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FANUC系统数控铣床X轴回不到原点线路行程开关没有问题1815也没有用

2023-09-09 21:29:21
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nicehost

DMG 635加工中心和MAzakVTC200的精度哪个高呢? DMG说传动靠高精度皮带 和光栅尺 LGmazak说是靠高级伺服电机。。。有点迷糊啊

机械参考点或称为机械原点,一般有两种形式:绝对编码器和挡块式的。具体细节比较繁琐,以立式加工中心为例,我简单说一下。

假如该立式加工中心行程长度:X:1000mm Y:500mm Z:600mm【各轴行程可以在参数1320里查,要减去软限位通常减1-2mm】

一、绝对编码器:

X Y轴通常以工作台中心为基准,

以X轴为例:找到工作台X方向中心【这个中心理论上是和X轴行程一致的,但实际不一到致所以才要进行调整到一致】,从这个中心向X轴的原点方向移动X轴行程的一半【1000/2】即是X轴零点.在当前位置不要动,找到参数1815 X APZ把1改成0,再改成1关机重启后会把当前点设成原点。

二、挡块式的:

X Y轴通常以工作台中心为基准,

以X轴为例:找到工作台X方向中心【这个中心理论上是和X轴行程一致的,但实际不一到致所以才要进行调整到一致】,从这个中心向X轴的原点方向移动X轴行程的一半【1000/2】即是X轴零点.在当前位置不要动。=》调整原点挡块与原点感应开关的接触,同时观察感应开关的X信号,变为1的第一时间停止调整。将挡块初步锁紧,X轴移开,重新回原点,回原点完成后,用手轮移动【倍率用10】的方式开检测原点挡块和感应开关的接触情况,误差要控制在丝杠螺距的二分之一以内。

Z轴基准则是主轴端面到工作台的距离【通常要看机床的最初设持参数是多少一般为150mm左右】,然后向上移动全行程就是Z轴原点。方法能照XY的调整。必须注意的是:如果有换刀装置的话,Z轴位置的变动可能会对换刀的准确性造成影响,切记。

最后,无论哪种方式,调完后都要在各轴的基准位置进行校对,以防发生偏离,导致撞车。

下面是我摘的网的资料,很细致如果不是机床制造商的话只作参考就可以了。

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参考点的设置: 这里详细地介绍了发那克,三菱,西门子几种常用数控系统参考点的工作原理、调整和设定方法,并举例说明参考点的故障现象,解决方法。

关键词:参考点 相对位置检测系统 绝对位置检测系统

前言: 当数控机床更换、拆卸电机或编码器后,机床会有报警信息:编码器内的机械绝对位置数据丢失了,或者机床回参考点后发现参考点和更换前发生了偏移,这就要求我们重新设定参考点,所以我们对了解参考点的工作原理十分必要。

参考点是指当执行手动参考点回归或加工程序的G28指令时机械所定位的那一点,又名原点或零点。每台机床有一个参考点,根据需要也可以设置多个参考点,用于自动刀具交换(ATC)、自动拖盘交换(APC)等。通过G28指令执行快速复归的点称为第一参考点(原点),通过G30指令复归的点称为第二、第三或第四参考点,也称为返回浮动参考点。由编码器发出的栅点信号或零标志信号所确定的点称为电气原点。机械原点是基本机械坐标系的基准点,机械零件一旦装配好,机械参考点也就建立了。为了使电气原点和机械原点重合,将使用一个参数进行设置,这个重合的点就是机床原点。

机床配备的位置检测系统一般有相对位置检测系统和绝对位置检测系统。相对位置检测系统由于在关机后位置数据丢失,所以在机床每次开机后都要求先回零点才可投入加工运行,一般使用挡块式零点回归(现加工中心)。绝对位置检测系统即使在电源切断时也能检测机械的移动量,所以机床每次开机后不需要进行原点回归。由于在关机后位置数据不会丢失,并且绝对位置检测功能执行各种数据的核对,如检测器的回馈量相互核对、机械固有点上的绝对位置核对,因此具有很高的可信性。当更换绝对位置检测器或绝对位置丢失时,应设定参考点,绝对位置检测系统一般使用无挡块式零点回归。

一: 使用相对位置检测系统的参考点回归方式:

1、发那克系统:

1)、工作原理:

当手动或自动回机床参考点时,首先,回归轴以正方向快速移动,当挡块碰上参考点接近开关时,开始减速运行。当挡块离开参考点接近开关时,继续以FL速度移动。当走到相对编码器的零位时,回归电机停止,并将此零点作为机床的参考点。

2)、相关参数:

参数内容 系统0i/16i/18i/21i0

所有轴返回参考点的方式: 0. 挡块、 1. 无挡块 1002. 10076

各轴返回参考点的方式: 0. 挡块、 1. 无挡块 1005. 10391

各轴的参考计数器容量 1821 0570~0575 7570 7571

每轴的栅格偏移量 1850 0508~0511 0640 0642 7508 7509

是否使用绝对脉冲编码器作为位置检测器: 0. 不是 、1. 是 1815. 50021 7021

绝对脉冲编码器原点位置的设定:0. 没有建立、 1. 建立 1815. 40022 7022

位置检测使用类型:0.内装式脉冲编码器、1. 分离式编码器、直线尺1815.10037 7037

快速进给加减速时间常数 1620 0522

快速进给速度 1420 0518~0521

FL速度 1425 0534

手动快速进给速度 1424 0559~0562

伺服回路增益 1825 0517

3)、设定方法:

a、 设定参数:

所有轴返回参考点的方式=0;挡块

各轴返回参考点的方式=0; 挡块

各轴的参考计数器容量,根据电机每转的回馈脉冲数作为参考计数器容量设定;

是否使用绝对脉冲编码器作为位置检测器=0 ;不是

绝对脉冲编码器原点位置的设定=0;

位置检测使用类型=0; 内装式脉冲编码器

快速进给加减速时间常数1620、快速进给速度1420、FL速度1425、手动快速进给速度1424、伺服回路增益1825 依实际情况进行设定。

b、 机床重启,回参考点。

c、 由于机床参考点与设定前不同,重新调整每轴的栅格偏移量。

4)、故障举例:

一台0i-B机床X轴手动回参考点时出现90号报警(返回参考点位置异常)。

a、机床再回一次参考点,观察X轴移动情况,发现刚开始时X轴不是快速移动,速度很慢;

b、检测诊断号#300,<128;

d、 检查手动快速进给参数1424,设定正确;

e、 检查倍率开关ROV1、ROV2信号,发现倍率开关坏,更换后机床正常。

2、三菱系统:

