Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-06-30 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ມໍເຕີ spindle CNC ແມ່ນຫົວໃຈຂອງເຄື່ອງ CNC ໃດ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຫມຸນເຄື່ອງມືຕັດ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງວັດສະດຸຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄມ້, ໂລຫະ, ພາດສະຕິກ, ແລະອົງປະກອບ. ມໍເຕີ spindle ສະຫນອງແຮງບິດແລະຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດສໍາເລັດຫນ້າວຽກທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຈາກການແກະສະຫຼັກທີ່ລະອຽດອ່ອນຈົນເຖິງການຂຸດເຈາະທີ່ຫນັກແຫນ້ນ. ຄິດວ່າມັນຄືກັບເຄື່ອງຈັກຂອງລົດ — ຖ້າບໍ່ມີມັນ, ບໍ່ມີຫຍັງເຄື່ອນໄຫວ, ແລະຄວາມຊັດເຈນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມໍເຕີ spindle ພິເສດແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມໄວທີ່ສອດຄ່ອງແລະແຮງບິດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບມໍເຕີປົກກະຕິ, ມໍເຕີ spindle CNC ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບ RPMs ສູງ (ການປະຕິວັດຕໍ່ນາທີ) ແລະການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. ຄວາມທົນທານແລະຄວາມແມ່ນຍໍານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາແຍກຢູ່ໃນໂລກຂອງເຄື່ອງຈັກຄວບຄຸມຕົວເລກຄອມພິວເຕີ.
ມໍເຕີ spindle ມີສອງປະເພດຕົ້ນຕໍໂດຍອີງໃສ່ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ: ລະບາຍອາກາດແລະລະບາຍນ້ໍາ. ແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຕົນເອງແລະການຊື້ຂາຍ offs, ແລະການເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຂອງທ່ານແລະຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາ.
ມໍເຕີ spindle ລະບາຍອາກາດແມ່ນອີງໃສ່ພັດລົມຫຼືການໄຫຼຂອງອາກາດພາຍນອກເພື່ອ dissipate ຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງ CNC hobby ແລະເຄື່ອງອຸດສາຫະກໍາແສງສະຫວ່າງ. ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງມໍເຕີລະບາຍອາກາດແມ່ນຄວາມງ່າຍດາຍຂອງພວກເຂົາ. ພວກມັນບໍ່ຕ້ອງການລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແຍກຕ່າງຫາກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມໍເຕີ spindle ລະບາຍນ້ໍາ, ໃຊ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາແບບວົງປິດເພື່ອຈັດການຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ງຽບສະຫງົບແລະປະສິດທິພາບຄວາມເຢັນທີ່ເຫນືອກວ່າ. ມໍເຕີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຫນັກຫຼືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບ່ອນທີ່ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.
ເນື່ອງຈາກວ່ານ້ໍາມີຄວາມສາມາດຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າອາກາດ, ມັນສາມາດດູດຊຶມແລະເອົາຄວາມຮ້ອນອອກໄປຫຼາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ spindles ເຢັນນ້ໍາເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂະຫຍາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕັ້ງຄ່າມືອາຊີບທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາແລະປະສິດທິພາບແມ່ນສໍາຄັນ.
ບັນຫາ spindle ສາມາດເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານ CNC ທັງຫມົດຂອງທ່ານຢຸດເຊົາ. ຖ້າ spindle ເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າການຕັດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີ, ອັດຕາການຂູດເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຄື່ອງສໍາເລັດຮູບ. ພິຈາລະນາວ່າ spindle ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຂັບລົດເຄື່ອງມືຕັດ, ບັນຫາໃດໆກັບມັນຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມໄວ, ແລະຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານ.
ຈິນຕະນາການພະຍາຍາມຕັດຜ່ານອາລູມິນຽມດ້ວຍ spindle ທີ່ສັ່ນສະເທືອນ, ແລ່ນຮ້ອນ, ຫຼືຂ້າມ RPMs. ບໍ່ພຽງແຕ່ຫນ້າດິນຈະທົນທຸກ, ແຕ່ເຄື່ອງມືຂອງເຈົ້າອາດຈະແຕກ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເສຍເວລາແລະເງິນ. ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ບັນຫາ spindle ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສາມາດນໍາໄປສູ່ການສ້ອມແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືແມ້ກະທັ້ງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ກັບເຄື່ອງ CNC ເອງ.
ຈາກຈຸດປະຕິບັດງານ, ບັນຫາ spindle ນໍາໄປສູ່ການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ນີ້ແມ່ນຝັນຮ້າຍສໍາລັບສະຖານທີ່ການຜະລິດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ spindle ດຽວສາມາດຖິ້ມເສັ້ນຕາຍ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ. spindle ທີ່ຜິດພາດສາມາດ overheat, ນໍາໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງໄຟ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນເຊັ່ນ: ຮ້ານຄ້າໄມ້. ການຊັກ spindle ຢ່າງກະທັນຫັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ workpiece ປ່ຽນຫຼືແຕກອອກເປັນອິດສະຫຼະ, ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດການ.
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະກໍານົດແລະແກ້ໄຂບັນຫາ spindle ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ການຕິດຕາມໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະການເອົາໃຈໃສ່ທັນທີທັນໃດກັບສັນຍານເຕືອນໄພແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຄື່ອງ CNC ຂອງທ່ານດໍາເນີນການທີ່ດີທີ່ສຸດແລະປອດໄພ.
