中心定位自动送料计长,能够精确地加工各种等边型中柱、偏心中柱,并可以进行纵向步进横剪,是目前市场难得的加工中柱片的理想机型,该设备与常规设计的最大区别是将高速冲床的级进模具原理使用其中,能够在最有效的精确范围内运行,对刀刃的使用和保护做到了很好的优化。片料直线度、弧度、波浪度应在纵剪时或纵剪前调整或去除。在加工设备上纠正这些是不可能的;仔细调整加工设备和模具的各个环节,使其尺寸精度和毛刺等均在质量标准规定的范围内;在剪切片料时要注意轧制方向;预叠时要严格选片,把不合格片子挑出去。横剪机对热处理车间实际生产情况进一步调查发现淬火加热炉的炉温仪表长期不校检仪表所指的温度与炉内实际温度偏差较大即仪表所示温度为840℃工件的实际温度为 880℃已经产生“过热”现象它使正常的细晶粒钢粗化它比细晶粒钢对淬火开裂更加敏感。车间里所用的淬火水槽内的淬火剂长期不更换里面所装的盐水成分已无法确定由此造成各点处的冷却能力不可能一致。
项目检测检测内容及注意事项电源首先要了解本机型是220V两相或220V三相电源,以确定电源的输入是否合理否则会对机器电器系统造成严重损坏。开关机控制柜操作界面电源开关为机器的电源供应操作主开关,电源开则电源指示灯量绿色灯;按启动按钮机器处于工作状态;按停止按钮机器则停止工作。紧急停机按钮是在机器出现异常或操作出现失误以及人为出现安全事故情况下方才使用的,按钮按下整台机器电源供应系统切断。控制柜及伺服驱动器控制柜应放置在干燥的环境中,应避免油、水或金属粉尘及有害气体对控制柜及伺服驱动器的侵入。非专业人员应避免打开控制柜,电器维护制作检出器接线或其他接线时,必须谨慎注意接线顺序,否则可能发生设备暴冲、烧毁等状况。伺服电机若有振动现象或运行声音过大,请与厂家联系。人机界面定期检查人机界面与设备连接处的螺丝是否有松动。排气孔应避免油、水或金属粉等异物侵入,且防止车间粉尘或有害气体侵入。电源指示灯是否显示。与各设备之间通讯是否正常。工作环境:10%~90%RH【0~40℃】参数设定确认各项参数设定是否正确,依机械特性的不同可能会有无法预期的运行。勿将参数作过度极端的调整。重新设定参数时,请确定驱动器是否在伺服停止(SERVO OFF)的状态下进行,否则会成为故障发生的原因。模具一般需定期对刀口进行研磨;在拆装模具时注意研磨时注意必须使用合金砂轮安装模具时注意机器润滑需定期为齿轮加润滑油脂,建议使用润滑油搬运安装机器一旦由厂家安装调试后尽量不要挪动,若必须挪动位置建议将机器与控制柜同时挪动。切勿将与控制柜连接线拆卸,否则可能造成安装错误导致运转异常或无法使用。
多功能横剪线中的开卷机装置在整个钢卷纵剪分条工序了也起到了很重要的角色,整条钢卷需要分切成小钢卷,一定需要将大钢卷做开卷操作,在经过一系列的必要工序完成整个钢卷的纵剪加工过程,而整个分条机生产过程中,开卷机也会遇到以下常见的问题,下面【地区多功能横剪线生产厂家】就一些常见的问题给大家简单的讲解一下,以及相对应的解决对策。分条开卷机装置部分常见的故障与维修 一、开卷机不能正常转动。可能的原因及对策: 1、开卷机过载,变频器出现过流报警。解决方法,关掉电控系统总电源,重新启动即可。 2、变速箱齿轮损坏。首先关掉总电源,然后用手转动开卷头,观察是否有卡死现象。如有,检查变速箱齿轮,及时更换损坏的器件。3、在开卷机导料装置的最上面光电式接近开关或缓冲坑底部的光电式接近开关损坏,不能检测到硅钢片接近信号,应给予更换。 二、开卷机的开卷头不能涨开或收缩。可能的原因及对策: 1、开卷机的液压涨紧电磁阀输出线路路障,导致电磁铁不能正常动作。解决方法,查看电路图检查电磁阀的输出动作保险有没有烧毁,如有给予更换。2、开卷机开卷头涨紧装置的油压过小,张紧机构磨损,导致张紧片的松动。故要一年更换一次68#液压油,从而保持液压油粘稠度,此外要定期对开卷头进行润滑保养。
工作台(或拖板)的位移量十一脉中当量为最小单位的,通常又要求能以基地的速度运动。为了使工作台能对数控装置的指令作出准确响应,就必须采取相应的措施。目前常用的滑动导轨、滚动导轨和静压导轨在摩擦阻尼特性方面存在着明显的差别。在进给系统中用滚珠丝杠代替滑动丝杠也可以收到同样的效果。目前,几乎无一例外地采用滚珠丝杠传动。数控机床(尤其是开环系统的数控机床)的加工精度在很大程度上取决于进给传动链的精度。除了减少传动齿轮和滚珠丝杠的加工误差之外,另一个重要措施是采用无间隙传动副。对于滚珠丝杠螺距的累积误差,通常采用脉冲补偿装置进行螺距补偿。
金属组剪切流程:该剪切设备是将钢板经过整平后定尺横剪的方法把钢板加工成客户需求尺度的专用剪切设备.该设备的首要作业主机由开卷、整平、NC定尺、高速剪床、集料等组织构成,中心辅以运料、缓冲、引导、运送、出料等设备.该金属剪切机组在剪切作业时开卷机处于送料状态,板料进入21辊四重整平机校平后,经电眼操控活套、侧向引导组织进入NC定尺设备,NC定尺设备按设定好的尺度定尺向后工序剪床送料;当NC送料达设定尺度时,设备中止送料一起将信号传给剪床,由剪床将板料切断,切下的板料经运送设备送入集料架整齐堆垛,堆垛钢板的升降台可随堆垛钢板高度的添加而主动下降;当堆垛钢板张数达触摸屏设定值时,出产线主动停机,此刻人工操控降下升降台,将出料台车开出,一起开进另一台出料台车,即进入下一作业循环.