1)工作原理:

机床电源接通后第一次回归参考点,机械快速移动,当参考点检测开关接近参考点挡块时,机械减速并停止。然后,机械通过参考点挡块后,缓慢移动到第一个栅格点的位置,这个点就是参考点。在回参考点前,如果设定了参考点偏移参数,机械到达第一个栅格点后继续向前移动,移动到偏移量的点,并把这个点作为参考点。

2)、相关参数:

参数内容 系统M60 M64

快速进给速度2025

慢行速度2026

参考点偏移量2027

栅罩量2028

栅间隔2029

参考点回归方向2030

3)、设定方法:

a、设定参数:

参考点偏移量=0

栅罩量=0

栅间隔=滚珠导螺快速进给速度、慢行速度、参考点回归方向依实际情况进行设定。

b、重启电源,回参考点。

C、在|报警/诊断|→|伺服|→|伺服监视(2)|,计下栅间隔和栅格量的值。

d、计算栅罩量:

当栅间隔/2<栅格量时,栅罩量=栅格量-栅间隔/2

当栅间隔/2>栅格量时,栅罩量=栅格量+栅间隔/2

e、把计算值设定到栅罩量参数中。

f、重启电源,再次回参考点。

g、重复c、d过程,检查栅罩量设定值是否正确,否则重新设定。

h、根据需要,设定参考点偏移量。

4)、故障举例:

一台三菱M64系统钻削中心,Z轴回参考点时发生过行程报警。

a、 检查参考点检测开关信号,当移动到参考点挡块位置时,能够从“0”变为“1”;

b、 检查栅罩量参数(2028),正常;

检查参考点偏移量参数(2027),正常;

检查参考点回归方向参数(2030),和其它同型号机床核对,发现由反方向“1”变成了同方向“0”,改正后,重启回参考点,正常。

3、西门子系统:

1)、工作原理:

机床回参考点时,回归轴以Vc速度快速向参考点文件块位置移动,当参考点开关碰上挡块后,开始减速并停止,然后反方向移动,退出参考点挡块位置,并以Vm速度移动,寻找到第一个零脉冲时,再以Vp速度移动Rv参考点偏移距离后停止,就把这个点作为

2)、相关参数:

参数内容 系统802D/810D/840D

返回参考点方向MD34010

寻找参考点开关速度(Vc)MD34020

寻找零脉冲速度(Vm)MD34040

寻找零脉冲方向MD34050

定位速度(Vp)MD34070

参考点偏移(Rv)MD34080

参考点设定位置(Rk)MD34100

3、设定方法:

a、设定参数:

返回参考点方向参数、寻找零脉冲方向参数根据挡块安装方向等进行设定;

寻找参考点开关速度(Vc)参数设定时,要求在该速度下碰到挡块后减速到“0”时,坐标轴能停止在挡块上,不要冲过挡块;

参考点偏移(Rv)参数=0

b、机床重启,回参考点。

C、由于机床参考点与设定前不同,重新调整参考点偏移(Rv)参数。

4、故障举例:

一台西门子810D系统,机床每次参考点返回位置都不一致,从以下几项逐步进行排查:

a、 伺服模块控制信号接触不良;

b、电机与机械联轴节松动;

C、参数点开关或挡块松动;

d、参数设置不正确;

е、位置编码器供电电压不低于4.8V;

f、位置编码器有故障;

g、位置编码器回馈线有干扰;

最后查到参考点挡块松动,拧紧螺丝后,重新试机,故障排除。

二: 绝对位置检测系统:

1. 发那克系统:

1)、工作原理: 绝对位置检测系统参考点回归比较简单,只要在参考点方式下,按任意方向键,控制轴以参考点间隙初始设置方向运行,寻找到第一个栅格点后,就把这个点设置为参考点。

2)、相关参数:

参数内容 系统0i/16i/18i/21i0

所有轴返回参考点的方式: 0. 挡块、 1. 无挡块1002.10076

各轴返回参考点的方式: 0. 挡块、 1. 无挡块1005.10391

各轴的参考计数器容量18210570~0575 7570 7571

每轴的栅格偏移量18500508~0511 0640 0642 7508 7509

是否使用绝对脉冲编码器作为位置检测器: 0. 不是 、1. 是 1815.50021 7021

绝对脉冲编码器原点位置的设定:0. 没有建立、 1. 建立1815.40022 7022

位置检测使用类型:0.内装式脉冲编码器、1. 分离式编码器、直线尺1815.10037 7037

快速进给加减速时间常数16200522

快速进给速度14200518~0521

FL速度14250534

手动快速进给速度14240559~0562

伺服回路增益18250517

返回参考点间隙初始方向 0. 正 1. 负10060003 7003 0066

3)、设置方法:

a、设定参数:

所有轴返回参考点的方式=0;

各轴返回参考点的方式=0;

各轴的参考计数器容量,根据电机每转的回馈脉冲数作为参考计数器容量设定;

是否使用绝对脉冲编码器作为位置检测器=0 ;

绝对脉冲编码器原点位置的设定=0;

位置检测使用类型=0;

快速进给加减速时间常数、快速进给速度、FL速度、手动快速进给速度、伺服回路增益依实际情况进行设定;

b、机床重启,手动回到参考点附近;

c、是否使用绝对脉冲编码器作为位置检测器=1 ;

绝对脉冲编码器原点位置的设定=1;

e、机床重启;

f、 由于机床参考点与设定前不同,重新调整每轴的栅格偏移量。

2、三菱系统(M60、M64为例):

1)、无挡块机械碰压方式:

a、设定参数: #2049.= 1 无档块机械碰压方式;

#2054 电流极限;

b、选择“绝对位置设定”画面,选择手轮或寸动模式,(也可选择自动初期化模式);

C、在“绝对位置设定”画面,选择“可碰压”;

d、#0绝对位置设定=1 , #2原点设定:以基本机械坐标为准,设定参考点的坐标值;

e、移动控制轴,当控制轴碰压上机械挡块,在给定时间内达到极限电流时,控制轴停止并反方向移动。如果b步选择手轮或寸动模式,则控制轴反方向移动移动到第一栅格点,这个点就是电气参考点;如果b步选择“自动初期化”模式,则在第a步还要设置 #2005碰压速度参数和 #2056接近点值,此时控制轴反方向以 #2005(碰压速度)移动到 #2056(接近点)值停止,再以 #2055(碰压速度)向挡块移动,在给定时间内达到极限电流时,控制轴停止并以反方向移动到第一栅格点,这个点就是电气参考点;

g、重启电源。

2)、无挡块参考点方式调整:

a、设定参数: #2049 = 2 无挡块参考点调整方式;