| ບັນຫາ | ສາເຫດ | ວິທີແກ້ໄຂ |
1. ຄວາມຮ້ອນເກີນ |
- ລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ (ແອເຢັນ) - ຊ່ອງທາງການເຮັດຄວາມເຢັນອຸດຕັນ - ການນໍາໃຊ້ຄວາມໄວສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
- ເຮັດຄວາມສະອາດການກັ່ນຕອງ / ລະບົບ coolant - ຫຼີກລ້ຽງການຄວາມໄວສູງສຸດຄົງທີ່ - ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມ |
2. ການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍເກີນໄປ |
- ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ສົມດຸນ - ໜິ້ວທີ່ສວມໃສ່ ຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ - ຄວາມຜິດປົກກະຕິ Shaft |
- ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ສົມດູນ - ປ່ຽນລູກປືນ - ການຈັດຮຽງກັບເຄື່ອງມືທີ່ຊັດເຈນ |
3. ສຽງດັງຜິດປົກກະຕິ |
- ສວມລູກປືນ - ຊິ້ນສ່ວນວ່າງ - ສວມໃສ່ພາຍໃນ |
- ກວດສອບການຫຼິ້ນ spindle - ປ່ຽນລູກປືນ - ຮັດ ແລະ ຫລໍ່ລື່ນພາກສ່ວນ |
4. Spindle ບໍ່ຫັນ |
- VFD ຜິດພາດຫຼືການສະຫນອງພະລັງງານ - ສາຍລົມມໍເຕີເສຍຫາຍ - ສາຍໄຟຫັກ |
- ກວດສອບສາຍໄຟແລະພະລັງງານ - ກວດສອບລະຫັດ VFD - ທົດສອບ coils ກັບ multimeter |
5. ຄວາມເສຍຫາຍເບກ |
- ການສ້າງຄວາມຮ້ອນ - ສຽງດັງ (whining / grinding) - ການສູນເສຍຄວາມຖືກຕ້ອງ |
- ປ່ຽນລູກປືນໄວ - ໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ເໝາະສົມ - ປະທັບຕາມໍເຕີຈາກຝຸ່ນ / coolant |
6. ການຕັ້ງຄ່າ Inverter ບໍ່ຖືກຕ້ອງ |
- RPM ບໍ່ສະຖຽນ - ຄວາມຜິດພາດ VFD - ຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ |
- ການຕັ້ງຄ່າກົງກັບເອກະສານ spec - ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມື - ຖາມຜູ້ສະໜອງຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈ |
7. Loose Bolts / misalignment |
- ການສັ່ນສະເທືອນ - ເສັ້ນທາງເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ - ຄວາມເສຍຫາຍ Gantry / ການເຮັດວຽກ |
- ໃຊ້ wrench torque - ກວດສອບການສອດຄ່ອງປະຈໍາອາທິດ - ຍຶດຕິດທີ່ປອດໄພ |
8. ການເລື່ອນສາຍແອວ |
- ໃສ່ຕາມເວລາ - ຄວາມເຄັ່ງຕຶງບໍ່ດີ - ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ |
- ກວດສອບຄວາມກົດດັນສອງອາທິດ - ໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກ - ປ່ຽນສາຍແອວທີ່ສວມໃສ່ |
9. ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ |
- ການປິດຢ່າງກະທັນຫັນ - ມີກິ່ນເໝັນ - breakers tripped |
- ປ່ຽນສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍ - ຮັບປະກັນການ insulation ແຫນ້ນ - ເພີ່ມການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ |
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງມໍເຕີ spindle ແມ່ນບັນຫາຫນຶ່ງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ - ແລະອັນຕະລາຍ - ປະເຊີນຫນ້າໂດຍຜູ້ປະກອບການເຄື່ອງຈັກ CNC. Overheating ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບມໍເຕີ, ແຕ່ຍັງ shortens lifespan ຂອງຕົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດກາ, ມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສ້ອມແປງລາຄາແພງຫຼືແມ້ກະທັ້ງການປ່ຽນມໍເຕີຢ່າງສົມບູນ.
ໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງມັນອອກເປັນສາເຫດແລະການແກ້ໄຂການປະຕິບັດ:
ສໍາລັບ spindles ລະບາຍອາກາດ, vents ອຸດຕັນ, ພັດລົມເປື້ອນ, ຫຼືການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມສາມາດຈໍາກັດຄວາມເຢັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສໍາລັບລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ທໍ່ທີ່ຖືກບລັອກ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປັ໊ມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດຄວາມເຢັນ.
ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນຍັງເຮັດຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ spindles ໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບການລະບາຍອາກາດພຽງພໍຫຼືຄວາມອາດສາມາດ coolant. ອັນນີ້ຄືກັບການແລ່ນມາຣາທອນໃນເສື້ອກັນໜາວ — ຄວາມຮ້ອນບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຈະໄປໄດ້.
ການແລ່ນ spindle ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຄວາມໄວສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ອົງປະກອບພາຍໃນ, ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິ. ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຮ້ອນຫຼືໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ມີລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ, ນີ້ສາມາດຍູ້ມໍເຕີເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ.
ການໃຊ້ແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ຫຼືການຕັ້ງຄ່າການໂຫຼດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນ VFD (Variable Frequency Drive) ສາມາດເຮັດໃຫ້ spindle ເຮັດວຽກເກີນ, ນໍາໄປສູ່ການ overheating. ຖ້າໄດຣຟ໌ສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປຫຼືແລ່ນຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ເຈົ້າກໍາລັງປະເຊີນກັບການສ້າງຄວາມຮ້ອນ.
Bearings ພາຍໃນ spindle ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ friction. ຖ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກສວມໃສ່, ແຫ້ງ, ຫຼືປົນເປື້ອນ, ຄວາມຂັດແຍ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານອາດຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນສິ່ງນີ້ຈົນກ່ວາມັນຊ້າເກີນໄປ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ເຮັດການກວດກາເປັນປົກກະຕິ.
ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຫຼືຊຸ່ມຊື່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຫາຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ຂີ້ຝຸ່ນສາມາດອຸດຕັນພັດລົມເຢັນ ຫຼື ເຄືອບອົງປະກອບພາຍໃນ, ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງເຮັດໃຫ້ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຍາກຂຶ້ນ.
ອະນາໄມຊ່ອງລະບາຍອາກາດ, ພັດລົມ, ແລະເຄື່ອງກອງໃນແບບທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນເປັນປະຈຳ. ສໍາລັບ spindles ລະບາຍນ້ໍາ, ລ້າງສາຍ coolant, ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫລ, ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປັ໊ມນ້ໍາເຮັດວຽກໄດ້ກ້ຽງ.
ປ່ຽນ ຫຼື ເຕີມນ້ຳເຢັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໃຊ້ນ້ຳກັ່ນປະສົມກັບສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການກັດເຊາະ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີ.
ຫຼີກເວັ້ນການສູງສຸດ RPMs ສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປເວັ້ນເສຍແຕ່ spindle ຂອງທ່ານຈະຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບມັນ. ຄວາມໄວການດຸ່ນດ່ຽງກັບປະສິດທິພາບເສັ້ນທາງເຄື່ອງມືເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມການຜະລິດ.
ໃຊ້ຟີດ ແລະຄວາມໄວທີ່ເໝາະສົມສຳລັບວັດສະດຸທີ່ເຈົ້າກຳລັງເຄື່ອງຈັກ. ການໂຫຼດ spindle ເກີນດ້ວຍການຕັດທີ່ຮຸກຮານສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະການສ້າງຄວາມຮ້ອນ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ VFD ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກໍາຫນົດດ້ານວິຊາການຂອງ spindle. ນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນເກີນ ແລະ ຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມໍເຕີຈະບໍ່ຖືກຂັບເກີນ.
