你想外表看起来机器在工作,没必要主轴不转吧,主轴要不转,在手工输入M05指令。
你要达到所提出的要求只能让机器工作,为了安全起见,你可以让机床空跑。(装入工件后,将安全距离太高,使刀具无法切到工件,在开启切削液,主轴转起来跟逼真。)我以前夜班睡觉应付检查,就这么干的。
如果是主轴没有转速那么编码器肯定没有输出 这个没有输出的话是必须报警的 可以通过参数更改实现 再一个即使没有报警程序也不能往下走 即使是有转速 转速不和编程转速匹配也要报警 程序也不能往下走的 至于主轴不转那就要查信号 驱动器 电机 包括连线等等 不过这些如果有问题基本都是要报警的 皮带断了倒是有可能 没报警是不对的 所以你的问题即使很容易解决了 也暴露出你的机床参数有很多问题啊
生锈了。。
设备的维护你们也不做,居然让机器闲置几年,隔几个月要通通电程序空跑。估计还是机械上的问题。
假如是参数丢失,你检查电池是否需要更换,一般电池保存的是编码器数据。
加工中心的空运转检验
(1)、机床主运动机构应从最低转速起,依次运转,每级速度的运转时间不得少于2分钟。无级变速的机床,可做低、中、高速运转。在最高速度运转时,时间不得少于1小时,使主轴轴承达到稳定温度,并在靠近主轴定心轴承处测量温度和温升,其温度不应超过60oC,温升不应超过30 oC。在各级速度运转时运转应平稳,工作机构应正常、可靠。
(2)、对直线坐标、回转坐标上的运动部件,分别用低、中、高进给速度和快速进行空运转检验其运动的平衡、可靠。高速无振动,低速无明显爬行现象。
(3)、在空运转条件下,有级传动的各级主轴转速和进给量的实际偏差,不应超过标牌指示值-2%~+6%;无级变速传动的主轴转速和进给量的实际偏差,不应超过标牌指示值的士10%。
(4)、机床主传动系统的空运转功率 (不包括主电动机空载功率) 不应超过设计文件的规定。
2、手动功能检验
用手动或数控手动方式 *** 作机床各部进行试验。
(1)、对主轴连续进行不少于5次的锁刀、松刀和吹气的动作试验,动作应灵活、可靠、准确。
(2)、用中速连续对主轴进行10次的正、反转的起动、停止(包括制动)和定向 *** 作试验,动作应灵活、可靠。
(3)、 无级变速的主轴至少应在低、中、高的转速范围内,有级变速的主轴应在各级转速进行变速 *** 作试验,动作应灵活、可靠。
(4)、对各直线坐标、回转坐标上的运动部件,用中等进给速度连续进行各10次的正向、负向的起动、停止的 *** 作试验,并选择适当的增量进给进行正向、负向的 *** 作试验,动作应灵活、可靠、准确。
(5)、对进给系统在低、中、高进给速度和快速范围内,进行不少于10种的变速 *** 作试验,动作应灵活、可靠。
(6)、对分度回转工作台或数控回转工作台连续进行10次的分度、定位试验,动作应灵活、可靠、准确。
(7)、对托板连续进行3次的交换试验,动作应灵活、可靠。
(8)、对刀库、机械手以任选方式进行换刀试验。刀库上刀具配置应包括设计规定的最大重量、最大长度和最大直径的刀具;换刀动作应灵活、可靠、准确;机械手的承载重量和换刀时间应符合设计规定。
(9)、对机床数字控制的各种指示灯、控制按钮、纸带阅读机、数据输出输入设备和风扇等进行空运转试验,动作应灵活、可靠。
(10)、对机床的安全、保险、防护装置进行必要的试验,功能必须可靠,动作应灵活、准确。
(11)、对机床的液压、润滑、冷却系统进行试验,应密封可靠,冷却充分,润滑良好,动作灵活、可靠;各系统不得渗漏。
(12)、对机床的各附属装置进行试验,工作应灵活、可靠。
3、数控功能试验
用数控程序 *** 作机床各部件进行试验。
(1)、用中速连续对主轴进行10次的正、反转起动、停止 (包括制动) 和定向的 *** 作试验,动作应灵活、可靠。
(2)、无级变速的主轴至少在低、中、高转速范围内,有级变速的主轴在各级转速进行变速 *** 作试验,动作应灵活、可靠。
(3)、对各直线坐标、回转坐标上的运动部件,用中等进给速度连续进行正、负向的起动、停止和增量进给方式的 *** 作试验,动作应灵活、可靠、准确。
(4)、对进给系统至少进行低、中、高进给速度和快速的变速 *** 作试验,动作应灵活、可靠。
(5)、对分度回转工作台或数控回转工作台连续进行10次的分度、定位试验,动作应灵活,运转应平稳、可靠、准确。
(6)、对各种托板进行5次交换试验,动作应灵活、可靠。
(8)、对刀库总容量中包括最大重量刀具在内的每把刀具,以任选方式进行不少于3次的自动换刀试验,动作应灵活、可靠。
(9)、对机床所具备的坐标联动、坐标选择、机械锁定、定位、直线及圆弧等各种插补,螺距、间隙、刀具等各种补偿,程序的暂停、急停等各种指令,有关部件、刀具的夹紧、松开以及液压、冷却、气动润滑系统的起动、停止等数控功能逐一进行试验,其功能应可靠,动作应灵活、准确。
4、机床的连续空运转试验
(1)、连续空运转试验应在完成1和2检验之后,精度检验之前进行。
(2)、连续空运转试验应用包括机床各种主要功能在内的数控程序, *** 作机床各部件进行连续空运转。时间应不少于48小时。
(3)、连续空运转的整个过程中,机床运转应正常、平稳、可靠,不应发生故障,否则必须重新进行运转。
(4)、连续空运转程序中应包括下列内容:
a、主轴速度应包括低、中、高在内的5种以上正转、反转停止和定位。其中高速运转时间一般不少于每个循环程序所用时间的10%。
b、进给速度应把各坐标上的运动部件包括低、中、高速度和快速的正向、负向组合在一起,在接近全程范围内运行。并可选任意点进行定位。运行中不允许使用倍率开关,高速进给和快速运行时间不少于每个循环程序所用时间的10%。
c、刀库中各刀位上的刀具不少于2次的自动交换。
d、分度回转工作台或数控回转工作台的自动分度、定位不少于2个循环。
e、各种托板不少于5次的自动交换。
f、各联动坐标的联动运行。
g、各循环程序间的暂停时间不应超过05分钟。
对于机床最小设定单位检验有直线坐标最小设定单位检验和回转坐标最小设定单位检验两种。应分别进行试验。检验某一坐标最小设定单位时,其他运动部件,原则上置于行程的中间位置。检验时可在使用螺距补偿和间隙补偿条件下进行。
5、直线坐标最小设定单位检验
(1)、检验方法
先以快速使直线坐标上的运动部件向正(或负)向移动一定距离,停止后,向同方向给出数个最小设定单位的指令,再停止,以此位置为基准位置,每次给出1个,共给出20个最小设定单位的指令,向同方向移动u测量各个指令的停止位置。从上述的最终位置,继续向同方向给出数个最小设定单位指令,停止后,向负(或正)向给出数个最小设定单位的指令,约返回到上述最终的测量位置,这些正向和负向的数个最小设定单位指令的停止位置均不作测量。然后从上述的最终位置开始,每次给出1个,共给出20个最小设定单位的指令,继续向负(或正)向移动,测量各指令的停止位置,见图1 直线坐标最小设定单位检验图。至少在行程的中间及靠近两端的3个位置上分别进行试验。各直线坐标均应进行试验。

