数控机床故障诊断与维护第八章-数控机床机械结构故障的诊断与维护课件.ppt
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- 数控机床 故障诊断 维护 第八 机械 结构 故障 诊断 课件
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1、数控机床故障诊断与维护 主编 徐衡33295-01第八章数控机床机械结构故障的诊断与维护33295-08学 习 目 标数控机床机械结构故障诊断及维护的主要学习内容包括:机床精度的检验,机床几何精度和机床定位精度的检测,机床切削精度的检查;机床主传动经常性维护项目,主传动故障的诊断与维修;机床进给系统机械传动结构的维修,重点为滚珠丝杠螺母副、传动齿轮、导轨副的调整与维护;换刀装置、液压系统和气动系统的维护与故障诊断。33295-08第一节机床精度的检验一、机床几何精度的检验1.几何精度检测内容2.检测机床几何精度的常用工具3.检测机床几何精度的环境条件33295-08以下列出一台普通立式加工中心
2、的几何精度检测内容:1)工作台面的平面度。2)各坐标方向移动的相互垂直度。3)X、Y坐标方向移动时工作台面的平行度。4)X坐标方向移动时工作台面T形槽侧面的平行度。5)主轴的轴向窜动。6)主轴孔的径向圆跳动。7)主轴箱沿Z坐标方向移动时主轴轴线的平行度。33295-088)主轴回转轴线对工作台面的垂直度。9)主轴箱在Z坐标方向移动的直线度。从上述九项精度要求中可以看出,第一类精度是对机床各大运动部件,如床身、立柱、溜板、主轴箱等运动的直线度、平行度、垂直度要求;第二类是对执行切削运动主要部件,如主轴的自身回转精度及直线运动精度的要求。因此,这些几何精度综合反映了机床机械坐标系的几何精度,以及进
3、行切削运动的主轴部件在机械坐标系中的几何精度。工作台面及台面上T形槽相对于机械坐标系的几何精度要求,反映了数控机床加工中的工件坐标系对机械坐标系的几何关系。因为工作台面及定位基准T形槽都是工件夹具的定位基准,加工工件用的工件坐标系往往都以此为基准。33295-08二、机床定位精度的检测定位精度数值表明机床在自动加工中能达到的最好加工精度。一般情况下,定位精度主要检查内容有:1)直线运动定位精度(X、Y、Z、U、V、W轴)。2)直线运动重复定位精度。33295-083)直线运动轴机械原点的返回精度。4)直线运动失动量(反向间隙)测定。5)回转运动定位精度(A、B、C轴)。6)回转运动重复定位精度
4、。7)回转轴原点返回精度。8)回转运动失动量测定。33295-081.直线运动定位精度检测直线运动定位精度检测一般都在机床空载条件下进行。按标准规定,对数控机床检测以激光测量为准,如图8-1所示。2.直线运动重复定位精度检测3.直线坐标轴返回原点精度测试4.直线运动失动量(反向间隙)测定5.回转轴运动精度的测定33295-08图8-1直线运动定位精度检测1工作台2反光镜3分光镜4激光干涉仪5数显及记录仪33295-08三、机床切削精度的检查1.单项加工切削精度检查项目1)镗孔精度。2)面铣刀铣削平面精度(X-Y平面)。3)镗孔的孔距精度和孔径分散度。4)直角的直线铣削精度。5)斜线铣削精度。6