ພິຈາລະນາຕິດຕັ້ງພັດລົມຊ່ວຍຫຼືເຄື່ອງປັບອາກາດໃນກອງປະຊຸມເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຢັນສະພາບແວດລ້ອມ. ສໍາລັບລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ໃຊ້ radiator ຫຼື chiller ເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມ coolant.
ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນກໍ່ສ້າງການແກ້ໄຂຄວາມເຢັນ DIY ການນໍາໃຊ້ radiators PC ແລະພັດລົມ, ຊຶ່ງສາມາດປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສໍາລັບເຄື່ອງຈັກຂະຫນາດນ້ອຍຫາກາງຂະຫນາດນ້ອຍ.
ສ້າງລາຍການກວດກາປົກກະຕິສໍາລັບການກວດສອບສະພາບຂອງລູກປືນ, ລະດັບຄວາມເຢັນ, ແລະການໄຫຼຂອງອາກາດ. ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຮູບພາບຄວາມຮ້ອນຫຼືເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເພື່ອຕິດຕາມອຸນຫະພູມ spindle ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.
ຍິ່ງເຈົ້າເຫັນທ່າອ່ຽງອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄວເທົ່າໃດ, ເຈົ້າສາມາດແຊກແຊງໄດ້ໄວຂຶ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ກວ່າ.
ເກັບຮັກສາເຄື່ອງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ, ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ ຫຼືແສງແດດໂດຍກົງ. ໃຊ້ລະບົບເກັບຂີ້ຝຸ່ນເພື່ອປ້ອງກັນອະນຸພາກຈາກການອຸດຕັນພາຍໃນຂອງມໍເຕີ.
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກີນແມ່ນຄ້າຍຄືຟິວທີ່ເຜົາໄໝ້ຊ້າ — ທ່ານອາດຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນຜົນກະທົບຂອງມັນທັນທີ, ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ມັນຈະທຳລາຍປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຂອງທ່ານ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈສາເຫດຂອງຮາກແລະການປະຕິບັດການແກ້ໄຂທີ່ສະຫຼາດ, ຫ້າວຫັນ, ທ່ານສາມາດຮັກສາມໍເຕີ spindle ຂອງທ່ານໃຫ້ເຢັນ, ດົນກວ່າ, ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ການປ້ອງກັນຢູ່ທີ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ດີກວ່າການປິ່ນປົວ — ມັນມີລາຄາຖືກຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການສັ່ນສະເທືອນໃນມໍເຕີ spindle CNC ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງລົບກວນ - ມັນເປັນສັນຍານເຕືອນ. ມັນບອກທ່ານວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງປິດ, ແລະຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈມັນ, ທ່ານກໍາລັງເປີດປະຕູໄປສູ່ບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ. ການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດທໍາລາຍການສໍາເລັດຮູບຂອງ workpiece ຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືຂອງທ່ານຫຼຸດລົງໄວ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ spindle ພາຍໃນ. ຂ່າວດີ? ທ່ານສາມາດຈັບແລະແກ້ໄຂໄດ້ໄວ, ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນແລະວິທີການຈັດການກັບມັນ.
ຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າເຄື່ອງມືຕັດບໍ່ຖືກນັ່ງຢູ່ໃນ collet ຫຼືເຄື່ອງມືຂອງມັນເອງບໍ່ສົມດຸນ, ມັນສາມາດຖິ້ມຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງ spindle. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນນີ້ຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຄວາມໄວສູງ, ບ່ອນທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າການຊົດເຊີຍເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນທີ່ສັງເກດເຫັນ.
Bearings ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະຖຽນລະພາບ spindle. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ພວກມັນສວມໃສ່ຫຼືພວນ, ໂດຍສະເພາະຖ້າບໍ່ໄດ້ lubricated ຫຼືເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ລູກປືນເສື່ອມໂຊມ, ພວກມັນແນະນໍາການຫຼີ້ນຫຼື 'wiggle room' ເຂົ້າໄປໃນແກນ spindle, ເຊິ່ງແປເປັນ vibration ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.
ອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ — ບາງທີ spindle ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາ, ຫຼືບາງທີເຄື່ອງມື crash ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ. ຖ້າແກນ spindle ແມ່ນງໍເລັກນ້ອຍ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນເປັນຈັງຫວະ, ກະພິບທຸກໆຄັ້ງທີ່ມັນຫມຸນ. ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າແລະປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້ອມແປງຫຼືການທົດແທນທີ່ເປັນມືອາຊີບ.
ຖ້າ spindle ບໍ່ສອດຄ່ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເຄື່ອງຈັກ, ຫຼືຖ້າເສັ້ນນໍາທາງຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນສີ່ຫລ່ຽມ, ມໍເຕີຈະສັ່ນສະເທືອນຍ້ອນວ່າມັນພະຍາຍາມຊົດເຊີຍຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້. ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີແລະຂາດການປັບທຽບແມ່ນມັກຈະເປັນ culprits ທີ່ນີ້.
ບາງຄັ້ງ, ການສັ່ນສະເທືອນບໍ່ໄດ້ມາຈາກ spindle ຕົວຂອງມັນເອງແຕ່ມາຈາກການຕິດຕັ້ງຫຼືຖານຂອງເຄື່ອງຈັກ. ຖ້າເຄື່ອງ CNC ຂອງເຈົ້າຖືກວາງຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຫຼືຖ້າຕົວຍຶດຕິດແມ່ນວ່າງ, ມັນສາມາດສ້າງຜົນກະທົບທີ່ສັ່ນສະເທືອນທີ່ mimics ການສັ່ນສະເທືອນ spindle.
ການປັ່ນ spindle ຢູ່ທີ່ RPMs ສູງໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດຫຼືເຄື່ອງມືບາງຄັ້ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການສັ່ນສະເທືອນປະສົມກົມກຽວ, ໂດຍສະເພາະໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດສະ ເໝີ ໄປ, ແຕ່ເປັນລັກສະນະຂອງການປະພຶດຕົວຂອງມໍເຕີບາງຢ່າງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ.
ສະເຫມີໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງມືຕັດຂອງເຈົ້າຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນກາງຂອງ collet ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຮັດຄວາມສະອາດທັງ shank ເຄື່ອງມືແລະ collet ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຄວາມໄວສູງ, ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສົມດູນແລະ collets, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ກວດເບິ່ງລູກປືນ spindle ສໍາລັບອາການຂອງການສວມໃສ່, ສຽງ grinding, ຫຼືວ່າງ. ປ່ຽນແທນພວກມັນຖ້າຈໍາເປັນ, ແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບປະເພດລູກປືນແລະການຕິດຕັ້ງສະເຫມີ. ນີ້ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດກ່ອນທີ່ຄວາມເສຍຫາຍຈະແຜ່ລາມໄປສູ່ shaft spindle.
