CNC,又称数控机床、数控车床,香港和广东珠三角一带称为电脑锣。

数控车床主要用于大规模的加工零件,其加工方式包括车外圆,镗孔,车平面等等。可以编写程序,适用于批量生产,生产过程的自动化程度较高。

自从1952年美国麻省理工学院研制出世界上第一台数控机床以来,数控机床在制造工业,特别是在汽车、航空航天、以及军事工业中被广泛地应用,数控技术无论在硬件和软件方面,都有飞速发展。