发那科系统维修与维护FANUC
浅谈FANUC0iD系统数控机床故障诊断与维修
浅谈FANUC0iD系统数控机床故障诊断与维修1. 引言1.1 引言简介数统计等。
FANUC0iD系统是数控机床行业中常见的一个系统,其稳定性和高效性备受用户青睐。
在日常使用中,数控机床也会出现各种故障,需要及时进行诊断和维修。
本文将从FANUC0iD系统的概述、数控机床故障诊断方法、维修技巧、常见故障及解决方法以及预防措施等方面进行讨论,帮助读者更好地了解和掌握数控机床故障诊断与维修的知识,提高维护效率和机床的使用寿命。
通过深入的学习和实践,可以更好地应对各种机床故障,提高工作效率,保障生产安全和质量。
本文将对这一话题进行全面剖析,希望能为广大读者提供有益的指导和帮助。
2. 正文2.1 FANUC0iD系统概述FANUC0iD系统是一种先进的数控系统,由日本FANUC公司研发。
该系统具有高精度、高稳定性、高效率等优点,广泛应用于各种数控机床中。
FANUC0iD系统主要包括机床控制器、伺服驱动器、I/O模块等组成部分。
其控制器采用先进的数字化控制技术,能够实现高速、高精度的运动控制。
伺服驱动器采用先进的矢量控制技术,能够实现精准的位置控制。
I/O模块用于与外部设备进行数据交换,实现机床的自动化控制。
FANUC0iD系统还具有友好的人机界面,操作简单方便。
用户可以通过触摸屏或键盘输入指令,实现对机床的控制和监控。
系统还具有故障诊断功能,能够及时发现机床故障并给出相应的解决方法。
FANUC0iD系统是一种功能强大、性能稳定的数控系统,能够满足各种机床加工需求。
在使用过程中,只需要按照正常的操作流程进行操作,即可实现高效、精确的加工。
2.2 数控机床故障诊断方法数、段落分布等。
数控机床故障诊断是维修工作中的重要环节,正确的诊断方法可以帮助快速准确地找出故障原因,从而提高维修效率和机床的利用率。
以下是一些常用的数控机床故障诊断方法:1. 观察法维修人员可以通过仔细观察数控机床运行过程中的现象来初步判断故障的可能原因。
FANUC发那科机器人如何维护和保养
FANUC发那科机器人如何维护和保养▲1、刹车检查:正常运行前,需检查电机刹车每个轴的电机刹车,检查方法如下:(1)运行每个机械手的轴到它负载的位置(2)机器人控制器上的电机模式,选择开关打到电机关(MOTORSOFF)的位置。
(3)检查轴是否在其原来的位置,如果电机关掉后,机械手仍保持其位置,说明刹车良好。
2、注意失去减速运行(250mm/s)功能的危险:不要从电脑或者示教器上,改变齿轮变速比或其它运动参数。
这将影响减速运行(250mm/s)功能。
3、在机械手保养工作范围内工作:如果必须在机械手工作范围内工作,需遵守以下几点:(1)机器人控制器上的模式选择开关必须打到手动位置,以便操作使能设备来断开电脑或遥控操作。
(2)当模式选择开关在<250mm/s位置时候,速度限制在250mm/s。
进入工作区,开关一般都打到这个位置。
只有对机器人十分了解的人才可以使用全速(100%full speed)。
(3)注意机械手的旋转轴,当心头发或衣服搅到上面。
另外注意机械手上其它选择部件或其它设备。
(4)检查每个轴的电机刹车。
4、安全使用机器人示教器:安装在示教盒上的使能设备按钮(Enabling device),当按下一半时,系统变为电机开(MOTORS ON)模式。
当松开或全部按下按钮时,系统变为电机关(MOTORS OFF)模式。
为了安全使用ABB示教器,必须遵循以下原则:使能设备按钮(Enabling device)不能失去功能,编程或调试的时候,当机器人不需要移动时,立即松开能使设备按钮(Enabling device)。
当编程人员进入安全区域后,必须随时将机器人示教盒带在身上,避免其他人移动机器人。
控制柜的维护保养,包括一般清洁维护,更换滤布(500小时),更换测量系统电池(7000小时),更换计算机风扇单元、伺服风扇单元(50000小时),检查冷却器(每月)等。
保养时间间隔主要取决于环境条件,以及发那科FANUC机器人运行时数和温度。
发那科数控机床维修
发那科数控机床维修全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:发那科数控机床维修是保证数控机床正常运行和延长使用寿命的重要工作,而且对于提高生产效率和降低故障率也起到了至关重要的作用。
