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機床原點在哪?

一、機床原點在哪?

數控車床的原點在數控車床上,機床原點一般取在卡盤端面與主軸中心線的交點處。同時,通過設置參數的方法,也可將機床原點設定在X、Z坐標的正方向極限位置上機床參考點 機床參考點是用于對機床運動進行檢測和控制的固定位置點。機床參考點的位置是由機床制造廠家在每個進給軸上用限位開關精確調整好的,坐標值已輸入數控系統中。因此參考點對機床原點的坐標是一個已知數。   通常在數控銑床上機床原點和機床參考點是重合的;而在數控車床上機床參考點是離機床原點最遠的極限點。必須先確定機床原點,而確定機床原點的運動就是刀架返回參考點的操作,這樣通過確認參考點,就確定了機床原點。只有機床參考點被確認后,刀具(或工作臺)移動才有基準。

二、怎么修改機床原點?

1、先把要回原點的軸,用手輪搖到原點位置(可以看原點標志對齊沒有);

2、進入參數:把參數1815#4的值,由1改為0后,再改回1;

3、斷電重啟。數控機床是數字控制機床的簡稱,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序,并將其譯碼,用代碼化的數字表示,通過信息載體輸入數控裝置。經運算處理由數控裝置發出各種控制信號,控制機床的動作,按圖紙要求的形狀和尺寸,自動地將零件加工出來

三、加工中心的機床原點?

所謂加工中心參考點又名原點或零點,是機床的機械原點和電氣原點相重合的點,是原點復歸后機械上固定的點。

每臺機床可以有一個參考原點,也可以據需要設置多個參考原點,用于自動刀具交換(ATC)或自動拖盤交換(APC)等。

參考點作為工件坐標系的原始參照系,機床參考點確定后,各工件坐標系隨之建立。

所謂機械原點,是基本機械坐標系的基準點,機械零部件一旦裝配完畢,機械原點隨即確立。

所謂電氣原點,是由機床所使用的檢測反饋元件所發出的柵點信號或零標志信號確立的參考點。

為了使電氣原點與機械原點重合,必須將電氣原點到機械原點的距離用一個設置原點偏移量的參數進行設置。這個重合的點就是機床原點。

在加工中心使用過程中,機床手動或者自動回參考點操作是經常進行的動作。

不管機床檢測反饋元件是配用增量式脈沖編碼器還是絕對式脈沖編碼器,在某些情況下,如進行ATC或APC過程中,機床某一軸或全部軸都要先回參考原點。

按機床檢測元件檢測原點信號方式的不同,返回機床參考點的方法有兩種。

一種為柵點法,另一種為磁開關法。

在柵點法中,檢測器隨著電機一轉信號同時產生一個柵點或一個零位脈沖,在機械本體上安裝一個減速撞塊及一個減速開關后,數控系統檢測到的第一個柵點或零位信號即為原點。

在磁開關法中,在機械本體上安裝磁鐵及磁感應原點開關,當磁感應原點開關檢測到原點信號后,伺服電機立即停止,該停止點被認作原點。

柵點方法的特點是如果接近原點速度小于某一固定值,則伺服電機總是停止于同一點,也就是說,在進行回原點操作后,機床原點的保持性好。

磁開關法的特點是軟件及硬件簡單,但原點位置隨著伺服電機速度的變化而成比例地漂移,即原點不確定。

目前,幾乎所有的機床都采用柵點法。 使用柵點法回機床原點的幾種情形如下:

1. 使用增量檢測反饋元件的機床開機后的第一次回機床原點;

2. 使用絕對式檢測反饋元件的機床安裝后調試時第一次機床開機回原點;

3. 柵點偏移量參數設置調整后機床第一次手動回原點。

按照檢測元件測量方式的不同分為以絕對脈沖編碼器方式歸零和以增量脈沖編碼器方式歸零。

在使用絕對脈沖編碼器作為測量反饋元件的系統中,機床調試前第一次開機后,通過參數設置配合機床回零操作調整到合適的參考點后,只要絕對脈沖編碼器的后備電池有效,此后的每次開機,不必進行回參考點操作。

