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电机十三问,哪一条难到你了?

电机十三问,哪一条难到你了?

电机十三问  1、电机为什么会产生轴电流?   电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。   轴电流产生的原因:   (1)磁场不对称;   (2)供电电流中有谐波;   (3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;   (4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;   (5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。  危害:   使电机轴承表

FANUC | 如何阅读备份的PMC参数?

FANUC | 如何阅读备份的PMC参数?

大家都知道,从系统中备份的PMC参数是一个文件,那么如何通过这个文件就能够知道备份的PMC参数的具体数值呢?比如T5 K10的数值,其实这个文件中的代码是有格式的,如果你想学习这方面的知识,请继续阅读如下文章,你将会有所收获。一 PMC 参数格式1.标题信息数据开始的标题信息,其格式如下:[格式](PMC= xxx, MSID= n)PMC =xxx "xx

如何从零开始掌握PLC

如何从零开始掌握PLC

plc在现在的人懂的人看来,的确是比较简单的东西,毕竟它属于应用类型的二次编程开发。但是作为一个零基础初学者,要学PLC,还是要付出一定的时间来摸索的。先要明白PLC本质是继电器电路的软体化,也就是在电脑上画画继电器电路图,这个是它的根本,

机床那么贵,环境不能差!数控机床环境要求大汇总!

机床那么贵,环境不能差!数控机床环境要求大汇总!

数控机床作为一种高精密的机器设备,其机电一体化的程度较高,在现代机械制造业中扮演着重要的角色,极大的提高了机器设备的生产效率。作为机器设备,在使用过程中受到环境、空气、电源等多种因素的影响,使用不当容易造成数控机床的故障,影响其正常的使用和运转。在使用过程中,应加强对数控机床合理使用的重视,为数控机床的正常使用提供保障。由于数控机床比

车床横向进给精度保障机构的研究

车床横向进给精度保障机构的研究

  CA6140车床横向进给系统在连续的使用过程中,由于磨损等原因,使丝杠与丝母间隙过大,产生轴向窜动,影响进给精度。通过调整可消除丝杠与丝母间的间隙,但实践证明,这种调整方法只消除了丝母的磨损间隙,而没有消除丝杠的磨损间隙。如果按丝杠磨损较大部位调整丝母,则在丝杠磨损较小部位可能因间隙过小而使进给手柄转动太沉。  经过长期的观察和实践,发现几乎所有的机床都

写PLC程序从这四个方面入手,质量都很高

写PLC程序从这四个方面入手,质量都很高

一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1、简单性使PLC程序尽可能简单。简单的含义就是尽可能的使用标准化的程序框架,尽可能使用简单的

刀具基本知识,看这一篇就够了!

刀具基本知识,看这一篇就够了!

好马需配好鞍,使用先进的数控加工设备,如果使用的刀具不对也是白搭!选用合适的刀具材料,对刀具使用寿命、加工效率、加工质量和加工成本等都有很大影响。本文提供了关于刀具知识的干货,收藏转发,一起学习吧。01刀具材料应具备基本性能刀具材料的选择对刀具寿命、加工效率、加工质量和加工成本等的影响很大。刀具切削时要承受高压、高温、摩擦、冲击和振动等作用。因此,刀具材料应

FANUC FSSB参数设置,你会了吗?

FANUC FSSB参数设置,你会了吗?

1、FSSB定义FSSB是FANUC Serial Servo Bus(FANUC 串行伺服总线)的缩写。FANUC数控系统通过光缆将CNC和伺服放大器以及分离型检测器进行连接和高速信息交换。信息包括移动指令、半闭环反馈、全闭环反馈,部件故障报警、准备好等信息。采用FSSB连接可大幅度减少机床的电气安装部分所需的电缆。FANUC | 0i-F系统FSSB 的

数控最常见的30个难题的解决方案,你还不赶紧收藏!

数控最常见的30个难题的解决方案,你还不赶紧收藏!

数控加工中常常遇到一些难题,掌握好这30条要点,相信会对你的机加工工作起到帮助作用。1、对切削温度的影响:切削速度,进给率,背吃刀量。对切削力的影响:背吃刀量,进给率,切削速度。对刀具耐用度的影响:切削速度,进给率,背吃刀量。2、当背吃刀量增大一倍时,切削力增大一倍。当进给率增大一倍时,切削力大概增大70%。当切削速度增大一倍时,切削力逐渐减小。也就是说,如

什么是残余应力?如何测量残余应力

什么是残余应力?如何测量残余应力

今天换个通俗的方式和大家讲讲残余应力。1什么是残余应力首先来一段官方的定义:残余应力 (Residual Stress) 是工件在制造过程中,将受到来自各种工艺等因素的作用与影响;当这些因素消失之后,若构件所受到的上述作用与影响不能随之而完全消失,仍有部分作用与影响残留在构件内,则这种残

FANUC模拟主轴报警SP1241案例分析

FANUC模拟主轴报警SP1241案例分析

 Fanuc 模拟主轴输出,经常有SP1241报警,官方说明书的注释是:模拟主轴用的D/A变化器异常。模拟主轴接口在FANUC系统主板上,OID系统如下图:接口JA40是模拟主轴输出及高速跳转输出接口。图SVC信号是模拟电压输出信号(0-10V),虚线SHIELD就是屏蔽线,防止干扰。故障案例一:故障现象:系统在调试过程中经常出

电工实用小窍门 实用请收藏!