#2050 = 0 正方向、 = 1 负方向;

b、选择“绝对位置设定”画面,选择手轮或寸动模式;

c、在“绝对位置设定”画面,选择“无碰压”方式;

d、#0绝对位置设定=1 , #2原点设定:以基本机械坐标为准,设定参考点的坐标值;

e、把控制轴移动到参考点附近。

f、#1 = 1,控制轴以 #2050设置方向移动,达到第一个栅格点时停止,把这个点设定为电气参考点。

g、重启电源。

3、 西门子系统(802D、810D、840D为例):

1)、调试;

a、设置参数:

MD34200=0.绝对编码器位置设定;

MD34210=0.绝对编码器初始状态;

b、选择“手动”模式,将控制轴移动到参考点附近;

c、输入参数:MD34100,机床坐标位置;

d、激活绝对编码器的调整功能:MD34210=1.绝对编码器调整状态;

e、按机床复位键,使机床参数生效;

f、机床回归参考点;

g、机床不移动,系统自动设置参数:34090. 参考点偏移量;34210. 绝对编码器设定完毕状态,屏幕上显示位置是MD34100设定位置。

2)、相关参数:

参数内容 系统 802D. 810D. 840D

参数点偏移量34090

机床坐标位置34100

绝对编码器位置设定34200

绝对编码器初始状态; 0.初始 1.调整 2.设定完成 34210

在相对位置检测系统的参考点回归中,机床第一次参考点回归后,执行手动参考点回归或加工程序的G28指令时机械移动到参考点挡块位置并不减速,而是继续高速定位到事先存在内存中的参考点。机床下载PCL程序时将导致参考点位置丢失,在PCL调试完毕后,再调试绝对值编码器参考点回归设定。

tt白
  数控X轴无法归零,先使用手轮将X轴调至“0”位置并且达到负值(稍微负一点),在进行自动回零操作即可。
   数控铣床是在普通铣床上集成了数字控制系统,可以在程序代码的控制下较精确地进行铣削加工的机床。它是在一般铣床的基础上发展起来的,两者的加工工艺基本相同,结构也有些相似。数控铣床的基础件通常是指床身、立柱、横梁、工作台、底座等结构件,其尺寸较大(俗称大件),“井”构成了机床的基本框架。其他部件附着在基础件上,有的部件还需要沿着基础件运动。由于基础件起着支撑和导向的作用,因而对基础件的本要求是刚度好。
南yi

数控X轴无法归零,先使用手轮将X轴调至“0”位置并且达到负值(稍微负一点),在进行自动回零操作。

马老四

不太明白啊

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FANUC系统如何换刀?

换刀点是有刀库机床的Z轴换刀位置坐标,参数是#1240。将“G90G、30Z0”运行到换刀点位置,M6T几是换刀坐标,输入具体数值即可。FANUC系统是数控机床车间里常见的数控机床程序,其操作面板简洁易懂。FANUC 公司创建于1956年的日本,中文名称发那科(也有译成法兰克),是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力强大的企业,目前拥有员工4549人。相关信息:伺服的连接分A型和B型,由伺服放大器上的一个短接棒控制。A型连接是将位置反馈线接到cNc系统,B型连接是将其接到伺服放大器。0i和近期开发的系统用B型。o系统大多数用A型。两种接法不能任意使用,与伺服软件有关。连接时最后的放大器JxlB需插上FANUC (提供的短接插头,如果遗忘会出现#401报警.另外,荐选用一个伺服放大器控制两个电动机,应将大电动机电抠接在M端子上,小电动机接在L端子上.否则电动机运行时会听到不正常的嗡声。
2023-09-02 00:53:471

FANUC数控车床如何换刀点?

换刀点是有刀库机床的Z轴换刀位置坐标,参数是#1240。将“G90G、30Z0”运行到换刀点位置,M6T几是换刀坐标,输入具体数值即可。FANUC系统是数控机床车间里常见的数控机床程序,其操作面板简洁易懂。FANUC 公司创建于1956年的日本,中文名称发那科(也有译成法兰克),是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力强大的企业,目前拥有员工4549人。相关信息:伺服的连接分A型和B型,由伺服放大器上的一个短接棒控制。A型连接是将位置反馈线接到cNc系统,B型连接是将其接到伺服放大器。0i和近期开发的系统用B型。o系统大多数用A型。两种接法不能任意使用,与伺服软件有关。连接时最后的放大器JxlB需插上FANUC (提供的短接插头,如果遗忘会出现#401报警.另外,荐选用一个伺服放大器控制两个电动机,应将大电动机电抠接在M端子上,小电动机接在L端子上.否则电动机运行时会听到不正常的嗡声。
2023-09-02 00:54:031

fanuc系统数控车床回零参数如何设置?

Fanuc系统的数控车床回零参数设置通常包括以下几个步骤:进入回零模式:在 Fanuc 系统的数控车床上,进入回零模式通常需要按下 RESET 按钮并选择回零模式。具体操作方法请参考机床的操作手册。设置回零方式:根据实际情况,选择回零方式。Fanuc 系统支持多种回零方式,如绝对回零、增量回零等。一般情况下,数控车床的回零方式应该与编程时采用的坐标系保持一致。设置回零方向:根据实际情况,设置回零方向,即 X 轴和 Z 轴的回零方向。一般情况下,X 轴的回零方向是从右往左,Z 轴的回零方向是从上往下。设置回零坐标值:确定 X 轴、Y 轴和 Z 轴的回零坐标值。回零坐标值通常是指机床上加工平面与机床坐标系原点之间的距离。确定回零坐标值的方法可以是通过手动操作将刀具或测量工具移到加工平面上,然后输入相应的坐标值。存储回零参数:设置完毕后,需要将回零参数进行存储。在 Fanuc 系统中,可以通过执行 O0001(或其他程序号) N0 G10 L2 P1 X0 Z0 R0;指令来存储回零参数。其中 X0 和 Z0 分别表示 X 轴和 Z 轴的回零坐标值,R0 表示刀偏量。需要注意的是,在设置数控车床回零参数时,应根据实际情况选择合适的回零方式和方向,并对回零坐标值进行准确测量和输入。只有这样才能保证数控车床的加工精度和效率。
2023-09-02 00:54:191

