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FANUC 0i系统诊断号清单

FANUC 0i系统诊断号清单
FANUC 0i系统诊断号清单

FANUC 0i系统诊断号清单

(松江)JB-3208报警系统技术参数

消防电气 JB-3028飞繁系列火灾报警 系统简介: JB-3208型火灾报警控制系统是上海松江飞繁电子有限公司于2009年最新推出的新一代火灾报警控制系统,该系统除继承了原有的全总线制联动型、智能型、局域网功能等以外,在设计理念上又有了新的提升:1)32位ARM7嵌入式系统作为核心处理器,配以实时多任务操作系统软件,使整个系统处理数据速度快,运算效率高;2)各个功能部件模块化设计,使系统配置容量伸缩自如;3)富有特色的联动操作键盘不再与地址容量相关,而是按联动设备名称或所在分区,设置地址进行操作,更灵活方便。 该系统主要技术指标如下: ●控制器输入总线≤72回路,总线长度≤1500m,回路上可带探测器、中 继模块、输入输出模块、按钮、火灾显示盘等,每回路总数不超过252 点,最大容量18000点; ●多线控制标准配置为1组8点,最大容量为20组160点; ●可带ZY-4B气体灭火单元8套共32个灭火分区; ●可带消防控制是图形显示装置≤2台; ●可组成最多为30台的火灾报警控制系统局域网; ●消防电话总机可带总线电话分机≤99只; ●消防广播主机功率有120W、250W、500W、三种。 声光报警器: ●工作电压:DC24V ●工作电流:≦60mA ●报警声压级:≧88dB(正前方3米处) ●闪光指标:频率≧30~45次/分;强度≧30cd ●外形尺寸及颜色:126*126*45;红色 ●使用说明:二总线制,二进制地址编码;接线要求:BV线≧1.0mm2

手动报警按钮(带插孔型及不带插孔型)/消火栓按钮: ●操作方式:人工手动压下玻璃报警操作方式(可恢复) ●监控电流:<350μA ●报警电流:2mA ●接线要求:BV线≧1.0mm 2 ●使用环境:温度-10℃~50℃;相对湿度≦95%(40℃±2℃) ●外形尺寸及颜色:96*96*35.5;红色 ●特点: 手动报警按钮: 二总线制,无极性; 软件地址编码 有带电话插孔和不带电话插孔二类 消火栓按钮: 二总线制,无极性; 软件地址编码 报警功能:报警输入总线 启泵功能:启泵信号线和启泵指示反馈线各二根 消防电话: ●工作电压:DC24V±10% ●工作频率:300~3400HZ话音传输损耗<5Db ●功耗:总机:(DC24V)≦0.5A;分机:(DC24V)≦20mA ●通讯距离:≦1500m ●接线要求:RVS线≧1.5mm2(单独穿管) ●使用环境: 温度:-10℃~50℃相对湿度≦95%(40℃±2℃) 环境噪声≦60dB ●使用方式: HJ-1765Z二总线制,分正负极性,最大容量为99个编码地址,可配接HY5716B总线电话分机

FANUC 0i 系统参数

伺服参数: 1020:轴号(88 89 90 ) 1013#1=0,IS-B设定 1022 1023:轴名(1 2 3) 1006#0#1=0,直线轴 2020:电机号(代码) 1815#1=1:使用分离脉冲编码器 2021:负载惯量比3002#4=0,倍率相关得信号逻辑不变2165:放大器最大电流值1815#4=0得原因显示诊断310 311中2022:电机旋转方向(111 -111) 20=4,138=7:存储卡加工有效 2023: 速度脉冲数(8192)=快移速度/(60X增益) 2024: 位置脉冲数(12500 半闭环) 全闭环:丝杠螺距/光栅尺分辨率 2185:位置脉冲数转换系数(位置脉冲数>32767时) 2084:柔性进给齿轮比(分子) 2085:柔性进给齿轮比(分母 柔性齿轮比=电机旋转一周所需得位置脉冲/100万 1010:CNC控制轴数 8130:总控制轴数 1820:指令倍乘比=(指令到位/检测单位)X2 1821:参考计数器容量 1825:各轴伺服环增益 1826:各轴到位宽度 1827:各轴到位宽度(切削进给) 1801#4:CCI切削进给时得到位宽度0:使用1826 1:专用1827 1828:移动中最大偏差 1829:停止时最大偏差 1850:栅格偏移量或参考点偏移量 2000#0=1,使参数(2023 2024)得值增大10倍 #1=0,进行数字伺服参数得初始设定 1803#1,就是否在到位极限中进行停止/移动中误差过大得检查0:进行1:不进行 1804#4:在VRDY OFF忽略信号处于1得状态执行紧急停止时0:为0之前不会解除紧急停止1:解除 #5=0:在检测异常负载情况下使所有轴停止并报警 #6:当VRDY OFF报警忽略为1或各轴VRDY OFF为1时(0:伺服准备就绪信号SA为0 1:SA=1) 1311#0=1:刚通电后得存储行程限位检测有效 1300#6=0:进行手动回零前存储行程检测(1311#0=1时) 1301#6=0:超程信号不向PMC输入 #7:就是否进行移动前行程检测0:不进行1:进行 3111#0=1:显示伺服设定画面 3111#5=1:予以进行操作监视显示 #6=1:操作监视画面得速度表上就是主轴速度0:主轴电机速度 3160:MDI单元类别设定 3202#0 NE8=1,禁止8000-8999程序编辑#4=1 NE9 禁止9000-9999程序编辑#6使受到保护得程序得号检索0:无效1:有效 3290#7:存储器保护信号0:使用KEY1、2、3、4信号(G46、3-G46、6) 1:仅使用KEY1信号(G46、3)

