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數控系統是工業中常見的系統,但是數控系統發生故障時我們應該怎么解決呢?數控系統故障的十種檢查方法,學會事半功倍!
數控系統故障檢查及片級維修方法
1.直觀檢查法
直觀檢查法是利用人的感覺器官通過問、看、聽、嗅、振的方法來大致尋找故障的原因和部位。數控機床的這種方法在維修中是常用的,也是首先使用的。
遵循“先外后內”的原則, 維修人員通過對故障發生時的各種光、聲、味等異常現象的觀察以及認真察看系統的每一處,往往可將故障范圍縮小到一個模塊或一塊印刷線路板,這就 要求維修人員具有豐富的實際經驗,要有多學科的較寬的知識和綜合判斷的能力。
2.自診斷功能法
現代的數控系統雖然尚未達到智能化很高的程度,但已經具備了較強的自診斷功能,能隨時監視數控系統的硬件和軟件的工作狀況。一旦發現異常,立即在CRT上報警信息或用發光二極管指示出故障的大致起因。利用自診斷功能,也能顯示出系統與主機之間接口信號的狀態,從而判斷出故障發生在機械部分還是數控系統部分,并指示出故障的大致部位。這個方法是當前維修時yi效的一種方法。
3.功能程序測試法
所謂功能程序測試法就是將數控系統的常用功能和特殊功能,如直線定位、圓弧插補、螺紋切削、固定循環、用戶宏程序等用手工編程或自動編程方法,編制成一個功能程序測試紙帶,通過紙帶閱讀機送入數控系統中,然后啟動數控系統使之進行運行,借以檢查機床執行這些功能的準確性和可靠性,進而判斷出故障發生的可能起因。
本方法對于長期閑置的數控機床第一次開機時的檢查以及機床加工造成廢品但又無報警的情況下,一時難以確定是編程錯誤或是操作錯誤、還是機床故障時的判斷是一種較好的方法。
4.備件替換法
備件替換法是一種簡單易行的方法,也是現場判斷時常用的方法之一。所謂備件替換法就是在分析故障大致起因的情況下,維修人員可以利用備用的印刷線路板,模板,集成電路芯片或元器件替換有疑點的部分,從而把故障范圍縮小到印刷線路板或芯片一級。它實際上也是在驗證分析的正確性。但在備用板交換之前,應仔細檢查備用板是否完好,并檢查備用板的狀態應與原板狀態*一致。這包括檢查用板上的選擇開關,短路棒的設定位置以及電位器的位置,在置換CNC的存儲器板時,往往還需要對系統作存儲器的初始化操作(如日本FANUC公司的FS-6系統用的磁泡存儲器就需要進行這項工作),重新設定各種數控數據,否則系統仍將不能正常工作,又如更換FANUC公司的FS-7系統的存儲器板之后,須重新輸入參數,并對存儲器區進行分配操作。有的數控系統在更換了主板之后,還需進行一些特定的操作。總之,一定要嚴格地按照有關系統的操作維修說明書的要求進行操作。
在確定對某部分要進行替換前,應認真檢查與其連接的有關線路和其他相關的電器,確認*后才能將新的替換上去,防止外部故障引起替換上去的部件損壞。備件替換時的注意點有:
(1)低壓電器的替換應注意電壓、電流和其它有關的技術參數,并盡量采用相同規格的替換。
(2)電子元件的替換,如果沒有相同的,應采用技術參數相近的,而且主要參數最好能勝過原來的被替換 件。
(3)拆卸時應對各部分做好記錄,特別是接線較多的地方,可防止反饋錯誤引起的人為故障。
(4)在有反饋環節的線路中,更換時要注意信號的極性,以防止反饋錯誤引起的其它故障。
(5)在需要從其它設備上拆卸相同的備件替換時,要注意方法,不要在拆卸中造成被拆件損壞。如果替換電 路板,在新板換前要檢查一下使用的電壓是否正常。
5.轉移法
所謂轉移法就是將數控系統中具有相同功能的兩塊印刷線路板、模板、集成電路芯片或元器件互相交換,觀察 故障現象是否隨之轉移。借此,可迅速確定系統的故障部位。這個方法實際上就是備件替換法的一種。因此,有關注意事項同備件替換法所述。
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6.參數檢查法
眾周知,數控參數能直接影響數控機床的功能。參數通常是存放在磁泡存儲器或存放在需由電池保持的CMOS RAM中,一旦電池不足或由于外界的某種干擾等因素,會使個別參數丟失或變化,發生混亂,使機床無法正常工作。此時,通過核對、修正參數,就能將故障排除。 當機床長期閑置工作時無緣無故地出現不正常現象或有故障而無報警時,就應根據故障特征,檢查和校對有關參數。
另外,經過長期運行的數控機床,由于其機械傳動部件磨損,電氣元件性能變化等原因,也需對其有關參數進行調整。有些機床的故障往往就是由于未及時修改某些不適應的參數所致。當然這些故障都是屬于故障的范疇。
7.測量比較法
數控系統生產廠在設計印刷線路板時,為了調整、維修的便利,在印刷線路板上設計了多個檢測端子。用戶也可利用這些端子比較測量正常的印刷線路板和有故障的印刷線路板之間的差異。可以檢測這些測量端子的電壓或波形,分析故障的起因及故障的所在位置。甚至,有時還可對正常的印刷線路人為地制造“故障”,如斷開連線或短路,撥去組件等,以判斷真實故障的起因。為此,維修人員應在平時積累印刷線路板上關鍵部位或易出故障部位在正常時的正確波形和電壓值。因為數控系統生產廠往往不提供有關這方面的資料。
8.敲擊法
當系統出現的故障表現為若有若無時,往往可用敲擊法檢查出故障的部位所在。這是由于數控系統是由多塊印刷線路板組成,每塊板上又有許多焊點,板間或模塊間又通過插接件及電纜相連。因此,任何虛焊或接觸不良,都可能引起故障。當用絕緣物輕輕敲打有虛焊及接觸不良的疑點處,故障肯定會重復再現。
9.局部升溫法
數控系統經過長期運行后元器件均要老化,性能會變壞。當它們尚未*損壞時,出現的故障變得時有時無。這時可用熱吹風機或電烙鐵等來局部升溫被懷疑的元器件,加速其老化,以便*暴露故障部件。當然,采用此法時,一定要注意元器件的溫度參數等,不要將原來好的器件烤壞。
10.原理分析法
根據數控系統的組成原理,可從邏輯上分析各點的邏輯電平和特征參數(如電壓值或波形),然后用萬用表、邏輯筆、示波器或邏輯分析儀進行測量、分析和比較,從而對故障定位。運用這種方法,要求維修人員必須對整個系統或每個電路的原理有清楚的、較深的了解。