对于使用发那科数控机床的企业来说,做好机床维修工作至关重要。
一、发那科数控机床的常见故障及原因1. 机床电气系统故障:发那科数控机床的电气系统是机床的核心部分,包括主电源系统、控制系统、伺服系统等。
常见故障包括电源供应不足、电路短路、电机损坏等。
这些故障可能导致机床无法正常运行或者运行异常。
2. 机床液压系统故障:机床液压系统是数控机床的重要组成部分,包括液压传动系统、液压控制系统等。
常见故障包括泵故障、阀门故障、油管泄漏等。
这些故障可能导致机床运动不稳、加工精度下降等问题。
二、发那科数控机床的维修方法及技巧1. 定期保养:定期对发那科数控机床进行保养是维护机床良好状态的关键。
包括清洁、润滑、检查各部件状态等。
定期保养可以有效延长机床的使用寿命,减少故障率。
2. 及时维修:一旦发现机床出现故障,要及时采取措施进行维修,避免故障扩大。
要对维修过程进行记录,以便后续分析故障原因并提出改进建议。
3. 提高维修技能:对于维修人员来说,提高维修技能是保障机床正常运行的关键。
不仅要掌握机床的结构和原理,还要不断学习新的维修技术和方法。
4. 预防性维修:通过定期检查和维修,及时更换易损件,可以有效提高机床的可靠性和稳定性,降低故障率。
5. 合理使用机床:在使用发那科数控机床时,要遵守操作规程,注意维护机床的安全和稳定性,避免因操作不当导致机床故障。
1. 保障生产稳定:发那科数控机床作为生产设备的重要组成部分,一旦发生故障将直接影响生产进度和产品质量。
做好机床维修工作可以有效保障生产的稳定性。
2. 延长机床寿命:定期维护和及时维修可以有效延长发那科数控机床的使用寿命,降低设备更换成本,提高投资效益。
3. 提高生产效率:机床维修工作的做好,可以减少机床的故障率,确保机床正常运行,提高生产效率。
FANUC-(0i-D)系统维修与调整
精品课件
➢更换控制单元的保险丝 :
精品课件
➢电池的更换方法 : 当在LCD画面上出现“BAT”闪烁警告信息,应尽快更换电池。 有两种电池: • 安装在CNC控制单元内的锂电池更换方法: ① 接通CNC系统的电源大约30秒后,然后断开电源。 ② 拉出CNC单元背面右下方的电池单元。 ③ 安装上准备好的新电池单元。确认闩锁已经卡住。
精品课件
➢ 校正方法
校正步骤
1) 将触摸面板的定标画面置于有效。(将参数DCL (No.3113#5)设定为1。)
2) 按下功能键[SYSTEM]。
3) 按扩展菜单键
数次,显示软键[触摸板]。
4) 按下软键[触摸板]、[(操作)],显示软键[TP补偿]。
精品课件
5) 按下软键[TP补偿],出现触摸屏补偿画面
④ 更换主板。恢复其它拆装部件,仔细精检品查课确件认无误。
➢ 轴卡的拆装方法 : 拆卸方法: ① 将固定轴卡的压片(2处)的卡爪向外拉,解除闩锁。(图a) ② 将轴卡向上方拉出。(图b)
精品课件
➢FROM/SRAM模块的拆装方法 : ① 将板两侧的卡爪向外打开。(图a) ② 朝斜上方拔出模块。(图b)
精品课件
发那克(FANUC)故障与维修经验总结1
发那科维修小技巧
发那科维修小技巧发那科(FANUC)数控系统是广泛应用于工业领域的一种控制系统,具有高度的可靠性和稳定性。
然而,随着使用时间的增长,一些故障和问题可能会逐渐出现。
以下是一些发那科维修的小技巧:1. 参数检查与修改:参数是数控系统的重要设置,用于控制机床的各种功能和性能。
如果发现机床运行异常,首先要检查参数是否正确,包括伺服电机参数、主轴参数等。
有时候参数设置不正确,可能会导致机床无法正常运行。
2. 电源系统检查:电源故障是导致数控机床停机的一个常见原因。
因此,对于电源系统的检查是发那科维修的重要环节。
要检查电源是否正常,是否存在电压波动、断相等异常情况。
3. 输入输出检查:数控系统的输入输出信号是控制机床动作的关键,如果这些信号出现问题,可能会导致机床故障。
要检查输入输出信号是否正常,可以使用万用表等工具进行测量。
4. 冷却系统检查:数控机床的冷却系统对于保持机床精度和延长机床寿命非常重要。
要定期检查冷却液的清洁度、冷却液泵的工作状态等,确保冷却系统正常工作。
5. 机械部件检查:数控机床的机械部件是保证机床稳定运行的基础。
要定期检查机械部件的磨损情况、润滑情况等,及时更换损坏的部件,保持机械部件的正常运行。
6. 软件故障排除:数控系统的软件部分如果出现故障,可能会导致整个系统停机。
要熟悉数控系统的软件结构,了解各个功能模块的作用和相互关系,以便快速定位并排除故障。