在铁心制造中占居十分重要的位置,起到举足轻重的作用,直接关系到变压器产品的技术性能的好坏、效率的高低、材料损耗的大小等一系列问题,因此专家们一致认为横剪线是变压器铁心制造最关键的设备。为了促进变压器产品的发展,改变铁心剪切工艺中效率低、精度差、浪费材料、产品的空载损耗高等落后面貌,国内设计研究单位及生产厂家从20世纪60年代,开始至今先后投入了大量的人力从事横剪线的研制工作,前后研制了四代产品。第一代为简易机械定位横剪线。这一设计是为解决工厂的急需,以少花钱、早出产品的原则设计的,设计中尽量利用工厂现有的标准设备,在结构上力求简单,所以生产线的机械化程度不高,需要工人手工辅助定位及取片。扼片亡的V型口和中柱片的一端尖角在单独控制的开式压机上冲制,以简化生产线。电气部分也尽量简化。第二代为机械化程度较高的机械中心定位。20世纪70年代末,国内为了提高产品质量,增强中小型变压器产品的国际竞争能力,确定铁心结构可采用无孔铁心,必须推广全斜接缝,发展低损耗变压器。为了眷使全斜接缝低损耗变压器形成批量生产,并达到产品质量标准的要求,就必须提供必要的生产手段——研制较高水平的全斜接缝铁心横剪生产线。该生产线的特点:机械挡块中心定位;剪床及冲缺、冲孔冲床均采用导柱导套过盈圆柱滚动导轨;冲床及剪床刀具均采用硬质合金刀具;送料机采用小惯量直流电机,可控硅调速并能实现三相零式制动技术。机械机构紧凑合理,精度较高,操作简单省力。主控制电路采用顺序控制方式。其缺点是继电器较多,故障率高,另外机械挡块定位也就限制了剪片的速度不能过高,因此生产效率较低。第三代为微机控制横剪线。这一设计的冲缺冲床及剪床,基本采用原第二代的设计机构,不同的是定位方式采用微机控制,通过测长辊测长,数控定值送料,这样可以提高剪切速度而又能较好的保证剪片精度。最大送料速度为150m/min。第四代为600型数控横剪线。该线是在消化吸收国外横剪线的基础上结合我国的实际情况进行设计的。其自动化程度及控制水平达到或接近80年代中期国际水平。该线采用计算机控制,自动化程度高,操作简单。为了使横剪线的操作适用于国内用户,特编制了小型专用汉字库,以汉字显示所需的信息,进行人机对话。操作控制钮可自动完成所需片形的剪裁和分理料工作,从而大大减轻了操作者的工作强度,提高了剪裁的质量和效率。这一生产线的结构特点如下:1、采用双头开卷机以提高生产率。其撑紧、转位手动。2、送料机采用数控直流伺服装置控制定长送料。上、下送料辊均为主动辊。3、冲床、剪床等采用气动传动。4、冲缺冲床及剪床均采用斜刃刀具,且斜刃角较小,均在l一2之内。5、冲缺、剪床均采用滚珠导柱导套无间隙过盈滚动导轨。因此为采用小间隙长刀体的硬质合金刀具提供了基本保证条件。6、冲床、剪床刀具均采用硬质合金材料,每刃磨一次,寿命可达80万次,为国内目前最高值。7、送料机至出料台硅钢片导向机构为一侧固定,另一侧可移动,随片宽调整,能较好地保证精度。8、在冲缺冲床和剪床间设有4个活动侧向导轨,以备冲剪时夹紧用,以保证定位精度。9、全线可动侧导轨根据片宽可集中一套机构联动调整,为操作者提供方便且又保证精度。10、分料机采用上、下分料方式,由磁性带传送到理料车料板上进行打料,将片子叠齐。