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龙门式数控等离子火焰切割机是一种高l效率、高精度、低劳动强度的数控切割设备,广泛适用于各种机械制造业中金属板材的下料切割工序,可以对碳钢、不锈钢、铝及其他有色金属板材进行切割,下面久益数控的小编就和大家一起来了解一下龙门式数控等离子火焰切割机的主机结构:
1、主机由横梁和两个纵向端架组成。横梁为消除了扭力矩的箱式结构,造型美观。两边端架采用三四点定位、重心稳定,端梁和横梁对接采用四个键块、键槽对接,保证机器的绝l对对角线和垂直度。所有焊接体均去应力处理,保证了整体刚性强度以及良好的动态平衡。横向采用齿条、导轨、钢带传送,从而在主从割炬间实现同像平稳传动。纵向的驱动系统装在纵向端架内,低位置的设计使传动更加合理、平稳。纵向端架底部有前后两个滚动轮可沿导轨平滑滚动,前后端装有清洁器以保证导轨表面无杂物,底部两侧装有用防尘轴承制成的偏心夹紧轮。而精密加工的齿轮和齿条保证了机器的纵、横向传动精度并消除了间隙。
2、纵向采用双边齿轮齿条啮合驱动,配上高精度一级行星齿轮减速机,加上速度反馈,实现高精准定位传动。驱动架两端装有水平导向轮,可调整驱动架底部偏心轮对导轨的压紧程度,使整机在运动中保持稳定的导向。端架的二端面分别装有除尘器,随时刮扫积聚在导轨表面的杂物。机械加工精度和安装精度保证了主机的传动精度,而电气上采用CNC数控系统作控制。因而,不但在整个调速范围内取得了良好的传动特性,而且使机器的定位精度得到了保证。
3、横向采用齿条、导轨、钢带传送,从而在主从割炬之间实现同像和镜像平稳移动。机器装有横向驱动割炬座,采用了与纵向同样的驱动控制方式,即由齿轮箱、带同轴的伺服电机和光电编码器。横向驱动割炬座以及其他从动割炬座均安装在横梁前部的导轨上,动力由电机通过齿轮箱内的齿轮传到与装在横向导轨上的齿条相啮合的驱动齿轮上。在机器的主副机架上装有交流伺服系统,同时采用编码器对机器运行间的误差进行检测,并把主副机架浮动的误差反馈至计算机修正其误差,从而保证了机器的运行精度。
4、主导轨两侧面的尺寸公差小于等于±0.05mm。主导轨两侧面与**面的垂直度小于等于±0.05mm。
切割机生活中应用的是越来越广泛了,而如今切割机的种类也是越来越多了,今天久益数控的小编就和大家一起来了解一下如何选购等离子切割机:
需要确定的*1个因素是通常要切割的金属的厚度。大多数的数控等离子切割机电源是通过切割能力和电流大小定额的。因此,如果你通常切割的都是薄金属,你应该考虑低电流的等离子切割机。还有,尽管小型的机器都切割特定厚度的金属,但是可能切割质量无法保证,相反的,你还可能得到几乎没有切割穿的结果,还会残留无用的金属残渣。每台机器都会有设定的较l佳切割厚度范围——要确保设定是适合你的要求的。总的来说,等离子切割机选型必须要在极限切割厚度的基础上乘上60%,这样才是这台设备正常切割的厚度(可以保证切割效果)。当然越薄切割效果和速度也就越快,越厚的话切割效果和切割速度也就下降了。
大多数数控切割机都会有一个引导弧,利用高频来引导电流通过空气。然而,高频会干扰附近的电子设备,包括计算机。因此,可以消除这些高频潜在问题的启动方式就可能会是相当有利的。
等离子切割炬上有各种外部零件需要更换,通常我们称之为耗材。你需要寻找的机器,应该是使用耗材较少的,数控切割机,更少的耗材意味着节约成本。
龙门式数控切割机是一种用电的机器设备,在操作龙门式数控切割机时一定要注意安全防护意识,可以尽量避免机器容易出现故障的原因。
一般龙门式数控切割机配备的数控系统有很多品牌,不同数控系统品牌及机型会有所区别。电源电路在检修中应首先检查电源电路是否正常,南平切割机,然后再检查其他部分。电源故障有以下三种情况:
一、电源电路
1、无电源电压或电源电压低。
数控系统常采用±5V、±12V、±15V、±24V ,少数采用+ 3. 3V.而电源电压的不正常,即会引起系统工作异常。
2、用电压表检测电源电压正常,但用示波器检测发现电压波形纹波大。通常是电源滤波电容开路,、整流二极管不良或虚焊造成的,有时是某元件%考-试-大%击穿损坏造成电源负载过重。
3、数控等离子切割机系统刚开机时正常,工作一段时间后电源电压下降。这通常是稳压电路或大功率三极管不良。在温度升高后引起电源电压下降,也可能是某一元件虚焊,温度升高后出现接触不良。
无电源电压或电源电压严重降低时,会引起系统中断或停止工作,这种故障易检测和发现。当电源带负载能力下降或滤波电路失效时,却是难以判断的。它会使系统突然停止工作,引起设备的突发事故,造成设备及人员伤害,龙门式等离子切割机,务必引起高度重视。
二、时钟电路
时钟电路主要是在系统主板上,它是大规模集成电路赖以工作的基本条件。它是以晶体振荡器(俗称晶振)为基础,在电路中产生恒定的方波信号
晶体停振,就像人的心脏停止跳动一样,使系统处于瘫痪状态。晶振工作正常后,龙门式火焰切割机,系统电路才能在CPU的指挥下按晶振时钟的节拍工作。晶振的数量和频率随数控火焰切割机系统的不同而有所不同,但一般至少有一个,其余电路所需的不同的时钟频率由分频电路或另外的晶振来解决。
晶振的损坏率较高,其故障常见有以下几种:
1、晶振漏电损坏。可用万用表P×10 K挡测量,若其电阻为无穷大,则为正常;若有阻值则为漏电。
2、晶振内部开路。用万用表测其电阻虽无穷大,但在电路中不能产生振荡脉冲。
3、晶振变质使其参数改变。只有用示波器和频率计才能检测。晶振虽能振荡,但其时钟频率偏离其标称值,此时虽有振荡脉冲,但由于脉冲数量错误,系统电路也%考-试-大%不能工作。此时只有用频率计才能准确测出其偏差。
4、在实际时钟电路中,晶振的两端到地均接有一个几皮法到几十皮法的瓷片电容,该电容漏电、变质而引起的时钟电路的故障也较为常见。检测晶振的好坏用示波器和频率计测量,万用表很难判定其好坏。
三、复位电路
复位电路也是存在于系统主板上的电路,它是大规模数字集成电路特有的电路。微处理器、接口电路等都有复位端子。
复位电路产生的复位脉冲把程序计数器清零,使CPU从存储器中调出初始化文件,对各控制芯片端口进行初始化。如果复位电路不良,系统会发生紊乱、死机等故障。
一般用示波器观察复位脉冲时,应反复通断电源,在开关每次接通的瞬间观察复位脉冲。复位脉冲应为理想的矩形方波。若无复位脉冲,应检查复位电路中的电阻、电容、晶体管等。