电工实用小窍门 实用请收藏!

广大“电工电气学习微信公众号”的同行们,大家好。下面你将看到的这些有关电工工作中的小窍门,是由本人及众多同行整理总结的。希望这些经验能为大家日后的工作,带来些许帮助。     一、在挑选电线、电缆时,我们可以通过将电线/电缆反复对折几下后,观察电线/电缆

什么是机床电器件?

什么是机床电器件?

第58期“秒懂机床”建议点击视频右下角按钮,全屏观看更佳机床电器件是指机床电气控制线路中所用到的电子器件和走线配件。电器件就是辅助常用的机床电器件包括:电源开关联锁机构、行程开关、转换开关、继电器、交流接触器、断路器、机床控制变压器、三相干式变压器等,其作用主要是控制电气线路接通或断开以及电气线路中的电压大小。无数个配件在一起就有了大能量常用的走线配件有接线

加工中心开机回零的两种基本方式及常见问题的应对方法

加工中心开机回零的两种基本方式及常见问题的应对方法

任何CNC数控加工设备,回零操作都是其必须执行的重要环节,对重新确定机床原点与坐标有着重要的作用。同时对机床的各项误差补偿也有着举足轻重的影响。一、机床开机回零操作的两种基本方法所谓开机回零,简单来说是让机床的坐标重新回到原点位置,然后从这一参考点来执行后续的任务控制与加工操作。为后续的间隙补偿、刀具补偿等提供基准点。从检测装置和实现的方法来说主要有栅格法回

无刷直流电机具有什么优点?

无刷直流电机具有什么优点?

无刷直流电机具有温升低,噪音小,大扭矩、高转速,高效率(运行平稳,可靠性高,稳定性好),低能耗(消除了多级减速损耗,综合节电率可达20%~60%),无火花(不产生火花,特别适合爆炸性场所),长寿命(可连续使用30000小时)等优点。无刷直流电机被广泛用于各行各业微型机械:例如循环风扇、增湿

FANUC系统主轴换档功能简明调试

FANUC系统主轴换档功能简明调试

           一、主轴采用减速机构的目的主轴的工作特性,很多时候需要它在低速时能够提供足够的扭矩,而在高速时能够提供足够的功率,为解决该问题,机械设计时都带有主轴换档机构。二、换挡方式     1、M型换挡(适用于M系列)CNC依据事先在参数NO.3741~NO.3744 中定义的各齿轮档的速度范围来选择齿轮档,并且通过使用齿轮档选择信号(GR30,

数控机床发展趋势

数控机床发展趋势

世界数控机床产业发展的基本共识是朝着高速高效化、精密化、复合化、智能化、信息化、环保化和设计模块化的方向发展。01  高速高效化高速和超高速加工技术可以提高加工效率,也是加工难削材料、提高加工精度、控制振动的重要保障。其技术关键是提高机床的主轴转速和进给速度。比如进一步提高高速电主轴最高转速及功率、扭矩,采用传感技术进行振动监测和诊断,进一步轻量化进给系统,

【PPT】FANUC数控宏程序编程讲解

【PPT】FANUC数控宏程序编程讲解

FANUC数控宏程序编程讲解

FANUC常见的无报警信息的故障排除

FANUC常见的无报警信息的故障排除

 诊断功能的使用       数控系统发生故障后,如无报警信息,通过系统的诊断画面进行故障判断。系统的诊断画面在机床出现异常时,诊断功能提供的报警信号和监控数据为故障判断提供了判断的依据。利用诊断功能诊断故障如何有效地使用诊断功能提供的诊断信息来帮助查找和排除故障呢?这一定是我们最为关注的问题。接着来学习如何使用诊断功能去解决一些在实际中经常出现的一些隐性故

什么是固态继电器?20个固态继电器(SSR)的应用详解

什么是固态继电器?20个固态继电器(SSR)的应用详解

点击上方电气自动化控制网,关注并星标专业的电工电气领域自媒体,不容错过欢迎转发朋友圈,欢迎文末留言1什么是固态继电器,有什么优缺点?固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为SolidState Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间