7. 报警信息处理:数控机床在出现故障时,通常会显示报警信息。
这些报警信息可以帮助维修人员快速定位故障原因。
要认真阅读报警信息,并根据报警信息进行相应的检查和处理。
以上是一些发那科维修的小技巧,希望能对你有所帮助。
当然,对于任何维修工作,安全都是第一位的。
在进行维修操作前,一定要先关闭电源,确保人身安全。
如果遇到无法解决的问题,建议寻求专业维修人员的帮助。
发那科数控系统维修
发那科数控系统维修发那科是一家知名的数控系统制造商,其产品广泛应用于各种机械加工设备中。
在工业领域,发那科数控系统被广泛使用,因其稳定性和高效性而备受青睐。
然而,即使是高品质的数控系统也可能出现故障,需要及时的维修和保养。
常见故障现象1.显示屏无法正常显示:发那科数控系统的屏幕可能出现无法正常显示的情况,这可能是由于电源问题或者显示屏本身损坏引起的。
2.操作按钮失灵:在操作数控系统时,操作按钮无响应或失灵的情况也是比较常见的故障。
3.系统运行异常:数控系统在运行中突然异常停止或出现错误提示,可能是由于程序错误、电源问题或传感器故障等引起的。
维修方法1. 检查电源首先,应该检查发那科数控系统的电源是否正常。
确保电源插头插好,电源线没有损坏,主机电源开关处于打开状态。
如果发现电源存在问题,应该及时更换或修复。
2. 检查连接线路检查数控系统的连接线路是否正常连接,特别是与机床的连接线路。
确保连接线路没有损坏或松动,重新连接线路并进行测试。
3. 检查传感器数控系统中的传感器是保证系统正常运行的重要组成部分,如果传感器出现故障,会导致系统异常。
检查传感器的连接是否牢固,清洁传感器表面,并根据需要更换或维修传感器。
4. 更新系统软件如果数控系统出现异常,可以尝试更新系统软件。
前往发那科官方网站下载最新的软件版本,按照官方指引进行更新操作。
5. 维护保养定期对发那科数控系统进行维护保养,清洁机箱内部灰尘,保持系统通风良好,定期检查系统各部件的磨损情况,并及时更换损坏的部件。
总结发那科数控系统在工业生产中扮演着重要的角色,保障其正常运行是保障生产效率和质量的关键。
遇到数控系统故障时,应该及时进行排查和维修,以保证生产的顺利进行。
通过定期的维护保养和及时的故障处理,可以延长数控系统的使用寿命,提高生产效率。
以上是关于发那科数控系统维修的一些基本方法和建议,希望对您有所帮助。
如果遇到复杂的故障情况,建议联系发那科官方客服或专业维修人员进行处理。
发那科数控系统故障维修
发那科数控系统故障维修一、引言发那科数控系统是一种高精度、高效率的数控系统,广泛应用于机械加工行业。
然而,在使用过程中,难免会遇到一些故障问题。
本文将从常见故障原因和解决方法两个方面,对发那科数控系统的故障维修进行探讨。
二、常见故障原因1. 电源故障:发那科数控系统的电源出现问题是导致故障的常见原因之一。
可能是电源线路接触不良、电源电压不稳定等。
解决方法是检查电源线路,确保接触良好,并使用稳定可靠的电源。
2. 通信故障:发那科数控系统通过与其他设备的通信实现工作,如果通信出现故障,将导致系统无法正常运行。
可能的原因包括通信线路连接错误、通信接口故障等。
解决方法是检查通信线路连接是否正确,确保通信接口无故障。
3. 机械故障:机械部件故障也会影响发那科数控系统的正常运行。
例如,电机损坏、传感器故障等。
解决方法是检查机械部件,修复或更换故障部件。
4. 软件故障:发那科数控系统的软件问题也是故障的常见原因之一。
可能是程序错误、参数设置错误等。
解决方法是检查程序代码,确保正确无误,并进行参数设置的审查与调整。
三、解决方法1. 故障排查:在进行故障维修之前,首先需要进行故障排查,确定故障原因。
可以通过检查错误代码、查看故障日志等方法进行排查。
2. 故障修复:根据故障排查的结果,采取相应的修复措施。
例如,对于电源故障,可以检查电源线路,确保接触良好;对于通信故障,可以检查通信线路连接是否正确。
3. 系统调试:在故障修复后,需要对发那科数控系统进行系统调试,确保系统能够正常运行。
可以通过运行简单的程序,检查系统各个功能是否正常。
4. 故障预防:为了避免故障的再次发生,需要进行一些预防措施。
例如,定期检查电源线路,确保接触良好;定期检查机械部件,进行维护保养。
四、故障维修的注意事项1. 安全第一:在进行故障维修时,要确保自身安全。
例如,断开电源,避免触碰高压部件等。