ການທົດສອບແລ່ນອອກໂດຍໃຊ້ຕົວຊີ້ບອກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກໍານົດວ່າແກນ spindle ແມ່ນງໍ. ຖ້າການແລ່ນອອກແມ່ນເກີນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (ປົກກະຕິແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 0.01mm), ມັນແມ່ນເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການຫຼືປ່ຽນ spindle.
ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ spindle ແມ່ນຮຽບຮ້ອຍຢ່າງສົມບູນກັບຕຽງຂອງເຄື່ອງຈັກແລະຕັ້ງຂວາງກັບແກນຕັດ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕັດຂອງທ່ານ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງຂອງເຈົ້າຢູ່ເທິງພື້ນຜິວແຂງ, ມີລະດັບ. ຮັດບານປະຕູ ແລະແຜ່ນຍຶດຕິດທັງໝົດໃຫ້ແໜ້ນ. ທ່ານອາດຈະພິຈາລະນານໍາໃຊ້ຜ້າປູທີ່ສັ່ນສະເທືອນຫຼືຕີນຢາງເພື່ອສະຖຽນລະພາບພື້ນຖານຕື່ມອີກ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງເຊັ່ນຮ້ານໂລຫະ.
ຫຼີກເວັ້ນການ spindle ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ RPM ສູງສຸດຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດສໍາລັບໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງເຮັດການທົດສອບ spin, ໃຫ້ມັນສັ້ນໆແລະຕິດຕາມຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆ. ຖ້າການສັ່ນສະເທືອນເກີດຂື້ນໃນຄວາມໄວທີ່ແນ່ນອນ, ຫຼຸດຊ່ວງ RPM ຈົນກວ່າບັນຫາຈະຖືກແກ້ໄຂ.
ລະບົບ spindle ທີ່ທັນສະໄຫມອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ accelerometers ຫຼືຊອບແວຕິດຕາມກວດກາການສັ່ນສະເທືອນ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຕິດຕາມແນວໂນ້ມການສັ່ນສະເທືອນແລະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າໃນເວລາທີ່ລະດັບເກີນເກນທີ່ປອດໄພ. ນີ້ຊ່ວຍຈັບບັນຫາກ່ອນໄວອັນຄວນກ່ອນທີ່ມັນຈະເປັນໄພພິບັດ.
ການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງລົບກວນ - ມັນເປັນສັນຍານ. ເຄື່ອງຈັກ, ຄືກັບຄົນ, ບອກທ່ານເມື່ອມີບາງຢ່າງຜິດພາດຖ້າທ່ານຮູ້ວິທີຟັງ. ເຄັດລັບບໍ່ແມ່ນການປິ່ນປົວອາການແຕ່ການລ່າສັດແລະແກ້ໄຂສາເຫດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ດີ, bearings ບໍ່ດີ, ຫຼື misalignment, ການແກ້ໄຂການສັ່ນສະເທືອນ spindle ໃນຕົ້ນປີບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດທ່ານຈາກການສ້ອມແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕ່ຍັງຍືດອາຍຸຂອງເຄື່ອງ CNC ຂອງທ່ານແລະປັບປຸງທຸກໆວຽກທີ່ມ້ວນອອກຈາກຕາຕະລາງຂອງທ່ານ.
ສິ່ງລົບກວນທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ມາຈາກມໍເຕີ spindle CNC ຂອງທ່ານບໍ່ຄວນຖືກລະເລີຍ. ພວກມັນເທົ່າກັບກົນຈັກຂອງສຽງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນສຽງຮ້ອງທີ່ມີສຽງສູງ, ສຽງແກ, ຫຼືສຽງເຄາະ, ທຸກສຽງຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິຢູ່ໃນ spindle ຂອງທ່ານ. ການຈັບສັນຍານສຽງເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນໄວອັນຄວນໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປ່ຽນລູກປືນແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອງຈັກຄືນໃໝ່.
ການກະທໍາຜິດເລື້ອຍໆທີ່ສຸດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ spindles ທີ່ບໍ່ມີສຽງແມ່ນ worn ຫຼືເກິດບໍ່ສໍາເລັດ. ເມື່ອ bearings ຫຼຸດລົງ, ການຫມຸນກ້ຽງຂອງ shaft spindle ໄດ້ຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ. ນີ້ສ້າງລະດັບຂອງສິ່ງລົບກວນຈາກ humming ກັບ grinding ກັບຄລິກ. ເຂົາເຈົ້າສວມໃສ່ຫຼາຍ, ສຽງດັງ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ລູກປືນລູກປືນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຽງດັງສູງ, ໃນຂະນະທີ່ລູກປືນລູກກິ້ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສ້າງສຽງດັງທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າເມື່ອພວກມັນເລີ່ມບໍ່ດີ.
ຖ້າຫາກວ່າເຄື່ອງມືຕັດຫຼື collet ຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນສາມາດ rattle ກັບ shaft spindle ຫຼື chuck. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດສຽງສັ່ນ ຫຼືສຽງດັງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ທີ່ RPMs ທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສຽງອາດຈະມາແລະໄປ, ຂຶ້ນກັບການໂຫຼດແລະຄວາມໄວ.
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນມໍເຕີ spindle — ເຊັ່ນ: ກະແສລົມຜິດປົກກະຕິ ຫຼືກະແສໄຟຟ້າບໍ່ສອດຄ່ອງ — ສາມາດສ້າງສຽງດັງ ຫຼືສຽງດັງ. ມັນອາດສຽງອ່ອນໆໃນຕອນທໍາອິດ, ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ມໍເຕີສາມາດເລີ່ມປ່ອຍສຽງດັງທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.
ຂີ້ຝຸ່ນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ແລະຊິບໂລຫະນ້ອຍໆມັກຈະຊອກຫາທາງເຂົ້າໄປໃນມໍເຕີ spindle ຖ້າປະທັບຕາເສຍຫາຍຫຼືການກັ່ນຕອງບໍ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້. ການປົນເປື້ອນນີ້ຂັດຂວາງລູກປືນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂູດຫຼືສຽງ grating ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ.
ມັນຄ້າຍຄືກັນກັບດິນຊາຍໃນກະເປົ໋າ - ແຂງ, ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ທໍາລາຍ.