fanuc系统怎么设定回零点。

Fanuc系统的数控车床回零参数设置通常包括以下几个步骤:进入回零模式:在 Fanuc 系统的数控车床上,进入回零模式通常需要按下 RESET 按钮并选择回零模式。具体操作方法请参考机床的操作手册。设置回零方式:根据实际情况,选择回零方式。Fanuc 系统支持多种回零方式,如绝对回零、增量回零等。一般情况下,数控车床的回零方式应该与编程时采用的坐标系保持一致。设置回零方向:根据实际情况,设置回零方向,即 X 轴和 Z 轴的回零方向。一般情况下,X 轴的回零方向是从右往左,Z 轴的回零方向是从上往下。设置回零坐标值:确定 X 轴、Y 轴和 Z 轴的回零坐标值。回零坐标值通常是指机床上加工平面与机床坐标系原点之间的距离。确定回零坐标值的方法可以是通过手动操作将刀具或测量工具移到加工平面上,然后输入相应的坐标值。存储回零参数:设置完毕后,需要将回零参数进行存储。在 Fanuc 系统中,可以通过执行 O0001(或其他程序号) N0 G10 L2 P1 X0 Z0 R0;指令来存储回零参数。其中 X0 和 Z0 分别表示 X 轴和 Z 轴的回零坐标值,R0 表示刀偏量。需要注意的是,在设置数控车床回零参数时,应根据实际情况选择合适的回零方式和方向,并对回零坐标值进行准确测量和输入。只有这样才能保证数控车床的加工精度和效率。
2023-09-02 00:54:351

FANUC数控系统怎么改换刀点?

综述:换刀点是有刀库机床的Z轴换刀位置坐标,参数是#1240。注意修改系统参数,最好拍照记录好修改前的数据,毕竟这些参数是厂家设置好的,没有弄明白之前,千万不要动。FANUC是日本一家专门研究数控系统的公司,成立于1956年。是世界上最大的专业数控系统生产厂家,占据了全球70%的市场份额。FANUC于1959年首先推出了电液步进电机,在后来的若干年中逐步发展并完善了以硬件为主的开环数控系统。产品自1974年,FANUC首台机器人问世以来,FANUC致力于机器人技术上的领先与创新,是世界上唯一一家由机器人来做机器人的公司,是世界上唯一提供集成视觉系统的机器人企业,是世界上唯一一家既提供智能机器人又提供智能机器的公司。FANUC机器人产品系列多达240种,负重从0.5公斤到1.35吨,广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节,满足客户的不同需求。
2023-09-02 00:54:511

请问FANUC系统怎样改换刀点?

综述:换刀点是有刀库机床的Z轴换刀位置坐标,参数是#1240。注意修改系统参数,最好拍照记录好修改前的数据,毕竟这些参数是厂家设置好的,没有弄明白之前,千万不要动。FANUC是日本一家专门研究数控系统的公司,成立于1956年。是世界上最大的专业数控系统生产厂家,占据了全球70%的市场份额。FANUC于1959年首先推出了电液步进电机,在后来的若干年中逐步发展并完善了以硬件为主的开环数控系统。产品自1974年,FANUC首台机器人问世以来,FANUC致力于机器人技术上的领先与创新,是世界上唯一一家由机器人来做机器人的公司,是世界上唯一提供集成视觉系统的机器人企业,是世界上唯一一家既提供智能机器人又提供智能机器的公司。FANUC机器人产品系列多达240种,负重从0.5公斤到1.35吨,广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节,满足客户的不同需求。
2023-09-02 00:55:081

FANUC数控系统怎样改刀库?

综述:换刀点是有刀库机床的Z轴换刀位置坐标,参数是#1240。注意修改系统参数,最好拍照记录好修改前的数据,毕竟这些参数是厂家设置好的,没有弄明白之前,千万不要动。FANUC是日本一家专门研究数控系统的公司,成立于1956年。是世界上最大的专业数控系统生产厂家,占据了全球70%的市场份额。FANUC于1959年首先推出了电液步进电机,在后来的若干年中逐步发展并完善了以硬件为主的开环数控系统。产品自1974年,FANUC首台机器人问世以来,FANUC致力于机器人技术上的领先与创新,是世界上唯一一家由机器人来做机器人的公司,是世界上唯一提供集成视觉系统的机器人企业,是世界上唯一一家既提供智能机器人又提供智能机器的公司。FANUC机器人产品系列多达240种,负重从0.5公斤到1.35吨,广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节,满足客户的不同需求。
2023-09-02 00:55:261

FANUC系统怎么设置换刀点。

综述:换刀点是有刀库机床的Z轴换刀位置坐标,参数是#1240。注意修改系统参数,最好拍照记录好修改前的数据,毕竟这些参数是厂家设置好的,没有弄明白之前,千万不要动。FANUC是日本一家专门研究数控系统的公司,成立于1956年。是世界上最大的专业数控系统生产厂家,占据了全球70%的市场份额。FANUC于1959年首先推出了电液步进电机,在后来的若干年中逐步发展并完善了以硬件为主的开环数控系统。产品自1974年,FANUC首台机器人问世以来,FANUC致力于机器人技术上的领先与创新,是世界上唯一一家由机器人来做机器人的公司,是世界上唯一提供集成视觉系统的机器人企业,是世界上唯一一家既提供智能机器人又提供智能机器的公司。FANUC机器人产品系列多达240种,负重从0.5公斤到1.35吨,广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节,满足客户的不同需求。
2023-09-02 00:55:431

fanuc怎样调出隐藏程序

1、点击进入,fanuc系统。2、选择,查看数控fanuc系统中的隐藏程序。3、修改参数:3202#4(NE9)改为1#0(NE8)改为1,即可调出隐藏程序了。
2023-09-02 00:56:011

fanuc车床卡盘内外切换参数

您想要问的是fanuc车床卡盘内外如何切换参数吗?输入T0101,根据查询8090手游网显示。1、首先打开fanuc车床操作界面,进入MDI模式。2、在MDI编辑框中输入M161,按下Enter键确认。3、然后输入M163,并按下Enter键确认4、最后输入T0101,表示选择1号工具台,并按下Enter键确认,就可以进行卡盘内外切换参数了。
2023-09-02 00:56:091

FANUC数控系统报警12是什么意思?