FANUC主轴放大器模块报警-详解

FANUC主轴放大器模块报警-详解 主轴放大器报警:发生报警时STATUS 显示的报警LED(红色)点亮,2 位7 段LED 显示报警代码。01报警 代码01电机内部达到温度指标以上。 (1) 切削过程中显示本报警时(电机温度过高) (a) 请确认电 机的冷却状态。(i) 主轴电机冷却风扇停转时,请确认冷却风扇电源,如无法修复则进行更换。(ii) 对液冷电机,请 确认冷却系统。(iii) 如果主轴电机的环境温度高于指标时,请进行改善。(b) 请再次确认加工条件。(2) 轻负荷下显示本报警时(电机温度过高) (a) 频繁加速/减速时,请将包括 加速/减速时的输出量在内的平均设为连续额定以下的使 用条件。(b) 电机固有参数设定不正确。请参阅FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series 参数说明书(B-65280CM),确认电机固有参数。(3) 电机温度较低而显示报警时(a) 主轴电机反馈电缆不良:请更换反馈电缆。(b) 参数尚未正确设定:请确认参数。(c) 控制印制电路板不良:请更换控制印 制电路板或主轴放大器。(d) 电机(内部温度传感器)不良:请更换电机。02报警代码02电机速度与指令速度有较大差异。 (1) 电机加速过程中显示本报警时(a) 加速/减速过程中时间参数设定值不恰当设定如下参数时,要比实际设备的加速/减速时间留有余量。内容4082 设定值2 (加速/减速中的

时间设定) (b) 速度检测器的设定参数有误(2) 重切削时显 示本报警(a) 切削负载超过电机的最大输出请确认负载表 的显示,修改使用条件。(b) 错误地设定了输出限制的参数请确认如下参数与机床及电机的规格一致。4028 设定值0 (输出限制模式的设定) 4029 设定值100 (输出限制值) (c) 电机固有参数设定不正确请确认电机固有参数。03报警代码03DC 链路部分的保险丝溶断。(DC 链路部分的电压不足)本报警在紧急停止解除时检查。(1) 主轴运转(旋转)过程中发生报警时很可能是SPM 内的DC 链路部分保险丝溶断,请更换SPM。此外,本报警还可能是如下原因:(a) 动力线接地故障(b) 电机绕组接地故障(c) IGBT 及IPM 模块不良(2) 紧急停止解除时或CNC 启动时PSM 输入的电磁接触器先打开,又由于本报警而关闭时(主轴连接2 轴时,也可能不关闭) (a) DC 链路部分的连线没有连接请确认DC 链路的连线是否有误。(b) SPM 内的DC 链路部保险溶断请更换SPM。06报警代码06温度传感器的异常或温度传感器电缆断线。(1) 电机固有参数设定不正确请确认电机固有参数。(2) 电缆不良反馈电缆不良。请更换电缆。(3) 控制印制电路板故障请更换控制印制电路板或主轴放大器。(4) 温度传感器有异常请更换电机(温度传感器)。07报警代码07电机超过最高转速的115%(参数标准设定)旋转。(1) 发生在主轴同步时主轴同步

FANUC系统故障诊断

1、问题:操作面板上的速度倍率最小刻度为10%,如速度参数41号设为800,那么,最低控制速度就为80 ,但是我单位该台特种设备系统。输入距离和实际走的距离不相等 X轴输入距离实际距离 Z轴输入距离实际距离丝杠间隙还可以位置画面;相对座标和绝对座标显示的数值是公 制机械座标显示的数值是英制(没有任和报警)现在不知从哪儿下手,请专家帮帮忙。 回复:在参数画面前面有个:inch/Mm 改为0就可以。 3、请问,在宣传资料中,经常看到32m,64m等.请问是何涵义,与字节如何换算可以象电脑一样直接加个硬盘来扩展内存吗 回复: 10米纸带长度程序容量=4K 对于i系列系统可以使用ATA卡进行内存扩 4、有一台三井16iM系统加工中心,用G68时出010报警,同一条程序在同样的机上就不报此警号,此台机 曾有参数丢失,重输入参数后就不能用G68,请问哪里出问题? 回复: 010 IMPROPER G-CODE 指定了一个不能用的G 代码或针对某个没有提供的功能指

定了某个G 代码。修改程序。 也就是所G68所对应的功能未打开,请重新确认出厂参数。 5、FAPT LADDER : DOS版的FAPT LADDER在WIN98下如何安装,怎样使用 回复: 1、直接把文件文件0M):关于工件坐标系,丝杠间隙补偿一台数控铣床,FANUC 0m)更改后需要重新建立工件坐标系,重新对刀。 7、编程和对刀的问题 (BEIJING-FANUC Power Mate O):我公司最近购置了两台贵公司的BEIJING- FANUC Power Mate O 数控车床,我在浏览FANUC系统编程和操作说明书时,发现有很多问题都跟贵公司 的机械有关。比如移动指令和T代码在同一程序段时,移动指令和辅助功能在同一程序段时,如何动作 等。另外,这两台机床在执行T指令时会移动一个刀具偏置值;G50 X_ Z_ T_ 的详细说明;还有,刀架 不在操作者的对面,这跟国际标准相反,不知G02、G03、G41、G42是否严格遵照笛卡儿坐标系和右手 定则;介于以上的问题如果没搞清,在调试机床的时候有一定的危险性。我非常希望得到您们的指导 ,如果有一两个从图纸到编程到上机的实例请发到我的邮箱,先谢了"。