在使用增量脈沖編碼器的系統中,回參考點有兩種模式,一種為開機后在參考點回零模式各軸手動回原點,每一次開機后都要進行手動回原點操作;另一種為使用過程中,在存儲器模式下的用G代碼指令回原點。

使用增量式脈沖編碼器作為測量反饋元件的機床開機手動回原點的動作過程一般有以下三種:

1.手動回原點時,回原點軸先以參數設置的快速進給速度向原點方向移動,當原點減速撞塊壓下原點減速開關時,伺服電機減速至由參數設置的原點接近速度繼續向前移動,當減速撞塊釋放原點減速開關后,數控系統檢測到編碼器發出的第一個柵點或零標志信號時,歸零軸停止,此停止點即為機床參考點。

2.回原點軸先以快速進給速度向原點方向移動,當原點減速開關被減速撞塊壓下時,回原點軸制動到速度為零,在以接近原點速度向相反方向移動,當減速撞塊釋放原點接近開關后,數控系統檢測到檢測反饋元件發出的第一個柵點或“乘機安全小貼士”安全出行要重視零標志信號時,回零軸停止,該點即機床原點。

3.回原點時,回原點軸先以快速進給速度向原點方向移動,當原點減速撞塊壓下原點減速開關時,回歸原點軸制動到速度為零,再向相反方向微動,當減速撞塊釋放原點減速開關時,歸零軸又反向沿原快速進給方向移動,當減速撞塊再次壓下原點減速開關時,歸零軸以接近原點速度前移,減速撞塊釋放減速開關后,數控系統檢測到第一個柵點或零標志信號時,歸零軸停止,機床原點隨之確立。 使用增量式檢測反饋元件的機床開機第一次各伺服軸手動回原點大多采用撞塊式復歸,其后各次的原點復歸可以用G代碼指令以快速進給速度高速復歸至第一次原點復歸時記憶的參考點位置。 進一步從數控系統控制過程來分析機床原點的復歸,機床在回機床原點模式下,伺服電機以大于某一固定速度的進給速度向原點方向旋轉,當數控系統檢測到電機一轉信號時,數控系統內的參考計數器被清零。如果通過參數設置了柵點偏移量,則參考計數器內也自動被設定為和柵點偏移量相等的值。此后,參考計數器就成為一個環行計數器。當計數器對移動指令脈沖計數到參考計數器設定的值時被復位,隨著一轉信號的出現產生一個柵點。當減速撞塊壓下原點減速開關時,電機減速到接近原點速度運行,撞塊釋放原點減速開關后,電機在下一個柵點停止,產生一個回原點完成標志信號,參考位置被復位。電源開啟后第二次返回原點,由于參考計數器已設置,柵點已建立,因此可以直接返回原點位置。使用絕對檢測反饋元件的機床第一次回原點時,首先數控系統與絕對式檢測反饋元件進行數據通信以建立當前的位置,并計算當前位置到機床原點的距離及當前位置到最近柵點的距離,將計算值賦給計數器,柵點被確立。 當加工中心回參考點出現故障時,首先由簡單到復雜進行檢查。先檢查原點減速憧塊是否松動,減速開關固定是否牢固,開關是否損壞,若無問題,應進一步用百分表或激光測量儀檢查機械相對位置的漂移量,檢查減速撞塊的長度,檢查回原點起始位置、減速開關位置與原點位置的關系,檢查回原點模式,是否是在開機后的第一次回原點,是否采用絕對脈沖編碼器,伺眼電機每轉的運動量、指令倍比及檢測倍乘比,檢查回原點快速迸給速度的參數設置、接近原點速度的參數設置及快速進給時間常數的參數設置是否合適,檢查系統是全閉環還是半閉環,檢查參考計數器設置是否適當等。 回原點故障現象及診斷調整步驟如下: 1.