2. 谨慎操作:在进行故障维修时,要谨慎操作,避免造成更大的损坏。
发那科数控系统维修资料3
发那科数控系统维修资料FANUC 0系统的重装及调整方法一、前言数控系统由于机床长时间闲置、电池失效、操作人员操作失误等原因,均会造成数控系统的瘫痪,在此情况下必须对数控系统进行重装和调整。
前不久,我厂从外单位置换回一台台湾大冈工业股份有限公司生产的TNC-20NT数控车床,该数控车床因长期闲置,所用的FANUC0数控系统已经完全瘫痪,机床的数控系统在启动后CRT不能进入FANUC0数控系统正常的工作界面,而显示出一些奇怪的乱码。
为了使机床能早日正常运行,我们通过原机床使用单位从机床购买商处拿到了该类型机床的技术数据参数,对该机床的数控系统进行重装及调整。
其具体方法如下:二、启动数控系统由于数控系统不能正常启动,并在CRT 上显示出乱码,我们判断可能是两种原因引起的。
一是由于机床长期闲置不用,电池耗尽导致程序丢失后的残余参数造成;二是数控系统CNC主板损坏。
区别这两种故障的方法是:在启动机床数控系统的同时按下机床面板上的“RESET”和“DELETE”两个键,若待一会儿后CRT上显示出FANUC公司的版本号,并出现正常画面,则系统CNC主板正常。
反之则系统CNC主板损坏。
同时按下这些键的功能是清除机床的全部参数,即将因机床长期闲置,电池耗尽程序丢失后的残余参数全部清除,以便重新安装系统程序。
注意,这种方法一定要慎用,除非是数控系统死机或不能运行。
否则将使正常工作的整个机床数控系统瘫痪!三、系统密级型功能参数的输入当系统成功启动后,首先应输入FANUC 0系统的密级型功能参数,然后才能输入机床的其它参数,否则数控系统不能工作。
具体方法如下:a、将机床面板上的选择开关拨到MDI方式;b、按下“PARAM”键,使CRT上显示SETTING2画面;c、设定“PWE=1”,同时将机床面板上的EDIT KEY开关打开;d、首先输入901#参数,此时CRT上会出现100#编程报警,用删除键将该报警消除。
然后输入900#~939#FANUC0系统密级型功能参数;e、回到SETTING2画面,将“PWE=1”设定为“PWE=0”,同时将机床面板上的EDIT KEY开关关闭;f、关闭机床电源后,重新启动机床系统,现在就可以输入FANUC 0系统的其它机床参数。
法拉克系统维修指南
法拉克系统维修指南我公司有一台发那科oi-tc数控系统现在有时开机时出现51 36报警,希望各位高手能帮助解决一下答;相对于控制轴的数量,FSSB 上识别出的伺服放大器数量不够。
可能是由于所识别的最后一个放大器与后面的放大器之间的连接光缆不良所致。
也可能是由于该光缆连接的两端的某个放大器不良所致。
对这些放大器的电源全都进行确认。
如果伺服放大器内的电源发生异常,也会发生此报警。
除放大器控制电源电压降低外,例如,脉冲编码器电缆的+5V 接触器接地,就会出现电源异常。
答;5136是FSSB检测到的放大器数目不足,肯定有一个驱动器的连接不好或电源断电,也有可能是放大器的控制板坏了,你先检查一下系统到驱动器的光缆是不是松动了,到驱动器的24V 电源是不是接触不良了,到SYSTEM下的FSSB界面下看看有哪个驱动器是检测不到的,再去围绕那个驱动器或上一级驱动器查。
驱动器的控制板拔出来后上面有一个保险,有时这个保险烧了也会这样FANUC TC报警5136 number of AMPS is small :相对于控制轴的数量,FSSB 上识别出的伺服放大器数量不够。
检查FSSB连接情况:放大器之间的连接光缆。
由于插头接触不良也会造成,重点检查一下,下电后重新插拔看连接的情况如何。
也可能是由于光缆连接的某个放大器不良引起。
对伺服放大器的电源电压进行检查确认。
如果伺服放大器内的电源发生异常,也会发生此报警。
详细看:B-64115CBEIJING-FANUC 0I-C 维修说明书481页。
追问谢谢大家。
重新换了个伺服放大器。
不报5136了,报1001,一开烧伺服放大器内部的保险丝。
回答1001号报警是机床生产厂家编制的报警信息. FANUC 的说明书里没有这个报警号. 所以可以查机床生产厂家的说明书..看1001号后面的提示信息.开机烧伺服放大器内部的保险丝,可以先不接这个伺服放大器上的电机,试一下。
如果还烧保险丝,是伺服放大器内部有短路或有模块坏了。
发那科数控系统维修资料1
CPU卡
伺服 FSSB接口
系统维修
11
