楊 愷
(中國航發哈爾濱東安發動機有限公司,黑龍江哈爾濱 150066)
分析數控機床主軸反饋系統作用和主軸反饋系統故障實例,找出故障原因和維修方法。
現在的數控機床通常需要對主軸位置進行控制,區別于主軸電機的編碼器,安裝有獨立的編碼器,功能如下:①檢測主軸轉速;②實現主軸準停;③實現主軸分度;④實現每分鐘進給;⑤實現每轉進給;⑥實現剛性攻絲[1]。
STC-1000 五軸加工中心,數控系統是SIEMENS 840D PL,主軸獨立編碼器為HEIDENHAIN ROD1030。
自動運行程序時,主軸轉速達不到指令值(1000 r/min),并且顯示的轉速值波動很大,機床并不報警,但程序不能向下執行。
主軸的實際轉速由編碼器ROD1030 檢測,速度值波動大,起初懷疑信號傳輸電纜有問題,打開電纜接頭,內部很干凈,沒有污染。在各個速度下運轉主軸,發現轉速低于200 r/min 時,實測轉速能達到指令值,高于200 r/min,實測轉速逐漸波動,并且與指令值差距越來越大。因此判斷編碼器沒有故障,只是存在“丟轉”的情況。檢查編碼器與主軸的連接情況,該編碼器通過一個彈性聯軸節與主軸旋轉部件連接,編碼器的軸插進聯軸器的孔內,徑向一個頂絲頂住編碼器軸。發現頂絲已經松動,擰緊后,主軸轉速顯示正常,程序運行正常。
因為之前編碼器與主軸發生了不同步轉動,主軸定向位置已經改變。不能進行自動換刀,通過調整主軸參數〔34090〕,恢復主軸正常定向位置。該故障是因為編碼器與主軸的連接不緊,低速時聯軸器與編碼器軸的摩擦力能夠保證編碼器不“丟轉”,一旦主軸速度提高,編碼器與主軸不能同步,就出現故障。
THK46100 加工中心,數控系統FANUC 18M,主軸獨立編碼器:FANUC Positioncoder Unit A860-0309-T302。
機床自動換刀時主軸定向位置不正常,導致換刀不能完成。機床多次執行主軸定向指令,發現主軸轉動的速度不正常,比較慢,而且主軸每次停止時的位置都不一樣。
首先懷疑編碼器與主軸連接不好,編碼器軸與主軸采用鍵連接,檢查沒有問題。反饋電纜外觀完好沒有破損,與電機動力線距離較遠,不太可能是電磁干擾。因此決定檢查一下編碼器本身,拆下編碼器后,打開外殼,發現編碼器內部有大量的油,使用酒精徹底清潔后,安裝好編碼器,主軸定向功能正常。再使用NC 參數4077 調整定向位置,保證ATC(AUTO TOOL CHANGE,自動換刀)功能順利完成。
該故障是因為主軸編碼器受到污染,導致反饋信號不正常,主軸的定向功能不能正常執行。多數主軸編碼器使使用光電原理工作的,對污染比較敏感,要注意防范。
數控車床CK6185,數控系統SIEMENS 810D,機床主軸發生不受控的轉動,速度較慢。該機床的控制面板上有控制主軸正反轉的按鈕,起初懷疑是按鈕故障導致主軸旋轉,經過檢查,按鈕沒有問題。機床在手動和使用指令控制主軸旋轉時,均能正常轉動。故障現象出現時也沒有規律,只是速度較慢,且機床沒有報警。
該機床主軸安裝有獨立編碼器,用于主軸定位,德國海德漢產品ROD486。使用儀器檢測編碼器,信號指標正常。我們斷開編碼器與后續電纜的連接插頭,發現插頭內部進入了切削液。使用壓縮空氣吹干插頭內的切削液,重新連接,機床的故障沒再出現。
海德漢的編碼器的電纜通常不是一根電纜直接連到電氣柜內部,一般都有一個圓形接頭,見圖1。
該接頭有一定的防水能力,但長時間浸泡,液體還是會進入接頭內部。電纜可能是12芯或17 芯,有直流5 V的電源線,很多是低壓高頻的數據線,這些線之間的短路或對地的短路,會造成比較奇怪的故障現象,短路的情況不同,故障現象也不一致,通常讓維修人員難以理解。檢查數據電纜接頭進水是比較簡單易行的,可以在類似的故障發生時先進行,避免維修過程走彎路,耽誤時間。
圖1 電纜接頭
(1)VDF800 數控車,數控系統是SIEMENS 810M,主軸編碼器在一次事故中碰撞損壞,機床報警:2260 Control loop spindle hardware.損壞的編碼器為西門子6FX2001-2CB02 PPR1024。因為沒有同型號編碼器更換,采用西門子6FX2001-2CF00 PPR5000 替代。2 個編碼器的外形尺寸完全一樣。
安裝新編碼器后,機床報警消除,但運轉時主軸的實際轉速與指令要求不一致。這是因為2 個編碼器的PPR 值(每轉脈沖數)不一致,機床參數與新編碼器不匹配導致。更改機床參數4590 和4591。
改參數步驟:①按操作鍵;②輸入密碼:1111;③按下軟鍵[DIAGNOSIS];④按向右擴展鍵〉;⑤按下軟鍵[NC MD];⑥按下軟鍵[SPINDLE DATE];⑦使用方向鍵找到參數4590、4591;⑧2 個參數原值是1024,改成5000。改完參數后,機床恢復正常。
(2)SIP5000 機床是一臺立式鏜床,數控系統是SIEMENS 840D PL,在一次故障中,主軸編碼器損壞,編碼器是HEIDENHAIN ROD486 1024,因為沒有同型號備件,我們用HEIDENHAIN ROD486 2500 更換。2 個編碼器的外形尺寸完全一樣。
因為損壞的編碼器每轉脈沖數(PPR)是1024,而替換編碼器是2500,所以需要更改相應的參數。
在START UP 菜單里找到主軸參數,參數31020[1]:1024 改為2500;參數36918 :1024 改為2500。重新啟動機床,參數生效,轉動主軸沒有問題。但是主軸定向位置不正,不能換刀,需要通過主軸參數34090 調整定向位置。完成定向調整后,機床恢復正常。
(1)替代編碼器與原編碼器的信號類型必須一致,否則數控系統不能接受。上述2 個故障中編碼器的信號類型一致,都是1 VSS,這是替代件能使用的最重要的前提。
(2)替代編碼器的外形尺寸與原編碼器最好完全一樣,這樣在安裝上就非常容易。如果使用尺寸不一樣的替代件,工作量會增加很多。
(3)2 個故障都用每轉脈沖數(PPR)多的編碼器替代PPR少的編碼器,每轉脈沖數(PPR)代表編碼器的檢測分辨率,脈沖數多的分辨率高。用精度高的編碼器代替精度低的編碼器可以保證機床精度沒有損失(前提是編碼器適合數控系統),如果用精度低的編碼器代替精度高的,就要考慮是否合適。
(4)更換編碼器后相關參數要做調整,必要時主軸定向要重新校正。
數控機床主軸反饋系統的故障通常都伴隨著與主軸相關的報警,或者主軸的控制狀態異常。掌握主軸控制環路的構成、編碼器的原理以及各個數控系統的相關參數,才能高效的完成維修工作。