毕业设计(论文)-数控铣床电气控制系统设计及常见故障分析.doc
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1、毕业设计(论文)-数控铣床电气控制系统设计及常见故障分析 长沙航空职业技术学院毕业论文 设计题目:数控铣床电气控制系统设计及常见故障分析 系名 称:航空机械制造工程系 专业名称:数控设备应用与维护 班 级:数控设备应用与维护0901班学生姓名: 指导教师: 时间:2012年6月12日目录摘要.(04)1、引言. 05 2、数控车床常见主轴驱动方式. 06 3、CAK6150Di数控车床主轴驱动方式.(08) 3.1 三相异步电动机配变频器变速.(08)3.2 齿轮变速箱调速控制.(09)3.3FANUC系统主轴模块调速控制.(10)4、主轴正反停的PMC程序和相关参数.(12)4.1 FANU
2、C系统主轴控制的PMC程序.(12)4.2 FANUC系统主轴控制的相关参数.(16)4.3 自动换挡的PMC程序及其流程.(19)4.4 主轴调速的变频器及相关参数.(28)4.5 车螺纹相关控制及参数设置.(33)5、数控车床主轴自动换挡机械机构.(34)5.1 主轴传动的机械结构.(34)5.2 车床主轴换挡传动示意图.(35)5.3 主轴齿轮换挡切换传动原理.(36)6、数控车床主轴驱动系统常见故障.(38)6.1主轴不转故障.(39)6.2主轴电动机旋转方向相反.(40)6.3主轴电机只能正转不能反转.(40)6.4主轴实际速度与设定值相差很大.(41)6.5、主轴工作时噪声过大 .
3、(41)6.6主轴变频器报警故障.(42)6.7 数控车床车螺纹加工过程中的常见故障.(43)6.8 主轴自动换挡的常见故障.(45)7、总结.(47)8、参考文献.(49)9、致谢.(50)附录.(51)图1.0 CAK6150Di数控车床摘 要 本课题主要研究的内容是针对CAK6150Di数控车床(图1.0)的主轴速度控制部分的设计。根据CAK6150Di数控车床的主轴箱自动换挡结构及传动原理,并以 FANUC 0iC Mate 数控系统为机床主轴的速度控制数控模块,进行数控车床主轴速度控制及常见故障的研究分析。通过对与主轴相关的系统参数,PMC程序(梯形图),主轴放大器,主轴变速箱和主轴
4、的自动换挡结构等部分等方面,来研究关于主轴速度控制中的正反转,主轴准停以及自动换挡等内容。在最后一个章节,主要研究有关数控车床主轴的一些常见故障,如:主轴准停角度偏差,车螺纹加工出错,主轴自动换挡故障等等。关键词 : 数控车床 ,FANUC 0iC,主轴速度控制,主轴正反转,变频器,变速箱.Spindle speed control and common fault analysisAbstract: The main topic of the content is for CAK6150Di CNC lathe spindle speed control part of the design
5、. According CAK6150Di headstock CNC lathe automatic shift structure and driving principle, and FANUC 0iC Mate CNC system for NC machine tool spindle speed control module for CNC lathe spindle speed control and common fault analysis. Through the system parameters associated with the spindle, PMC prog
6、rams ladder , spindle amplifiers, spindle automatic shift gearbox and the structure of the spindle part, etc., to study the speed control on reversing the spindle, spindle stop, and quasi- automatic shift and so on. In the final chapter, the main research on Spindle some common faults, such as: angl
7、e of deviation Spindle stop, threading processing error, the spindle automatic transmission failure and so on. Keywords: CNC lathe, FANUC 0iC, spindle speed control, spindle reversing the drive, transmission, etc.1、引言 床又称为 CNC车床,即计算机数字控制车床,是目前国内使用量最大,覆盖面最广的一种数控机床,约占数控机床总数的25%主要用于轴类、盘类的精加工和半精加工,可以加工内