機床回原點后原點漂移檢查是否采用絕對脈沖編碼器,如果采用,診斷及調整步驟見使用絕對脈沖編碼器的機床回原點時的原點漂移;若是采用增量脈沖編碼器的機床,應確定系統是全閉環還是半閉環,若為全閉環系統,診斷調整步驟見全閉環系統中的原點偏移;若為半閉環系統,用百分表或激光測量儀檢查機械相對位置是否漂移。若不漂移,只是位置顯示有偏差,檢查是否為工件坐標系偏置無效。在機床回原點后,機床CRT位置顯示為一非零值,該值取決于某些諸如工件坐標系偏置一類的參數設置。若機械相對位置偏移,確定偏移量。若偏移量為一柵格,診斷方法見原點漂移一柵點的處理步驟。若漂移量為數個脈沖,見原點漂移數個脈沖的診斷步驟。否則檢查脈沖數量和參考計數器的值是否匹配。如不匹配,修正參考計數器的值使之匹配;如果匹配,則脈沖編碼器壞,需要更換。 2.使用絕對脈沖編碼器的機床回原點時的原點漂移 首先檢查并重新設置與機床回原點有關的檢測絕對位置的有關參數,重新再試一次回原點操作,若原點仍漂移,檢查機械相對是否有變化。如無漂移,只是位置顯示有偏差,則檢查工件坐標偏置是否有效;若機械位置偏移,則絕對脈沖編碼器故障。 3.全閉環系統中的原點漂移 先檢查半閉環系統回原點的漂移情況,如果正常,應檢查電機一轉標志信號是否由半閉環系統提供,檢查有關參數設置及信號電纜聯接。如參數設置正常,則光柵尺等線性測量元件不良或其接口電路故障。如參數設置不正確,則修正設置重試。 4.原點漂移一個柵點 先減小由參數設置的接近原點速度,重試回原點操作,若原點不漂移,則為減速撞塊太短或安裝不良。可通過改變減速撞塊或減速開關的位置來解決,也可通過設置柵點偏移改變電氣原點解決。當一個減速信號由硬件輸出后,到數字伺服軟件識別這個信號需要一定時間,因此當減速撞塊離原點太近時軟件有時捕捉不到原點信號,導致原點漂移。 如果減小接近原點速度參數設置后,重試原點復歸,若原點仍漂移,可減小‘快速進給速度或快速進給時間常數的參數設置,重回原點。若時間常數設置太大或減速撞塊太短,在減速撞塊范圍內,進給速度不能到達接近原點速度,當接近開關被釋放時,即使柵點信號出現,軟件在未檢測進給速度到達接近速度時,回原點操作不會停止,因而原點發生漂移。 若減小快進時間常數或快速進給速度的設置,重新回原點,原點仍有偏移,應檢查參考計數器設置的值是否有效,修正參數設置。 5.原點漂移數個脈沖 若只是在開機后第一次回原點時原點漂移,則為零標志信號受干擾失效。為防止噪聲干擾,應確保電纜屏蔽線接地良好,安裝必要的火花抑制器,不要使檢測反饋元件的通信電纜線與強電線纜靠得大近。若并非僅在開機首次回原點時原點變化,應修正參考計數器的設定值。 如果通過上述步驟檢查仍不能排除故障,應檢查編碼器電源電壓是否太低,編碼器是否損壞,伺服電機與工作臺的聯軸器是否松動,系統主電路板是否正常,有關伺服軸電路板是否正常及伺服放大器板是否正常等。

四、怎么設定馬扎克機床原點?

設定馬扎克機床原點的方法是通過機床控制系統進行操作,一般有兩種方法。一種是手動設定原點,需要在操作界面中選擇手動模式,將刀具移動到所需的原點位置,并在界面中設定坐標值為零。另一種是自動設定原點,通過機床、工件和傳感器的配合,機床可自動在工件上尋找原點,并設定坐標值為零。這種方法適用于復雜工件和要求高精度的加工任務。

五、機床原點丟了怎么辦?

