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        數控機床二次破壞的種類

        時間:2022-06-10  瀏覽次數:485

        二次破壞主要分為機床參數破壞、電路板跳線或旋鈕位置破壞和電路板物理破壞以及其他形式的破壞。 


        機床參數破壞是指數控系統出廠參數遭到人為的修改,使得機床不能正常工作。以西門子810數控系統而言,其設定數據有上百個,主要有通用機床數據、伺服進給軸數據、主軸數據和機床數據位等。更改其中任何一個數據都會對機床的工作狀態產生影響。 


        機床參數破壞在維修過程中經常發生,機床數據的更改很容易被維修人員遺忘。當本次維修失敗后,會給后續維修帶來很大的麻煩。對于這類破壞的維修較為簡單,查明原因后,重新設定數據即可恢復系統。 


        數控系統由各獨立功能模塊組成,各個模塊上都有許多開關、跳線和旋鈕等以適應不同的功能要求。如在伺服驅動板中有用于調節系統開環增益和零點漂移的旋鈕。在未知此類旋鈕作用的情況下,調節任何一個旋鈕的位置都會對數控系統造成損害。而且此類破壞,不易發現,會對后續維修造成障礙。 


        電路板物理破壞主要是指在電路板元件級維修中人為造成的電子器件損害、電路板斷裂等現象。 


        現代數控系統都由大規模集成電路組成,維修中集成電路對高壓靜電的釋放十分敏感,各種合成化纖材料如橡膠鞋底、人造地板、地毯等都會在人體上產生幾千伏的靜電,會造成CMOS器件的損壞或者CMOS RAM數據丟失,甚至造成印刷電路板導線燒毀。另外,由于大規模集成電路的需要,數控系統的電路板往往都做成四層甚至更高的電路板層數,在采用置換法維修時頻繁安裝和調整電路板,會使電路板受力彎曲致使內層導線斷裂。這種故障的維修往往需要專業的檢測設備才能完成,維修的難度增加。 

        另外,其他形式的二次破壞如接線不牢、焊點虛焊、元件安裝錯位等在數控機床維修中也是應該十分警惕的。


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