基于 KND1000M4II 四軸聯動控制系統的銑床數控改造技術
2016-1-26 來源:陜西工業職業技術學院 作者:祝戰科 岳雪俠
摘 要:介紹了 XA7140 普通銑床 4 軸數控化改造的方案及實施過程。首先介紹了設備改造前的狀況,說明改造的必要性和可行性,然后介紹了本次改造的方案,改造中要注意的幾個主要問題。 給出了改造的部分電氣原理圖,改造后的機械結構示意圖,總結了改造實施后的效果。同時還介紹了改造增加的第四軸—立臥兩用工作臺的基本應用。
關鍵詞 K1000M4II 數控系統 銑床 4 軸 4 聯動 數控改造 實施
1 普通銑床數控化改造的基本情況
XA7140 普通銑床為床身銑床,水平方向“X、Y 軸”為兩個直線移動的坐標軸,垂直方向“Z 軸”為主軸箱升降的直線移動坐標軸。原機床共 3 個直線移動坐標軸和 1 個主軸。直線軸是普通三相交流異步電機驅動,只進行速度控制,不進行位置控制。主軸是利用變頻器驅動的模擬主軸。為了提高加工能力、加工效率和加工質量,滿足產品(鉆探工具的螺旋面加工)的加工需求,企業要求對該機床進行改造。圖 1 是機床改造前的外形。
本次改造 3 個直線移動坐標軸采用交流伺服驅動方式,按照產品加工要求,再增加一個旋轉軸 “A軸”為第四軸,主軸繼續使用變頻器驅動的模擬主軸方式。增加一個 CNC 主控制器。根據 XA7140銑床原電氣控制部分的情況,結合改造的機床功能要求,電氣改造的思路如下:保留機床原主軸控制部分,即變頻器控制,電機及控制面板等不變,選用一套四軸數控系統及伺服驅動器控制三個進給軸和一個回轉軸。
2 數控改造的主要內容
改造主要包括的內容:選擇合適的數控系統;選擇合適的伺服驅動裝置;進行電氣控制裝置的電氣設計及電柜制作;進行“X、Y、Z 軸”的機械改造設計,并制作相應配件;進行機床“X、Y、Z 軸”機械裝調; 增加機床第四軸-立臥兩用工作臺; 進行機床潤滑,防護,限位等輔助裝置的設計、制作與裝調;通電調試及試加工驗收。
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2.1 數控系統的選擇
根據機床的機械狀態和使用要求,可以選擇的數控系統有 FANUC 0i-mate MD 系統、西門子802Dsl 系統、KND1000M4 系統等,這些系統都可在技術上滿足使用要求。但從使用功能、可靠性、價格等各方面來看,各有優缺點。
本次改造選用的是 KND1000M4II 系統,相對來說,對于本次擬改造的機床,該系統性能價格比更好一些。表 1 是 這幾款常用數控系統狀況一覽表。圖 2(a)~(d)是這幾款常用的數控系統的面板。
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K1000M4II 系統為北京凱恩帝公司新一代數控鉆、銑及加工中心系統。在國產數控系統中,無論先進性、可靠性都處于領先水平。該系統采用 32位高性能處理器,實現高速、高精度控制,最高速度 30 m/min;8.4 英寸彩色液晶顯示器,同時控制軸數為 4 軸。
主要特點為主板采用六層線路板,表貼元件,定制式 FPGA,整機工藝結構合理,抗干擾能力強,可靠性高;開放式 PLC,提供調試軟件,滿足機床的二次開發要求;機床面板有標準貼膜按鍵和按鈕鍵兩種選擇,按鈕鍵機床面板上有 50 個按鍵和 50個指示燈,它們的功能用戶可自定義;選配遠程 I/O模塊可將數字接口可擴展 512/512 點;完善的自診斷功能,內部、外部狀態實時顯示,出現異常立即報警;高速 DNC 加工,傳輸速率達到 115200BPS;同時配有大容量程序緩存;系統內置 640K 程序空間,可通過 U 盤接口擴展程序空間,并可實現 U 盤DNC 加工;豐富的軟件控制功能:宏程序 B、剛性攻絲、局部坐標系、機床坐標系、坐標系旋轉、極坐標、比例縮放等。
2.2 伺服驅動裝置的選擇
由于混合式步進電機驅動裝置功率及扭矩受限,這樣規格的銑床(工作臺寬度 400 mm)改造主要選擇交流伺服驅動裝置。較小規格的機床可選用混合式步進電機驅動裝置。
在選擇伺服裝置的時候,主要考慮電機的功率、扭矩、轉子慣量等與機床的匹配問題。
銑床控制電機選取的經驗數據可參見表 2。
