数控系统故障诊断与维修

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数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理(3篇)

数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理(3篇)

数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理数控机床进给伺服系统是数控机床中非常关键的一个组成部分,它直接影响机床加工的精度和效率。

然而,在使用过程中,由于各种原因,进给伺服系统可能会出现故障。

本文将介绍数控机床进给伺服系统的常见故障及其诊断与处理方法。

一、数控机床进给伺服系统常见故障1. 运动不平稳:机床在加工工件时,出现运动不平稳的情况,可能是由于进给伺服系统的故障引起的。

这种情况表现为运动过程中有明显的抖动或者不稳定的现象。

2. 运动失效:机床无法正常运动,不响应操作指令。

这种情况可能是由于进给伺服系统的电源故障、控制器故障或者连接线路故障引起的。

3. 位置误差过大:机床在加工过程中,位置误差超过了允许范围,导致加工工件的尺寸不准确。

这种情况可能是由于进给伺服系统的位置反馈元件(如编码器)故障引起的。

4. 加工速度过慢:机床在加工时,进给速度远低于预设值,导致加工效率低下。

这种情况可能是由于进给伺服系统的电机故障或者速度控制回路故障引起的。

二、故障诊断与处理方法1. 运动不平稳的诊断与处理:首先,检查机床的润滑系统,确保润滑油是否充足,并且清洁。

其次,检查机床的传动系统,确保螺杆和导轨的润滑良好。

如果问题还未解决,可以通过检查进给伺服系统的控制器参数是否正确、电机驱动器是否正常工作等方式进一步诊断。

2. 运动失效的诊断与处理:首先,检查进给伺服系统的电源供应情况,确保电源正常。

其次,检查进给伺服系统的连接线路,包括电源线、编码器连接线等,确保线路没有松动或者断裂。

如果问题还未解决,可以通过检查进给伺服系统的控制器和电机驱动器是否正常工作等方式进一步诊断。

3. 位置误差过大的诊断与处理:首先,检查进给伺服系统的位置反馈元件,如编码器是否损坏或者松动。

如果问题还未解决,可以通过检查进给伺服系统的控制器参数是否正确、电机驱动器是否正常工作等方式进一步诊断。

4. 加工速度过慢的诊断与处理:首先,检查进给伺服系统的电机是否正常工作,包括电机是否有异常声音或者发热等。

数控机床的故障诊断与维修

数控机床的故障诊断与维修

数控机床的故障诊断与维修
面对未来,我们需要不断学习新知识、掌握新技术,以适应制造业的发展需求
同时,我们也要关注行业动态,积极参与专业培训和研讨会,与同行交流经验,共同推动数控机床故障诊断与维修技术的进步
数控机床的故障诊断与维修
挑战与应对
面对未来数控机床的故障诊断与维修技术的快速发展,我们也面临一些挑战
绿色维修:随着环保意识的提高,未来的数控机床故障诊断与维修将更加注重环保和可持续发展。采用环保材料和技术进行维修,降低维修过程中的能源消耗和环境污染,实现绿色维修
远程诊断与维修:随着网络技术的发展,未来的数控机床故障诊断与维修将更加远程化。通过远程诊断系统,技术专家可以在远程控制中心对机床进行实时监测和诊断,提供维修建议和技术支持,大大缩短维修时间
数控机床的故障诊断与维修
参考文献
[
1] 李宏胜,朱强. 数控机床故障诊断与维修
[
M]. 北京: 机械工业出版社, 2019
[
2] 王岩. 数控机床电气控制与故障诊断
[
M]. 北京: 化学工业出版社, 2020
数控机床的故障诊断与维修
数控机床的故障诊断与维修
015] 刘美俊. 基于大数据的数控机床故障预测与维修策略研究
预测性维护:通过数据分析和预测模型,对数控机床的寿命和性能进行预测和维护。在故障发生之前,采取相应的维护措施,降低故障发生概率,提高机床的可靠性和稳定性
数控机床的故障诊断与维修
总结
数控机床的故障诊断与维修是保证机床正常运行的关键环节。通过掌握常见的故障类型、诊断方法和维修流程,结合实际案例进行分析和学习,可以更好地掌握数控机床的故障诊断与维修技能。同时,随着智能化、远程化、绿色化和预测性维护的发展,未来的数控机床故障诊断与维修将更加高效、准确和环保

数控机床故障诊断与维修教案

数控机床故障诊断与维修教案

数控机床故障诊断与维修完整版教案第一章:数控机床概述1.1 数控机床的定义与发展历程1.2 数控机床的组成及工作原理1.3 数控机床的分类及应用领域1.4 数控机床的优缺点分析第二章:数控机床故障诊断与维修基本原理2.1 故障诊断与维修的概念2.2 故障诊断与维修的方法2.3 故障诊断与维修的一般流程2.4 故障诊断与维修的注意事项第三章:数控机床故障诊断与维修常用工具与设备3.1 测量工具与设备3.2 维修工具与设备3.3 故障诊断与维修软件及其应用3.4 安全防护设备及措施第四章:数控机床常见故障类型与诊断方法4.1 硬件故障与软件故障4.2 机械故障与电气故障4.3 故障诊断方法:直观诊断法、参数诊断法、信号诊断法、故障树分析法4.4 故障诊断实例分析第五章:数控机床主要部件的维护与维修5.1 数控装置的维护与维修5.2 伺服系统的维护与维修5.3 刀库与刀具系统的维护与维修5.4 数控机床导轨与丝杠的维护与维修第六章:数控机床的电气控制系统6.1 数控机床电气控制系统概述6.2 CNC装置的结构与功能6.3 伺服驱动系统的工作原理与维护6.4 数控机床电气故障诊断与维修第七章:PLC编程与故障诊断7.1 PLC概述及其在数控机床中的应用7.2 PLC编程基础与实例7.3 PLC故障诊断与维修方法7.4 PLC与数控机床故障案例分析第八章:数控机床的液压与气动系统8.1 数控机床液压系统的基本原理与结构8.2 数控机床气动系统的基本原理与结构8.3 液压与气动系统的维护与维修8.4 液压与气动系统的故障诊断与案例分析第九章:数控机床的冷却与润滑系统9.1 数控机床冷却系统的作用与结构9.2 冷却系统的维护与维修9.3 数控机床润滑系统的作用与结构9.4 润滑系统的维护与维修第十章:数控机床故障诊断与维修的综合实践10.1 故障诊断与维修的实践流程10.2 常见数控机床故障案例分析与维修方法10.3 故障诊断与维修的实训项目10.4 故障诊断与维修的技能考核与评价第十一章:数控机床维修案例分析11.1 数控机床维修案例的收集与整理11.2 故障现象的描述与原因分析11.3 维修方案的设计与实施11.4 维修效果的评估与总结第十二章:数控机床维修技术发展趋势12.1 数控机床技术发展的现状与趋势12.2 数控机床维修技术的发展方向12.3 先进维修理念与技术的应用12.4 维修技术培训与人才培育第十三章:数控机床的安全操作与维护13.1 数控机床安全操作规程13.2 数控机床的日常维护与保养13.3 安全防护设备的正确使用与维护13.4 事故预防与应急处理第十四章:数控机床维修成本控制与效益分析14.1 维修成本的构成与控制策略14.2 维修成本效益分析的方法与指标14.3 维修成本控制实例分析14.4 提高维修效益的途径与措施第十五章:数控机床故障诊断与维修的实训与考核15.1 实训项目的设计与实施15.2 实训过程中的指导与评价15.3 故障诊断与维修技能的考核方法至此,整个教案“数控机床故障诊断与维修完整版教案”已完成。