點擊面板上參數鍵直到屏幕上顯示參數界面,將寫參數輸入1。

2.點擊系統鍵,將機床軟限位參數#1320、#1321設置為大9999.和-9999.。目的是釋放軟限位,防止在找機械原點過程中軟限位報警。修改前一定要記錄好原有參數。

3.設置參數#1815中XYZ的APC(是否用編碼)、APZ(機械位置與原點是否重合)項為0,然后關機重新啟動系統。

4.開機后在手輪模式下將機床移動到原點位置,可以通過私服負載表觀察各個軸的負載情況判斷位置。

六、怎么重新設定機床原點?

1、先把要回原點的軸,用手輪搖到原點位置(可以看原點標志對齊沒有);

2、進入參數:把參數1815#4的值,由1改為0后,再改回1;

3、斷電重啟。數控機床是數字控制機床的簡稱,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序,并將其譯碼,用代碼化的數字表示,通過信息載體輸入數控裝置。經運算處理由數控裝置發出各種控制信號,控制機床的動作,按圖紙要求的形狀和尺寸,自動地將零件加工出來

七、廣數數控系統機床原點丟失?

關于廣數數控系統機床原點丟失,可能是由以下原因導致的:

1. 緊急停機:機床在快速移動或切削加工時被緊急停機,導致機床位置突然改變,使原點丟失。

2. 電源故障:機床停電或電源故障,使得數控系統失去了對機床位置的控制,從而導致機床原點丟失。

3. 機床零件損壞:機床零件如限位開關、編碼器等損壞或失靈,導致機床位置無法精確定位,從而發生原點丟失。

4. 操作失誤:操作人員誤操作,誤刪除現有坐標值或更改了機床參數設置,導致原點丟失。

如果出現機床原點丟失的情況,可以按以下步驟進行重新設置:

1. 首先確認機械硬件是否正常,包括限位開關、編碼器等是否損壞或失靈。

2. 在數控系統設置界面中,找到“機床坐標系設置”選項,對機床的零點、X、Y、Z方向坐標進行重新設置。

3. 點擊“原點歸位”或手動將機床移動到設定的原點位置,確保數控系統中的坐標與機床實際位置一致。

4. 重新進行機床的加工和定位測試,確保機床位置和坐標系統設置的一致性。

需要注意的是,每次進行原點設定或更改機床坐標系等操作時,都要進行仔細的檢查和測試,以確保操作的正確性和安全性。

八、M64s機床原點怎么設?

M64s數控機床的原點設置流程如下:

首先確認機床限位開關是否正常,是否與機床控制系統連接完好。

軟件層面:在數控機床上,進入相應的系統參數設置界面。找到原點偏移及相關參數進行設置,例如ZF、ZY、ZZ代表X、Y、Z三個坐標軸的原點偏移,MZ、MY、MZ代表X、Y、Z三個坐標軸的機床行程,需要設置正確的數值。

機械層面:機床在機械結構設計階段,需要準確測量加工中心的位置和行程,并在固定裝置的基礎上設置機床的初始位置。

在完成上述設置后,機床就能正確地讀取坐標軸的原點,實現精確的定位和加工操作,同時也能保證高質量的產品制造。

需要注意的是,在機床操作過程中,如果需要重新設定原點,可通過手動操作或修改數控程序代碼的方式來實現。同時,在進行任何設置或修改前,一定要仔細閱讀機床操作手冊,遵循正確的操作流程和安全注意事項,以避免不必要的損失。

九、法蘭克機床原點丟失怎么設置?

首先把機床丟失原點的軸移到零點位置再分別將參數1815的APZ與APC改為1,改一個數要重啟一次機床,這是絕對是機床的設置。

如果你的是擋塊式的 就需要先把1815的兩個數改為0,然后回零,再把1815改為1

十、機床原點和機床零點的區別?

第一,從數學角度來說,原點指的是橫坐標和縱坐標都是0的點;零點一般指的是縱坐標是0的點;

第二,從機械角度來說,機床的坐標系零點是建在機械零點上的,只有先回機械零點才能建立起正確的機床坐標系零點。

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