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本次改造的伺服系統選用 KND 公司生產的交流伺服驅動器及交流伺服電機,根據同類機床類比及相關計算,X、Y 軸選用 KND 公司 SD300-50 型伺服驅動器及 130ST-M15015A 型電機,該電機扭矩 15 N· m,功率 2.4 kW,電流 9A。 Z 軸是垂直軸,除了機床本身的平衡重錘外,需要有失電制動裝置,電機型號為 130ST-M15015AZ,功率與 X、Y 軸相同。第四軸-立臥兩用工作臺,選用的電機型號是 110ST-M06020A,功率 1.2 kW,扭矩 6 N· m,電流 5.5A,驅動器型號是 SD300-30 型。
2.3 電氣控制部分的設計及電柜制作
根據機床工作要求,系統及控制伺服的要求,設計了機床電氣控制原理圖并制作電氣控制柜,圖3 是部分電氣原理圖。
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2.4 各軸的機械改造設計
2.4 各軸的機械改造設計
如果機床原來是數控機床,機械設計的工作量會較小,只是電機機械接口連接設計。由于本次改造的銑床原來是普通銑床,因此,機械改造設計工作量較大。需要將原來的滑動絲杠換成滾珠絲杠,并斷開原來的傳動鏈,重新設計每個坐標方向的傳動部分。圖 5~圖 8 分別是 X 軸,Y 軸,Z軸的部分機械結構圖。
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3 機床的機電聯調
機械裝調完成后,進行電纜連接布線,潤滑及防護等輔助裝置的安裝。有些潤滑油路要和機械部分同時安裝才方便。當機床的機械安裝和電氣連接完成,進行認真的檢查無誤后, 可以進行通電調試。
3.1 機床的通電調試
調試時先打開電源總開關,依次測量系統380V、220V、24V 等各級電壓,逐步合上各級空開。電壓正常后打開面板上的 “上電開關” ,數控系統進行自檢,自檢完成后,會出現一些報警,這時需要進行數控系統相關參數設置,如伺服驅動器電平信號設定,行程設定等,解除報警。然后進行機床功能試驗:先手動進行 X 軸、Y 軸、Z 軸、A 軸運行,運行正常后進行各軸回零檢查。 測量各軸反向間隙。需要特別說明的是必須進行 A 軸(回轉分度軸)尾座中心高調整。先在尾架上裝上標準檢驗棒,用百分表調整到兩端一致,表針不動。鎖緊尾座螺釘,打兩個定位錐銷。銷子一般是 1:50 的錐銷,可自鎖防松。打好銷子后再在機床上檢查表針不動,這樣就可以保證尾架中心與 A 軸中心在一條軸線上。
3.2 測量各軸重復定位精度
百分表固定在移動部件上,表針打在固定件上,先壓表 0.5 mm 左右編程運行機床,退一定距離或角度,再進同樣的距離,反復執行,表針的偏移量之差就是該方向的重復定位精度。A 軸精度測試時,測出的值需要解三角形,算出角度誤差。 經過測試,機床精度符合要求,可以進行試加工。
經過這些工作后,一臺普通銑床就改為了數控銑床。圖 9 是 XA7140 銑床數控改造完成后的效果圖。
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圖 9 XA7140 銑床數控改造完成效果圖
機床功能正常后,進行了工件的試加工工作,本次試加工主要是鉆探工具的螺旋面加工。將工件 夾持在分度頭上,進行對刀操作,啟動程序進行銑削加工。銑削時 X、Y 軸和 A 軸同時按程序運動,Z 軸進刀。加工完成,經檢查加工精度滿足要求,改造工作完成。圖 10 是機床試加工中現場圖。
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4 結語
通過本次改造,使該機床升級成了一臺 4 軸 4聯動數控銑床。而且增加了許多新的功能如:主軸點動、剛性攻絲、圖形模擬、手輪驅動、DNC 等,使操作變得更加簡單、方便。改造前該設備是一臺普通銑床,功能和精度都較低。本次改造后,使得該設備的功能有了較大提升,精度提高了一個數量級,電氣故障率很低,穩定性顯著提高。
參考文獻:略
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