数控光机的重要组成部分是伺服系统,用于实现数控光机的进给伺服控制和主轴伺服控制。伺服系统的作用是把接受来自数控装置的指令信息,经功率放大、整形处理后,转换成机床执行部件的直线位移或角位移运动。由于伺服系统是数控光机的较后环节,其性能将直接影响数控光机的精度和速度等技术指标,因此,对数控光机的伺服驱动装置,要求具有良好的快速反应性能,准确而灵敏地追寻数控装置发出的数字指令信号,并能忠实地执行来自数控装置的指令,提高系统的动态跟随特性和静态追寻精度。伺服系统包括驱动装置和执行机构两大部分。驱动装置由主轴驱动单元、进给驱动单元和主轴伺服电动机、进给伺服电动机组成;步进电动机、直流伺服电动机和交流伺服电动机是常用的驱动装置。数控光机进行数据处理的目的是完成插补运算前的准备工作。小型数控铣光机制作企业
使用数控光机时,要定期更换存储器用电池;数控系统长期不用时的维护,经常给数控系统通电或使数控光机运行温机程序;备用电路板的维护机械部件的维护。对于数控光机中机械部件的维护,主要就是刀库及换刀机械手的维护。用手动方式往刀库上装刀时,要保证装到位,检查刀座上的锁紧是否可靠;严禁把超重、超长的刀具装入刀库,防止机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具等发生碰撞;采用顺序选刀方式须注意刀具放置在刀库上的顺序是否正确。其他选刀方式也要注意所换刀具号是否与所需刀具一致,防止换错刀具导致事故发生;注意保持刀具刀柄和刀套的清洁;经常检查刀库的回零位置是否正确,检查机床主轴回换刀点位置是否到位,并及时调整,否则不能完成换刀动作。小型数控铣光机制作企业在使用数控光机时,要控制好液压系统中油液的温度。
数控光机的系统工作压力可调,针对不同的模具工件提供的柔性冲压力,所冲工件不易有裂痕,加工工件较精密美观。数控光机的控制系统设半自动、点动档,可以连续的加工带料,半自动档可以对档位批量加工。点动档可使冲压滑块停留任意位置,安装模具时上下对模方便快捷、准确安全,操作冲压时可看线对模精确冲压单件,整机使用极为灵活简便。数控光机没有巨大的机身和飞轮,整机钢架机身结构紧凑,相同压力所占用的场地较少。数控光机不但能快速切割出灵活多变的异形轮廓,还能同时获得光滑平整的切割断面。
数控光机不应随意切断印刷电路,有的维修人员具有家电维修经验,习惯断线检查,但大多数的电路板数控设备的双面金属孔板或多层孔电路板,印刷电路板薄、密,一旦削减是不容易焊接,和切线容易的削减此外,有些点时,相邻线,切了一条线,不能使其和线路输出的需要切断同时工作的几行。数控光机刀刃磨损是常见的原因之一。金属切削是依靠车刀锋利的切削刃将零件多余郁分车’削掉,如果车刀刃磨损了,切削条件发生变化,切削力较大增加,车削的表面呈现桔皮状,表面粗糙度增加。一般通过对刀具刃磨后,即能明显改变。在正常生产中,主要的切削刀刃,每隔4-8小时刃磨一次。数控光机不宜长期封存,长期会导致储存系统故障,数据的丢失。
选择数控光机时,首先要确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量,拟定数控光机应具有的功能是做好前期准备,合理选用数控光机的前提条件:满足典型零件的工艺要求。典型零件的工艺要求主要是零件的结构尺寸、加工范围和精度要求。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控光机的控制精度。根据可靠性来选择,可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。数控光机的可靠性是指机床在规定条件下执行其功能时,长时间稳定运行而不出故障。即平均无故障时间长,即使出了故障,短时间内能恢复,重新投入使用。选择结构合理、制造精良,并已批量生产的机床。一般,用户越多,数控系统的可靠性越高。在排除数控光机中的故障时,调节是一种较简单易行的办法。小型数控铣光机制作企业
目前已经有很多数控光机采用了多主轴、多刀架、以及带刀库的自动换刀装置等,以减少换刀时间。小型数控铣光机制作企业
在数控光机的故障检测中,一阶段的故障检测就是对数控光机进行测试,判断是否存在故障;第二阶段是判定故障性质,并分离出故障的部件或模块;第三阶段是将故障定位到可以更换的模块或印制线路板,以缩短修理时间。为了及时发现系统出现的故障,快速确定故障所在部位并能及时排除,要求故障诊断应尽可能少且简便,故障诊断所需的时间应尽可能短。利用感觉结构,注意发生故障时的各种现象,如故障时有无火花、亮光产生,有无异常响声、何处异常发热及有无焦煳味等。仔细观察可能发生故障的每块印制线路板的表面状况,有无烧毁和损伤痕迹,以进一步缩小检查范围,这是一种较基本、较常用的方法。小型数控铣光机制作企业