轴卡 背景灯逆
变电源
扩展板 接口
显卡
CPU
LCD 显示
FROM/ SRAM
主轴 模拟卡
PCMCIA
电源
系统维修
系统电源 系统保险
12
母板的更换(注意母板的更换会SRAM资料的丢失,需做资料的恢复) 1)如图拆卸红圈所示接头(软键、PCMCIA、视频) 2)如图拆卸黑圈所示螺钉 3)向下移动主板,脱开与
*不同系统间的FROM/SRAM不能随意更换(确认功能选项及硬件配置一致的前提下) *新老系统间的SRAM的数据不要相互恢复 *不要随意往FROM中追加原先没有的系统软件
注: OPRM删除后即使有原始备份恢复,也 会产生认证报警(certify),需ID号网
上申请恢复,否则只有720小时使用期。
CNC规格号的查找
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保险的更换
系统的保险(7.5A)
LCD的保险(2A)
系统维修
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系统风扇的更换 系统的风扇安装在系统的上方 1)切断系统电源 2)将需更换的风扇拉至跟前 3)将拉至风扇装置向上提,从机壳上拆下风扇 4)将风扇装入机壳 5)往里推,听到“咔嚓”声表示风扇装好
系统维修
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系统启动状态中七段LED显示
“☆”表示LED指示灯闪烁
系统维修
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显显示示板板 电电源板板
保险 轴卡
CPU板
系统维修
20
主轴模拟卡
FROM/ SRAM
系统维修
21
新版0iC(MATE-C)系统硬件及维修中注意事项
松开卡子拉出后盖
风扇
松开螺钉
CN2 JA2
FANUC数控系统维修技巧
FANUC数控系统维修技巧
1.系统软件与硬件检测技巧
在进行FANUC数控系统维修时,首先需要对系统软件和硬件进行检测。
对于软件方面的问题,可以通过查看系统日志或者使用故障诊断工具来定
位问题所在。
对于硬件方面的问题,可以通过检查接线是否松动、设备是
否正常运行等来进行排查。
2.电源检测技巧
电源是FANUC数控系统正常运行的基础,因此在维修过程中需要注意
电源是否正常。
可以通过使用数字万用表来检测电源的输出电压是否正常,如果电压不稳定或者低于标准值,可以考虑更换电源或者进行电源维修。
3.输入输出检测技巧
输入输出是FANUC数控系统与外部设备进行数据交换的接口,因此在
维修过程中需要注意输入输出的正常工作。
可以通过检查连接线是否松动、端子是否接触良好等来进行排查。
如果发现输入输出信号异常,可以考虑
检查外部设备或者进行输入输出模块的更换。
4.通信检测技巧
FANUC数控系统的通信模块负责与上位机或者其他设备进行通信,因
此在维修过程中需要检查通信模块是否正常工作。
可以通过检查通信模块
的指示灯或者使用调试工具来进行排查。
如果发现通信模块异常,可以考
虑更换通信模块或者进行通信模块的维修。
5.驱动器检测技巧
驱动器是FANUC数控系统中用来控制伺服电机或者步进电机的设备,因此在维修过程中需要检查驱动器是否正常工作。
可以通过检查驱动器的指示灯或者使用特定的工具来进行排查。
如果发现驱动器故障,可以考虑更换驱动器或者进行驱动器的维修。
发那科0c系统维修
FANUC 0-C系统的基本结构及维修方法一.FANUC 0-C系统的基本结构图1。
FANUC 0-C 系列的基本结构1.主PCB板2.电源单元3.存储卡4.输入/输出卡5.1~4轴控制卡6.PMC-M控制卡7.图形控制及2/3手脉接口卡主PCB板(主印刷电路板)是系统的主控制板,由主CPU及其外围电路组成,也是安装其它PCB板的基板。
是0-C系统的基本组成部分。
系统控制单元有A 、B两种型号。
A、B单元的选择是根据机床的需要来确定的,一般A规格主要用于4轴之内的系统,B规格用于5轴以上的系统。
主PCB板与控制单元相同,也分为A、B两种规格,与控制单元配合使用。
电源单元是0-C系统的基本组成部分,根据输出功率的不同有A、AI、B2三种型号,其中电源单元AI包含了输入单元,是最常用的一种。
存储卡是0-C系统的基本组成部分,是程序、数据存储的关键部分。