报警代码12主电路的直流部分(DCLink)电流过大.12#DC300V的电压低了,量一下。在SPM-2.2i---11i中,主电路的电源模块(IPM)检测出异常,电流过大或过载.一.在SPM-2.2i---11i中显示本报警时,请对报警代码09的相应内容也进行确认.二.控制印刷板安装问题请切实安装控制印刷板.(控制印刷板与功率板的连接器偏离时,有可能会发出本报警)三.刚给出主轴旋转指令后发生报警时1.电机动力线故障,请确认电机动力线之间有无短路,接地故障,必要时更换动力线.2.电机绝缘故障,电机接地故障时,请更换电机.3.电机固有参数没有正确设定4.SPM故障,可能是功率元件(IGBT,IPM)损坏,请更换SPM.四.主轴旋转过程中发生报警时1.功率元件损坏可能是功率元件(IGBT,IPM)损坏,请更换SPM.不满足放大器的设定条件,或散热装置部分灰尘堆积冷却不充分时,功率元件有可能损坏.关于设置条件,请参阅放大器规格说明书.如果放大器背面的散热装置部分灰尘较多时,请采用吹风方式进行清洁,要对结构进行研究,以使散热装置部分不会直接接触切削油等.2.电机固有参数没有正确设定3.速度传感器信号的异常请确认主轴传感器的信号波形,如有异常,请进行调整,或更换检测部分.
2023-09-02 00:56:301

fanuc主轴sact不显示

fanuc主轴sact不显示的原因如下:1、参数设置问题:检查Fanuc控制器的主轴参数设置。确保SACT参数被正确启用,并且与其他相关参数(如主轴速度、旋转方向等)一致。2、电源或电缆问题:检查主轴电源是否正常连接,并检查主轴电缆是否完好无损。存在电源故障或者电缆断裂,会导致SACT不显示。3、控制器问题:以上步骤确认无误,存在控制器故障。与Fanuc厂家或经销商联系,以获取专业的技术支持和维修服务。主轴是机床上用于驱动刀具或工件旋转的主要部件。它由电动机、传动系统和主轴轴承组成。主轴的功能是提供旋转运动以进行切削或加工操作。
2023-09-02 00:56:381

fanuc手轮模式下主轴转速设定

您要问的是fanuc手轮模式下主轴转速怎么样设定吗?方法:1、首先将工作方式置于MDI模式,按下程序按键。2、其次按下屏幕下方的MDI键,并输入转速和转向。3、最后按下启动键,即可完成fanuc手轮模式下主轴转速设定。
2023-09-02 00:57:261

609 z轴:INV.RADIATOR FAN FAILURE 发那科出现此报警是什么意思

Z轴驱动器后面散热器风扇不转了,换一个或清洁一下。
2023-09-02 00:57:552

fanuc参数1850与1240有什么区别?

两者均为坐标数,只是所代表的位置不一样而已。fanuc1850:表示每个轴的栅格漂移量/参考点偏移量,用在参考点在丝杆螺距之间,如丝杆螺距是10MM(就是10000),可以设定1850值为5000,控制更加精确;1850就是用相对值编码器回原点时的原点漂移。修改的是整个机床的坐标。fanuc1240:表示各轴的第一参考点在机床坐标系中的坐标值。是机床第一参考点的坐标,以机械零点来计算的,有些床有第二参考点,如立加,第二参考点用来换刀。包括运行速度,到位宽度,加减速时间常数,软限位,运行/停止时的位置偏差,和显示有关的参数等,参照常用参数表设定。
2023-09-02 00:58:101

fanuc数控系统参数401报警怎么处理

fanuc数控系统参数401报警时将放大器JxIB插上fanuc提供的短接插头,401报警即可解除。因为伺服器的连接分A型和B型,由伺服放大器上的一个短接棒控制,两种连接方法不能任意使用,如果忘记将放大器JxIB插上fanuc提供的短接插头,就会出现401报警。在使用fanuc数控系统时应该选用一个伺服放大器控制两个电动机,应将大电动机电抠接在M端子上,小电动机接在L端子上.否则电动机运行时会听到不正常的嗡声。扩展资料:FANUC系统常见故障及维修方法:1、刀库不停转拿螺钉旋具将刀库伸缩电磁阀手动钮拧到刀库伸出位置,保证刀库一直处于伸出状态,复位,手动将刀库当前刀取下,停机断电,用扳手拧刀库齿轮箱方头轴。让空刀爪转到主轴位置,对正后再用螺钉旋具将电磁阀手动钮关掉,让刀库回位。2、刀库位置偏移将刀库刀具全部卸下将主轴手摇至Y轴第二参考点附近,用塞尺测刀库刀爪与主轴传动键之间间隙,证实偏移。用手推拉刀库,也不能利用间隙使其回正;调整参数7508直至刀库刀爪与主轴传动键之间间隙基本相等。开机后执行换刀正常。3、换刀过程有卡滞将磁性表吸在工作台上,将百分表头压在主轴传动键上平面,用手摇脉冲发生器,移动X轴,看两键是否等高。通过调整参数6531,将两键调平;再换刀,故障排除。参考资料来源:百度百科—FANUC系统
2023-09-02 00:58:201

FANUC数控车床中用角度A编程怎么用?

转台A轴编程时,A后所跟数字值代表转台旋转角度。如G91 G00 A30;表示:转台逆时针快速旋转30°G90 G01 A-30 F100;表示:转台以100mm/min速度旋转到-30°位置。
2023-09-02 00:59:054

FANUC怎么螺旋铣圆

个人习惯铣圆部分程序,按圆心编程,我只写主要注意部分主程序:G42D1(D1的值你自己在刀补中写入31.5,实际加工中因为精度,可以先写大一点,再慢慢的补)G0X-Y-(此处把XY移到到圆的最上部)G01Z-(进到加工平面)M98P1Lxx(根据机台刚性等,选择进给深度,计算循环次数)子程式走完最好一刀,因为是螺旋下刀,所以下面是斜面,所以再加一步光一刀G90G01Z-50.(下刀深度,螺旋次数算好,别最后一刀光的太多,或者就光不到)G02J282.5 子程式:O1G91G02J282.5Z-(Z是每次下刀深度,自己看设多少)M99
2023-09-02 00:59:203

发那科mf拆除四轴

fanucoimf四轴关闭的方法如下:1、首先开机后先进行一次主轴转动。如:M3S500,然后执行一下M19,查看诊断445参数是否变化如果诊断参数445一直为0,检查NC参数3117#1是否1。2、然后就是按下复位按键后,诊断参数445变为0,检查NC参数4016#7是否为0即可。
2023-09-02 00:59:341

加工中心FANUC 系统z轴被锁住怎么解除啊?