《数控机床故障诊断与维护》课程标准

《数控机床故障诊断与维护》课程标准

《数控机床故障诊断与维护》课程标准课程代码:学时:64 学分:4一、课程的地位与任务《数控机床故障诊断与维护》是一门专业课程,先修课程有机械制造、气动液压、电控及PLC 技术应用等。

本课程是机电技术的综合应用,对学习机、电技术综合能力的培养有明显的促进作用。

同时也是数控的一门专业主干核心课程,具有实践性强、应用面广的特点。

通过《数控机床故障诊断与维护》的教学,使学生能够获得数控机床的基本理论和基本知识,初步掌握数控机床故障诊断与维护的基本思路、基本方法和基本原则,具有分析并排除数控机床常见故障的能力。

为今后学习后续课程和从事相关工作打下扎实的基础。

二、课程的主要内容和学时分配1.课程的主要内容第一章数控机床维修与维护基础第一节数控机床概述(1)数控机床的产生背景(2)数控机床的基本概念(3)数控机床的组成(4)数控机床的工作过程(5)数控机床的种类(6)数控机床的常用数控系统简介第二节数控机床的故障维修基础(1)数控机床的故障定义(2)数控机床常见故障的特点与规律(3)数控机床常见故障的种类(4)数控机床发生故障时的诊断方法第三节数控机床的日常维修维护与保养(1)数控机床日常维修维护工作的内容(2)数控机床机体的维护与保养(3)数控机床电气控制系统的日常维护(4)数控机床维修人员应具备的基本要求(5)数控机床的维修维护的技术资料(6)数控机床故障诊断与维护常用仪器仪表及工具第四节FANUCOi系统数控机床基本操作(1)数控机床面板介绍(2)数控机床的基本操作(3)手动进给操作第二章数控系统硬件故障诊断与维护第一节数控系统硬件概述第二节数控系统硬件的更换方法第三节数控系统硬件故障的诊断方法第四节数控机床的抗干扰措施第三章数控系统软件故障诊断与维护第一节数控系统软件的组成第二节数控系统的参数设置第三节数控系统的参数备份与恢复第四节数控系统软件故障的诊断与处理方法第四章数控机床PLC故障诊断与维护第一节数控机床PLC基础(1)数控机床中PMC的用途(2)数控机床用PLC种类(3)数控机床PLC梯形图程序(4)数控机床PLC梯形图符号第二节数控机床用PLC的操作(1)FANUCOi数控系统的PMC调试功能(2)PMC的基本操作(3)PMC编程实例第三节数控系统PMC故障诊断(1)数控系统PMC的故障类型及原因(2)通过PMC进行故障诊断的方法(3)数控机床PMC控制功能程序分析(4)典型PLC故障的分析与诊断流程第五章数控机床进给伺服系统故障诊断与维护第一节进给伺服系统的概述(1)进给伺服系统的组成(2)数控机床对进给伺服驱动系统的要求(3)进给伺服驱动系统的分类第二节步进电动机伺服系统及工作原理(1)步进进给伺服驱动系统(2)步进电动机进给伺服驱动系统的工作原理(3)步进电动机驱动系统的常见故障与维修第三节交流伺服进给驱动装置的组成及工作原理(1)交流进给伺服系统的特点(2)模拟式交流伺服控制原理(3)数字交流伺服系统控制原理(4)交流伺服系统的维护与调整第四节位置检测装置的组成及工作原理(1)位置检测装置的要求(2)位置检测方式分类(3)位置检测元件及其维护(4)位置检测故障的诊断第六章主轴驱动系统故障诊断与维护第一节数控机床主轴驱动系统基本知识(1)数控机床对主轴传动的要求(2)主轴系统分类及特点(3)主轴伺服系统故障的形式及诊断第二节交流主轴伺服系统概述(1)交流主轴伺服系统的特点(2)交流主轴调速原理(3)交流数字式主轴伺服系统(4)交流模拟式主轴伺服系统第三节交流主轴驱动系统故障诊断与维修(1)交流数字式主轴伺服系统故障的诊断与排除(2)交流模拟式主轴伺服系统故障的诊断与排除(3)主轴伺服系统故障实例及分析第七章数控机床机械结构故障诊断与维护第一节数控机床精度的检验第二节主传动机械结构的维护与维修第三节进给系统机械传动结构的维修第四节换刀装置的维护与故障诊断第五节其它辅助故障诊断与维护2.学时分配本课程在教学过程中,强调基础理论和基本概念的掌握,同时注重学生的实际动手操作,要求能把基础理论应用于实践中,让学生具备处理和排除数控机床基本故障的能力。