FANUC 0i含车铣程序指令使用方法

Fanuc系统数控车床设置工件零点常用方法 1.直接用刀具试切对刀 1.用外园车刀先试车一外园,记住当前X坐标,测量外园直径后,用X坐标减外园直径,所的值输 入offset界面的几何形状X值里。 2.用外园车刀先试车一外园端面,记住当前Z坐标,输入offset界面的几何形状Z值里。 2.用G50设置工件零点 1.用外园车刀先试车一外园,测量外园直径后,把刀沿Z轴正方向退点,切端面到中心。 2.选择MDI方式,输入G50 X0 Z0,启动START键,把当前点设为零点。 3.选择MDI方式,输入G0 X150 Z150 ,使刀具离开工件进刀加工。 4.这时程序开头:G50 X150 Z150 …….。 5.注意:用G50 X150 Z150,你起点和终点必须一致即X150 Z150,这样才能保证重复加工不 乱刀。 6.如用第二参考点G30,即能保证重复加工不乱刀,这时程序开头G30 U0 W0 G50 X150 Z150 7.在FANUC系统里,第二参考点的位置在参数里设置,在Yhcnc软件里,按鼠标右键出现对话框, 按鼠标左键确认即可。 3.用工件移设置工件零点 1.在FANUC0-TD系统的Offset里,有一工件移界面,可输入零点偏移值。 2.用外园车刀先试切工件端面,这时Z坐标的位置如:Z200,直接输入到偏移值里。 3.选择“Ref”回参考点方式,按X、Z轴回参考点,这时工件零点坐标系即建立。 4.注意:这个零点一直保持,只有从新设置偏移值Z0,才清除。 4.用G54-G59设置工件零点 1.用外园车刀先试车一外园,测量外园直径后,把刀沿Z轴正方向退点,切端面到中心。 2.把当前的X和Z轴坐标直接输入到G54----G59里,程序直接调用如:G54X50Z50……。 3.注意:可用G53指令清除G54-----G59工件坐标系。 Fanuc系统数控车床常用固定循环G70-G80祥解 1.外园粗车固定循环(G71) 如果在下图用程序决定A至A’至B的精加工形状,用△d(切削深度)车掉指定的区域,留精加工预 留量△u/2及△w。 G71U(△d)R(e) G71P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w)F(f)S(s)T(t)

FANUC主轴模块报警维修精修订

F A N U C主轴模块报警 维修 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

法那克α系列主轴模块SPM报警 序号故障征兆原因分析解决方法 一、SPM显示A,A0或A1报警控制板检测到ROM或RAM或CPU故障,不能进行正常工作。 1.检查控制板(将SPM外壳拆下,即可拆下控制板)上的ROM芯片是否没有插好,或没有ROM,重新插好或购买更换。 2.检查控制板的左上角两个大集成芯片的管脚是否有腐蚀,因为PSM的冷却风扇正对此芯片,热空气经过后冷却成水汽,使大片子的管脚被腐蚀有锈,购买新的控制板更换。 二、SPM显示01(ALM红灯点亮)。电机过热报警 1.关机等候一段时间后,看是否还有报警,如果报警消失,则可能机械负载太大,检查主轴机械负载或切削量是否过大。 2.检查SPM的JY2插座上的连接器是否没有或没有插好。 3.用万用表检查电机过热保护开关之间的电阻应为短路。如果开路,更换热控开关。

三、SPM显示02(ALM红灯点亮)主轴电机的速度与指令速度相差较大。1.不启动主轴,用手盘主轴使主轴电机快速转动起来,估计电机的实际速度是多少,让另外一人观察系统的主轴监视画面上的电机速度显示值,看是否基本一致,一般情况有100-200转/分,如果只有1-2转或10转以下,则是电机速度传感器或速度反馈回路故障,拆下主轴电机的速度传感器(在电机后部,拆下风扇和风扇下面的盖,即可看见一块小的印刷板带一个白色的圆形传感头),如果传感头上有磨损,则坏了,应更换(FANUC有售,根据电机型号可查到传感器的型号,如:电机型号最后四位为B100,则传感器的型号为A860-0854-V320),注意调整传感器与测速齿轮之间的间隙,应为之间,可用10元人民币置与其间很灵活,对折后置于其间很紧即可。 2.如果速度显示正常,则查电机或动力线是否正常,动力线可用万用表或兆欧表测量出。 3.电机动力线相序是否接错。如果不对,在启动时主轴来回转几下后出此报警。可将U,V对调。 4.如果有条件(即车间里有相同的交流主轴单元),可互换控制板或整套单元,但必须测量晶体管模块没有短路,否则会将另一控制板烧坏。这样会很快判断出是单元或控制板或电机故障。

