数控机床电气线路装调第3版教学教案.docx
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1、项目一FANUC数控系统的硬件连接授课教案院系授课教师授课日期授课班级项目:FANUC数控系统的硬件连接课时安排:教材分析难点掌握常见FANUC数控系统的硬件连接重点了解数控机床的机械布局。掌握常见FANUC数控系统各功能模块的组成。教学目的和要求1.掌握典型数控机床的电器控制实现方法2.早黑第见日勺FANUC数理系统的帔件趣接采用的教学方法和实施步骤演示、讲授、操作练习设备:FANUCOiD系列数控机床知识链接项目引入:本项目分三个任务,即认识常见数控机床的结构与电气控制要求、FANUC数控系统的结构与组成单元和FANUC数控系统的硬件连接。机床控制电路在设计时应考虑机床所采用的功能部件,结
2、合数控系统、伺服系统、I/O单元模块连接的要求和特点。机床各功能部件的工作原理各有不同,但FANUC公司主要产品的控制原理和连接方式是相同的。任务一认识常见的数控机床结构与电气控制要求一、数控车床1 .数控车床的功能及结构特点数控车床作为当今使用最广泛的数控机床之一,主要用于加工轴类与盘类零件。它通过程序控制自动完成内、外圆柱面、圆锥面、圆弧面、螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔和较孔等工作。与普通车床相比,数控车床的加工精度高,精度稳定性好,适应性强,操作劳动强度低,特别适应于复杂形状的零件或对精度要求较高的中、小批量零件的加工。2 .数控车床的机械布局机床的布局对数控机床是十分重要的
3、,直接影响机床的结构和使用性能,数控车床的床身结构和导轨有多种形式,主要的有平床身和斜床身。3 、数控车床的数控系统功能3.1 控制轴(坐标)运动功能数控车床一般设有两个坐标轴(X、Z轴),其数控系统具备控制两轴运动的功能。3.2 刀具位置补偿数控车床的位置补偿功能,可以完成刀具磨损和刀尖圆弧半径补偿以及安装刀具时产生的误差的补偿。3.3 车削固定循环功能数控车床具有各种不同形式固定切削循环功能,如内外圆柱面固定循环、内外圆锥面固定循环、端面固定循环等。利用这些固定循环指令可以简化编程,提高加工效率。3.4 准备功能准备功能也称为G功能,是用来指定数控车床动作方式的功能。G代码指令由G代码和它
4、后面的两位数字组成。3.5 5辅助功能辅助功能也称为M功能,是用来指定数控车床的辅助动作及状态,M代码指令由M代码和它后面的两位数字组成。3.6 6主轴功能数控车床主轴功能主要表示主轴转速或线速度。主轴功能由字母S及其后面的数字表示。3.7 进给功能数控车床的进给功能主要是指加工过程各轴进给速度的功能,进给速度功能指令由F代码及其后面的数字组成。3.8刀具功能刀具功能又称T功能。根据加工需要,在某些程序段指令进行选刀和换刀。刀具功能指令时用字母T及其后面的四位数表示。二、数控铳床的功能与结构特点数控铳床是采用铳削方式加工工件的数控机床。其加工功能很强,能够铳削各种平面轮廓和立体轮廓零件,如凸轮
5、、模具、叶片、螺旋桨等。配上相应的刀具后,数控铳床还可用来对零件进行钻、扩、钱和镇孔加工及攻螺纹等。铳床的主轴般采用变频控制与伺服控制;进给轴采用伺服控制,低端的机床也有采用步进电机驱动;还包含润滑、冷却、排屑等辅助功能。数控铳床按主轴布局方式大致可以分为立式铳床与卧式铳床。三、数控加工中心的功能与结构特点加工中心是在数控铳床的基础上发展起来的,早期的加工中心就是指配有自动换刀装置和刀库并能在加工过程中实现自动换刀的数控像铳床。所以它和数控铳床有很多相似之处,不过它的结构和控制系统功能都比数控铳床复杂得多。通过在刀库上安装不同用途的刀具,加工中心可在一次装夹中实现零件的铳、钻、镇、较、攻螺纹等
6、多种加工过程。任务二FANUC数控系统的结构与组成单元一、FANUCOiMODELD系统端口功能与连接1 .FANUCOiMODELD系统硬件FANUCOiMODELD系统硬件在硬件上作了很多增加。如标配以太网口(Inate的不含)、系统状态显示数码管等。图1-2-1为FANUCOiD0imateD系统接口图。2 .系统各端子的功能如表1-2-1:端口号用途COPlOA伺服FSSB总线接口,此口为光缆口CD38A以太网接口CA122系统软键信号接口JA2系统MDI键盘接口JD36A/JD36BRS-232-C串行接口1/2JA40模拟主轴信号接口/高速跳转信号接口JD51AI/Olink总线接
7、口JA41串行主轴接口/主轴独立编码器接口CPl系统电源输入(DC24V)1-2-1OiD系统各接口功能电常I C81MI I C8l”力ffWC1的族段,)图 1-2-1 为 FANUC Oi D0i mate D 系统接口图二、FANUC伺服控制单元及FSSB总线1. FANUC伺服系统的构成FANUC驱动部分从硬件结构上分,主要有下面四个组成部分:(1)轴卡-就是我们在介绍系统接口时,接光缆的那块PCB板,在现今的全数字伺服控制中,都已经将伺服控制的调节方式、数学模型甚至脉宽调制以软件的形式融入系统软件中,而硬件支撑采用专用的CPU或DSP等,这些部件最终集成在轴控制卡。轴卡的主要作用是
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