5、)圆弧铣削精度。7)箱体掉头镗孔同轴度(对卧式机床)。8)平转台回转90铣四方加工精度。33295-082.切削精度检查项目说明1)镗孔精度试验如图8-2a所示。2)面铣刀铣削平面精度主要反映X轴和Y轴两轴运动的平面度,以及主轴中心线对X-Y运动平面的垂直度(直接在台阶差上表现)。3)镗孔的孔距精度和孔径分散度检查是以快速定位14个孔位,精镗4个孔(图8-2c),测量4个孔位置的X坐标和Y坐标的坐标值,以实测值和指令值之差的最大值作为孔距精度测量值。33295-084)检查直线铣削精度的铣削加工如图8-2d所示,在X轴和Y轴方向分别进给,用立铣刀侧刃精铣工件四周边。5)检查斜线铣削精度的加工是
6、用立铣刀侧刃精铣如图8-2e所示工件的四周边。6)检查圆弧铣削是用立铣刀侧刃精铣如图8-2f所示的圆表面,然后在圆度仪上测量试件,就可以得到加工圆弧面的质量。33295-08图8-2各种单项切削精度检验33295-08第二节主传动机械结构的维护与维修数控机床的主传动系统将动力传递给主轴,以保证主轴具有切削所需要的转矩和速度。由于数控机床具有比传统机床更高的切削性能要求,因此要求数控机床的主轴部件具有更高的回转精度、更好的结构刚度和抗振性能。数控机床的主传动常采用大功率的变速电动机,因此主传动链较传统机床短,不需要复杂的机械变速机构。33295-08一、主传动机械结构的维护特点1.主轴部件的结构
7、数控机床主轴部件的典型结构如图8-3所示2.主轴的润滑3.主轴部件的密封、防漏主轴轴承防漏结构如图8-3所示4.自动换刀33295-08图8-4主轴轴承防漏1压盖2螺母33295-08二、机床主传动的经常性维护1)熟悉数控机床主传动链的结构、性能参数,严禁超性能使用。2)当传动链出现不正常现象时,应立即停机,排除故障。3)操作者应注意观察主轴箱温度,检查主轴润滑恒温油箱,调节温度范围,保证油量充足。4)使用带传动的主轴系统,须定期观察、调整主轴驱动带的松紧程度,防止传动带因打滑而造成的丢转现象。5)由液压系统平衡主轴箱质量的平衡系统,须定期观察液压系统的压力表,当油压低于要求值时,要进行补油。
8、33295-086)用液压拨叉变速的主传动系统,必须在主轴停车后再变速。7)使用啮合式电磁离合器变速的主传动系统,离合器必须在主轴低于2r/min的转速下变速。8)保持主轴与刀柄连接部位及刀柄的清洁,防止对主轴的机械碰击。9)每年对主轴润滑恒温油箱中的润滑油更换一次,并清洗过滤器。10)每年清理润滑油池底一次,并更换液压泵过滤器。11)每天检查主轴润滑恒温油箱,保证其油量充足,工作正常。12)防止各种杂质进入润滑油箱,保持油液清洁。33295-0813)经常检查轴端及各处密封,防止润滑油的泄漏。14)刀具夹紧装置长时间使用后,会使活塞杆和拉杆间的间隙加大,造成拉杆位移量减少,使碟形弹簧张闭伸缩
9、量不够,影响刀具的夹紧,故须及时调整液压缸活塞的位移量。15)经常检查压缩空气气压,并调整到标准值。33295-08三、主传动故障的诊断表8-1列出了数控机床主传动链故障的诊断方法。33295-08表8-1主传动链的故障诊断33295-08表8-1主传动链的故障诊断33295-08第三节进给系统机械传动结构的维修一、滚珠丝杠螺母副的调整与维护滚珠丝杠螺母副由滚珠、丝杠、回珠器、螺母等组成,如图8-5、图8-6所示。图8-5所示螺母副在结构上采用插管在螺母外实现滚珠循环,称为外循环式。图8-6所示螺母副的回珠器钢球1.滚珠丝杠副轴向间隙的调整和预紧方法33295-08图8-5滚珠丝杠螺母副(滚珠
