落地銑鏜床換刀機構故障分析及解決措施
2023-4-4 來源:海申機電總廠 作者:王佳燕 李 峰 鄧利偉
摘要:主要介紹了落地銑鏜(táng)床在對離心機進行機加(jiā)工過程中換刀機構(gòu)的常見故障及原因,並提出行之有效的(de)解決方案。通過方案的有效實施,極大地減少了(le)落地銑(xǐ)鏜床(chuáng)的故(gù)障停機時間,確保了離心機的(de)正常交付使用。
關鍵詞: 換刀機構 原因分析 解決措施
近年來,LW 係列(liè)臥(wò)螺式離心機(jī)應用範圍不斷擴大,市場需求量不斷增加,對於生產進度、產量的要求不斷提升,因此,需要保證離心(xīn)機生產各工序正常有(yǒu)序開展,這對每道工序的操作人員及(jí)設備完好性提出了更高的要求。機械加工在離心機生產中不可或缺,而在機械(xiè)加工(gōng)中,其中關鍵工序所涉及的重大精(jīng)密關鍵設備落地銑(xǐ)鏜床扮演著重要角色。[1-5]某廠(chǎng)目前(qián)使用的 TP6113 落地(dì)銑鏜床於 2005 年安裝
完(wán)成並投入生產,經過多年的頻繁使用,設備(bèi)各個機構故障頻發,故障停機(jī)時間日益增多,對離心機整體生產進度和正常交(jiāo)付造(zào)成了影響。
1、設備概況
某廠 TP6113 落地銑(xǐ)鏜床由齊(qí)齊哈爾二(èr)機床(集團) 有(yǒu)限責任公司(原齊齊哈爾第二機床廠)出廠,其鏜軸直徑為 160 mm, 主軸箱垂直行程(chéng) 6 000mm,立柱橫向行程(chéng)可(kě)達 15 000 mm,主電動機功率為120 kW,機床重量約為 350 t,2005 年安裝(zhuāng)完成並投產使用,已運行近 17 年(nián)。
2、設備運(yùn)行情況
該設備有足夠的強度和剛性,能滿足大切削量的銑削與鏜削要求:具(jù)有 X,Y ,Z,W4 個進給,X,Y方向進給均有數字顯示及夾緊裝置(zhì)。該設備性能優良,工藝範圍廣泛(fàn),精度及生產效率較高,通過配(pèi)合旋轉平台一(yī)次(cì)裝夾(jiá)可(kě)完成鑽孔 、擴孔 、鏜孔 、切溝槽以及平(píng)麵等繁雜加工麵。
通過對近一年來落地銑鏜床的故障以及故障時間進行統(tǒng)計分析,發(fā)現落地銑鏜床停(tíng)機的故障主要(yào)集中在(zài) 3 個方麵,分別是換刀機構故障、液壓機構故障、電器機構故障。對(duì)具體故(gù)障停機時間進行分層統計,具體如表 1 所(suǒ)示(shì)。由表 1 可以看出,換刀(dāo)機構故障對落地銑鏜床的正常運行影響較大。
表 1 故障停機時間分布
3、換刀機構故障原因分析
對落地銑鏜床換刀機構故障特(tè)征的研究發現,主軸銑刀拉杆機構最容易出現拉刀(dāo)杆折斷、彈簧底(dǐ)座斷裂、拉(lā)刀杆(gǎn)緊(jǐn)刀螺紋滑絲等故障。在故(gù)障現象分析過程中,可以明顯發現換刀機構部位的損(sǔn)壞均為(wéi)過載造成的機械損壞(huài)。運行中(zhōng)的換刀機構,換(huàn)刀盤和鬆緊盤出現了不同程度的反轉,即按下換刀按鈕時有不同程度(dù)的鬆緊動作,且二者(zhě)之間的運行方(fāng)向正好相反,因(yīn)此產生了兩個相反的作用力。在(zài)反向力的(de)長期作用(yòng)下,自然出現了刀(dāo)杆折斷、彈簧底座斷裂、拉(lā)刀杆緊(jǐn)刀螺(luó)紋滑絲等現象。
針對這個根(gēn)源,對該台落地銑鏜床各個(gè)係統進(jìn)行了檢(jiǎn)查,並對可能的原因(yīn)進行了模擬分析。
3.1 操作錯誤
根據設備操作說明書中操作步驟與操作者的行為對比,發現操作者每次均正確操作,且設備各護鎖指令周密,從根源上杜絕了誤操作現象(xiàng)。然而實際工作中(zhōng)發現,即使未同時啟動換刀按鈕和緊刀按鈕,仍然會出現換刀盤和鬆(sōng)緊盤不同程度的反轉現象。因此,排除了操作錯誤導致的換刀機構故障。
3.2 接(jiē)線異常
通常,接線異常會(huì)對設備各個部件(jiàn)正常動作有一定(dìng)影響。通過對落地銑鏜床各(gè)點(diǎn)位的接線情況(kuàng)進行詳盡檢查,確認各處接線均完(wán)好,未出現接線錯誤或鬆動(dòng)脫離現象。因此,排除了接線異常(cháng)導致的換刀機構故障。
3.3 程序未(wèi)關聯
通過啟動換刀開關對(duì)落地銑鏜床的原有可(kě)編程邏輯控製器(PLC)控製係統程序進行分析(xī),發現原有的主軸轉動程序和鬆緊刀(dāo)程序雖然各自獨立,但是依然出現二者均運行的現象,程序的獨立不足以保證動作的分離。可見(jiàn),獨立的換刀(dāo)機(jī)構程序和鬆緊刀程序(xù)在一(yī)定程度上影響了換刀機構故障。