数控机床故障诊断与维修教案

数控机床故障诊断与维修教案

数控机床故障诊断与维修第一章:数控机床概述1.1 课程简介本章主要介绍数控机床的基本概念、分类、特点和应用范围。

使学生了解数控机床的发展历程,掌握数控机床的基本组成和原理,为后续故障诊断与维修课程打下基础。

1.2 教学目标了解数控机床的基本概念和分类掌握数控机床的特点和应用范围掌握数控机床的基本组成和原理1.3 教学内容1.3.1 数控机床的基本概念和分类数控机床的定义数控机床的分类1.3.2 数控机床的特点和应用范围数控机床的特点数控机床的应用范围1.3.3 数控机床的基本组成和原理数控机床的基本组成数控机床的工作原理1.4 教学方法讲授法案例分析法1.5 教学评价课堂问答课后作业第二章:数控机床故障诊断与维修基本原理2.1 课程简介本章主要介绍数控机床故障诊断与维修的基本原理,包括故障诊断的方法、故障类型及维修策略。

使学生掌握故障诊断与维修的基本思路,提高数控机床的维护能力。

2.2 教学目标掌握数控机床故障诊断与维修的基本原理了解故障诊断的方法掌握故障类型及维修策略2.3 教学内容2.3.1 数控机床故障诊断与维修的基本原理故障诊断与维修的意义故障诊断与维修的基本原理2.3.2 故障诊断的方法直观诊断法参数诊断法信号诊断法2.3.3 故障类型及维修策略故障类型维修策略2.4 教学方法讲授法案例分析法讨论法2.5 教学评价课堂问答课后作业小组讨论第三章:数控机床电气系统故障诊断与维修3.1 课程简介本章主要介绍数控机床电气系统故障诊断与维修的方法和技巧。

使学生掌握电气系统故障诊断与维修的基本流程,提高数控机床电气系统维修能力。

3.2 教学目标掌握数控机床电气系统故障诊断与维修的方法和技巧熟悉电气系统故障诊断与维修的基本流程3.3 教学内容3.3.1 数控机床电气系统故障诊断与维修方法故障诊断与维修的一般方法电气系统故障诊断与维修的特殊方法3.3.2 电气系统故障诊断与维修的基本流程故障诊断与维修的准备工作故障诊断与维修的实施步骤故障诊断与维修的注意事项3.4 教学方法讲授法案例分析法实践操作法3.5 教学评价课堂问答课后作业实践操作评分第四章:数控机床机械系统故障诊断与维修4.1 课程简介本章主要介绍数控机床机械系统故障诊断与维修的方法和技巧。

数控机床电气系统的故障诊断与维修

数控机床电气系统的故障诊断与维修

数控机床电气系统的故障诊断与维修1. 引言1.1 数控机床电气系统的故障诊断与维修数:208引言:数控机床电气系统作为数控机床的重要组成部分之一,承担着控制和驱动机床运动的关键任务。

在数控机床的运行过程中,电气系统往往会出现各种故障,影响机床的正常操作和生产效率。

对数控机床电气系统的故障诊断与维修具有重要的意义。

为了提高数控机床电气系统的故障诊断与维修效率,必须深入了解常见的电气故障类型,掌握有效的故障诊断流程,熟练运用各种故障检测工具,掌握有效的故障维修技巧,并采取有效的故障预防措施。

2. 正文2.1 常见的数控机床电气故障1. 电路短路:电路短路是指电流在不经过负载的情况下通过电路中的两点之间直接传导,导致电路异常工作或直接损坏元器件的现象。

电路短路可能由于电线老化、接线不当或元器件故障等原因引起。

2. 电压不稳:电压不稳是指电源输入的电压波动较大,无法满足数控机床电气系统的正常工作需要。

电压不稳可能导致设备运行不稳定、电器元件损坏甚至影响整个生产过程。

3. 过载:过载是指电路中负载电流超过元器件或导线额定电流的情况。

过载可能导致设备过热、电子元件烧毁,严重时还会引起火灾等问题。

4. 接地故障:接地故障是指设备或线路中出现接地短路或接地断路的问题。

接地故障可能会引起电流异常、设备损坏,甚至影响操作人员的安全。

5. 元件老化:随着数控机床使用时间的增长,部分电气元件会出现老化,如电容、电阻等元件的值发生变化或损坏,导致电路异常工作或故障。

以上是常见的数控机床电气故障,针对这些问题需要及时进行诊断和维修,以保障设备的正常运行。

2.2 故障诊断流程故障诊断流程是数控机床电气系统维修中非常重要的一环,正确的诊断流程可以有效地缩短故障处理时间,提高维修效率。

下面是数控机床电气系统故障诊断的一般流程:1. 收集信息:首先要了解故障发生的具体情况,包括故障现象、发生时间、工作环境等信息。

还要查看相关的设备手册、电路图等资料。

数控机床典型故障诊断与维修

数控机床典型故障诊断与维修

数控机床典型故障诊断与维修一、数控机床常见故障及其原因1. 通讯故障通讯故障是数控机床中比较常见的故障之一。

通讯故障的主要原因包括通讯电缆连接不良、通讯软件设置错误、通讯卡故障等。

这些原因导致的通讯故障会导致数控机床无法正常与上位机进行通讯,从而影响数控机床的工作效率。

2. 电气故障电气故障是数控机床常见的故障之一,主要原因包括电气元件老化、电气接线错误、电气元件损坏等。

电气故障会影响数控机床的正常电气供电,导致数控机床无法正常工作。

3. 传感器故障数控机床中的传感器故障也比较常见,主要原因包括传感器损坏、传感器灵敏度调整不当、传感器连接错误等。

传感器故障会导致数控机床无法准确感知工件位置或运动状态,从而影响数控机床的加工精度。

4. 润滑系统故障润滑系统故障是数控机床常见的故障之一,主要原因包括润滑油不足、润滑系统堵塞、润滑泵故障等。

润滑系统故障会导致数控机床在运行过程中出现摩擦增大、温升过高等问题,影响数控机床的工作效率和使用寿命。

5. 机械传动系统故障二、数控机床故障诊断方法硬件故障诊断是数控机床故障诊断的重要内容之一。

硬件故障诊断主要通过检查、测量、比对数控机床的各个硬件部件来发现故障原因。

比如通过检查通讯电缆连接状态、检测传感器输出信号、测量电气元件的电压电流等方法来诊断数控机床的硬件故障。

3. 综合故障诊断综合故障诊断是数控机床故障诊断的综合性方法,主要通过对数控机床的硬件、软件以及工艺加工情况进行综合分析,找出故障的根本原因。

综合故障诊断需要运用多种故障诊断方法,结合数控机床的实际工作情况进行综合分析,以确保找出故障的准确原因。

硬件故障维修是数控机床故障维修的重要内容之一。

硬件故障维修主要通过更换损坏的硬件部件、重新连接电气接线、调整机械传动系统等方法来修复数控机床的硬件故障。

数控机床故障诊断与维修是数控机床维护管理工作的重要内容,对于保证数控机床的正常工作、提高数控机床的使用寿命具有重要意义。

数控机床常见故障的诊断与排除(三篇)