ແກນ spindle ທີ່ງໍຫຼືເຄື່ອງມືນອກການດຸ່ນດ່ຽງສາມາດສ້າງສິ່ງລົບກວນປະສົມກົມກຽວ. ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຍິນຈັງຫວະຈັງຫວະ ຫຼືສຽງສັ່ນສະເທືອນ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການເລັ່ງ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມໄວ. ສິ່ງລົບກວນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມາພ້ອມກັບການສັ່ນສະເທືອນເລັກນ້ອຍ.
ສໍາລັບ spindles ລະບາຍອາກາດ, ພັດລົມທີ່ເສຍຫາຍສາມາດສ້າງສຽງ whirring ຫຼື grinding. ໃນລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ປັ໊ມທີ່ລົ້ມເຫລວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງດັງ, ສຽງດັງ, ຫຼືສຽງເຄາະເນື່ອງຈາກ cavitation ຫຼືການໄຫຼທີ່ຖືກຈໍາກັດ.
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງດັງ, ຢ່າລໍຖ້າ — ສືບສວນທັນທີ. ປິດເຄື່ອງ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ, ແລະປັ່ນ spindle ດ້ວຍຕົນເອງ. ຮູ້ສຶກວ່າສໍາລັບການຂັດຫຼືການຕໍ່ຕ້ານ.
ຖ້າສຽງດັງຍັງຄົງຢູ່, ປ່ຽນລູກປືນດ້ວຍຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢ່າລືມເຮັດຄວາມສະອາດບ່ອນຢູ່ຂອງ spindle ຢ່າງລະອຽດແລະໃຊ້ນ້ໍາມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຂອງທ່ານ.
ກວດເບິ່ງ collet ແລະເຄື່ອງມືຂອງທ່ານສໍາລັບຄວາມເຫມາະສົມ. ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນການສວມໃສ່ຫຼືຜິດປົກກະຕິ, ໃຫ້ປ່ຽນພວກມັນ. ໝັ່ນອະນາໄມບ່ອນວາງເຄື່ອງມື ແລະ ກ້ານຂອງເຄື່ອງມືກ່ອນການຕິດຕັ້ງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການເວົ້າລົມກັນ.
ສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມໄວສູງເລື້ອຍໆ, ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສົມດູນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ.
ໃຊ້ multimeter ຫຼືຊອບແວການວິນິດໄສ spindle ເພື່ອກວດເບິ່ງການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນຫຼືຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງຄວາມຖີ່. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕັ້ງຄ່າ VFD ຂອງທ່ານກົງກັບສະເປັກຂອງ spindle ຢ່າງແທ້ຈິງ. ແກ້ໄຂບັນຫາສາຍໄຟ ຫຼືບັນຫາສາຍດິນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສຽງໄຟຟ້າກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ກວ່າ.
ຖ້າສົງໃສວ່າມີການປົນເປື້ອນ, ຖອດ spindle ສໍາລັບການເຮັດຄວາມສະອາດພາຍໃນ. ໃຊ້ຜ້າອັດລົມ, ຜ້າທີ່ບໍ່ມີຜ້າປູບ່ອນ, ແລະເຄື່ອງດູດຝຸ່ນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອອອກ. ກວດເບິ່ງປະທັບຕາແລະການກັ່ນຕອງແລະທົດແທນພວກມັນຖ້າເສຍຫາຍ. ຮັກສາພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າມາ.
ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າ shaft ງໍ, ດໍາເນີນການທົດສອບແລ່ນອອກທີ່ມີຕົວຊີ້ວັດ dial. ການບ່ຽງເບນທີ່ສໍາຄັນໃດໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນ misalignment ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງ shaft. ອີງຕາມຄວາມຮຸນແຮງ, ການສ້າງ spindle ຫຼືການທົດແທນອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ກວດເບິ່ງພັດລົມທາງອາກາດສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືແລະເຮັດຄວາມສະອາດສິ່ງເສດເຫຼືອໃດໆ. ປ່ຽນພັດລົມທີ່ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຫຼືອັບເກຣດເປັນເຄື່ອງທີ່ງຽບກວ່າ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບລະບົບນ້ໍາ, ລ້າງທໍ່ coolant, ຟອງອາກາດເລືອດອອກ, ແລະກວດເບິ່ງປະສິດທິພາບ pump. ປັ໊ມທີ່ມີສຽງດັງສາມາດສົ່ງສັນຍານວ່າ impeller ລົ້ມເຫລວຫຼືຖືກບລັອກ.
ໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກ decibel ຫຼືເຄື່ອງວິເຄາະສຽງເພື່ອບັນທຶກລະດັບສຽງຕາມເວລາ. ການດັງກະທັນຫັນ ຫຼືສຽງໃໝ່ສາມາດເປັນການເຕືອນລ່ວງໜ້າ. ການຮັກສາບັນທຶກສຽງຊ່ວຍກໍານົດຮູບແບບແລະເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສຽງດັງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມບໍ່ສະດວກເທົ່ານັ້ນ — ມັນແມ່ນວິທີການຂອງ spindle ຂອງທ່ານທີ່ຈະເວົ້າວ່າ, 'Hey, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜິດພາດ.' ບໍ່ວ່າຈະເປັນ hum ອ່ອນຫຼືສຽງດັງ, ທຸກສຽງມີຂໍ້ຄວາມ. ການຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ປະຕິບັດຢ່າງລວດໄວ, ແລະການຮັກສາເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຢ່າງຫ້າວຫັນສາມາດປິດສຽງຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ spindle ແລະຮັກສາການດໍາເນີນງານ CNC ຂອງທ່ານໃຫ້ລຽບງ່າຍແລະມີປະສິດທິພາບ. ຈືຂໍ້ມູນການ, spindle ທີ່ງຽບແມ່ນ spindle ສຸຂະພາບ.
spindle ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຫັນແມ່ນຄ້າຍຄືລົດທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ — ມັນຕາຍໃນນ້ໍາແລະຢຸດເຊົາການຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດ. ເມື່ອມໍເຕີ spindle CNC ຂອງທ່ານປະຕິເສດການຫມຸນ, ມັນສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບວິກິດ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການຜະລິດຫຼືວຽກທີ່ສໍາຄັນ. ແຕ່ຢ່າຕົກໃຈ. ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຢູ່ເປັນລະບົບ. ມີຫຼາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງສິ່ງນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍວິທີການທີ່ມີເຫດຜົນແລະຄວາມອົດທົນເລັກນ້ອຍ.