3.4 工頻控製
目前使用的落地銑鏜床為(wéi)工頻控製(zhì),當按下各個按鈕時均為高速啟動運轉,使得啟動過程中的正向扭矩和反向扭矩增(zēng)大,長期作用導致強度極限斷崖式下降,影響換刀機構各部件的使用壽命。由此可見(jiàn),工頻控製在一定(dìng)程度上影響了換刀(dāo)機構故障(zhàng)。通過上述分析,確定了兩項影響因(yīn)素,即 PLC係統程序存在一定不足和(hé)使用工頻控製。
4、換刀機構故障解決措(cuò)施(shī)
針對 PLC 係統程序存在的不足以及使用工頻控製,經過討論分析,主要(yào)采取(qǔ)了兩項措施。
4.1 增加 PLC 控製(zhì)係統程序(xù)互鎖
對原(yuán)來的 PLC 控製係統程序(xù)進行拷貝並備份,對原來(lái)的換刀電機控製程序和主軸控製程序進行了改進,將二者設置了互鎖。 通過修改,實現換刀電機動作時主(zhǔ)軸不會動作,主軸動作時換刀(dāo)電機不會動作,二者之間形成互鎖。
4.2 增設變頻控製
在原(yuán)有電器主控製箱安裝了變頻器以及變頻 /工頻控製轉換開關(guān),對變頻(pín) / 工(gōng)頻控(kòng)製轉換開關線路、變頻器(qì)線(xiàn)路、主機線路等進行檢(jiǎn)查,梳理(lǐ)連(lián)接,使目前(qián)使用的落地銑鏜床增(zēng)加了變頻控製。
換刀電機工、變(biàn)頻切換工作原理如下。
變頻控製:旋轉開關 SA1 打到變頻的位置,K1繼電器吸合,隨即控製 KM1,KM2 接觸器吸合,變頻(pín)器控製回路形成通路,KM4,KM5 接觸器的常開(kāi)觸點(diǎn)控製變頻器的正反轉,實(shí)現鬆、緊刀的目的(de)。
工頻控製:旋轉開關 SA1 打到工頻的位置,K2繼電器吸合,隨即控製 KM3 接觸器吸合(hé),工頻控製回路形成通路,KM4,KM5 接觸器控製換(huàn)刀電機的正反轉。
K1 與 K2 繼電器互鎖,實現 KM1,KM2 與 KM3接觸器互鎖,所以無論任何(hé)情況下隻存在一(yī)種控製模式(shì)。
5、改進後的效果
5.1 消除換刀盤和鬆緊(jǐn)盤正反轉的(de)現象
措施采(cǎi)取前,換刀電機控(kòng)製程序和主軸控製程序相互獨立,當出現(xiàn)線路(lù)鬆動等(děng)情(qíng)況時,可能出現換刀時緊刀(dāo),即換刀機構正反轉現象。增(zēng)加了 PLC 控製係統程序互鎖後,實現了換刀電機動作時(shí)主軸不(bú)動作、主軸動作時換刀電機不動(dòng)作,二者之間形成(chéng)互鎖,有效消除了換刀機構換刀盤和鬆緊盤正反轉的現象。
5.2 減(jiǎn)少設備損耗
分別增加了變頻(pín)器和變頻器旋鈕開關,作業(yè)時可以采取變(biàn)頻控製的方式,改變(biàn)供電頻率,調整主軸轉速,實現負載調節,從(cóng)而減少換刀機構各部件的損耗和故障。
5.3 減少故障停機(jī)時間
通過消(xiāo)除換刀盤和鬆緊盤正反轉現象,在很大程度上減少(shǎo)了拉刀杆折斷、彈簧底座斷(duàn)裂、拉刀杆緊刀螺紋滑絲的故(gù)障現象,進一步降低了(le)設備(bèi)損耗,從整體上減少了落地銑鏜床的(de)故障停機時間。
5.4 排除潛在事故隱患
措施采取(qǔ)之(zhī)前,原(yuán)來緊刀過程出現的刀盤正反轉會同時帶動夾緊的工(gōng)件轉動,存在潛在機械(xiè)傷害。通過改進,解決了緊刀過程刀盤正反轉(zhuǎn)的問(wèn)題,排除了事故隱患,降(jiàng)低(dī)了安全風險,提高了設備運行過(guò)程中的安全係數。
5.5 降低維修成本、提(tí)升生產進度
措施采取後,對換刀機構故障進行了(le)徹底排除,減少了落地銑鏜(táng)床的修理次數,降低(dī)了維修成本、提升了生產進度。根據型號不(bú)同,落地銑鏜床加(jiā)工一台離心機的時間在 4~32 台時之(zhī)間,改進後,總的故障時間預計(jì)能縮短 60 台時左右,理論上可以多加工機器 2~15 台,為離心機的提產提(tí)供了有利條件。
6、結語
對落地銑鏜床在對離心機(jī)進行(háng)機加工過程(chéng)中換刀機構常見故(gù)障的原因分析、解決方案的有效實施,以及在離心機加工中的實踐應用,極大地減少了落地銑鏜床的故障停機時間,確保了離心機的正常交付(fù)使用。
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