目录
第1章 数控设备故障诊断基础<br>1.1 数控系统的构成特点<br>1.1.1 数控系统的功能特点<br>1.1.2 数控系统的可靠性<br>1.2 数控机床维修的基本要求<br>1.2.1 人员素质的要求<br>1.2.2 技术资料和技术准备<br>1.2.3 工具及备件的要求<br>1.3 数控机床故障的分类<br>1.3.1 故障的基本概念<br>1.3.2 故障的分类<br>1.3.3 数控机床故障的排除思路<br>1.3.4 故障排除应遵循的原则<br>1.4 维修的基本步骤<br>1.4.1 故障记录<br>1.4.2 维修前的检查<br>1.4.3 故障诊断与排除的基本方法<br>1.5 数控机床维修中的注意事项<br>1.5.1 与检查操作有关的警告<br>1.5.2 与更换有关的警告<br>1.5.3 与参数有关的警告<br>1.5.4 与日常维护有关的警告<br>复习与思考题<br><br>第2章 数控机床的安装验收与维护保养<br>2.1 数控机床的安装<br>2.1.1 机床的安装连接<br>2.1.2 数控机床的抗干扰<br>2.2 数控机床电气控制系统<br>2.2.1 典型数控机床的电气控制<br>2.2.2 数控系统电源的连接<br>2.3 机床精度调整与试车<br>2.3.1 机床精度和功能的测试<br>2.3.2 试运行<br>2.4 数控机床的验收<br>2.4.1 机床外观的检查<br>2.4.2 机床几何精度检查<br>2.4.3 机床定位精度检查<br>2.4.4 机床切削精度检查<br>2.4.5 机床性能及NC功能试验<br>2.5 数控机床的维护保养<br>2.5.1 概述<br>2.5.2 对数控机床操作人员的要求<br>2.5.3 数控机床操作规程<br>2.5.4 数控机床的维护<br>2.5.5 数控机床运行使用中的注意事项<br>2.5.6 数控机床的检查与修理<br>2.5.7 计划预防修理制度<br>复习与思考题<br><br>第3章 典型数控系统的硬件连接<br>3.1 FANUC系列产品及其特点<br>3.1.1 FS 6系统<br>3.1.2 FS10/FS11/FS12系列<br>3.1.3 FS15/FS16/FS18系列<br>3.1.4 FS0系列<br>3.1.5 FANUC新一代NGC系列<br>3.2 FANUC系统的连接<br>3.2.1 数控系统的模块组成<br>3.2.2 控制单元的连接<br>3.2.3 电源模块的连接<br>3.2.4 伺服模块的连接<br>3.2.5 主轴模块的连接<br>3.3 SIEMENS公司数控系统产品结构<br>3.3.1 SIEMENS数控系统产品结构<br>3.3.2 SIEMENS数控系统技术特征<br>3.3.3 SIEMENS数控系统的I/O接口<br>3.3.4 840D数控系统构成<br>3.3.5 840D数控系统的连接<br>3.4 国产数控系统<br>3.4.1 华中“世纪星”数控系统<br>3.4.2 系统配置<br>3.4.3 HNC-21/22数控系统的连接<br>复习与思考题<br><br>第4章 数控系统的调试与数据备份<br>4.1 SIEMENS 840D系统的调试<br>4.1.1 开机准备<br>4.1.2 开机和启动<br>4.1.3 NC和PLC总清<br>4.1.4 PLC调试<br>4.1.5 NC调试<br>4.1.6 轴的试运行及其优化<br>4.1.7 MMC软件的安装<br>4.2 SINUMERIK 840D的数据备份<br>4.2.1 数据备份的方法<br>4.2.2 系列备份(Series Start-up)<br>4.2.3 分区备份<br>4.3 数据的恢复<br>4.3.1 MMC100.2的操作步骤<br>4.3.2 MMC103的操作步骤<br>4.4 螺距误差补偿<br>4.4.1 螺距误差补偿的方法<br>4.4.2 螺距误差补偿的操作步骤<br>4.5 FANUC 0i系统调试<br>4.5.1 通电前的检查<br>4.5.2 机床参数设定<br>4.5.3 伺服引导<br>4.5.4 主轴引导<br>4.5.5 PMC模块参数和系统参数的设置<br>4.5.6 PMC梯形图的调试<br>4.5.7 伺服参数的优化<br>4.5.8 螺距误差补偿与反向间隙补偿<br>4.6 通电试车<br>4.6.1 各控制回路的调试<br>4.6.2 资料整理,数据备份<br>4.7 华中数控系统的参数设置<br>4.7.1 基本操作<br>4.7.2 软件操作界面<br>4.7.3 参数的修改与备份<br>4.7.4 数据恢复<br>4.7.5 故障诊断显示<br>复习与思考题<br><br>第5章 数控系统的故障诊断<br>5.1 现代设备故障诊断技术<br>5.1.1 设备故障诊断技术的含义和应用<br>5.1.2 设备诊断技术的技术基础<br>5.1.3 有关名词解释<br>5.2 自诊断技术<br>5.2.1 数控机床的故障自诊断<br>5.2.2 启动自诊断<br>5.2.3 在线诊断<br>5.2.4 离线诊断<br>5.3 专家故障诊断系统<br>5.3.1 