FANUC系统的疑难故障分析及排除

FANUC系统的疑难故障分析及排除 0 系统 16系统系列

10/11/12/15 系统Power Mate系列

3,6系统FANUC 0 系统 序号故障征兆故障原因解决办法 1 当选完刀号后,X、 Y轴移动的同时, 机床也进行换刀的 动作,但是,X、Y 轴移动的距离,与 X、Y轴的移动指令 不相吻合,并且每 次的实际移动距离 与移动指令之差还 不一样 没有任何报警,应 属于参数问题。 1.修改参数0009号TMF,由0000****修改为 0111****,该故障得以解决。当0009=0000****时, TMF=16msec。当0009=0111****时,TMF=128msec。 2.冬天,有可能润滑油的黏度大。 2 手动脉冲发生器偶 尔失效 手动脉冲发生器的 信号回路产生故障 1. 确认手动脉冲发生器是否正常。 2. 更换存储板 3 机床不能回机床参 考点 检查参数534,最好 在200~500之间 1)把机床移动至坐标的中间位置再试试。2)更换 电机位置编码器 4 机床工作三小时,X 轴发现振动声音 在显示器屏幕上没 有报警,是由参数 设置不正确而引起 的 1)、修改8103#2=0→1 2)、修改8121=120→100 5 进给轴低速运行 时,有爬行现象 调整参数 1)调整伺服增益参数; 2)调整电机的负载惯量化。 6 机床回参考点时, 每次返回参考点时 的位置都不一样 调整参数 重新计算并调整参考计数容量的值,即参数4号~7号 或者参数570~573的值

7 切削螺纹时,乱扣更换了位置编码器 和主轴伺服放大器 及存储板都无效时 参数49号设定不对,修改参数49#6由0→1。 8 不能进行螺纹切削位置编码器反馈信 号线路 1)更换主轴位置编码器;2)修改参数; 9 在单脉冲方式下, 给机床1μ指令,实 际走30 参数问题参数8103设定错误,修改8103#5由1→0

FANUC数控系统故障诊断及参数的恢复调试-最新文档

FANUC数控系统故障诊断及参数的恢复调试 某厂生产的CK6150数控车床,采用FANUC 0i-mate数控系统,开机后出现报警信息:“970 NMI OCCURRED IN PMCLSI”,机床无法启动。查阅相关资料知,该报警的含义是:PMCLSI内部发生NMI(非屏蔽中断)或RAM出现奇偶错误,故笔者初步断定数控系统出现故障,需进行诊断与维修。 1 数控系统硬件故障的诊断维修 FANUC 0i-mate数控系统采用模块化结构,母板上安装有各种功能的子卡,如轴控制卡、显示卡、CPU卡、FROM/SRAM卡及模拟主轴模块等,系统由输出电压为直流24伏的电源单元供电。由于本单位有相同类型的数控系统,故维修诊断采用替换法进行。为确保替换上的板卡不出现意外,笔者对供电模块进行了检查,经测量,该模块供电电压稳定输出在直流24 V,工作正常,可以进行板卡的替换维修工作。首先替换母板,上电后系统依然报警,无法启动,考虑到系统的显示功能工作正常,接着分别更换了轴卡及CPU卡,上电后,系统终于可以正常启动了,由此确定系统的母板(型号为:A20B-8101-0285/02A)、轴卡(型号为:A20B-3300-0393/02A)、CPU卡(型号为:A20B-3300-029/04C)已损坏,需要更换。至此,数控系统硬件故障的诊断维修工作初步完成。 2 数控系统用户参数的恢复与调试

在更换了数控系统的母板、轴卡、CPU卡后,系统虽然能正常启动,但依然出现了“935”号报警,即用来存储参数和加工程序等数据的SRAM发生了ECC错误。我们知道,在FROM/SRAM 卡里,存储有CNC系统软件及机床厂家开发的用户程序(PMC梯形图)等,开机后,系统软件和用户软件只有正常登录到DRAM 模块和伺服卡上的RAM后,数控机床才能正常工作。一般情况下,FANUC系统自带的系统软件用户是无法删除的,出现错误的应是机床厂家开发的用户软件。 造成此错误的可能原因有三个:一是锂电池没电,导致FROM/SRAM卡内的数据丢失;二是FROM/SRAM卡内的数据被破坏,如进行了上电清零操作;三是FROM/SRAM卡本身损坏。前期进行硬件维修时,已对锂电池及FROM/SRAM卡进行了检查,硬件本身无故障,故确定FROM/SRAM卡内数据已破坏或丢失,需要恢复数据后机床才能正常工作。但由于单位维修人员多次更换,无法找到机床原始参数,联系机床厂家,该单位因各种原因已处于停产状态,也无法提供原始参数。另外,在笔者维修此故障前,前一维修人员在维修时对机床进行了清零操作,而在清零前又没有及时对数据进行备份,无奈之下,笔者只能依据FANUC公司提供的维修手册及机床说明书,同时结合本机床的实际情况,对主轴参数、伺服参数等进行恢复与调试。 2.1 伺服参数及主轴参数的初始化 参数的初始化主要有伺服参数的初始化及主轴参数的初始

FANUC 10111215系统的疑难故障分析及排除

序 号 故障征兆故障原因解决办法 1当主板上数码管显 示A时 1、显示器/MDI单元连接异常 1)确认MDI/显示器单元的连接 光缆是否正确。 2)确认连接光缆是否损坏,请更 换。 3)确认光缆座是否干净,请清洁。 2主板上的数码管显 示E 显示器/MDI单元与系统不匹配 1)MDI/显示器单元有9"、14" 等种类,请确认MDI/显示器单元 是否与NC 的软件版号匹配。 2)与连接单元的连接是否正确。 3)检查MDI/显示器屏幕的连接 电缆。 3主板上的数码管显 示F 连接单元和输入/输出卡D1--D3 的连接异常 1)连接单元的电缆连接是否正确。 请检查确认其光缆及光缆座。 2)更换连接单元。 3)更换光缆及光缆座。 4)更换主板。 4主板上的数码管D 显示H 连接单元和输入/输出卡D1--D3 与NC软件板本不匹配 1)请检查确认NC软件的版本号。 2)请检查确认连接单元以及与连 接单元的连接的电缆是否正确。 3)更换连接单元。 5主板上的数码管显 示C 通过光缆传输的数据出现错误 1)请确认与光缆连接的控制板报 警号信息。 2)更换主板。 3)更换MDI/显示器控制板。 4)更换连接单元及输入/输出单 元。 5)更换光缆。