8、、外圆柱表面、锥面、车削螺纹、镗孔、铰孔以及各种曲线回转体。主传动采用双速电机及电磁离合器变速或用普通电机配合变频器实现无级变速。日本FANUC、德国SIEMENS、日本安川、日本大森等多种世界著名公司的数控系统轴类、盘类 图 2.1 数控机床电主轴3、CAK6150Di数控车床主轴驱动方式3.1 三相异步电动机配变频器变速CAK6150Di数控车床采用变频器专用的变频电动机,并且采用三菱变频器对主轴电动机进行调速。专用的变频电动机,实际上为变频器设计的电机为变频专用电机,电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求变化。图2.2 三相异步电动机配变频器变速的顺序图 加工程序
9、中的速度信号S代码和档位信号M代码,通过车床的CNC系统转化成电压信号(010V的电压信号,模拟主轴电机转速信号发给主轴变频器),以模拟量形式输入给主轴变频器或输出给相应的Y端子(进行相应的电机正反转的调整和档位控制),主轴变频器根据接收的电压值计算并输出相应的频率的电信号给主轴的变频电机。 以上过程就是,三相异步电动机配变频器驱动的调速过程。其中外部配备的位置编码器将主轴的一转信号反馈给CNC系统,从而实现主轴速度的检测和主轴准停控制。齿轮变速箱是CAK6150Di数控车床主轴速度控制的机械调速部分,也是传统车床主轴速度调节最重要的部分。下图2.3显示的是,图2.3 主轴电机和变速箱的外部传
10、动图图2.4 主轴变速箱内部结构3.3 FANUC系统主轴模块调速控制 此次CAK6150Di数控车床主轴速度控制设计,选用的系统是FANUC-Oi Mate TC数控系统。FANUC-Oi Mate系统是FANUC-Oi系统的简化版本,简化了高级功能,价格便宜,但足以满足常用的数控车削加工的要求,性价比很高。 CAK6150Di数控车床中,关于CNC系统对主轴速度的控制有以下几种方式主轴速度CNC控制方式:主轴速度CNC控制方式是指,主轴的速度是由系统CNC加工 程序的S码指定的速度值决定的,可以通过机床面板上的主轴倍率开关进行修调(通常为50%120%),这是数控机床常用的控制方式。FAN
11、UC 0i Mate 系统主轴速度输出代码地址为 F36F37.3。2.主轴速度的特殊S码控制方式:这种控制方式主要用于普通型数控车床的主轴速度控制,此次设计配合电磁离合器实现自动换挡变速控制。一般的在加工程序中通过S码(一般在每挡有四种S码速度选择,如S1S12)实施电磁离合器和双速电动机的控制。3.主轴速度PMC控制方式:这种控制方式是将主轴速度编制在系统PMC程序中,通过机床面板上的主轴倍率开关选择设定的几种速度,主要用于主轴点动状态下主轴正转/反转的速度控制。CAK6150Di数控车床主轴点动速度设为PMC轴控制的优点: 1 、机床开机不用输入主轴速度S值就可以运行; 2 、由运行状态
12、切换到主轴点动时不受运动时的速度控制。FANUC-0i Mate 系统信号地址:主轴速度PMC控制信号地址为G33.7,速度信号地址为:G32.0G33.3。 以上是CNC系统对主轴的速度控制的三种方式,CAK6150Di数控车床CNC系统对主轴速度信号的控制属于模拟输出的形式。 欲研究数控机床主轴速度控制,就必须要明白主轴信号的输出接口和输出方式。数控机床主轴信号的输出接口分为串行输出和模拟输出,主轴一般分为串行主轴和模拟主轴。 1 、按串行数字方式传送数据(CNC主轴速度指令)的接口,称为主轴串行输出。此方式,必须使用系统专用的主轴驱动装置和电动机。例如:CAK6150Di数控车床的X、Z
13、轴为数字串行的驱动方式,驱动模块采用FANUC的专用伺服放大器,电机采用FANUC i系列专用电机; 2 、在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量,一般模拟量输入输出分别用AI/AO表示。 图3.1 FANUC 系统的信息交换图 图3.1 为FANUC系统PMC的信息交换流程图。X信号为机床到PMC的信号,Y为PMC到机床的信号,G为PMC到CNC系统的信号,F为CNC系统到PMC的信号。 其中G30为FANUC-0i系统的主轴倍率信号(二进制形式指定),通过机床系统面板的倍率开关输出X信号对PMC发出指令。图3.2为CAK6150Di数控车床主轴倍率(50%200%)的PMC控制的梯形图
14、。 其中X1005.0X1005.3是机床面板主轴倍率开关的输入信号,而R526.0R526.3为倍率开关的触点。R触点共有4个,也就是可以实现16种不同的开关组合量(16种主轴倍率的调整)。如何由触点的组合判断主轴倍率?如: R526.0 R526.1 R526.2 R526.3 1 0 0 0 0001(二进制) 1 (十进制) 由于组合由二进制转化的十进制数值为1 ,则查看数据表中的第1个数字为50,则上列组合主轴倍率为50%。 在PMC程序中数字串行主轴的正转和反转分别,而模拟主轴的PMC程序中正转信号输出Y1.0,反转信号输出Y1.1。如图3.3,为CAK6150Di数控车床主轴正反