专家系统的概念<br>5.3.2 故障诊断专家系统架构<br>5.3.3 故障诊断专家系统的应用<br>5.3.4 人工神经元网络(ANN)诊断<br>5.4 实时控制中的三种故障自诊断<br>5.4.1 ROM、PROM、EPROM只读存储器软件诊断<br>5.4.2 RAM随机存储器软件诊断<br>5.4.3 反馈电路故障诊断<br>5.5 数控系统故障分析<br>5.5.1 电源类故障<br>5.5.2 系统显示类故障<br>5.5.3 数控系统软件故障分析与维修<br>5.5.4 急停报警类故障<br>5.5.5 操作类故障分析与维修<br>5.5.6 参考点、编码器类故障分析与维修<br>5.6 参数设定错误引起的故障<br>5.6.1 数控系统参数丢失<br>5.6.2 参数设定错误引起的部分故障现象<br>5.7 可编程控制器系统的故障诊断<br>5.7.1 PLC的接口<br>5.7.2 PLC故障的表现形式<br>5.7.3 PLC控制模块的故障诊断方法<br>复习与思考题<br><br>第6章 主轴驱动系统的故障诊断<br>6.1 主轴驱动系统概述<br>6.1.1 不同类型的主轴系统的特点和使用范围<br>6.1.2 主轴驱动系统的分类<br>6.1.3 常用的主轴驱动系统介绍<br>6.1.4 主轴定向控制方案简介<br>6.2 直流主轴伺服系统<br>6.2.1 直流主轴驱动系统介绍<br>6.2.2 典型直流主轴驱动系统<br>6.2.3 直流主轴驱动系统常见故障<br>6.2.4 维修实例<br>6.2.5 直流主轴驱动系统日常维护<br>6.3 交流主轴驱动系统<br>6.3.1 交流主轴驱动系统的特点<br>6.3.2 交流主轴驱动系统的原理<br>6.3.3 SIEMENS 6SC650系列交流主轴驱动装置<br>6.3.4 交流伺服主轴驱动系统常见故障及排除<br>6.4 主轴通用变频器<br>6.4.1 变频器技术简介<br>6.4.2 变频器调速原理与特性<br>6.4.3 三菱FR-A500系列变频器<br>6.4.4 主轴通用变频器常见报警及故障处理<br>6.4.5 通用变频器故障维修实例<br>复习与思考题<br><br>第7章 伺服驱动系统的故障诊断<br>7.1 伺服驱动系统概述<br>7.1.1 伺服系统的组成<br>7.1.2 伺服系统的工作原理<br>7.1.3 伺服系统的类型<br>7.1.4 数控机床对进给驱动系统的要求<br>7.1.5 进给驱动系统的基本形式<br>7.2 步进驱动系统常见故障及排除<br>7.2.1 步进电动机的原理简介及分类<br>7.2.2 步进电动机的驱动电路控制方式和应用举例<br>7.2.3 步进电动机的主要特性<br>7.2.4 步进驱动装置常见故障及排除<br>7.2.5 步进电动机常见故障及维修<br>7.2.6 步进驱动系统维修实例<br>7.3 伺服驱动系统<br>7.3.1 直流伺服驱动系统<br>7.3.2 交流伺服系统<br>7.3.3 伺服系统故障的表现形式<br>7.4 进给伺服驱动系统常见故障及排除<br>7.4.1 软件报警(CRT显示)故障及处理<br>7.4.2 常见的故障及处理<br>复习与思考题<br><br>第8章 机械部件的故障诊断与调整<br>8.1 机械故障类型与常用诊断方法<br>8.1.1 机械故障的类型<br>8.1.2 机械系统故障的诊断方法<br>8.2 主轴部件的故障诊断与维修<br>8.2.1 主轴部件<br>8.2.2 主轴的拆卸与调整<br>8.2.3 加工中心主轴部件的结构与调整<br>8.2.4 主传动系统的常见故障及排除方法<br>8.2.5 主传动系统维修实例<br>8.3 进给系统的结构及维修<br>8.3.1 滚珠丝杠副<br>8.3.2 滚珠丝杠副的故障诊断<br>8.3.3 滚珠丝杠副维修实例<br>8.4 导轨副的结构及维修<br>8.4.1 导轨副的结构<br>8.4.2 导轨副的维护调整<br>8.4.3 导轨副的常见故障及排除方法<br>8.4.4 导轨副维修实例<br>8.5 刀库及工作台<br>8.5.1 自动换刀装置的形式<br>8.5.2 刀架及刀库常见故障及维修<br>8.5.3 刀架及刀库维修实例<br>8.5.4 回转工作台的故障诊断与排除<br>8.5.5 回转工作台的故障维修实例<br>复习与思考题<br>参考文献内容摘要
《数控机床维修与调整》从数控机床的安装、验收与维护规程以及数控机床的抗干扰开始,在介绍数控机床硬件结构与连接的基础上,依据故障的诊断理论、诊断手法,详细分析、讲解了各种数控机床故障诊断与排除的基本方法,并以目前我国常用的几类数控系统为例,着重讲述数控系统的连接、调整,参数的设置、保存与恢复,全面介绍数控机床故障诊断和维修知识。考虑到初学者缺乏对数控机床的感性知识,《数控机床维修与调整》采用了大量的图形、表格辅助说明,使读者有一个较为直观的认识,以便较快地掌握数控机床故障诊断操作的具体方法,能快速诊断和排除故障,从而提高数控设备的利用率。<br> 《数控机床维修与调整》可作为高职高专机电、数控类专业教材,也可供相关工程技术人员参考使用。