数控机床常见故障的诊断与排除(三篇)

数控机床常见故障的诊断与排除本文针对数控机床伺服系统在加工中心可能出现的如五面体加工中心零点漂移等常见故障的现象进行阐述,并对其产生原因以及解决方案等加以认真分析研究。

随着科技的进步,机床由普通机床逐渐发展为数控机床。

数控机床的伺服系统在机床中起核心作用,但在实际生产中,伺服系统较容易出现故障,占整个数控机床系统的30%以上,其通常会使机床不能正常工作或停机,造成严重后果。

因此,在实际生产过程中,应加强对设备的维护保养,规范操作,确保各项安全。

通常,数控机床的故障主要包括两方面,一是当伺服系统出现故障时,系统会及时报警,在CRT显示屏上会出现诊断程序的报警信息,查阅相关手册得出,这些故障通常发生在电动机脉冲或编码器。

另一方面是操作人员不经意间的人为操作事故,如主轴刀具号地址输送错误、刀具号呼叫信号错误、输入刀具长度错误、编译程序错误等。

伺服系统在排除这两方面故障时,难度较大。

因为有些事故是由伺服系统本身产生的,而有些事故则是受机械、液压、温度等外界因素影响,外界环境也会对伺服系统产生不同程度的影响。

目前,在我厂数控机床中,操作系统通常采用日本的FANUC系统,现对实际生产中,加工中心中出现的常见故障处理进行叙述。

五面体加工中心零点漂移故障故障现象:一台五面体加工中心,近期出现加工坐标系的零点漂移,大大降低了工件的加工精度。

在工件加工时,工件的加工精度时好时坏,有些工件往往达不到其位置度公差要求。

初步认为是机床的几何精度不够造成的,但经测试,排除这一可能性。

仔细分析研究,得到可能是由于温度以及环境的变化造成的。

经统计发现,工件加工的精度较差大多发生在早八点,开机一小时后机床稳定工作。

故障分析原因:早上机床温度较低,油温也低,这就导致了机床的热膨胀不能得到完全的释放,致使工件的加工精度降低。

解决方案:对操作工人进行工作培训,着重强调机床预热对于工件加工精度以及生产效率的重要性,确保机床每天使用前有足够的预热时间。

《数控机床故障诊断与维修》授课教案

《数控机床故障诊断与维修》授课教案

《数控机床故障诊断与维修》授课教案第一章:数控机床概述1.1 数控机床的定义与发展历程1.2 数控机床的组成与工作原理1.3 数控机床的分类与应用领域1.4 数控机床的优缺点及发展趋势第二章:数控机床故障诊断与维修基本原理2.1 故障诊断与维修的概念2.2 故障诊断与维修的方法与步骤2.3 故障诊断与维修的技术指标2.4 故障诊断与维修的注意事项第三章:数控机床常见故障类型及原因3.1 机械故障3.2 电气故障3.3 软件故障3.4 人为故障3.5 故障排查与分析方法第四章:数控机床故障诊断与维修常用工具与设备4.1 常用工具的使用方法与注意事项4.2 常用设备的功能与使用方法4.3 维修设备的选择与配置第五章:数控机床故障诊断与维修实践操作5.1 故障案例分析与解析5.2 故障诊断与维修的操作步骤与技巧5.3 故障诊断与维修的实践训练5.4 故障诊断与维修的注意事项与安全规范第六章:数控系统的故障诊断与维修6.1 数控系统的基本构成与功能6.2 数控系统的故障类型与诊断方法6.3 数控系统的故障维修技术与流程6.4 数控系统维修案例分析第七章:伺服系统的故障诊断与维修7.1 伺服系统的基本原理与结构7.2 伺服系统的故障类型与原因7.3 伺服系统的故障诊断与维修方法7.4 伺服系统维修案例分析第八章:数控机床机械结构的故障诊断与维修8.1 数控机床机械结构的基本组成8.2 机械结构故障的类型与原因8.3 机械结构故障的诊断与维修方法8.4 机械结构维修案例分析第九章:数控机床电气系统的故障诊断与维修9.1 数控机床电气系统的基本构成9.2 电气系统故障的类型与原因9.3 电气系统故障的诊断与维修方法9.4 电气系统维修案例分析第十章:数控机床故障诊断与维修的综合训练10.1 故障诊断与维修的综合流程10.2 综合训练案例及解决方案10.3 故障诊断与维修的实践技能提升10.4 故障诊断与维修的未来发展趋势第十一章:数控机床故障诊断与维修的现代技术11.1 在故障诊断与维修中的应用11.2 数据分析和大数据在故障诊断与维修中的应用11.3 云计算和物联网在数控机床故障诊断与维修中的应用11.4 增材制造技术在维修过程中的应用第十二章:数控机床故障诊断与维修的先进工具与设备12.1 先进故障诊断工具的使用方法12.2 精密测量设备在故障诊断与维修中的应用12.3 高效维修工具与设备的选择与使用12.4 虚拟现实和增强现实技术在培训中的应用第十三章:数控机床故障诊断与维修的安全与环保13.1 故障诊断与维修过程中的安全规范13.2 故障诊断与维修中的个人防护装备13.3 数控机床故障诊断与维修的环境保护13.4 事故应急预案的制定与实施第十四章:数控机床故障诊断与维修的案例分析14.1 典型故障案例的诊断与维修过程14.2 故障案例分析与经验总结14.3 故障诊断与维修的案例讨论与交流14.4 故障诊断与维修案例库的建立与管理第十五章:数控机床故障诊断与维修的未来展望15.1 数控机床技术发展的趋势15.2 故障诊断与维修技术的发展方向15.3 行业标准和规范的发展15.4 教育与培训的重要性及发展重点和难点解析本文主要介绍了《数控机床故障诊断与维修》的授课教案,内容涵盖了数控机床的基本概念、故障诊断与维修的原理、常见故障类型及原因、故障诊断与维修的工具与设备、实践操作以及现代技术和先进工具在故障诊断与维修中的应用等多个方面。