另外,存储卡上还有串行主轴接口、模拟主轴接口、主轴位置编码器接口、手摇脉冲发生器接口、CRT/MDI接口、阅读机/穿孔机接口等。
输入/输出卡是0-C系统的基本组成部分,是连接CNC与机床侧开关信号的中间部分。
根据输入/输出点数的不同,有I/OC5卡(I/O点数:40/40)、I/OC6卡(I/O点数:80/56)、I/OC7卡(I/O点数:104/72)几种。
1~4轴控制卡是0-C系统的基本组成部分。
0-C系统采用全数字式伺服控制,其控制的核心(位置环、速度环、电流环)都在轴卡上。
根据控制轴数的不同,轴卡分2轴卡、3/4轴卡几种。
PMC-M卡是0-C系统的选择部分。
如果内装PMC-L不能满足要求,需要选择此控制卡。
PMC-M卡有以下几种规格。
图形控制及2/3手摇脉冲发生器接口卡是0-C系统的选择部分,当系统需要图形显示功能、伺服波形显示功能或要连接2/3手摇脉冲发生器时,必须选择此控制卡。
8.宏程序ROM卡9.子CPU卡和远程缓冲卡10.5/6轴控制卡11.7/8轴控制卡12.模拟输入/输出接口卡二.FANUC 0-C系统控制单元的维修方法1.998号报警(ROM 奇偶错误)原因和处理方法宏程序ROM卡是0-C系统的选择部分。
FANUC 系统维修操作
4)伺服放大器和电机的规格(故障与伺服 相关时) 5)主轴放大器和电机的规格(故障与主轴 相关时)
伺服/主轴放大器:A06B-XXXX-HXXX 伺服/主轴电机: A06B-XXXX-BXXX X:代表数字
维修操作
18
维修相关资料 FANUC SERIAL 16I/18I-TB 操作数明书 FANUC SERIAL 16I/18I-MB 操作数明书 FANUC SERIAL 16I/18I FANUC SERIAL 16/18I FANUC AI SERIAL FANUC SERIAL 16I/18I 参数说明书 系统维修说明书 伺服/主轴放大器维修说明书 功能连接说明书
可连接 β i系列
αi 系列交流主轴电机
FANUC I/O Link
DI/DO 1024/1024
αiS series
机床操作面板
分散 I/O
0i 用 I/O 单元 DI/DO I/F与 B 型相同 维修操作
βiS 伺服电机
I/O Link βiS伺服放大器 2
用途广泛的高速高精度纳米 CNCB FANUC Series 16i/18i/21i - MODEL
5)程序运行中是否暂停后进行过手动干预操作 维修操作 7
●是否同样操作产生同样故障?(检查故障重复性) <进给轴和主轴> ●与进给轴伺服有关的故障 1)空程、切削时发生(切削量如何),和速度快慢有关? 2)只发生在某特定的轴上? ●与主轴有关的故障 故障什么时候发生?(通电、加速、减速时、恒速运行时、切削时) 三: 发生什么故障? ●CRT上显示什么报警? ●伺服放大器上LED显示 ●加工尺寸不对 1)尺寸误差多大? 2)CRT上位置显示正确吗? 3)刀具偏置正确吗、工件坐标、程序编写正确吗?
2024版发那科(FANUC)机器人维护保养调试维修
2023REPORTING 发那科(FANUC)机器人维护保养调试维修•机器人概述与基础知识•日常维护与保养操作•故障诊断与调试技巧•维修服务与技术支持体系•培训学习与提升能力途径•总结回顾与展望未来发展趋势目录20232023REPORTINGPART01机器人概述与基础知识发那科(FANUC)机器人简介发那科(FANUC)是全球领先的工业机器人制造商,提供多种型号和规格的机器人产品。
FANUC机器人在工业自动化领域具有广泛应用,包括焊接、装配、搬运、喷涂等。
FANUC机器人以高精度、高速度、高可靠性和易维护等特点著称。
机器人结构组成及工作原理结构组成FANUC机器人主要由机器人本体、控制器、伺服驱动系统和检测传感器等组成。
工作原理机器人通过控制器接收指令,伺服驱动系统驱动机器人本体运动,同时检测传感器实时监测机器人状态,确保机器人按照预定轨迹和精度要求完成任务。
维护保养重要性及周期安排维护保养重要性定期对FANUC机器人进行维护保养可以确保机器人的正常运行,延长使用寿命,提高生产效率。
周期安排根据机器人的使用频率、工作环境和任务复杂度等因素,制定合理的维护保养周期,通常包括日常检查、定期保养和年度大保养等。
2023REPORTINGPART02日常维护与保养操作010204清洁与检查流程定期清洁机器人表面,去除灰尘、油污等杂质,保持外观整洁。
检查各关节、轴承等运动部件的磨损情况,确保正常运转。