6)如果正在调试PC,请更换 PCRAM板。 6主板上数码管显示 J 等待PC回应 1)请确认系统是否装有PC-ROM 盒PCRAM控制板、接口转换板、 主板。 2)上述各控制板是否安装正确。 3)更换PMC-ROM盒 4)更换接口转换板 5)如果正在调试PC,更换PCRAM 控制板 7主板上的数码管显 示L 等待PC准备 1)请确认系统是否装有PC-ROM 盒。 2)更换PCROM以及PC-ROM 盒。 3)如果正在调试PC,更换 PC-ROM控制板。 8主板上的数码管显 示B RAM奇偶校验错误 1)更换主板。 2)请更换ROM/RAM控制板的附 加存储器。 9主板上的数码管显 示E 系统错误 1)更换主板。 2)更换NC软件。 3)更换ROM控制板。 1 0主板上的LED显 示为0 系统处于IPL模式 1 1 主板上的 Watchdog灯点 亮 系统WATCHDOG报警产生了 1)更换主板。 2)更换NC软件用的ROM。 3)更换ROM控制板。

FANUC系统常见报警中文对照及解决方法

FANUC系统常见报警中文对照及解决方法 1005 X AXIS INTERLOCK , INHIBIT MACHINE MOVING 产生状态及原因 X轴闭锁.禁止移动(没在交换台过程中,没在修调方式,台板1或2在伸出位 X轴锁住,不能移动 设D493=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路 1006 Y AXIS INTERLOCK , INHIBIT MACHINE MOVING 产生状态及原因 机械手臂在主轴側 Y轴锁住,不能移动. 设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路 1007 Z AXIS INTERLOCK , INHIBIT MACHINE MOVING 产生状态及原因 机械手臂在主轴側 ZY轴锁住,不能移动. 设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路

1010 SPINDLE TOOL NOT CLAMP 产生状态及原因 主轴刀具未夹紧。 主轴不能旋转。 检查主轴刀具夹紧开关,确认动作正常后, 同时按下键和键,清除报警。 1011 SPINDLE TOOL NOT UNCLAMP 产生状态及原因 主轴刀具未松开。 主轴不能旋转。 检查主轴刀具松开开关,确认动作正常后, 同时按下键和键,清除报警。 1012 SPINDLE ORIENTAL NOT COMPLETE 产生状态及原因 主轴定向未完成(F45.7没输出)。 不能进行刀具交换。 检查主轴定向开关是否工作正常。 1013 M FUNCTION DID NOT COMPLETE 产生状态及原因 在执行M功能时,可能是某个M代码未执行完.程序加工不能正常进行. 检查是哪一个M功能未执行。

发那科0i mate-TC数控系统参数的设置方法

发那科0i mate-TC数控系统参数的设置方法 摘要:数控系统参数设置的正确与否直接影响数控机床的使用,本文介绍了发那科0i mate-TC数控系统参数设置的方法,通过对参数设置过程的描述,便于掌握此系统参数的设置方法和参数设置过程中的注意事项。 关键词:数控系统参数设置 无论哪个公司的数控系统都有大量的参数,有的一项参数又有八位,粗略计算起来一套CNC系统配置的数控机床就有近千个参数要设定。这些参数设置正确与否直接影响数控机床的使用和其性能的发挥。特别是用户能充分掌握和熟悉这些参数的设置,将使一台数控机床的使用和性能发挥上升到一个新的水平,也给数控机床的故障诊断和维修带来很大的方便,参数的修改还可以开发CNC系统某些在数控机床订购时没有表现出来的功能,对二次开发会有一定的帮助。 1.显示参数的操作 1)按MDI面板上的“SYSTEM”功能键数次,或者按“SYSTEM”功能键一次,再按[参数]软键,选择参数画面。 2)参数画面由多页组成,可以通过以下两种方法选择需要显示的参数所在的画面。 (1)用光标移动键或翻页键,显示需要的画面。 (2)由键盘输入要显示的参数号,然后按下[搜索]软健,这样可显示指定参数所在的页面,光标同时处于指定参数的位置。 2.用MDI设定参数 1)在操作面板上选择MDI方式或急停状态。 2)按下“OFS/SET”功能键,再按[设定]软键,可显示设定画面的第一页。 3)将光标移动到“参数写入”处,按[操作]软键,进入下一级画面。 4)按[NO:1]软键或输入1,再按[输入]软键,将“参数写入”设定为1;这样参数处于可写入状态,同时CNC发生100号报警。 5)按“SYSTEM”功能键,再按[参数]软键,进入参数画面,找到需要设定参数的画面,将光标置于需要设定的位置上。 6)输入参数,然后按“INPUT”键,输入的数据将被设定到光标指定的参数中;