加工中心FANUC系统z轴被锁住,解除的方法是:检查一下参数2004(Z)#0是否设置为1,如果没有设置为1,z轴会被锁住。另外还需检查z轴刹车有没有释放,若没有释放刹车也会导致z轴被锁。通过快速移动单键按钮4和微调旋钮5或6,可调整刀柄夹持轴2在对刀仪平台7上的位置。当光源发射器8发光,将刀具刀刃放大投影到显示屏幕1上时,即可测得刀具在X、Z方向的尺寸。由于加工中心具有多把刀具,并能实现自动换刀,因此需要测量所用各把刀具的基本尺寸,并存入数控系统,以便加工中调用,即进行加工中心的对刀。加工中心通常采用机外对刀仪实现对刀。扩展资料:FANUC系统加工中心的维修技巧:由于现代数控系统的可靠性越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。设备调试和用户维修服务是数控设备故障的两个多发阶段。设备调试阶段是对数控机床控制系统的设计、PLC编制、系统参数的设置、调整和优化阶段。用户维修服务阶段,是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核。参考资料来源:百度百科—FANUC系统
2023-09-02 00:59:431

fanuc 加工中心出现101 p/s 报警怎么解决

你需要清除系统内部的所有加工程序才能消除此报警。具体按哪两个按键,要看你是什么系统的。OI系统是这样的:按住 PROG 同时按 RESET 使存储器清除 ,本操作只清程序区,不会对系统造成伤害
2023-09-02 01:00:004

fanuc数控车床prog是什么意思

prog是ProgramKey的缩写,意思是程序键。数控系统通过显示装置为操作人员提供必要的信息。根据系统所处的状态和操作命令的不同,显示的信息可以是正在编辑的程序、正在运行的程序、机床的加工状态、机床坐标轴的指令/实际坐标值、加工轨迹的图形仿真、故障报警信号等。较简单的显示装备只有若干个数码管,只能显示字符,显示信息也有限;较高级的系统一般配有CRT显示器或点阵式液晶显示器,一般能显示图形,显示的信息较为丰富。扩展资料计算机上必须安装适当的通信软件,计算机方和CNC方都要设定对应的参数,包括通信口、波特率、停止位和传输代码(应设ISO码)。另外还要按FANUC要求焊接RS-232C口的电缆线。经常出现的#86和#87报警就是这些条件不满足造成的。但是用计算机时,不能执行M198功能。M198是调用外设上的子程序,但这些外设只能是FANUC的设备,如:便携软磁盘机(HandyFile)、磁带机等。参考资料来源:百度百科-数控车床操作面板
2023-09-02 01:00:151

认识"FANUC 0iM"机床控制面板

“控制系统操作面板”是"FANUC 0iM"机床控制面板的一部分,“控制系统操作面板”又包括“界面切换按钮”、“数字键”、“字母键”、“输入键”、“取消键”、“替换键”、“删除键”、“复位”等等,主要用于零件程序的编辑,参数输入,MDI操作等。上节我们已经重点介绍了六个“界面切换按钮”,这次介绍一下“界面切换按钮”之外的“控制系统操作面板”上剩余的其它按键。 01 图片中白颜色的按键区是编辑、输入键区,被粉色线框圈起来的部分是“数字键”、“符号键”和“字母键”,用于输入数据到机床显示屏,编辑程序,录入参数等。 02 EOB(换行键) 编辑程序的时候,写完一个程序段需要换行时,需要输入一个结束符,就需要“EOB”换行键。 SHIFT(上档键) 输入字母D时,如果我们直接按"H/D"按钮,显示屏上会显示我们输入的是字母H。那么就需要先按“SHIFT”(上档键),再按"H/D"按钮,此时显示屏上显示的就是字母D。 03 CAN(取消键) 在输入数据时,数据输至缓冲区,在尚未按INPUT或INSERT之前,想要取消缓冲区的数据,按“CAN”取消。 ALERT(替换键) 程序中如果想要把“X10"改成"Y20",有两种方法,一种是把"X10"删了,再把“Y20”输入程序中;另一种方法是,用光标选中“X10”,在缓冲区输入“Y20”,然后按“ALERT”键,就可以把“X10"替换成"Y20"。 04 INPUT(输入键) 用于对参数的设置。 在”录入模式下“,输入数值,按”INPUT“输入键。 05 INSERT(插入,添加) 用于对程序的编辑。 在”编辑模式下“,输入数据,按”“INSERT”插入数据。 06 DELETE(删除键) “CAN”是取消缓冲区的某个数据。“DELETE”是用于删除程序中的某个代码、字符、程序段或者是整个程序。 HELP(帮助键) 07 “上翻页”和“下翻页”键 机床显示区域的画面向前/向后变换页面。 08 光标移动键 根据箭头指示,通过按不同箭头(向上、向下、向左、向右)的按键,光标向箭头指示的位置移动。 09 RESET (复位键) 按“RESET”键,可以复位CNC系统。例如:取消机床的报警、主轴发生故障需要复位、加工中途需要退出自动操作循环和中途需要退出数据的输入、输出过程等。
2023-09-02 01:00:231

fanuc机器人零点怎么校准

SRVO — 062 SRVO — 038一, 消SRVO— 062报警(此时机器人完全不可以动) 1)进入Master/Cal 界面; 步骤:MENU — 0 next — System— Type — Master/Cal, 若无Master/Cal项, 则:MENU — 0 next — System— Type — Variables — 将$MASTER_ENB 改为1后在MENU — 0next — System — Type中会出现Master/Cal项。2)在Master/Cal 界面内按F3 RES_PCA 后,按YES 消除脉冲编码器报警3)关机。再次开机可能有075报警,消除方法如下消SRVO — 075报警1) 开机(出现SRVO — 075报警),此时机器人关节可动; 2) 使用TP点动机器人报警轴20度左右;3) 按REST ,消除SRVO — 075报警若此时机器人可以做直线运动则不用做零点复归。若不能做直线运动则需做零点复归方法如下ZERO POSITIONMASTER 1,进入Master/Cal 界面2,示教机器人的每根轴到0度; 3,选择2 ZERO POSITION MASTER,按 YES确认; 4,选择6 CALIBRATE ,按 YES确认后会出现: < 0 > < 0 > < 0 > < 0 > < 0 > < 0 > 5,按F5,[ DONE ]。
2023-09-02 01:00:432

fanuc oi md如何设置系统时间

在setting画面里面有设定时间日期的,进去你按下一页找找就有了哦,每台机器都一样的。不懂再问我。
2023-09-02 01:01:334

寻FANUC数控系统G指令和M指令功能, 急!!!