清理散热器表面灰尘,确保散热效果良好。
检查电缆、气管等连接部件是否松动或破损,及时紧固或更换。
03根据机器人使用频率和工作环境,定期更换关节润滑油,保证关节灵活运转。
在更换润滑油时,需先将旧油彻底排出,再注入新油至规定油位。
注意使用专用润滑油,避免使用不合适的油品导致关节损坏。
关节润滑油的更换周期一般为每半年或每年一次,具体时间根据机器人使用情况而定。
01020304关节润滑及更换润滑油方法定期检查电气系统各部件的连接情况,确保连接牢固、无松动。
FANUC数控系统维修技巧
FANUC数控系统维修技巧FANUC数控系统是目前应用最广泛、最受欢迎的数控系统之一,其稳定性和可靠性在整个数控加工领域中有着很高的声誉。
然而,由于各种原因,FANUC数控系统有时也会出现一些故障,需要进行维修。
下面,我将介绍一些FANUC数控系统维修的技巧。
首先,了解FANUC数控系统的基本结构和工作原理是进行维修的前提。
FANUC数控系统包括硬件和软件两部分。
硬件包括数控装置、伺服电机、编码器、开关、变频器等。
软件包括操作系统、数控软件和用户程序。
对于维修人员来说,熟悉FANUC数控系统的结构和原理是分析和解决问题的基础。
其次,针对常见的故障情况,维修人员需要具备一些基本的维修技巧。
比如,当系统无法上电时,首先要检查电源线是否接触良好,然后检查主控电路板和电源模块是否正常工作。
如果主轴电机无法转动,可以检查电源模块和伺服驱动器是否正常。
此外,还需要检查编码器、电机和信号线是否故障。
对于PLC控制的系统,可以通过查看输入输出状态和代码执行情况来排除故障。
另外,FANUC数控系统维修还需要掌握一些调试技巧。
比如,对于伺服电机的调试,可以通过改变伺服放大器的参数和增益来调整电机的速度和位置。
对于PLC控制的系统,可以通过更改PLC程序和逻辑来实现系统的功能。
此外,还可以通过监视系统的实时数据,比如电压、电流、位置等,来判断系统的工作状态和问题所在。
最后,维修人员还需要具备一定的故障排除能力。
FANUC数控系统是由多个部件组成的复杂系统,故障排除需要按部就班地进行,一步步排查问题所在。
首先,要收集故障现象和现场信息,了解故障发生的环境和条件。
然后,可以通过查看系统日志和错误代码来定位故障源。
在进行维修时,可以采取逐步替换部件的方法,排除可能造成故障的部件。
最后,进行系统的功能测试和运行状态的监控,确保系统的正常运行。
总结起来,FANUC数控系统维修需要维修人员熟悉系统的结构和原理,具备基本的维修技巧和调试能力,并具备故障排除的能力。
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大功率器件
电机
电子器件
传感器
④感应噪音干扰。
电源
大功率器件
电子器件
实用文档
电机 传感器
干扰与抗干扰
抗干扰措施 ①接地 信号地(SG):供给信号使用的基准电平0V。 机壳地(FG):抵抗干扰而提供的将内部和外部噪音隔离的屏蔽层,
各单元机壳、外罩、安装板和电缆的屏蔽均应接在一起。 机床地(PE):保护地。各装置的机壳地和大地相连,保护人员免予触
系统
FSSB
NC第一轴 X NC第二轴 Y NC第三轴 Z NC第四轴 A
②如上图,选择3.AUTO BKUP RSTORE(FROM→CNC)。
③选择相应的备份文件,按“S实E用LE文C档T”键进行恢复。
数据备份
I/O LINK轴的参数数据备份
参数
I/O link轴的存储型式
No960#2
No960#1
0
0
0
1
存储路径
NC上零件加 工程序
存储卡文件
程序名称=No8760设定值+组号×10.PMM 组号:代表该驱动器在I/O link中的连接顺序。
实用文档
干扰与抗干扰
抗干扰措施 ②电源输入端加装浪涌吸收器和噪音滤波器、隔离变压器等
实用文档
干扰与抗干扰
抗干扰措施 ③交流感性负载(接触器线圈)加装灭弧器
直流感性负载(继电器线圈)加装二极管
④信号线、反馈线、手轮等与动力线分开走线。 ⑤信号线、反馈线、手轮线以及动力线采用屏蔽电缆,同时屏蔽侧需进行
发那科系统维修与维护
➢维修常用手段 ➢系统常用操作 ➢系统常见报警
2012-3-26西安发那科技术研讨会用
实用文档
维修常用手段
实用文档
数据备份
存储卡安装位置
0i-D系统
实用文档
31i-A系统(一体型)
数据备份
存储卡数据
SRAM
FROM