发那科fanuc数控系统常见问题及解决方法

发那科fanuc数控系统常见问题及解决方法 学习2010-06-13 09:04:52 阅读106 评论0 字号:大中小订阅 1、要编辑FS10/11格式程序,必须将设定画面的:FS15 TAPE FORMATE=1 (FANUC 0i-TB) 请问FS10/11格式程序什么含义它有什么特点如何进行参数设定我想了解的详细一点,非常感谢您的回信!操作书中所讲,让我看的满头汗水。 答:18 使用FS10/11 纸带格式的存储器运行概述通过设定参数(#1),可执行FS10/11 纸带格式的程序。说明Oi 系列和10/11 系列的刀具半径补偿,子程序调用和固定循环的数据格式是不同的。10/11 系列数据格式可用于存储器运行。其它数据格式必须遵从Oi 系列。当指定的数据值超出Oi 系列的规定范围时,出现报警。对于Oi 系列无效的功能不能存储也不能运行。 详细参见B-63844C/01 编程18.使用FS10/11 纸带格式的存储器运行 2、关于梯形图(0i-A) 梯形图传下来后如何用LADDER--3打开,详细步骤是怎样的 答:打开LADDER III, 新建一个文件,PMC类型要和你的实际类型一致,然后再进入"文件"--"导入"(import), 选择"Memory card file" 再选择需要导入的文件名(传下来的梯形图),确定, 就可以了。 3、还是老问题(FANUC-0i) 专家同志:你好我按您的方法去操作了.在A轴显示正常的那台台中精机上用手动操作A轴,超过360度时,会报警A超程,而在A轴显示不正常的台中精机上手动操作时,即使超过360度,也不会报警,不停的往一个方向摇时,其显示值会累加,当然,反方向摇时会累减.我好困惑.是哪个参 数设错了呢还得请您指导.谢谢!!!!! 4、参数不可改写(BJ-FANUC Oi-MB) 最近不知道是怎么回事,我们所用的加工中心,在设置中的参数可写入不能置1了。请帮我们分析一下是什么原因引起的。怎样能够修改参数。谢谢。还有一个问题是最近每天我们的机床 都出现了926报警,这是怎么回事呀? 答:1.不能修改PWE,可能是将设定画面的3292#7改为1了,2。检查除了PWE不能修改外,看其他的能否改动。3。926报警和伺服放大器之间的连接有关系,当出现该报警时,观察电器 柜中的放大器各个数码管都显示什么 5、如何关掉光栅尺(FANUC-16) 一台发那科16系统带光栅尺加工中心,X轴回原点时,报警090,回不了原点.现在要把光栅尺关掉, 请问,怎样才能关掉呢多谢! 答:1.参数1815#1=02.伺服参数:2084/2085(N/M),设定=电机一转移动量(丝杠毫米数)/1000。2024=1=电机一转移动量(微米)假如丝杠为10毫米,则:2084=1,2085=100, 1825=10000 6、还是注释的问题(FANUC-SEVERIES OI MB) 因为我们经常用到宏程序,也就是说方括号和圆括号可能在一个程序中同时出现,在我以前用的VMC800(由成都托普数控生产)机床上是用LCD下面的软键输入的,这样不会在不修改参数的情况下就能输入方括号和圆括号了.请问要实现这种功能时,应该怎么办谢谢你们在百忙之中回 复的信息,对我的工作有相当大的帮助,谢谢! 答:3204 #0PAR 使用小键盘时,"["和"]"字符,0:作为"["和"]"使用。1:作为"("和")"使用。3204 #2EXK 是否使用输入字符扩展功能。0:不使用1:使用。注软键[C-EXT]是在程序画面的操作选择软键。用此键,可以通过软键操作输入"("、")"、"@"。使用小型键盘时,因没有"("、")"、"@"键,故使用[C-EXT]键。试一下3204 #0=0,3204 #2=1

FANUC数控系统故障现象分析与处理

FANUC数控系统故障现象分析及处理 1.FS6系列,第一机床厂的CK6140数控车床(系统:system-3TD31-05。CNC主板型号:A20B-0008-0200.211。主轴伺服控制板型号: A350-0008-T372/04。) 例1 车床主轴无论正、反转,运转约5min后,按停止按钮,主轴旋转不能立即停止(无制动),若再启动机床主轴(不论方向如何)时,机床CRT 无显示报警号,主轴驱动器控制板上的LED3灯亮,机床不能运行。 分析排除:该车床为直流主轴驱动,LED3灯亮的原因是直流电机输入电源相序不正确或缺相造成,由于机床已使用过,接线未动,不可能是相序不正确,应是缺相造成。缺相原因可能是某个晶闸管损坏或驱动器未触发其晶闸管工作转换(逆变)。因主轴开始能运行一段时间,只要不是热稳定性差应是未触发晶闸管工作转换(逆变)所致。速度反馈回路、电流反馈回路及其控制电路是造成未触发晶闸管工作转换(逆变)的主要原因。故①查主轴编码器及其传动,传动无松动,编码器工作正常,说明速度反馈回路正常。②更换主轴伺服控制板备用板,故障现象未改变(该板在另一台车床上试用正常),说明控制回路正常。③在电流反馈回路上,因未检测到零电流,系统撤消了触发脉冲,出现逆变颠覆导致缺相报警,更换电流互感器后故障消除。 例2 用换刀指令开始找不到刀位号,经修理刀架又不能锁紧,但在所指定的刀位处刀架有停顿现象,然后刀架继续旋转。 分析排除:刀架找不到刀位号一般是接近开关无DC24V或8个接近开关中有损坏的。刀架不能锁紧一般是刀架电机反转延时参数不对,或刀架夹紧到位限位开关不起作用,或锁紧机构有故障。经关机后用手盘刀架电机,刀架锁紧正常,说明锁紧机构正常,用万用表查限位开关,动作和线路正常,说明不是限位开关不起作用。故①查接近开关无DC24V,系电源线端脱焊所致。②焊好脱线后,刀架能在指定刀位有停顿现象,但刀架未锁紧,说明刀架PLC输入输出信号正常,进一步检查系夹紧延时参数不对所致,调整后故障排除。 2.FANUCserier0iMate-TC,机床集团有限责任公司生产的CKA6150车床(系统:001940D711-01。CNC:A20B-311-B500。伺服放大器:A06B-6130-H002。I/O:A20B-2002-0520/07A。) 例1 在加工零件过程中系统停电,按系统上电按钮开关后,系统无反应。经查找维修后再给系统上电,机床报警,CRT显示报警号为“2004 feedrate override zero”,伺服放大器上的LED电源灯不亮,机床不能运行。 分析排除:停电后开始按系统上电按钮开关,系统无反应,由于无机床电路图,只能打开电器柜和操作面板检查控制电路,经查启动按钮常开触点两侧(线号54,52与中间继电器KA11的常开触点并联)无DC24V电压,停止按钮常闭触点两侧(线号51,52)导通正常,KA11线圈一端接54号线,另一端接电源负极,说明线号51与电源正极不导通,经查是该导线断开造成,修复后系统上电正常(KA11吸合正常)。再查给伺服送强电的KM11交流接触器未吸合,KM11线圈一端和控制变压器的5、6接线端的0号线接,另一端线号107接到伺服放大器的CX29(MCC)接口(线号107、106),再接到另一伺服放大器的CX29(MCC)接口(线号106、3L+),线号3L+再经空开与控制变压器的5、6接线端的32 号线接,通电检查线号0与3L+的电压为AC220V,说明故障与放大器接口线路未导通有关,而伺服使能信号是通过中间继电器KA13(外部允许…急停、限位开

