龙门铣床身铸件主要以树脂砂方法铸造成型。我公司铸造的龙门铣床身铸件可达到45T。抗拉在强度:≥250N/mm2,硬度:HB=190~240。铸件时铸造HT250试棒,经化学检验,龙门铣床底座铸件 符合HT250的化学成分标准和达到机械性能试验的标准。了龙门铣床身铸件的质量。
龙门铣床身铸件的工艺处理介绍
1、的热处理工艺,使机床铸件的应力变形减少到 小度。使用 趋于稳定。
2、抗拉在强度:≥250N/mm2,硬度:HB=190~240。并 符合HT250的化学成分标准和达到机械性能试验的标准。了机床床身的质量。均采用树脂砂、消失模实型铸造,单件达到40吨以上,年生产量在8500吨左右。
3、的加工工艺,超过8米的龙门铣床床身可进行对接形式生产,加工时进行整体加工,以满足机床床身整体的精度。
机床铸件电气控制故障排除与研究策略
(一)、机床铸件电气控制系统故障排除
1、初始化复位。机床铸件在机床铸件电气控制系统运行的过程中,时常会出现突发故障,从而引起故障警报,针对突发故障,可以采用初始化复位方式来进行抛出,例如硬件复位、开闭系统电源等,在系统工作存储区中,如果出现电池欠压、拔插线路板或掉电而引起故障的情况,则可以进行系统初始化处理,并做好数据拷贝与记录,在初始化之后,如果故障没有排除,则说明不是软件程序出现故障,需要进行硬件诊断。
2、参数改和程序正。系统参数是系统功能的重要依据,参数设定错误会导致系统无法行使正常功能,或出现故障。在机床铸件电气系统运行的过程中,用户程序错误也可能会导致故障出现,引起系统停机,此时可借助系统搜索功能,搜索和检查错误,之后针对性进行程序正,系统的正常运行。
3、较佳化调整。较佳化调整主要针对的是伺服驱动系统和被拖动机械系统的一种调节方法,能够实现较佳匹配调节,这种方法原理简单,操作方便,借助带有存储功能双踪示波器或多线记录仪来对操作指令与电流和速度反馈之间的反应关系进行观察,对速度调节器积分时间与比例系数进行调节,在不产生震荡的基础上提升伺服系统动态响应特性,伺服系统较佳工作状态。如果在工作现场没有检查设备,则需要工作人员结合自身经验对电机起振进行调节,之后慢慢反向调节,观察振动情况,指导振动消失为止,从而机床振动故障。
4、改变电源质量。电源波动、电源干扰等电源质量问题很容易引起机床铸件电气控制系统故障,对于电源波动来说,可以采用稳压器来进行改变,对于电源高频干扰来说,可以采用电容滤波法来干扰,以此来改变电源质量,减少电源板故障。
(二)、基于PLC机床铸件电气控制的研究策略
决定电气控制系统的和因素在于机床铸件的电气控制方式。因此,研究PLC机床铸件的电气控制方式重要。
整个电气控制系统较重要的部分就是软件设计,软件设计也是硬件结构的核心。运行在SIMOTION中的软件为下位机软件,上位机接收数据并控制执行部件工作,同时完成机床状态的检测。当轴组装好以后,即可通过程序进行操作,而SIMOTION的内部程序是由操作系统调用的。工控机主要是读取文件信息,然后把数据传递给SIMOTION,SIMOTION收到数据便会控制电动机模块驱动电动机,从而带动工作台进行位置控制;与此同时,光栅尺检测到工作台的信息,再传递给SIMOTION,这样就可以对工作台进行位置调整。然而,光栅尺的信号无法直接被SIMOTION所识别,需要将光栅尺在传感器下进行识别,再次传递给SIMOTION,才能完成整个过程;较后使工作台的工作状态通过多个传感器检测,并传人电气控制系统。需要注意的是,传感器的信号也先经过ET200到达SIMOTION中进行信号处理,才能被传入电气控制系统。
总而言之,机床铸件伴随着数控技术的不断发展,将PLC技术融人其中,使得逻辑处理的能力越来越完善,应用也越来越广泛,一套合理完整的基于PLC的机床铸件电气控制系统的设训一对于生产的应用起到的作用,同时,PLC的机床铸件电气控制系统在成本与功能上也存在较多优点,只是,就目前我国的科技发展水平而言,要想佣有为成熟和完善的基于PLC机床铸件电气控制系统还存在较多的制约因素,由此可见,对基于PLC机床铸件电气控制系统的设计对于现实的生产加工、工艺精度以及生产效率等方面都有着不容忽视的重要意义。
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