①系统参数 ②刀具补偿 ③工件坐标 ④宏变量 ⑤螺距补偿 ⑥加工程序目录 ⑦PMC参数
最好在参考计数器设定值的一半位置。
实用文档
原点位置与定向位置的调整
原点位置的调整 距离码光栅尺参考点的调整
测参考点的偏移量补偿到No1883中。 注:No1883设定单位为最小检测单位。
实用文档
原点位置与定向位置的调整
定向位置的调整 应用场合: ①重新设定定向位置时。 ②拆卸电机与主轴的连接,或主轴电机传感器后。(以电机传感器作定位
仅可通过 SRAM保存
①CNC控制软件 ②伺服控制软件 系统控制软件 ③PMC控制软件
。。。 ①PMC程序 ②二次开发软件 MTB控制软件 ③加工程序。。。
系统数据的备份:SRAM全部数据+FROM中MTB控制软件 FROM中系统控制软件用户不能进行输入输出、删除等操作
实用文档
数据备份
备份数据目的 ①当SRAM数据丢失而报警时,需恢复SRAM中数据 ②当存储板需要更换时,需恢复SRAM以及FROM数据
实用文档
数据备份
自动备份(31i、0i-D选项功能) 参数: No10342=3 备份数据个数 No10340#1=1 带加工程序备份 方法: ①开机自动备份 No10341设定时间间隔(天数) No10340#0设定1 ②手动备份 急停状态下 No10340#7=1
实用文档
数据备份
自动备份(31i、0i-D选项功能) 自动备份数据的恢复 ①开机进入BOOT画面,选择第7.SRAM DATA UTILITY。
时) ③拆卸主轴编码器与主轴的连接后。
位置调整: ①执行主轴定向,完成后复位退出定向状态,保持主轴自由状态。 ②盘动主轴至要求位置,读取诊断445数值(需先设定No3117#1=1) ③将该值设定至No4077中即可(设定时注意No4033需清零)
实用文档
轴的屏蔽方法
伺服放大器的屏蔽 正常设定
轴卡 COP10A
参数设定的距离为间隔,由系统产生的等间距信号,并以此
信号来建立参考点。
PC-Z
a:栅格偏移量 (No1850)
栅格
b:参考计数器容量
a
b
a (No1821)
实用文档
原点位置与定向位置的调整
原点位置的调整 挡块式/无挡块式 测量实际参考点的偏差量,将该值设定到栅格偏移量参数中即可。 注:栅格偏移量的调整范围必需小于参考计数器的设定值
(用户负责MTB控制软件的恢复,发那科负责系统软件的恢复) ③当主板需要更换时,需恢复SRAM中数据 ④当系统内部资料被更改而需要恢复时,需SRAM或FROM中MTB软件
实用文档
数据备份
BOOT画面备份与恢复
③
②
①
进入BOOT画面方式:
①软键最左边两个键
②数字键6+7
开机
③触摸屏左上角
3.用作MTB软件的载入 6.用作MTB软件的保存 7.SRAM数据的备份和恢复
栅格偏移量参数的设定单位为系统最小单位
挡块位置的调整
错误例:太靠栅格
减速开关
“1”
栅格
“0” / /
/ /
实用文档
误差
“1”
原点位置与定向位置的调整
原点位置的调整 挡块位置的调整
正确例:栅格的中间
减速开关
“1”
“0” / /
“1”
栅格
/
/
① 执行参考点返回,结束后检查诊断302的数值。
② 通过前后移动挡块调整位置,保证再次回零后,诊断302的数值
接地处理,屏蔽处理时可以使用发那科提供的接地卡子进行接地处理
实用文档
干扰与抗干扰
抗干扰措施 接地卡子使用
实用文档
原点位置与定向位置的调整
原点位置的调整
应用场合:
①更换电机编码器后
②拆卸电机与丝杠的连接后
③拆卸更换光栅尺或轴端反馈元件后(闭环控制时)
④绝对位置丢失后
挡块式\无挡块式
栅格的概念:以编码器或光栅尺的一转信号为基准,以参考计数器容量的
注:I/O link轴使用特殊的伺服驱动器进行 机床周边轴的定位控制,如刀库、机械手等。
实用文档
数据备份
;】 → 【PM管理器】→【系统】 →【参数】 →【操作】
注:备份的文件名后缀为.实PM用文M档 。
干扰与抗干扰
干扰的种类 ①电源进线端的浪涌电流。 ②感性负载(继电器、接触器)通断产生的电磁噪音的干扰。 ③辐射噪音干扰。
电危险的同时还可使干扰噪音流入大地。 系统接地原则:三地合一。
实用文档
干扰与抗干扰
抗干扰措施 ①接地 控制器的接地:控制器内部已将信号地与机壳地连接好,只需将控制器上
机壳地端连接机床地即可。
实用文档
干扰与抗干扰
抗干扰措施 ①接地 驱动器的接地
信号地
电源单元的信号接地与机壳接 地之间的走线与接地点应尽量 分开,避免相互干扰。