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6AV2123-2MA03-0AX0西门子12寸显示屏

发布日期 :2023-08-02 00:21发布IP:180.174.45.72编号:12060982
品牌:
西门子
型号:
模块
产地:
德国
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详细介绍

以对工件中心为例、方工件
1 主轴正传,铣刀靠工件的左面,记住X值,提刀,移到工件的右面,靠右面,记住X值,把这两个X值,取平均值,记录到G54中的X上


2 主轴正转,铣刀靠工件的前面,记住Y值,提刀,移到工件的后面,靠后面,记住Y值,把这两个Y值,取平均值,记录到G54中的Y上

3 主轴正转,用铣刀慢慢靠工件的上表面,记住Z值,把它写入G54的Z上

G92指令是用来建立工件坐标系的,它与刀具当前所在位置有关。

该指令应用格式为:G92X_Y_Z_,其含义是刀具当前所在位置在工件坐标系下的坐标值为(X_,Y_,Z_)。

例如G92X0Y0Z0表示刀 具当前所在位置在工件坐标系下的坐标值为(0,0,0)也即刀 具当前所在位置即是工件坐标系的原点。

(1)在X方向一边用铣刀与工件轮廓接触,得出一个读数值M1,X方向移动主轴到工件轮廓的另一边接触,得到地二个度数M2,在刀补测量页面输入M=M2-M1;
(2)在Z方向一边用铣刀与工件轮廓接触,得出一个读数值N1,Z方向移动主轴到工件轮廓的另一边接触,得到地二个度数N2,在刀补测量页面输入N=MN2-N1;
(3)铣床对刀完成!

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一、对刀
对刀的目的是通过刀 具或对刀工具确定工件坐标系与机床坐标系之间的空间位置关系,并将对刀数据输入到相应的存储位置。它是数控加工中*重要的操作内容,其准确性将直接影响零件的加工精度。

对刀操作分为X、Y向对刀和Z向对刀。

1、对刀方法
根据现有条件和加工精度要求选择对刀方法,可采用试切法、寻边器对刀、机内对刀仪对刀、自动对刀等。其中试切法对刀精度较低,加工中常用寻边器和Z向设定器对刀,效率高,能保证对刀精度。

2、对刀工具
(1)寻边器
寻边器主要用于确定工件坐标系原点在机床坐标系中的X、Y值,也可以测量工件的简单尺寸。

寻边器有偏心式和光电式等类型,其中以光电式较为常用。光电式寻边器的测头一般为10mm的钢球,用弹簧拉紧在光电式寻边器的测杆上,碰到工件时可以退让,并将电路导通,发出光讯号,通过光电式寻边器的指示和机床坐标位置即可得到被测表面的坐标位置,具体使用方法见下述对刀实例。

(2)Z轴设定器
Z轴设定器主要用于确定工件坐标系原点在机床坐标系的Z轴坐标,或者说是确定刀具在机床坐标系中的高度。Z轴设定器有光电式和指针式等类型,通过光电指示或指针判断刀 具与对刀器是否接触,对刀精度一般可达0.005mm。Z轴设定器带有磁性表座,可以牢固地附着在工件或夹具上,其高度一般为50mm或100mm。

3、对刀实例
零件,采用寻边器对刀,其详细步骤如下:

  (1)X、Y向对刀
  ①将工件通过夹具装在机床工作台上,装夹时,工件的四个侧面都应留出寻边器的测量位置。

    ②快速移动工作台和主轴,让寻边器测头靠近工件的左侧;

  ③改用微调操作,让测头慢慢接触到工件左侧,直到寻边器发光,记下此时机床坐标系中的X坐标值,如-310.300;

  ④抬起寻边器至工件上表面之上,快速移动工作台和主轴,让测头靠近工件右侧;

  ⑤改用微调操作,让测头慢慢接触到工件左侧,直到寻边器发光,记下此时机械坐标系中的X坐标值,如-200.300;

    ⑥若测头直径为10mm,则工件长度为-200.300-(-310.300)-10=100,据此可得工件坐标系原点W在机床坐标系中的X坐标值为-310.300+100/2+5=-255.300;

  ⑦同理可测得工件坐标系原点W在机械坐标系中的Y坐标值。

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SIRIUS 3UG4 监控继电器可监控所有重要的电气和机械特性参数,可用于得出有关设备功能的结论。可以检测出可能预示着需要维护的突然干扰和逐渐发生的变化。

由于其具有的继电器输出,这些监控继电器可直接断开受影响的系统部件并发出警报(例如,通过触发警告灯)。3UG4 监控继电器具有可调延时,因此可以灵活响应电压突降或负载变化等短暂故障,因此可避免不必要的报警和断开,提高系统可用性。

支持 IO-link 的 3UG48 监控继电器

基于经过实践检验的 SIRIUS 3UG4 监控继电器的监控功能,支持 IO-link 的 SIRIUS 3UG48 监控继电器提供了许多附加功能:

可以为向控制器的测量值传输设置参数,以确定需要循环传输的值(包括分辨率和单位)。

将报警标志传输到控制器

具有全面的诊断功能,可通过诊断数据记录来查询故障原因

除本地参数设置外,还可进行远程参数设置

通过复制控制器中的设置,对同种设备进行快速设置

通过由 IO-link 调用上传至控制器或者通过参数服务器(如果使用 IO-link 规范 V1.1 及更高版本的 IO-link 主站)进行参数传输

在本地或通过控制器进行参数更改时,进行一致的中央数据存储

设备在交换时自动重新参数化

可通过 IO-link 来阻止本地参数设置

通过参数设置和非易失性存储来保存故障数据,以防止电压故障后自动重新起动并确保诊断数据不会丢失

通过集成到自动化层,可随时通过显示单元设置监控继电器参数,或者在控制室中或在机器/控制柜现场显示测量值。

即使不通过 IO-link 进行通信,设备也会继续自主地完全正常工作:

参数设置可独立于控制器在设备上完成。

万一发生故障,或者在控制器不可用时,只要存在控制电压 (24 V DC),监控继电器就正常工作。

如果监控继电器在没有控制器时运行,则 3UG48 监控继电器会因集成的 SIO 模式而具有一个额外的半导体输出,该输出会在超过了可调节的警告阈值时分断。

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由于将自主监控继电器功能和集成的 IO-link 通信功能组合在一起,不再需要以前曾用于将测量值传输至控制器的冗余传感器和/或模拟量信号转换器,从而节省了大量额外成本与布线费用。

由于仍存在输出继电器,这些监控继电器可提高系统的功能可靠性,因为仅在提供了当前测量值时,控制器才能执行控制任务,而输出继电器也可用于在超出了运行期间不能达到的限值时将系统断开。

支持 IO-link 的 3UG48 监控继电器以各种组合形式提供以下功能:

相序

相故障、中性线故障

相不对称

电压限制的下冲和/或过冲

电流限制的下冲和/或过冲

功率系数限值的下冲和/或过冲

有功电流或视在电流的监控

剩余电流的监控

转速限制的下冲和/或过冲

注:

有关 IO-link 总线系统的更多信息,请参见 “工业通信”。

安全注意事项:

为了保护工厂、系统、机器和网络以防受到网络威胁,必须实施并持续保持全面、*先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案只是这种概念的一个组成部分。



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