15、转控制的PMC程序。 图3.3 主轴正反转的PMC程序 其中F7.0为M代码辅助功能选通信号,二进制译码指令DECB把程序中的M码指令信号(F10)转换成开关量控制,程序执行到M03时,R0.3为1;程序执行到M04时,R0.4为1;程序执行到M05时,R0.5为1。模拟主轴正转控制信号和反转信号。F1.1(RST)为复位中的信号,F0.7(OP)为自动运行中信号,R0.5为M05译码而来的主轴停止信号触点,R2.5为主轴停止信号输出线圈。 在FANUC数控系统中,G29.6为主轴停止信号。如主轴不转则查看CNC系统PMC程序的G29.6线圈是否得电,G29.6为主轴停止信号。从PMC中可以得
16、知,、R10.5、R25.4、R10.0均有关。其中X13.7为存储器开关控制的触点信号;其中X8.0为变频器报警信号的触点。4.2 FANUC系统主轴控制的相关参数关于系统对主轴速度的控制,除了PMC程序还有很多系统的参数设置。如果参数设置有误,将会造成一系列的故障产生。虽然,实地生产加工的机床这类故障较少,但是对于新机床的安装调试,研究CNC系统参数的设定是很有必要的。下面介绍FANUC-Oi Mate TC 数控系统有关模拟主轴的参数及其功能:(1)串行数字主轴控制和模拟主轴控制选择参数参数3701 #1:“0”为串行数字量控制主轴;“1”为模拟量控制主轴。本机床使用的是模拟主轴,如果3
17、701#1 设置为0,将出现主轴不转动的故障现象。(2)主轴与位置编码器的传动比设置参数参数3706#0(PG2)、3706#1(PG1)的组合决定主轴与位置编码器的传动比,通常设为“00”,即传动比为1:1。(4)主轴速度到达检测功能参数参数3708#0:“0”为不检测主轴到达信号,“1”为检测主轴到达信号。如果设定为“1”,系统PMC控制中还要编制程序实现切削进给的开始条件。参数3708#6(TSO):在螺纹加工或攻丝循环时,主轴倍率的控制,设置为“0”为无效(固定于100%)。“1”为有效。但是,在刚性攻丝中,倍率固定为100%,与此参数的设定无关。(5)主轴速度模拟输出的增益调整 参数
18、3730,设定范围7001250,数据单位:0.1%,标准设定值1000。参数设定后,确保输出电压为10V,则达到主轴理论最大速度。(6)主轴速度模拟输出偏置电压的补偿 参数3731,设定范围-1024 +1024。该参数设定主轴速度模拟输出的偏置电压的补偿值。该参数只对模拟主轴有效,串行主轴时不必设定(设定为0)。设定方法:(7)主轴定向时的主轴速度和主轴齿轮换挡时的主轴电机速度 参数3732,设定范围020000。当参数GST(No.3705#1)为0时,设定主轴定向时的主轴转速;当参数GTS(No.3705#1)为1时,设定主轴换挡时的主轴电机转速。(8)齿轮档位最高转速的设定参数374
19、1、3742、3743、3744,分别是齿轮档位1、2、3、4的主轴最高转速。设定范围032767(当然要根据,机床主轴电机的最高转速来合理设定),单位下图表示齿轮档位1/2/3的主轴最高转速(9)主轴上限转速参数3772,设定范围:032767。该参数设定主轴的上限转速,当指令的主轴转速超过主轴上限转速时,或者主轴转速倍率后超过了主轴上限转速时,实地的主轴速度被限定在该参数设定的上限转速。该参数设定为0时,不限定主轴的上限转速。用PMC控制主轴转速时,该参数无效,不进行主轴转速上限的限定。以上与主轴转速控制有关的参数只是,本机床日常生产中比较常用到的,并不完全。如:参数3802、3822进行
20、第二、三主轴最高转速设定等,因为与CAK6150Di数控车床无关所以没有一一介绍。4.3 自动换挡的PMC程序及其流程数控车床齿轮自动换挡无论采用什么数控系统,其换挡的工艺流程都是相同的。数控车床主轴齿轮自动换挡控制流程:CNC系统读取自动换挡M代码,转化成主轴换挡信号输出;通过系统PMC档位信号的检测,比较换挡信号与当前档位是否一致来判别是否执行;当CNC系统发出换挡请求后,系统PMC发出换挡控制信号,控制相应的电磁离合器动作,实现主轴档位切换,同时主轴电动机实现摆动控制(便于啮合齿轮,利于换挡);当换挡信号与实际档位信号检测一致是,发出主轴档位切换完成信号,电磁离合器线圈断电,同时停止主轴
21、电机的摆动;通过系统PMC程序,输入机床主轴新的档位确定信号(),同时发出自动换挡辅助功能代码完成信号;当换挡辅助功能代码完成信号发送后,系统根据主轴速度指令及系统档位最高速度参数(3741、3742和3743),向主轴放大器发出主轴速度信号(向变频器2、5号端子输入主轴速度模拟电压)。 GR1的触点为X1.6;GR2的触点为X1.5;GR3的触点为X1.4;GR4的触点为X1.3;GR5的触点为X1.2。M40、M41、M42、M43经过译码,其触点分别为R80.0、R80.1、R80.2、R80.3。 开关档号GR1GR2 GR3GR4GR5M40 -+-+-M41 -+-M42 -+-+
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