李生菊,張 靜,趙 敏
(中航飛機股份有限公司漢中飛機分公司,陜西漢中 723215)
數控機床是機電一體化的綜合體,數控機床維修是一項復雜、技術含量很高的工作,維修人員不但要熟知電氣系統知識,還要熟悉機械、液壓、光學等方面的知識。認真、負責、膽大、心細及技術過硬是對維修人員最基本的要求。理論與實踐相結合,上機熟悉機床的操作面板和各菜單內容,同時也要充分利用數控機床的自診斷技術來迅速地處理故障。介紹在實際工作中的維修實例。
數控車床采用廣州數控GSK980TD 數控系統,兩軸選用廣州DA98A 伺服驅動器和南京力源的伺服電機組成半閉環系統。該機床能車削各種零件的內、外圓柱表面,錐面、球面、曲面、切槽,公英制螺紋、圓錐螺紋等,適用于多品種、中小批量產品的加工。機床加工效率高,質量穩定,特別對形狀復雜,精度高零件更顯示其優越性。由于該機床Z 軸驅動模塊更換后,Z 向行程達到1000 mm 以上,進行刀具補償就無法輸入,并且機床出現報警顯示,無法正常使用,造成零件未能加工,嚴重耽誤生產任務,需要對數控車床Z 軸進行刀具補償的技術攻關。
DA98A 伺服驅動器集成度高,體積小,保護完善,可靠性好。優點有:避免失步現象,寬調速比、恒轉矩,高速度、高精度,控制簡單、靈活,通過修改參數可對伺服系統的工作方式、運行特性做出適當的設置,以適應不同的要求。
由于機床原來的驅動器已壞,數據無法恢復查看,并且新的驅動器里面的參數與該機床的伺服電機不匹配,需盡快解決。根據DA98A 交流伺服驅動模塊說明書參考,經過分析懷疑與Z軸伺服電子齒輪比關系較大,見公式(1)。設置位置指令脈沖的分倍頻(電子齒輪),在位置控制方式下,通過對No.12,No.13 參數的設置,可以實現與各種脈沖源相匹配,已達到理想的控制分辨率(即角度/脈沖)。

式中G 為電子齒輪比。經過對該機床進行現場測量和觀察分析,發現執行完回零后,對Z 軸行程進行測量,發現實際行程運行600 mm,而顯示器顯示是1000 mm,說明Z 軸電子齒輪比不對,根據公式計算G=實際值600/顯示值1000=3/5,而根據電子齒輪比推薦范圍:1/50≤G≤50 經過分析原因,更換驅動器以后,該驅動器參數也需重新設定。而且計算出的G 值也正好在電子齒輪比推薦范圍內,符合技術條件,根據維修經驗仔細查找設置參數的輸入號和方法,將驅動模塊參數12 號參數值設定為5,13 號參數值設定為3,并進行調整保存,這樣輸入設置后,重新對該設備Z 向行程運行進行測量和觀察,Z 向行程可達到1000 mm 以上,并且測量的實際數值和該機床顯示的數值完全一致,刀具補償也能有效完成,可以很方便與該設備脈沖源相匹配。該機床實現本身的有效價值,運行良好,工作穩定,加工過程中一直未出現過此現象,有效保障了生產,節約了請專業人員維修的費用及周期。
通過對此機床驅動器參數的測量計算,重新設定后,有效地實現Z 軸能良好的進行刀具補償設置,機床不但運行良好,而且大大提高機床的使用率,機械傳動平穩可靠,滿足設備的使用要求。該機床實現刀具補償功能的有效性,改善機床的性能,在提高生產效率方面較之以前有很大進步。
(1)故障現象:1 臺型號為TH5660B 的加工中心,采用西門子公司SINUMERIK 840D 數控系統,接通電源按下啟動按鈕后無法進入系統;
(2)故障分析與處理:由于屏幕顯示CNC 系統處于等待狀態,故懷疑伺服部分未準備就緒,或系統本身故障;經檢查發現西門子系統輸入電源正常,直流24 V 有輸出而無DC600 V 輸出電壓,打開電源模塊檢查發現電路板IGBT 場效應管擊穿;更換其同型號的IGBT 后機床恢復正常,檢查過程中同時出現電氣柜空調不制冷,懷疑這才是引起電源故障的主要原因(空調電源沒加載,保險燒壞),更換新空調后故障排除。
(1)故障現象:1 臺型號為TH6363B 臥式加工中心,采用西門子公司STNUMFRIK840D 數控系統;換刀時刀臂不拔刀。
(2)故障分析與處理:由于現在的數控加工中心集機、電、液等一體化,先從簡單做起,機械師手動將刀臂換刀機構手動旋轉360°,各個動作良好,電氣人員檢查以下信號:當刀臂在原位時,刀臂剎車到達信號燈1 和刀臂定位信號燈3 亮,這時執行換刀命令,主軸定位一下(即主軸旋轉一下到拔刀位置),刀臂開始扣刀,這時工作狀態應該是刀臂剎車到達信號燈1 和刀臂扣刀信號燈2 亮,同時查看PLC 里TSCI 模塊的倒刀信號26 腳應亮,且同時松刀信號燈SQ14 燈亮,這時刀臂拔刀才能完成,但是松刀信號燈SQ14 沒有亮,懷疑松刀磁感應開關(DW-AD-603-M12)失效,換上同型號的磁感應開關后SQ14 燈亮,重新執行換刀程序一切正常,故障處理完成。建議:以上信號在排查應盡可能在PLC 上去查信號燈指示。
(1)故障現象:1 臺型號為XH715 立式加工中心,采用日本FANUC-01-MB 數控系統。換刀時主軸夾不住刀,機床無任何報警信息。
(2)故障分析與處理:對于這類故障先從以下4 方面考慮。①主軸內卡爪是否到位;②固定卡爪彈簧是否損壞;③機械手ATC(Auto Tool Changing,自動換刀)在抓刀時,刀庫刀柄的中心、機械手的中心、主軸內刀柄的中心,三個中心是否在一條直線上(垂直平面內,水平平面內);④主軸準停位置不準,影響刀柄定位槽與主軸端部定位塊錯位,不能準確地把刀柄送進主軸錐套內。機械師拆下主軸內卡爪,發現固定卡爪彈簧損壞,更換相同型號的彈簧,調整機械手位置,使三點(刀庫刀柄的中心、機械手的中心、主軸內刀柄的中心)成一線,能準確地抓刀,同時還要調整編碼器(旋轉位置)或更改主軸準停位置,使刀柄順利準確無誤地進入主軸錐孔內,經以上方法調整,故障排除。
數控設備維修的經驗總結:詳細問詢操作人員故障的發生、種類、頻繁程度、重復性、外接狀態、操作狀況、運轉情況,機床與數控系統之間的接線及接口情況,認真檢查數控裝置的外觀及程序狀態;對數控機床出現的故障進行分析與診斷,即對系統或外圍線路進行檢測,確定無故障,并對故障定位,找出故障的確切位置,從整機到各個電路板,甚至定位到元器件;認真做好總結工作,維修完成后,仔細記錄維修過程中數控機床的各種參數,以及排除故障的分析過程,包括誤判、排除方法、維修時間等建立相應的故障維修檔案,作為重要的技術資料妥善保存。