10、外循环)33295-08图8-6滚珠丝杠螺母副(滚珠内循环)33295-08基本原理是使丝杠上的两个螺母间产生轴向相对位移,以达到消除间隙和产生预紧力的目的。其结构形式有下述三种:(1)双螺母垫片调隙式双螺母垫片调隙式结构如图8-7所示。(2)双螺母螺纹调隙式双螺母螺纹调隙式结构如图8-8所示.(3)双螺母齿差调隙式图8-9所示为双螺母齿差调隙式结构。33295-08图8-7双螺母垫片调隙式结构33295-08图8-8双螺母螺纹调隙式结构33295-08图8-9双螺母齿差调隙式结构33295-084.滚珠丝杠的防护3.滚珠丝杠副的润滑5.滚珠丝杠副的故障诊断表8-2所示为滚珠丝杠副故障诊断的方
11、法。33295-08表8-2滚珠丝杠副的故障诊断33295-081.刚性消除间隙方法二、传动齿轮间隙的消除刚性消除间隙方法分为采用偏心调整和垫片调整两种。(1)偏心调整法偏心法调整齿轮间隙如图8-10所示(2)垫片调整法垫片调整法通过调整齿轮轴上的垫片厚度,改变齿轮或齿轮间的轴向位置,从而达到消除间隙的目的。图8-11所示为通过调整垫片厚度消除直齿轮啮合间隙的结构。2.弹性消除间隙方法33295-08图8-10用传动齿轮偏心套调整间隙1小齿轮2偏心套3大齿轮 33295-08图8-14周向弹簧调整结构1、2薄斜齿轮3、9柱销4弹簧5、6调整螺母7调整螺栓8凸耳33295-08三、导轨副的调整与
12、维护滚动导轨副的功能是支承和引导滑板或工作台完成直线运动并承受切削负荷。数控机床要求滑板或工作台在导轨上实现无间隙往复运动。滚动导轨副的结构形式很多,如图8-15所示。其共同特点是利用滚动体(钢球或钢柱)使导轨副间接触为滚动摩擦(摩擦因数一般在0.003左右),以减少摩擦阻力。图8-15a中滚动体为钢球,图8-15b中滚动体为钢柱。33295-08图8-15滚动导轨副a)滚动体为钢球b)滚动体为钢柱33295-08目前数控机床上使用最多的滚动导轨副是双V形(或称矩形)直线滚动导轨副,如图8-16所示。图8-16双V形直线滚动导轨副结构33295-081.间隙调整导轨副维护很重要的一项工作是保证
13、导轨面之间具有合理的间隙。间隙过小,则摩擦阻力大,导轨磨损加剧;间隙过大,则运动失去准确性和平稳性,失去导向精度。间隙调整的方法有如下几种:(1)压板调整间隙矩形导轨上常用的压板装置形式为:修复刮研式、镶条式、垫片式,如图8-17所示。33295-08(2)镶条调整间隙常用的镶条有两种,即等厚度镶条和斜镶条。等厚度镶条如图8-18a所示,它是一种全长厚度相等、横截面为平行四边形(用于燕尾形导轨)或矩形的平镶条,通过侧面的螺钉调节和螺母锁紧,以其横向位移来调整间隙。由于压紧力作用点因素的影响,在螺钉的着力点有挠曲。斜镶条如图8-18b所示,它由一种全长厚度变化的镶条及三种用于斜镶条的调节螺钉组成
14、,以斜镶条的纵向位移来调整间隙。斜镶条在全长上支承,其斜度为1 40或1 100。由于楔形的增压作用会产生过大的横向压力,因此调整时应细心。(3)压板镶条调整间隙压板镶条如图8-19所示33295-08图8-17压板调整间隙a)修复刮研式b)镶条式c)垫片式33295-08图8-18镶条调整间隙a)等厚度镶条b)斜镶条 33295-08图8-19压板镶条调整间隙33295-08图8-20列举了四种滚动导轨的结构。常见的预紧方法有两种:(1)采用过盈配合。2.滚动导轨的预紧(2)调整法。33295-08图8-20滚动导轨的预紧a)滚柱或滚针导轨自由支承b)滚柱或滚针导轨预加载c)交叉式滚柱导轨d
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