我的空间
2023-09-02 01:05:032

FANUC Oi系统如何设置原点

是返回机床原点还是坐标原点?
2023-09-02 01:05:163

FANUC系统刀库主轴定向参数如何设置?

FANUC0I-C系统主轴定向:位置信号有3种1.使用1转信号外部接近开关(外部接近开关+电机速度传感器):4000#0:主轴和电机旋向0相同1相反4002#3,2,1,0:0001使用电机的传感器作位置反馈4004#2:1使用外部1转信号4004#3:三线接近开关常开PNP,凸起检测方式,设为:14010#2,1,0:设定电机传感器类型4011#2,1,0:初始化自动设定4015#0:1定向有效4056---4059:电机与主轴的齿轮比4171---4174:电机与主轴的齿轮比2.使用位置编码器(编码器与主轴1:1连接):4000#0:主轴和电机旋向0相同1相反4001#4:主轴和编码器旋向0相同1相反4002#3,2,1,0:0010使用位置编码器作位置反馈4003#7,6,5,4:0000主轴的齿数4010#2,1,0:设定电机传感器类型4011#2,1,0:初始化自动设定4015#0:1定向有效4056---4059:电机与主轴的齿轮比3.使用主轴电机内置传感器(主轴与电机之间齿轮比为1:1):4000#0:主轴和电机旋向0相同4002#3,2,1,0:0001使用主轴电机内置传感器作位置反馈4003#7,6,5,4:0000主轴的齿数4010#2,1,0:001电机传感器类型4011#2,1,0:初始化自动设定4015#0:1定向有效4056---4059:100或1000电机与主轴的齿轮比还需要编制梯形图。具体参看FANUCAI,FANUCBI主轴电机规格手册,主轴参数手册。
2023-09-02 01:05:361

fanuc数控系统报警,报警号2003,2004,怎么解除

这个报警时机床厂家编的要看梯图‘
2023-09-02 01:06:015

FANUC系统的G75外圆切槽循环指令格式?

FANUC系统的G75外圆切槽循环指令格式:在FANUC数控系统中,G75切槽循环指令主要用于外圆面上切削沟槽、切断加工或者径向孔切削。当遇到径向槽较深或工件切断时,由于排屑不畅,会造成切削困难或加工精度下降,此时可采用G75径向切槽循环指令。G75 R(e);G75 X(U)Z(W)P(Δi)Q(Δk)R(Δd)F(f)其中,e为退刀量;X为B点的X坐标值;U为B点至C点的增量值;Z为C点的Z坐标;W为A点至B点的增量值;Δi为X方向的切削深度(半径值);Δk为Z方向的移动量;Δd为切削至底部的退刀量;f为进给速度,Δi和Δk不需要正负号。1、外圆切槽加工如图所示,需要加工的外圆切槽尺寸是4mm×2mm,即沟槽尺寸为φ34mm×4mm。采用的外圆切槽刀宽为3.0mm,用G75指令编程切削加工。2、切断加工采用G75循环指令切断外圆零件加工相对较简单,只需要将G75循环指令中的Z(W)、Q(Δk)值设为0或省略该参数即可。循环指令执行时加工刀具仅作直径方向进给而不作轴线方向移动即可实现零件切断加工,此时指令格式更改为:G75 R(e);G75 X(U)[Z(0)]P(Δi)[Q(0)]R(Δd)F(f)[3];[中可以改为0或者参数可以去掉
2023-09-02 01:06:411

我128MB cf卡插到 FANUC 0i md mc 加工中心 怎么显储存卡错误,还有

在电脑上进行格式化,格工为FAT。1010后面的报警内容呢,看厂家说明书,CF卡最好选择好点品牌!
2023-09-02 01:06:573

FANUC加工中心G68不能用,请高手指点哪个参数能打开??

5400 最后一个参数改成1
2023-09-02 01:07:073

fanuc oi- mc主轴加减速参数

包括运行速度,到位宽度,加减速时间常数,软限位,运行/停止时的位置偏差,和显示有关的参数等,参照如下常用参数表(表2)设定。
2023-09-02 01:07:481

fanuc数控系统o~m.同时出现400 414 424 434报警?是什么情况

插头是否有松动或接触不良。各连接电缆连接不良好,放大器的风扇,不转或者检测不到转速。FANUC O 系列,400报警SERVO ALARM ,先排除414,424, 434,报警。( 4X4报警:伺服放大器及伺服电机的各种报警。)。414 424 434报警,查看720号,721号,723号诊断(分别为X轴Y轴Z轴的伺服报警详情):#7(OVL):过载#6(LV):低电压#5(OVC):过电流#4(HCAL):异常电流#3(HVAL):过电压#2(DCAL):再生放电电路报警#1(FBAL):电机编码器断线#0(OFAL):溢出报警首先检查供给伺服放大器的电源是否有问题。各个插头是否有松动或接触不良。各连接电缆是否良好。然后,根据上述诊断确定范围。伺服放大器的风扇,不转或者检测不到转速也会报警.垂直轴的抱闸断线或电源没有也会报警。扩展资料:fanuc数控系统的维修技巧:由于现代数控系统的可靠性越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。设备调试和用户维修服务是数控设备故障的两个多发阶段。设备调试阶段是对数控机床控制系统的设计、PLC编制、系统参数的设置、调整和优化阶段。用户维 修服务阶段,是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核,以下是数控机床调试和维修的一个例子 :例 1 一台数控 车床采用FAGOR 80 2 5控制系统,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有 2、3mm的误差,而且误 差没有规律,调整控制系统参数后现象仍没消失,更换伺服电机后现象依然存在,后来仔细分析后估计是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消失。fanuc数控系统的应用:1.、刚性攻丝主轴控制回路为位置闭环控制,主轴电机的旋转与攻丝轴(Z轴)进给完全同步,从而实现高速高精度攻丝。2、 复合加工循环复合加工循环可用简单指令生成一系列的切削路径。比如定义了工件的最终轮廓,可以自动生成多次粗车的刀具路径,简化了车床编程。3.、圆柱插补适用于切削圆柱上的槽,能够按照圆柱表面的展开图进行编程。4.、直接尺寸编程可直接指定诸如直线的倾角、倒角值、转角半径值等尺寸,这些尺寸在零件图上指定,这样能简化部件加工程序的编程。5.、记忆型螺距误差补偿 可对丝杠螺距误差等机械系统中的误差进行补偿,补偿数据以参数的形式存储在CNC的存储器中。6.、CNC内装PMC编程功能PMC对机床和外部设备进行程序控制7、随机存储模块MTB(机床厂)可在CNC上直接改变PMC程序和宏执行器程序。由于使用的是闪存芯片,故无需专用的RAM写入器或PMC的调试RAM。参考资料来源:百度百科-FANUC系统
2023-09-02 01:07:581