ນີ້ມັກຈະເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທໍາອິດແລະຊັດເຈນທີ່ສຸດ. ຖ້າມໍເຕີ spindle ບໍ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກ VFD (Variable Frequency Drive) ຫຼືຕົວຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍ, ມັນບໍ່ສາມາດຫມຸນໄດ້. ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນເບກເກີທີ່ຕິດຂັດ, ຟິວທີ່ເປົ່າ, ຫຼືສາຍໄຟວ່າງ.
ການເຫນັງຕີງຂອງພະລັງງານຫຼືການກະດ້າງຍັງສາມາດທໍາລາຍອົງປະກອບພາຍໃນ, ນໍາໄປສູ່ການ inactivity spindle.
VFD ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະຫມອງສໍາລັບມໍເຕີ spindle ຂອງທ່ານ. ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງໂຄງການຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືຖ້າການຕັ້ງຄ່າຂອງມັນໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໂດຍບັງເອີນ, ມັນອາດຈະລົ້ມເຫລວໃນການສົ່ງສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີ.
ນີ້ຮວມເຖິງບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ID ມໍເຕີບໍ່ກົງກັນ, ຫຼືການລັອກຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກລັອກ.
ເຈົ້າຈະແປກໃຈວ່າປຸ່ມຢຸດສຸກເສີນຍັງຖືກເປີດໃຊ້ເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ, ຕັດໄຟໃສ່ມໍເຕີ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມ, ໂດຍສະເພາະຖ້າຜູ້ປະຕິບັດການຫຼາຍຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ.
ສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍ, ແຕກຫັກ, ຫຼືຂາດສາຍລະຫວ່າງ VFD, ແຜງຄວບຄຸມ, ແລະ spindle ຕົວຂອງມັນເອງສາມາດຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງສັນຍານ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ຫຼືຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຫັກອາດຈະປິດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າຈາກການເຂົ້າຫາມໍເຕີຢ່າງງຽບໆ.
ຖ້າ spindle ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍກົນຈັກ, ອົງປະກອບພາຍໃນເຊັ່ນ windings ຫຼືແປງ (ຖ້າມີ) ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເກີນການເຮັດວຽກ.
ບາງຄັ້ງຊອບແວຄວບຄຸມ CNC ສາມາດຢຸດ, ສື່ສານຜິດ, ຫຼືລົ້ມເຫລວໃນການເລີ່ມຕົ້ນ spindle ເນື່ອງຈາກແມງໄມ້, ໄຟລ໌ເສຍຫາຍ, ຫຼືຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງເຟີມແວ.
ຖ້າການສົ່ງຕໍ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເພີ່ມພະລັງງານຂອງວົງຈອນ spindle ລົ້ມເຫລວ, ມໍເຕີຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ 'go'. ນີ້ມັກຈະເກີດຂື້ນກັບອາຍຸຫຼືຫຼັງຈາກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຢືນຢັນວ່າການຢຸດສຸກເສີນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະທຸກການປິດກັ້ນຄວາມປອດໄພແມ່ນມີຄວາມພໍໃຈ. ຣີເຊັດສະວິດຖ້າຕ້ອງການ ແລະກວດສອບສະຖານະຂອງມັນຢູ່ໃນແຜງຄວບຄຸມ CNC.
ໃຊ້ multimeter ເພື່ອທົດສອບແຮງດັນທີ່ເຂົ້າມາໃນ VFD. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະລັງງານມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ແນະນໍາ. ຖ້າຟິວຫຼືເບກເກີຖືກຕິດ, ໃຫ້ລະບຸ ແລະແກ້ໄຂສາເຫດຫຼັກກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່.
ເຂົ້າຫາເມນູ VFD ແລະກວດເບິ່ງສອງຄັ້ງກ່ຽວກັບພາລາມິເຕີທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ, ຄວາມຖີ່, ເວລາເລັ່ງ, ແລະການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ. ຣີເຊັດເປັນການຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຖ້າຕ້ອງການ ແລະ reprogram ຈາກການຕັ້ງຄ່າສຳຮອງ.
ເຄື່ອງຄວບຄຸມ VFD ແລະ CNC ສ່ວນໃຫຍ່ຈະສະແດງລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດຫຼືຂໍ້ຄວາມທີ່ຜິດພາດ. ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ goldmines ສໍາລັບການວິນິດໄສ. ອ້າງເຖິງຄູ່ມືຜູ້ຜະລິດເພື່ອຖອດລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ ແລະດຳເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ກວດກາເບິ່ງສາຍໄຟ ແລະສາຍສັນຍານທັງໝົດເພື່ອຄວາມເສຍຫາຍ ດຶງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຄ່ອຍໆເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມວ່າງ. ຊອກຫາຮອຍບາດແຜ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼືຈຸດເຊື່ອມຕໍ່. ປ່ຽນ ຫຼື ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄືນໃໝ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ເມື່ອປິດໄຟ, ລອງຫມຸນແກນ spindle ດ້ວຍມື (ພຽງແຕ່ຖ້າມັນປອດໄພທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ). ຖ້າມັນຖືກລັອກຫຼືຮູ້ສຶກຫຍາບຄາຍ, ມັນອາດຈະເປັນບັນຫາກົນຈັກຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກປືນ. ຖ້າມັນຫມຸນຢ່າງເສລີ, ບັນຫາອາດຈະເປັນໄຟຟ້າ.
ເພື່ອແຍກບັນຫາ, ລອງແລ່ນມໍເຕີໂດຍກົງຈາກ VFD ໂດຍໃຊ້ໂໝດຄວບຄຸມດ້ວຍມື (ຖ້າມີ). ຖ້າມໍເຕີແລ່ນດ້ວຍຕົນເອງແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜ່ານຕົວຄວບຄຸມ CNC, ບັນຫາແມ່ນຢູ່ໃນຕົວຄວບຄຸມຫຼື G-code.
ຖ້າສິ່ງອື່ນລົ້ມເຫລວ, ຖອດມໍເຕີອອກ (ຫຼືໃຫ້ນັກວິຊາການເຮັດມັນ) ເພື່ອກວດກາເບິ່ງ windings, rotor, ແລະວົງຈອນພາຍໃນ. ຊອກຫາອາການຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ການສວມໃສ່, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງນ້ໍາ.