数控机床进给系统的故障诊断与维修

数控机床进给系统的故障诊断与维修

数控机床进给系统的故障诊断与维修数控机床进给系统是数控机床中最重要的系统之一,其主要作用是控制工件在加工中的进给运动,实现各种加工过程中的精度和效率要求。

但是,数控机床进给系统也面临着各种故障和问题,例如电气故障、机械故障、软件故障等等,这些故障需要得到及时维修和解决,以确保机床的正常运转。

一、故障的诊断1.检查电气元件数控机床进给系统中最常见的故障是电气故障,因此在诊断时首先需要检查电气元件是否正常工作。

可以使用一个万用表或电源测试仪仪器检查电气元件是否损坏或失效。

如果发现故障电气元件,应该立即更换或修理。

2.检查机械元件数控机床进给系统的机械元件也是常见的故障源。

例如,机床进给轴可能由于长时间使用而损坏,或者由于机械部件的磨损而导致进给精度下降。

在这种情况下,需要检查机械元件是否损坏,更换或修理。

3.检查软件数控机床进给系统的软件也可能出现故障。

例如,可以因程序错误或机床控制系统软件损坏而导致进给运动异常。

在这种情况下,需要检查和重置程序,并确保机床控制系统软件工作正常。

二、故障处理当诊断故障源后,需要采取相应的故障处理方法。

对于电气故障,可以更换或修理故障电气元件。

对于机械故障,需要更换或修理损坏的机械元件,并重新校准相关参数。

对于软件故障,需要重置程序并检查机床控制系统软件工作是否正常。

正确的故障诊断和处理方法可以帮助数控机床进给系统尽快恢复正常运转。

在实际操作中,应该按照相关规范和标准操作,并保证故障原因、故障源、故障处理方法的文档化记录,以便日后的参考和维护。

三、预防措施要尽可能保证数控机床进给系统的正常工作,需要采取一些预防措施。

例如,保持数控机床进给系统的清洁,定期检查机械部件是否磨损,避免因机床控制系统软件病毒等原因导致的软件故障。

此外,还应该定期进行机床保养和维护,定期对机床进行常规清洁和检查,并更换机床的易损部件。

总之,数控机床进给系统的故障诊断和维修是数控机床维护工作中的重要一环。

数控机床系统故障诊断与维修

数控机床系统故障诊断与维修

OCCUPATION2011 3122数控机床系统故障诊断与维修文/许新伟 王庆民当数控机床发生故障时,要能够迅速定位,进行维修,尽快恢复生产。

如何维护好这些设备,是摆在每位维修人员面前的难题。

维修工作人员应具备高度的责任心与良好的职业道德,经过相关培训,掌握数控、驱动及PLC原理,懂得CNC编程和编程语言,并且具有较强的操作能力。

在维修手段上,应备好常用备品、配件。

一、数控系统的故障诊断1.报警处理(1)系统报警。

数控系统发生故障时,一般在操作面板上给出故障信号和相应的信息。

通常系统相关手册中都有详细的报警号、报警内容和处理方法,维修人员可根据警报后面给出的信息与处理办法自行处理。

(2)机床报警和操作信息。

根据机床的电气特点,应用PLC程序,将一些能反映机床接口电气控制方面的故障或操作信息以特定的标志,通过显示器给出,并可通过特定键,看到更详尽的报警说明。

2.故障诊断(1)仪器测量法。

系统发生故障后,采用常规电工检测仪器、工具,按系统电路图及机床电路图对故障部分的电压、电源、脉冲信号等进行实测判断故障所在,用可编程控制器进行PLC中断状态分析,或者检查接口信号。

(2)诊断备件替换法。

电路的集成规模越来越大,技术越来越复杂。

有时,很难把故障定位到一个很小的区域,可以根据模块的功能与故障现象,用诊断备件替换。

(3)利用系统的自诊断功能。

现代数控系统,尤其是全功能数控,具有很强的自诊断能力,通过实施监控系统各部分的工作,及时判断故障,给出报警信息,做出相应的动作,避免事故发生。

3.用诊断程序进行故障诊断所谓诊断程序,就是对数控机床各部分包括数控系统本身进行状态或故障检测的软件。

当数控机床发生故障时,可利用该程序诊断出故障源所在范围或具体位置。

二、数控系统的常见故障分析1.位置环常见故障包括:位控环报警,可能是测量回路开路;测量系统损坏,位控单元内部损坏;不发指令就运动,可能是漂移过高,正反馈,位控单元故障;测量元件故障,一般表现为无反馈值;机床回不了基准点;高速时漏脉冲产生报警可能的原因是光栅或读头脏了;光栅坏了。

数控系统的常见故障分析及排除方法

数控系统的常见故障分析及排除方法

数控系统的常见故障分析及排除方法1、常见故障分析根据数控系统的构成、故障部位及故障现象、工作原理和特点,结合我们在维修中的经验,将常见的故障部位及故障现象分析如下:(1) 位置环这是数控系统发出控制指令,并与位置检测系统的反馈值相比较,进一步完成控制任务的关键环节,具有很高的工作频度,并与外设相联接,所以容易发生故障。

常见的故障有:·位控环报警,可能是测量回路开路;测量系统损坏,位控单元内部损坏。

·不发指令就运动,可能是漂移过高,正反馈,位控单元故障;测量元件损坏。

·测量元件故障,一般表现为无反馈值;机床回不了基准点;高速时漏脉冲产生报警可能的原因是光栅测量元件内灯泡坏了,光栅或读头脏了或是光栅损坏。

(2) 伺服驱动系统关联伺服驱动系统与电源电网、机械系统等相关联,而且在工作中一直处于频繁的启动和运行状态,因而这也是故障较多的部分。

主要故障有:·系统损坏一般由于网络电压波动太大,或电压冲击造成。

我国大部分地区电网质量不好,会给机床带来电压超限,尤其是瞬间超限,如无专门的电压监控仪,则很难测到,在查找故障原因时,要加以注意,还有一些是由于特殊原因造成的损坏,如华北某厂由于雷击中工厂变电站并窜入电网而造成多台机床伺服系统损坏。