图1 直线坐标最小设定单位检验图
(2)、误差计算
误差分为最小设定单位误差和最小设定单位相对误差。分别按式(1)和式(2)进行计算,以3个位置上最大误差值作为该项的误差。
最小设定单位误差: …………………………………………………………(1)
式中:
---个最小设定单位指令的实际位移,单位mm;
m---个最小设定单位指令的理论位移,单位mm。
注:实际位移的方向如与给出的方向相反,其位移应为负值。
最小设定单位相对误差: ……………………………………………(2)
式中:
---20个最小设定单位指令的实际位移的总和,单位mm;
6、回转坐标最小设定单位检验
(1)、检验方法
先以快速使回转坐标上的运动部件向正(或负)向转动一定角度,停止后,向同方向给出数个最小设定单位的指令,再停止,以此位置作为基准位置,每次给出1个,共给出20个最小设定单位的指令,向同一方向转动,测量各个指令的停止位置。从上述的最终位置,继续向同方向给出数个最小设定单位指令,停止后,向负(或正)向给出数个最小设定单位的指令,约返回到上述的最终测量位置,这些正向和负向的数个最小设定单位指令停止的位置不作测量。然后从上述的最终位置开始,每次给出1个,共给出20个最小设定单位的指令,继续向负(或正)向转动,测量各指令的停止位置,见图2回转坐标最小设定单位检验图。至少应在回转范围内的任意3个位置上进行试验。各回转坐标均进行检验。

