加工中心關(guān)鍵可用性需求與可用性關(guān)鍵技術(shù)需求是進(jìn)行加工中心可用性保障技術(shù)制 定的依據(jù)。第三章確定的加工中心可用性關(guān)鍵需求是MTBF和故障診斷,第四章確定的可 用性關(guān)鍵技術(shù)需求是刀庫外購?fù)鈪f(xié)和制造裝配。
本章結(jié)合第三章和第四章分析結(jié)果,從對(duì)加工中心刀庫外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行可靠性保障和 制造裝配過程中實(shí)施可靠性保障兩方面來探索可靠性保障技術(shù),從相關(guān)故障機(jī)理分析方面 展開故障診斷保障技術(shù)研究,最終實(shí)現(xiàn)保障加工中心的可用性。
5.1CNC加工中心刀庫可靠性保障技術(shù)
5.1.1關(guān)鍵外購?fù)鈪f(xié)件可靠性保障技術(shù)
關(guān)鍵配套件、外購件的可靠性是刀庫可靠性管理工作的重點(diǎn)。由前文對(duì)刀庫故障模式 分析可知,刀庫失調(diào)、零部件損壞以及不能正常操作等故障模式對(duì)刀庫可靠性影響最大, 在刀庫中有很多故障與外購?fù)鈪f(xié)件有直接關(guān)系,刀庫中大量存在著刀庫電機(jī)損壞、刀爪損 壞等零部件故障。為提高數(shù)控加工中心關(guān)鍵子系統(tǒng)的可靠性,必須確保外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量。為此 從刀庫外購?fù)鈪f(xié)件故障現(xiàn)象分析,基于F-EAHP的供應(yīng)商可靠性能力評(píng)價(jià)和外購?fù)鈪f(xié)件驗(yàn) 收三個(gè)方面來進(jìn)行外購?fù)鈪f(xié)件可靠性保障技術(shù)的制定。
5.1.1.1刀庫關(guān)鍵外購?fù)鈪f(xié)件故障現(xiàn)象分析
表5.1外購?fù)鈪f(xié)件故障現(xiàn)象表
|
序號(hào) |
故障現(xiàn)象 |
故障模式 |
損壞元器件、零部件 |
|
1 |
機(jī)械手損壞 |
零部件損壞 |
機(jī)械手 |
|
2 |
機(jī)床報(bào)警 |
不能正常操作 |
刀庫電機(jī) |
|
3 |
刀庫限位開關(guān)損壞 |
元器件損壞 |
限位開關(guān) |
|
4 |
電磁感應(yīng)開關(guān)損壞 |
元器件損壞 |
限位開關(guān) |
|
5 |
微動(dòng)開關(guān)損壞 |
元器件損壞 |
限位開關(guān) |
|
6 |
機(jī)床報(bào)警 |
不能正常操作 |
刀庫電機(jī) |
|
7 |
刀庫旋轉(zhuǎn)時(shí)機(jī)床報(bào)警 |
不能正常操作 |
刀庫感應(yīng)器 |
|
8 |
機(jī)床無法正常換刀 |
刀庫失調(diào) |
刀庫電機(jī) |
|
9 |
刀庫換刀失靈 |
刀庫失調(diào) |
刀庫電機(jī) |
|
10 |
刀庫電機(jī)損壞 |
電機(jī)損壞 |
刀庫電機(jī) |
|
11 |
刀庫電機(jī)損壞 |
電機(jī)損壞 |
刀庫電機(jī) |
|
12 |
刀庫刀爪損壞 |
零部件損壞 |
刀爪 |
|
13 |
刀庫電機(jī)損壞 |
電機(jī)損壞 |
刀庫電機(jī) |
|
14 |
刀庫刀爪損壞 |
零部件損壞 |
刀爪 |
|
15 |
機(jī)床無法換刀 |
刀庫失調(diào) |
刀庫 |
|
16 |
刀爪損壞 |
零部件損壞 |
刀爪 |
|
17 |
加工過程中刀庫運(yùn)轉(zhuǎn)不正常 |
刀庫失調(diào) |
刀庫電機(jī) |
|
18 |
ATC中六角套滾子損壞 |
零部件損壞 |
六角套滾子 |
由表5.1可看出故障主要表現(xiàn)在以下外購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量不良:刀庫電機(jī)、刀爪、開關(guān)
本文采摘自“基于QFD的加工中心可用性保障技術(shù)研究”,因?yàn)榫庉嬂щy導(dǎo)致有些函數(shù)、表格、圖片、內(nèi)容無法顯示,有需要者可以在網(wǎng)絡(luò)中查找相關(guān)文章!
本文由伯特利數(shù)控整理發(fā)表文章均來自網(wǎng)絡(luò)僅供學(xué)習(xí)參考,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明!
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實(shí)例,分析工藝難點(diǎn)與加工可行性,指出該模型的加工難點(diǎn)是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過設(shè)計(jì)新的工藝方案解決加工難點(diǎn),完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個(gè)典型案例,對(duì)于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對(duì)混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動(dòng) 學(xué) … [了解更多]
2024-11
在機(jī)測(cè)量技術(shù)由于其成本低、檢測(cè)效率高、無需二次裝夾等優(yōu)勢(shì)被廣泛用于零件加工測(cè)量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時(shí)又兼具測(cè)量功能。在機(jī)測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號(hào)接收器、機(jī)床整個(gè)本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測(cè)量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對(duì)象,針對(duì)提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實(shí)踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時(shí),必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]