·无控制指令,而电机高速运转。

这种故障的原因是速度环开环或正反馈。

如在东北某厂,引进的西德WOTAN公司转子铣床在调试中,机床X轴在无指令的情况下高速运转,经分析我们认为是正反馈造成的。

因为系统零点漂移,在正反馈情况下,就会迅速累加使电机在高速下运转,而我们按标签检查线路后完全正确,机床厂技术人员认为不可能接错,在充分分析与检测后我们将反馈线反接,结果机床运转正常。

机床厂技术人员不得不承认德方工作失误。

·还有一例子,我们在天津某厂培训讲学时,应厂方要求对他们厂一台自进厂后一直无法正常工作的精密磨床进行维修,其故障是:一启动机床其电机就运转,而且越来越快,直到最高转速,根据工作人员的讲述,我们分析认为是由于速度环开路,系统漂移无法抑制造成,经检查是速度反馈线接到了地线上造成的。

数控系统的故障诊断和方法

数控系统的故障诊断和方法

数控系统的故障诊断和方法数控系统的故障诊断:(1)初步判别通常在资料较全时,可通过资料分析判断故障所在,或采取接口信号法根据故障现象判别可能发生故障的部位,而后再按照故障与这一部位的具体特点,逐个部位检查,初步判别。

在实际应用中,可能用一种方法即可查到故障并排除,有时需要多种方法并用。

对各种判别故障点的方法的掌握程度主要取决于对故障设备原理与结构掌握的深度。

(2)报警处理①系统报警的处理:数控系统发生故障时,一般在显示屏或操作面板上给出故障信号和相应的信息。

通常系统的操作手册或调整手册中都有详细的报警号,报警内容和处理方法。

由于系统的报警设置单一、齐全、严密、明确、维修人员可根据每一警报后面给出的信息与处理办法自行处理。

②机床报警和操作信息的处理:机床制造厂根据机床的电气特点,应用PLC 程序,将一些能反映机床接口电气控制方面的故障或操作信息以特定的标志,通过显示器给出,并可通过特定键,看到更详尽的报警说明。

这类报警可以根据机床厂提供的排除故障手册进行处理,也可以利用操作面板或编程器根据电路图和PLC程序,查出相应的信号状态,按逻辑关系找出故障点进行处理。

(3)无报警或无法报警的故障处理当系统的PLC无法运行,系统已停机或系统没有报警但工作不正常时,需要根据故障发生前后的系统状态信息,运用已掌握的理论基础,进行分析,做出正确的判断。

下面阐述这种故障诊断和排除办法。

故障诊断方法:1、常规检查法:目测目测故障板,仔细检查有无保险丝烧断,元器件烧焦,烟熏,开裂现象,有无异物断路现象。

以此可判断板内有无过流,过压,短路等问题。

手摸用手摸并轻摇元器件,尤其是阻容,半导体器件有无松动之感,以此可检查出一些断脚,虚焊等问题。

通电首先用万用表检查各种电源之间有无断路,如无即可接入相应的电源,目测有无冒烟,打火等现象,手摸元器件有无异常发热,以此可发现一些较为明显的故障,而缩小检修范围。

例如:在哈尔滨某工厂排除故障时,机床的数控系统和PLC运行正常,但机床的液压系统无法启动,用编程器检查PLC程序运行正常,各所需信号状态均满足开机条件。

数控机床故障排查和修理

数控机床故障排查和修理

数控机床故障排查和修理数控机床(Computer Numerical Control Machine Tools,简称CNC)是现代制造业中广泛应用的一种自动化设备。

随着数控技术的发展,数控机床在工业制造领域中发挥着越来越重要的作用。

然而,在使用过程中,由于各种原因,数控机床可能出现故障,需要进行排查和修理。

本文将探讨数控机床故障排查和修理的方法和技巧。

一、故障诊断1.1 软件故障软件故障是数控机床常见的故障种类之一。

软件故障的表现形式很多,如崩溃、闪屏、无法运行等。

当数控机床发生软件故障时,可以采取以下排查方法:(1)重新启动数控机床。

这是最简单的排查方法,大多数软件故障可以通过重启来解决。

(2)检查软件版本。

如果数控机床的软件版本过低或过高,也可能导致软件故障的出现。

因此,在排查软件故障时,需要先检查软件版本是否合适。

(3)更新或升级软件。

如果数控机床的软件版本过低,或者软件出现了漏洞,可以通过更新或升级软件来修复软件故障。

1.2 硬件故障硬件故障是指数控机床硬件出现故障,如电机损坏、断电、电线老化等。

硬件故障也是数控机床常见的故障之一。

当数控机床发生硬件故障时,可以采取以下排查方法:(1)检查电路板和电线。

数控机床的电路板和电线是硬件故障的主要部分,很多故障都是由于电路板和电线老化、接线松动或短路等问题导致的。

因此,在排查硬件故障时,需要先检查电路板和电线是否正常。

(2)检查电源和电机。

电源和电机也是数控机床硬件故障的常见部分。

如果电源和电机出现损坏或故障,可以通过更换或修理电源和电机来解决问题。

二、故障修理2.1 更换损坏的部件在排查出数控机床故障的原因之后,需要对具体的部件进行维修或更换。

例如,如果电源出现故障,可以更换电源;如果电机损坏,可以更换电机。

2.2 清洁和维护数控机床需要经常保持清洁和维护,这对预防故障和延长机器使用寿命都非常有帮助。

在日常维护时,需要对数控机床的各个部位进行清洁和润滑,同时还要及时检查和更换机器的易损部位,例如皮带、轴承、液压油等。

西门子840D数控系统故障诊断及维修

西门子840D数控系统故障诊断及维修

西门子840D数控系统故障诊断及维修西门子840D数控系统是一种广泛应用于数控机床和加工中心的控制系统,它具有高精度、高稳定性和高效率的特点,被广泛应用于汽车、航空航天、工程机械等领域。