FANUC数控加工中心U盘程序怎么拷贝到机床里进行加工

首先将I/0 CHANNEL 设为4(即:20号参数),参数138#7=1,将加工程序拷贝到存储卡中,选择[RMT]方式(即:DNC方式),程序画面,按右软件键[ ],找到[CARD],显示存储卡里面的文件列表。选择需要加工的程序序号,按[DNC-CD],然后再按[DNC-ST](如果找不到[DNC-CD],需要按几次软件键[ ]),直到找到该软件为止),按机床操作面板上的循环启动按钮。就可以执行DNC 加工了,把参数或通道号改成17,就可以用USB,改成4就可以用CF卡,改成1或0可以用RS232传输线---U盘需格式为FAT格式。可以把FANUC数控系统中加工程序、参数、螺距误差补偿、宏程序、PMC程序、PMC数据,在机床不使用时是依靠控制单元上的电池进行保存的,如果发生电池时效或其它以外,会导致这些数据的丢失。扩展资料:CNC控制的进给伺服轴总数/每一轨迹。每一轨迹同时插补的进给伺服轴数。由PMC(可编程机床控制器)控制的进给伺服轴。控制指令编在PMC的程序(梯形图)中,因此修改不便,故这种方法通常只用于移动量固定的进给轴控制。车床系统中,主轴的回转位置(转角)控制和其它进给轴一样由进给伺服电动机实现。该轴与其它进给轴联动进行插补,加工任意曲线。车床系统中,主轴的回转位置(转角)控制不是用进给伺服电动机而由FANUC主轴电动机实现。主轴的位置(角度)由装于主轴(不是主轴电动机)上的高分辨率编码器检测,此时主轴是作为进给伺服轴工作,运动速度为:度/分,并可与其它进给轴一起插补,加工出轮廓曲线。将进给轴设定为回转轴作角度位置控制。回转一周的角度,可用参数设为任意值。FANUC系统通常只是基本轴以外的进给轴才能设为回转轴。指定某一进给伺服轴脱离CNC的控制而无系统报警。通常用于转台控制,机床不用转台时执行该功能将转台电动机的插头拔下,卸掉转台。用PMC信号将进给伺服轴的电源关断,使其脱离CNC的控制用手可以自由移动,但是CNC仍然实时地监视该轴的实际位置。该功能可用于在CNC机床上用机械手轮控制工作台的移动,或工作台、转台被机械夹紧时以避免进给电动机发生过流。参考资料:百度百科-fanuc
2023-09-02 01:08:141

FANUC OI数控车438 报警怎样解决

这样问题多数来自于外界,检查一下抱闸是否打开
2023-09-02 01:08:423

发那科系统所有的型号有哪些

1,发那科系统的型号:(1)高可靠性的PowerMate 0系列:用于控制2轴的小型车床,取代步进电机的伺服系统;可配画面清晰、操作方便,中文显示的CRT/MDI,也可配性能/价格比高的DPL/MDI。(2)普及型CNC 0—D系列:0—TD用于车床,0—MD用于铣床及小型加工中心,0—GCD用于圆柱磨床,0—GSD用于平面磨床,0—PD用于冲床。(3)全功能型的0—C系列:0—TC用于通用车床、自动车床,0—MC用于铣床、钻床、加工中心,0—GCC用于内、外圆磨床,0—GSC用于平面磨床,0—TTC用于双刀架4轴车床。(4)高性能/价格比的0i系列:整体软件功能包,高速、高精度加工,并具有网络功能。0i—MB/MA用于加工中心和铣床,4轴4联动;0i—TB/TA用于车床,4轴2联动,0i—mate MA用于铣床,3轴3联动;0i—mateTA用于车床,2轴2联动。(5)具有网络功能的超小型、超薄型CNC 16i/18i/21i系列:控制单元与LCD集成于一体,具有网络功能,超高速串行数据通讯。其中FSl6i—MB的插补、位置检测和伺服控制以纳米为单位。16i最大可控8轴,6轴联动;18i最大可控6轴,4轴联动;21i最大可控4轴,4轴联动。2,FANUC发那科系统的0系列型号:1,0D系列:0&mdash:TD 用于车床2,0&mdash:MD用于铣床及小型加工中心3,0&mdash:GCD用于圆柱磨床4,0&mdash: GSD用于平面磨床5,0&mdash:PD用于冲床6,0C系统:O&mdash:TC 用于普通车床、自动车床7,0&mdash:MC用于铣床、钻床、加工中心8,0&mdash:GCC用于内、外磨床9,0&mdash: GSC用于平面磨床10,0&mdash:TTC用于双刀架、4轴车床11,W9POWER MATE 0:用于2轴小型车床12,0i系列:0i&mdash:MA 用于加工中心、铣床13,0i&mdash:TA用于车床,可控制4轴14,161用于最大8轴,6轴联动15,18i用于最大6轴,4轴联动扩展资料:发那科(FANUC)系统的主要特点:1,系统在设计中大量采用模块化结构。这种结构易于拆装,各个控制板高度集成,使可靠性有很大提高,而且便于维修、更换。2,具有很强的抵抗恶劣环境影响的能力。其工作环境温度为0~45℃,相对湿度为75%。3,有较完善的保护措施。FANUC对自身的系统采用比较好的保护电路。4,FANUC系统所配置的系统软件具有比较齐全的基本功能和选项功能。对于一般的机床来说,基本功能完全能满足使用要求。5,提供大量丰富的PMC信号和PMC功能指令。这些丰富的信号和编程指令便于用户编制机床侧PMC控制程序,而且增加了编程的灵活性。6,具有很强的DNC功能。系统提供串行RS232C传输接口,使通用计算机PC和机床之间的数据传输能方便、可靠地进行,从而实现高速的DNC操作。7,提供丰富的维修报警和诊断功能。FANUC维修手册为用户提供了大量的报警信息,并且以不同的类别进行分类。
2023-09-02 01:09:001

求FANUC Series oi Mate -TD 数控车床使用操作说明书

在SETTING画面I/O通道一项中设定I/O=4(或者20#参数改为4),将CF卡插在机床的面板接口。在程序画面备份系统的全部程序时输入 O9999,备份某一程序时只需要输入该程序号,依次按下[PUNCH ],[EXEC]可以把程序传出到CF卡中。
2023-09-02 01:09:211