FANUC-系统通用故障分析

第一节 FANUC CNC系统共性故障的分析 1、数据输入输出接口不能正常工作。 对于FANNC系统,当数据输入输出接口不能正常,且报警时,有两个系列的报警号。 ①3/6/0/16/18/20/power-mate,当发生报警时,显示85~87报警。 ②10/11/12/15,当发生报警时,显示820~823报警 当数据输出接口不能正常工作时,一般有以下几个原因: 1)如果做输入出数据操作时,系统没有反应。 ①请检查系统工作方式对不对,请把系统工作方式置于EDIT方式且打开程序保护键,或者在输入参数时,也可以置于急停状态。 ②请按FANUC出厂时数据单,重新输入功能选择参数。 ③检查系统是否处于RESET状态。 2)如果做输入输出数据操作时,系统发生了报警。 ①请检查系统参数 下面是各系统的有关输入/输出接口的参数表

电缆接线 下图是FANUC系统到机床面板的连接中继终端 CNC侧机床面板的连接中继终端

另外:从中继终端到外部输入/输出设备 25芯(终端) 25芯(I/0机器) 25芯(终端) 9芯(I/0)机器 3)外部输入输出设备的设定错误或硬件故障 外部输入输出设备有FANUC 纸带穿孔机,手持磁盘盒,, FANUC P-G , 计算机等设备。 在进行传输时,要确认: a 、电源是否打开 b 、波特率与停止位是否与FANUC 系统的数据输入输出参数设定匹配。 C 、硬件有何故障。 d 、传输的数据据格式是否为ISO/EIA 。 e 、数据位设定是否正确,一般为7位。 4)CNC 系统与通讯有关的印刷板 下表是各系统与通讯接口有关的印刷板 a.计算机的外壳与CNC 系统同时接地。 b.不要在通电的情况下拔连接电缆。 c.不要在打雷时进行通讯作业。 d.通信电缆不能太长。 5)如果发生85,86,87号报警 ,请按以下步骤查找

FANUC报警列表

FANUC报警列表(2) 三、编码器报警 1.3n0号报警 报警信息: “nth-axis origin reurn”,第n轴原点返回。 报警说明:第n轴机械参考点无效,应重新人工设定该轴的参考点。 2.3n1号报警 报警信息: “APC alarm:nth-axis communction”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴通讯错误。 报警说明:第n轴绝对编码器数据通信出错,数据传送失败。 3.3n2号报警 报警信息: “APC alarm:nth-axis over time”,APC(绝对脉冲编码器)报警: 第n轴超时。 报警说明: 绝对编码器数据传送超时。 4.3n3号报警 报警信息: “APC alarm:nth-axis framing”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴格式错。 报警说明:绝对编码器数据格式出错,数据传送失败。 5.3n4号报警 报警信息: “APC alarm:nth-axis parity”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴奇偶错误。 报警说明:绝对编码器数据奇偶性出错,数据传送失败。 6.3n5号报警 报警信息: “APC alarm:nth-axis:nth-axis pulse error”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴脉冲错误。 报警说明:绝对编码器脉冲数据丢失,绝对编码器(APC)故障。 7.3n6号报警 报警信息: “APC alarm:nth-axis battery voltage 0”,APC(绝对脉冲编码器)报警: 第n轴电池电压为0。 报警说明:绝对编码器无电池,数据不能保持。 8.3n7号报警 报警信息: “APC alarm:nth-axis battery low 1”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴(编码器)电池电压降低到级别1。 报警说明:绝对编码器电池电压下降,必须更换电池。 9.3n8号报警 报警信息: “APC alarm:nth-axis battery low2”,APC(绝对脉冲编码器)报警:第n轴(编码器) 电池电压降低到级别2。 报警说明:绝对编码器电池电压下降,必须更换电池(包括电源关闭)。 10.3n9号报警 报警信息: “SPC alarm:nth axis pulse coder”,SPC (串行脉冲编码器)报警:第n轴脉冲编码器故障。 报警说明:轴脉冲编码器错误。 四、伺服系统报警 1.400号报警 报警信息: “SERVO ALARM:1,2th axis overload”,伺服报警:第1、第2轴过载。 报警说明:伺服电机或伺服放大器过热。 2.401号报警 报警信息: “SERVO ALARM:1,2th axis VRDY off”,伺服报警:第1、第2轴VRDY 信号关断。 报警说明:伺服放大器模块准备好信号(VRDY)断开(伺服放大器故障)。 3.402号报警 报警信息: “SERVO ALARM:3,4th axis overload”,伺服报警:第3、第4轴过载。