图2 回转坐标最小设定单位检验图
(2)、误差计算
误差分为最小设定单位角位移误差和最小设定单位角位移相对误差算,分别按式〔3〕和式(4)进行计算,误差以3个位置上最大误差值作为该项的误差。
最小设定单位角位移误差: …………………………………………………(3)
式中:
---一个最小设定单位指令的实际角位移,单位”;
---一个最小设定单位指令的理论角位移,单位”。
注:实际角位移的方向如与给出的方向相反,其角位移应为负值。
应根据机床的具体情况,由制造厂在企业标准中规定。
最小设定单位角位移相对误差: ……………………………(4)
式中:
---20个最小设定单位指令的实际角位移总和,单位”。
对于机床原点返回检验有直线坐标原点返回检验和回转坐标原点返回检验两种,应分别进行检验。检验某一坐标时,其他运动部件原则上应置于行程的中间位置。检验时,可在使用螺距补偿和间隙装的条件下进行。
7、直线坐标原点返回检验
(1)、检验方法
直线坐标上的运动部件,从行程上的任意点,按相同的移动方向,以快速进行5次返回原点P0的试验。测量每次实际位置Pi0与原点理论位置P0的偏差Xi(i=1,2,… …,5),见图3直线坐标原点返回检验图。至少在行程的中间及靠近两端的3个位置上分别进行试验。各直线坐标均应进行试验。

图3 直线坐标原点返回检验图
(2)、误差计算
误差以3个位置的最大误差值作为该项的误差。
原点返回误差:R0=4S0……………………………………………………………………………(5)
式中:R0---原点返回误差,单位(mm);
S0---原点返回时标准偏差(mm)。
注:参照ISO 230-2中公式计算S0:

R0根据机床具体情况,由制造厂在企业标准中规定。
8、回转坐标原点返回检验
(1)、检验方法
回转坐标上的运动部件,从行程上的任意点,按相同的转动方向,以快速转动方式进行5次返回原点P0,的试验。测量每次实际位置Pi0与原点理论位置P0。的偏差θi (i=1,2,… …,5),见图4 回转坐标原点返回检验图。至少应在回转范围内的任意3个位置进行试验。各回转坐标均应进行检验。

图4 回转坐标原点返回检验图
(2)、误差计算
误差以3个位置上的最大误差值作为该项的误差。
原点返回误差:R0θ=4S0θ…………………………………………………………………………(6)
式中:R0θ---原点返回误差,单位”;
S0θ---原点返回时的标准偏差,单位”。
注:参照IS0 230-2中公式:

R0θ根据机床具体情况,由制造厂在企业标准中规定。
对于其他的检验项目可以参照GB 9061-1988《金属切削机床 通用技术条件》、JB/T 43683-1996 《数控卧式车床 技术条件》、JB/T 8801-1998《加工中心技术条件》以及其他型式的机床的相关技术规范进行,特别是在采购协议中提到的特殊要求进行一一的检测。特别要注意的是关于软件补偿,要厂家提供丝杠螺距补偿表以及反向间隙补偿值。也就是说数控机床零配件差,精度不好的,可以通过补偿来到达,但是机床经过长期使用,精度就会下降。通常而言,高精度的数控机床补偿值只有几个μm,如果精度差,补偿值超过20μm,超过30μm,机床应该返工重新装配。对于后续的精度检查同样是这样。
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