由于数控系统的复杂性和长时间运行,故障的发生是不可避免的。

及时进行故障诊断和维修对于确保设备的正常运行非常重要。

一、故障诊断1. 故障现象分析对设备进行彻底的检查,观察并记录故障的出现频率、时间、环境条件等,以便更好地进行故障诊断。

设备在加工过程中突然停止工作,显示屏出现错误信息等。

2. 故障定位根据故障现象,对数控系统进行全面的检查,包括硬件和软件。

检查电气元件是否正常,检查传感器和执行元件是否损坏,检查控制程序是否正确等。

3. 故障诊断方法常见的故障诊断方法包括故障代码查询、仪器测量、回路测试等。

通过检查系统生成的故障代码,可以快速定位故障所在。

在实际操作过程中,仪器测量是一种非常有效的方法,可以对电气元件进行电压、电流和信号的测量,以判断其工作状态。

回路测试也非常重要,可以验证系统各个部件之间的连接是否良好,以及信号是否正常传输。

4. 数据记录和分析在故障诊断过程中,需要记录和分析各种数据,包括系统参数、错误信息、测量值等。

这些数据将有助于更好地了解故障的原因,从而采取正确的维修措施。

二、维修方法1. 维修前的准备工作在进行维修之前,需要对设备进行停机维护,并做好安全防护工作。

确保设备处于停机状态,并断开电源,以防止意外发生。

需要准备好相应的维修工具和备件,以备不时之需。

2. 硬件维修硬件维修主要包括更换损坏的元件、调整传感器和执行元件的位置、清洁设备内部等。

在更换元件时,需要严格按照操作要求进行,保证更换的元件质量良好,避免因为不当操作而引发新的故障。

3. 软件维护软件维护主要包括重新编程、调整参数、更新控制程序等。

在进行软件维护时,需要确保备份好原有的程序和参数,以防止误操作导致数据丢失。

在进行程序更新时,需要选择合适的软件版本,确保新程序与设备配套。

数控机床常见故障的诊断与排除

数控机床常见故障的诊断与排除

数控机床常见故障的诊断与排除数控机床是一种高精度、高自动化程度的机床,由于其工作环境复杂,操作人员技术水平不一,常常会出现各种故障。

本文将介绍数控机床常见故障的诊断与排除方法,帮助用户更好地解决问题。

一、数控系统故障的诊断与排除数控系统是数控机床的核心部分,常见故障包括系统启动失败、程序执行错误、轴运动异常等。

以下是一些常见故障的诊断与排除方法。

1. 系统启动失败故障现象:数控系统无法启动,开机后没有显示屏或显示屏闪烁。

故障原因及处理方法:- 检查电源是否连接正常,检查电源开关是否打开,如果有问题及时修复。

- 检查电源线是否损坏,如有问题及时更换。

- 检查控制柜内部的接线是否松动,如有问题及时重新插拔。

2. 程序执行错误故障现象:数控机床按照程序执行时出现偏差、停止或报错。

故障原因及处理方法:- 检查程序是否正确,查看程序中是否有错误的指令或参数。

- 检查刀具长度和半径是否正确,如不正确需要重新设置。

- 检查工件坐标系和机床坐标系是否正确对应,如出现错位需要修正。

3. 轴运动异常故障现象:数控机床的轴运动不正常,包括速度不稳定、动作迟滞等。

故障原因及处理方法:- 检查伺服系统是否正常,包括伺服驱动器是否损坏、伺服电机是否接触不良等。

如有问题需要修复或更换。

- 检查伺服参数是否正确,如伺服增益、速度环参数等。

如不正确需要重新调整。

- 检查传感器是否正常,如位置传感器或速度传感器是否损坏。

如有问题需要修复或更换。

二、传动系统故障的诊断与排除传动系统是数控机床实现各种运动的关键部分,常见故障包括传动带断裂、滚珠丝杠卡滞等。

以下是一些常见故障的诊断与排除方法。

1. 传动带断裂故障现象:机床的轴无法运动,传动带松动或断裂。

故障原因及处理方法:- 检查传动带是否过紧或过松,如过紧需要调整松度,如过松需要重新调整紧度。

- 检查传动带是否损坏,如发现传动带断裂需要及时更换。

2. 滚珠丝杠卡滞故障现象:机床的轴运动不顺畅,有卡滞现象。

41数控系统故障诊断与维修

41数控系统故障诊断与维修

5.主轴没有 油泵转向不正确、油管或 或润滑不足 滤油器堵塞、油压不足 6.刀具不能 蝶形弹簧位移量太小、刀具松夹
夹紧弹簧上螺母松动 7.刀具夹紧 刀具松夹弹簧压合过紧、液压缸
后不能松开 压力和行程不够
小结
数控车床主轴部件的维修
二、 滚珠丝杠螺母副和导轨副的故障诊断与维修 (一)、滚珠丝杠螺母副的特点
1.摩擦损失小,传动效率高,可达90%~96% 2.传动灵敏,运动平稳,低速时无爬行 3.使用寿命长 4.轴向刚度高 5.具有传动的可逆性 6.不能实现自锁,且速度过高会卡珠 7.制造工艺复杂,成本高
(二)、 滚珠丝杠螺母副的维护 (1)轴向间隙的调整
垫片调隙式
螺纹调 隙式
轴向间隙的调整
齿差调隙式
2.主轴润滑
油气润滑方式
主轴润滑
喷注润滑方式
3.防泄漏
在密封件中,被密封的介质往往是以穿滑、溶透或扩散的 形式越界润滑到密封连接处的彼侧。造成泄漏的基本原因是流 体从密封面上的间隙中溢出,或是由于密封部件内外两侧密封 介质的压力差或浓度差,致使流体向压力或浓度低的一侧滑动。
4.主传动链的维护
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、
⑿防止各种杂质进入润滑油箱,保持油液清洁。
⒀经常检查轴端及各处密封,防止润滑油液的泄漏。
⒁刀具夹紧装臀长时间使用后,会使活塞杆和拉杆问的间隙加大, 造成拉杆位移量减少,使蝶形弹簧张闭伸缩量不够,影响刀具的 夹紧,故需及时调整液压缸活塞的位移量。
⒂经常检查压缩气气压,并调整到标准要求值。足够的气压才能 使主轴锥孔中的切屑和灰尘清理去彻底。
小结
六、液压传动系统的故障诊断与维护
(一)液压传动系统在数控机床上的应用 (二)液压系统的维护要点 (三).液压系统的点检 (四) 液压系统的故障及维修
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2.参数显示的操作步骤 本文以FANUC 0i系统为例来具体说明其操作步骤: (1)按MDI面板上的功能键SYSTEM一次后,在按软 键[PARAM]选择参数的画面。 (2)参数画面由多个面组成。通过①②两种方法显 示需要显示的参数所在的面面。 ① 有翻面键或光标移动键,显示需要的页面。 ② 从键盘输入想显示的参数号,然后按软键 [NO.SRH]。这样可显示包括指定参数所在的页面,光标 同时在指定参数的位置(数据部分变成反转文字显示)。