FANUC 0i系统故障报警信息

FANUC 0i系统故障报警信息 [ 内容简介] 总结本次故障,虽然在报警信号信息屏幕上所显示的是系统报警,给人的第一感觉就是数控系统出现问题了,但不是绝对都是这样的,这个故障就是一个例外,这实质上是一个外围故障。 1、报警信息的查看方法 数控系统可对其本身以及其相连的各种设备进行实时的自诊断。当数控机床出现不能保证正常运行的状态或异常都可以通过数控系统强大的功能,对其数控系统自身及所连接的各种设备进行实时的自诊断。当数控机床出现不能满足保证正常运行的状态或异常时,数控系统就会报警,并将在屏幕中显示相关的报警信息及处理方法。这样,就可以根据屏幕上显示的内容采取相应的措施。 一般情况下,系统出现报警时,屏幕显示就会跳转到报警显示屏幕,显示出报警信息,如图所示:

某些情况下,出现故障报警时,不会直接跳转到报警显示屏幕,如图所示: FANUC 0i数控系统提供了报警履历显示功能,其最多可存储并在屏幕上显示的50个最近出现的报警信息。大大方便了对机床故障的跟踪和统计工作。显示报警履历的操作如下:

2、FANUC 0i数控系统报警的分类 FANUC 0i数控系统的报警信息很多,可以归纳为以下类别,便于查找。 表7.1FANUC 0i数控系统报警分类 3、常见报警的故障排除思路 数控机床是当代高新技术机、电、光、气一体化的结晶,电气复杂,管路交叉林立,故障现象也是千奇百怪,各不相同。如何能

迅速找出故障、隐患,并及时排除?这是数控机床维修人员所面临的最现实、最直接的问题。 在这里,我们将以最常碰到的故障为例,学习使用FANUC 0i 数控系统提供的丰富的维修功能进行故障排除的方法。为方便起见,把由机床厂家根据不同的机床结构所可以预见的异常情况汇总后,由机床厂家自己编写错误代码和报警信息,这类故障称为外围报警(这是相对于数控系统而言)。也就是说不同结构类型的机床就会有不同的外部故障的错误代码和报警信息。而由数控系统生产厂家根据数控系统部件所能预见的异常情况汇总后,所编写的错误代码和报警信息,这类故障称为系统报警(数控系统故障)。数控系统故障的错误代码和报警信息不会因不同结构类型的机床而改变,不同型号的数控系统的系统报警可能会有所不同。系统报警是数控系统生产厂家在数控系统传递到机床厂家之前就编写好的,是固定不变的,机床厂家没法对其进行编辑和增删。 在一般情况下,外围故障的发生机率较系统故障的机率要高。不同结构类型的机床就会有不同的外围故障,而若要能够做到对外围故障做出快速准确的定位和排除,就必须对你所要维修的机床的机械结构、电气原理、数控系统、各个机床动作、操作方法有一个全面的认识。若在机床正常的时候,对机床的每一个动作进行仔细的观察,便能够在机床异常(也就是说机床动作不能正常进行)时,根据平时观察所得与之对比,从而做到对故障的快速诊断与排除。与此同时,高效地使用FANUC 0i系统提供的丰富的维修功能,包

FANUC0系统全参数表资料全

FANUC 0系列参数100-9977 FANUC 0系列参数说明其余参数0100以后 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆ 请注意:以下参数在设定时均按十进制数输入!!! ☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0100 CMRX 0101 CMRZ 0102 CMR3 0103 CMR4 CMRX 、CMRZ 、CMR3、CMR4分别为X 轴、Z 轴、第三轴、第四轴的指令的倍率, 见附表12。 附表12 X 轴、Z 轴、第三轴、第四轴 的指令的倍率 当一任意指令倍率(No.0035 ACMR=1)被用时,有两种设定方式: ①当一个指令倍率是1/2~1/27时; 预设定值= ②当一个指令倍率是2~48时;预设定值=2*(指令倍率) 0108 SPLOW SLOW :主轴速度以恒定速度旋转,或主轴变档速度(当参数No.003 GST=1) 设定码 倍率 1 0.5 2 1 4 2 10 5 20 10

设定值= 设定围0~255r/min 0109 THDCH 在G92螺纹切削循环的倒角宽度的设定。设定围0~127(0.1螺距) 0110 SCTTIM 检查主轴速度到达信号设定的延时时间,这时间的建立是从执行S码开始,主轴速度到达为止的时间,设定围0~255ms。 0111 MBUF1 0112 MBUF2 MBUF1、MBUF2:可最多设定两个其后的程序段不进行缓存处理的M代码。例如:设定了M03时,M03下面的程序段不进缓存区直接处理。 0113 PSORGX 0114 PSORGZ PSORGX、PSORGZ:分别为X、Z轴参考点上的栅格数(0~255)。 0117 OFCMP 0118 TLCMP 0119 OFMAX 0120 TLMAX 与简易刀具寿命管理功能相关的参数: OFCMP:偏置号补偿值,设定值为0~32。 TLCMP:刀具选择号补偿值,设定值为0~99。

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