具体比较见表3-1。 3.2.3 FANUC 0i Mate C系统组成 1.系统总体见图3-9所示: 2.FANUC 0i Mate C系统的功能连接 FANUC 0i Mate C系统结构与FANUC 0i C系统基 本相同,只是取消了扩展小槽功能板,如远程缓冲器 串行通信板DNC1/DNC2、数据服务器板、以太网功能 板等。具体结构见图3-10。
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第3章数控系统故障诊断与维修
本章将以FANUC数控系统和华中数控系统 为例,讲述数控系统的故障诊断与维修技术。 • 3.1 FANUC数控系统概述 • 3.2 FANUC数控系统结构 • 3.3 FANUC数控系统参数配置 • 3.4 FANUC数控系统故障诊断与维修
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3.3 FANUC数控系统参数配置
无论是哪种型号的CNC系统都有大量的参数,少则 几百个,多则上千个,看起来眼花缭乱。经过仔细研究, 归纳起来又有一定的共性可言,现提供其分类方式以做 参考。
1.参数分类 按参数的表示形式来划分,数控机床的参数可分 为三类。 (1)状态型参数 (2)比率型参数 (3)真实值参数
5.机床操作面板易于个性化:可以轻而易举地 按照用户需要定制机床操作面板上地按键。因此,可 以制作适合于机床的机床操作面板。如图3-7所示。
6.帮助功能:帮助功能可协助操作者在对系统 操作不熟悉的情况下,了解CNC的操作方法、报警和 故障的处理方法。如图3-8所示。
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3.2.2 FANUC 0i C和FANUC 0i Mate C系统性能比 较。
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FANUC系统的典型构成如下: 1.数控主板:用于核心控制、运算、存储、伺服控制 等。新主板集成了PLC功能。 2.PLC板:用于外围动作控制。新系统的PLC板已经和 数控主板集成到一起。 3.I/O板:早期的I/O板用于数控系统和外部的开关信 号交换。新型的I/O板主要集成了显示接口、键盘接口、手 轮接口、操作面板接口及RS232接口等。 4.MMC板:人机接口板。这是个人电脑化的板卡,不是 必须匹配的。本身带有CRT、标准键盘、软驱、鼠标、存储 卡及串行、并行接口。 5.CRT接口板:用于显示器接口。新系统中,CRT接口 被集成到I/O板上。 另外,还提供其他一些可选板卡等。
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3.2.1 FANUC Series 0i/FANUC Series 0i Mate 系统操作及功能
1.图形显示功能:可在CNC显示器上显示加工程 序的刀具路径图形,这样可以在加工前预先模拟刀具 轨迹。如图3-3所示。
2.报警履历和操作履历:报警和运行状态被自动 的被记录在CNC存储器中,大大方便了故障诊FANUC数控系统结构
本节以FANUC 0i Mate C数控系统为例来介绍FANUC数控 系统的组成。
FANUC Series 0i/FANUC Series 0i Mate(系统配置图 见图3-1和图3-2)是高可靠性、高性能价格比的CNC。于 2004年4 月在中国大陆市场上推出的FANUC 的0i-C/0i Mate-C CNC系统是高可靠性、高性价比、高集成度的小型化 系统。该系统是基于16i/18i-B 的技术设计的,代表了目前 常用CNC 的最高水平。使用了高速串行伺服总线(用光缆连 接)和串行I/O 数据口,有以太网口。用该系统的机床可以 单机运行,也可以方便地入网用于柔性加工生产线。和0i-B 一样,有提高精度的先行控制功能(G05 和G08),因此, 非常适合于模具加工机床使用。
3.用于存储卡存储和恢复数据:通过安装在液晶 单元前面的存储卡,可以一次性地存储或恢复NC程序、 偏置数据等CNC内部数据。如图3-5所示。
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4.伺服波形显示:CNC显示器上可用波形显示诸 如位置误差、指令脉冲、扭矩指令等各种伺服数据。 这样不用示波器即可调整伺服状态,诊断伺服故障。 如图3-6所示。
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• 3.5 FANUC数控系统数据备份及恢复 • 3.6 国产数控系统概述 • 3.7 国产数控系统参数配置及维修 • 3.8 数控系统故障诊断及维修方法 • 3.9 国产数控系统数据备份恢复
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3.1 FANUC数控系统概述
日本FANUC公司是从事数控产品生产最早,产品 市场占有率最大、最有影响的数控产品开发、制造厂 家之一。该公司自50年代末期生产数控系统以来,已 开发出40多种系列的数控系统,特别是70年代中期开 发出FS5、FS7系统以后,所生产的系统都是CNC系统。 也是从此开始,FANUC公司的CNC系统大量进入中国 市场,在中国CNC市场上处于举足轻重的地位。80年 代,FANUC公司较有代表性的系统是F6和Fll。目前, 主要产品有F0和F15系列。FANUC数控系统是数控机 床上使用最广的系统之一。
第3章 数控系统 故障诊断与维修
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教学提示:本章主要介绍了数控机床故障诊断与维
护的意义,数控机床的可靠性,数控机床故障的分类, 数控机床的安装调试,数控机床的日常维护,数控机 床维修人员的要求,数控机床诊断与维修的一般步骤。
教学要求:了解数控机床故障诊断与维护的意义, 数控机床的可靠性,数控机床故障的分类;掌握 数控机床的安装调试,数控机床的日常维护,数 控机床维修人员的要求,数控机床诊断与维修的 一般步骤。
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