ຖ້າຕົວຄວບຄຸມກໍາລັງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ຕິດຕັ້ງໃຫມ່ຫຼືປັບປຸງຊອບແວ CNC ແລະເຟີມແວຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕັ້ງຄ່າການສື່ສານທັງຫມົດ (ພອດ COM, ອັດຕາ baud, ແລະອື່ນໆ) ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຖ້າທ່ານໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນທັງຫມົດແລະຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸບັນຫາໄດ້, ມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ຈະໂທຫາຊ່າງສ້ອມແປງ spindle ຫຼືສົ່ງຫນ່ວຍບໍລິການໄປຫາສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
spindle ທີ່ຈະບໍ່ spin ບໍ່ແມ່ນຈຸດຈົບຂອງໂລກ - ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາທາງໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ຫຼືຊອບແວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ, ໂດຍປົກກະຕິວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານກັບຄືນສູ່ເສັ້ນທາງໂດຍບໍ່ມີການຢຸດເວລາຫຼາຍເກີນໄປ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ເຄື່ອງ CNC ຂອງທ່ານແມ່ນລະບົບ, ແລະ spindle ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ (ຫຼາຍ) ສ່ວນຫນຶ່ງ. ຮັກສາມັນໃຫ້ດີ, ແລະມັນຈະກັບຄືນຄວາມໂປດປານ.
Bearings ແມ່ນ heroes unsung ຂອງ motor spindle CNC ຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາຮັກສາ shaft rotating ກ້ຽງ, ຈັດການການໂຫຼດສູງ, ແລະດູດຊ໊ອກໃນລະຫວ່າງການຕັດ. ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມລົ້ມເຫລວ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງລູກປືນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ spindle ຂອງທ່ານມີສຽງຫຼືສັ່ນສະເທືອນ - ມັນສາມາດປະນີປະນອມຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງທ່ານ, ທໍາລາຍອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແລະແມ້ກະທັ້ງທໍາລາຍ spindle ໄດ້ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ພວກເຮົາຂຸດຄົ້ນວິທີການກໍານົດບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໃນຕອນຕົ້ນແລະສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນຫຼືແກ້ໄຂພວກມັນ.
ຫນຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດທໍາອິດຂອງບັນຫາທີ່ຮັບຜິດຊອບແມ່ນສິ່ງລົບກວນ. ສຽງຮ້ອງ, ສຽງຮ້ອງ, ຫຼືສຽງຄ້ຽວທີ່ດັງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວ ໂດຍປົກກະຕິໝາຍຄວາມວ່າລູກປືນຂອງເຈົ້າໝົດແຮງ.
ຄິດເບິ່ງວ່າມັນຄ້າຍຄືລໍ້ທີ່ມີແກ່ນໜໍ່ວ່າງ — ດ້ວຍຄວາມໄວຕ່ຳມັນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ, ແຕ່ເຈົ້າໄປໄວເທົ່າໃດ, ມັນກໍຈະດັງຂຶ້ນແລະສັ່ນສະເທືອນ.
ລູກປືນທີ່ບໍ່ດີສ້າງຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນ shaft spindle. ເຈົ້າອາດຈະສັງເກດເຫັນເຄື່ອງຂອງເຈົ້າເລີ່ມສັ່ນ ຫຼືສັ່ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່ໄວ ຫຼື ມີການຕັດຢ່າງໜັກ.
ການສັ່ນສະເທືອນນີ້ມີຜົນກະທົບບໍ່ພຽງແຕ່ມໍເຕີ, ແຕ່ຍັງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕັດຂອງທ່ານແລະອາຍຸຂອງເຄື່ອງມືຂອງທ່ານ.
ລູກປືນທີ່ເສຍຫາຍຈະເພີ່ມຄວາມຂັດແຍ້ງພາຍໃນມໍເຕີ. ການສ້າງຄວາມຮ້ອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານເຕືອນໃນຕອນທໍາອິດ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງ spindle ແລະປິດລົງຖ້າບໍ່ສົນໃຈ.
ໜິ້ວທີ່ລົ້ມເຫລວຈະບໍ່ຖືແກນ spindle ຄົງທີ່, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກຫຼື ripples ເທິງເຄື່ອງສໍາເລັດຮູບຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະເຫັນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນສິ່ງທີ່ຄວນຈະລຽບ, ການຕັດທີ່ສະອາດ.
ຖ້າທ່ານວັດແທກການແລ່ນອອກ (ການບ່ຽງເບນຈາກການຫມຸນທີ່ສົມບູນແບບ) ໂດຍໃຊ້ຕົວຊີ້ບອກການໂທແລະສັງເກດເຫັນວ່າມັນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມເວລາ, ນັ້ນແມ່ນສັນຍານທີ່ແນ່ນອນວ່າລູກປືນຂອງທ່ານເລີ່ມລົ້ມເຫລວ.
ປິດເຄື່ອງຂອງເຈົ້າແລ້ວລອງຫັນ spindle ດ້ວຍຕົນເອງ. ຖ້າມັນຮູ້ສຶກຂົມຂື່ນ, ຫຍາບຄາຍ, ຫຼືບໍ່ສອດຄ່ອງ, ລູກປືນຂອງເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈ.
ຖ້າເຈົ້າສົງໃສວ່າເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ຢ່າຊັກຊ້າ. ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ spindle ສາມາດນໍາໄປສູ່ການໃຫ້ຄະແນນ shaft, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການຊັກ spindle ສໍາເລັດ. ສັ່ງຊື້ລູກປືນທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ, ຜູ້ຜະລິດແນະນໍາການທົດແທນ.
ລູກປືນ spindle ຄວາມແມ່ນຍໍາມັກຈະຖືກບັນຈຸແລະຈັບຄູ່. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການທົດແທນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍແຮງບິດແລະການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ການທົດແທນລູກປືນແມ່ນວຽກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ການໃຊ້ຕົວດຶງ ຫຼືໄມ້ຄ້ອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດບິດບ້ຽວ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເຮືອນເສຍຫາຍໄດ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໂດຍສູນສ້ອມແປງ spindle ມືອາຊີບ.
ສິ່ງປົນເປື້ອນເຊັ່ນ: ຂີ້ຝຸ່ນ, ນໍ້າເຢັນ, ແລະໂກນຂົນໂລຫະສາມາດເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ spindle ຂອງທ່ານຖ້າຫາກວ່າປະທັບຕາເສຍຫາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່ກ່ອນໄວອັນຄວນແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ຮັກສາພື້ນທີ່ spindle ສະອາດແລະທົດແທນການປະທັບຕາຢູ່ໃນອາການທໍາອິດຂອງການຮົ່ວໄຫຼຫຼືຮອຍແຕກ.
ບາງ spindles ໃຊ້ bearings grease-packed, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໃຊ້ລະບົບ lubrication ນ້ໍາມັນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບປະເພດແລະໄລຍະຫ່າງຂອງການຫລໍ່ລື່ນ. ຫຼາຍເກີນໄປຫຼືຫນ້ອຍເກີນໄປທັງສອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.
ຢູ່ໃນຂອບເຂດການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວຂອງ spindle. ການໂຫຼດ spindle ຫຼາຍເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການຕັດຢ່າງຮຸນແຮງຫຼືການຍູ້ມັນເກີນ RPMs ທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກມີຄວາມກົດດັນ. ໃຊ້ກົນລະຍຸດການຕັດແລະເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິເຄາະການສັ່ນສະເທືອນຫຼືເຊັນເຊີຄວາມຮ້ອນເພື່ອຕິດຕາມສະພາບຂອງ spindle ໃນເວລາຈິງ. ການຈັບບັນຫາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຕອນຕົ້ນຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດຈັດຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາແທນທີ່ຈະຈັດການກັບການແຕກຫັກໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ.
ຖ້າທ່ານໄດ້ແລ່ນ spindle ດ້ວຍຄວາມໄວສູງເປັນເວລາດົນນານ, ໃຫ້ມັນບໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ RPM ຕ່ໍາສໍາລັບສອງສາມນາທີກ່ອນທີ່ຈະປິດ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກປືນເຢັນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນແລະຍືດອາຍຸຂອງພວກເຂົາ.
ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນນິໄສທີ່ຈະເຮັດການກວດກາ spindle ຢ່າງເຕັມທີ່ຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ. ຊອກຫາອາການຂອງການສວມໃສ່, ຫລໍ່ລື່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ແລະວັດແທກການແລ່ນອອກ. ການປ້ອງກັນແມ່ນລາຄາຖືກກວ່າການສ້ອມແປງສຸກເສີນ.
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ແບກຫາບອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ມັນບໍ່ເຄີຍຢູ່ແບບນັ້ນ. ຍິ່ງເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈອາການດັ່ງກ່າວດົນເທົ່າໃດ, ຄວາມເສຍຫາຍກໍ່ຍິ່ງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ - ແລະເງິນຄ່າສ້ອມແປງຈະສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ດ້ວຍການດູແລທີ່ເຫມາະສົມ, ການກວດສອບເປັນປົກກະຕິ, ແລະການປະຕິບັດທີ່ທັນເວລາ, ທ່ານສາມາດຍືດອາຍຸຂອງລູກປືນ spindle ຂອງທ່ານແລະຮັກສາການຕັດເຄື່ອງ CNC ຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດແລະແລ່ນລຽບສໍາລັບປີຂ້າງຫນ້າ.
ເມື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາມໍເຕີ CNC spindle, ບໍ່ມີອັນໃດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຊັດເຈນແຕ່ສໍາຄັນເທົ່າກັບການຕັ້ງຄ່າ inverter ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງ inverter, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Variable Frequency Drive (VFD), ຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ແຮງບິດ, ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ spindle ຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າຂອງມັນຜິດພາດ, ແລະທ່ານສາມາດປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆ - ຈາກການປະຕິບັດທີ່ຜິດພາດໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຮາດແວທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນຜົນກະທົບຂອງ inverters ທີ່ກໍາຫນົດຄ່າບໍ່ດີແລະວິທີການປັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນ spindle ຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ.
ຕົວກໍານົດການ VFD ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ spindle ຂັດລະຫວ່າງຄວາມໄວ, oscillate, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງບໍ່ສາມາດບັນລຸ RPM ທີ່ກໍານົດໄວ້. ນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດບໍ່ສອດຄ່ອງ, ການສໍາເລັດຮູບທີ່ບໍ່ດີ, ແລະການສວມໃສ່ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ການຕັ້ງຄ່າ Inverter ຄວບຄຸມການເລັ່ງແລະການຊ້າລົງມີອິດທິພົນຕໍ່ກະແສທີ່ຖືກດຶງໂດຍ spindle. ຂະບວນການ Rush ດ້ວຍການເລັ່ງໄວອາດຈະໂຫຼດມໍເຕີເກີນ, ເພີ່ມປະຈຸບັນ, ແລະສ້າງຄວາມຮ້ອນເກີນ - ທັງຫມົດໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນທັນທີ.
ເສັ້ນໂຄ້ງ V/F (volts-per-hertz) ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເພີ່ມແຮງບິດ, ຫຼືການຕັ້ງຄ່າ overload ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສົ່ງແຮງບິດທີ່ບໍ່ສະຖຽນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ spindle ອາດຈະຢຸດໃນລະຫວ່າງການຕັດຢ່າງຮຸນແຮງຫຼືແລ່ນດ້ວຍແຮງບິດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ທໍາລາຍຄຸນນະພາບເຄື່ອງຈັກ.
ຕົວກໍານົດການມໍເຕີທີ່ບໍ່ກົງກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືປິດເຄື່ອງ. ການເໜັງຕີງຈາກເກນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ປະຈຸບັນຂອງ spindle ເຮັດໃຫ້ VFD ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍລະຫັດຄວາມຜິດເຊັ່ນ: OC (Over-current), OL (Overload), ຫຼື OT (Over-temperature).
ການຕັ້ງຄ່າ VFD ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະແນະນໍາ motor resonance, hums ທີ່ໄດ້ຍິນ, ຫຼື vibrations. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ມັນສາມາດກະຕຸ້ນຄວາມຖີ່ປະສົມກົມກຽວບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ - ການເລັ່ງການສວມໃສ່ລູກປືນຫຼືອົງປະກອບໂຄງສ້າງ.
ໂປຣໄຟລການເລັ່ງຫຼືການຊ້າລົງທີ່ບໍ່ດີແລະກະແສມໍເຕີທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງນໍາໄປສູ່ຄວາມກົດດັນຂອງລູກປືນ. ຄຽງຄູ່ກັບຜົນກະທົບດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ອາຍຸຂອງແບກສັ້ນສັ້ນລົງແລະແມ້ກະທັ້ງສາມາດທໍາລາຍປະທັບຕາແລະ shafts.
ການຕັ້ງຄ່າ inverter ທີ່ດີທີ່ສຸດອາດຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ສະຫນອງການປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເສຍພະລັງງານແຕ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເຮັດວຽກເກີນໄປ.
ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງມໍເຕີ—ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ພະລັງງານ, ຄວາມຖີ່, ແລະ RPM ທີ່ຈັດອັນດັບ — ຕາມສະເປັກຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່ຂອງ spindle. ຢືນຢັນ ID ມໍເຕີ (ມັກພົບພາຍໃຕ້ 'PID' ຫຼື 'MTR') ກົງກັບຮູບແບບທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຖ້າ spindle ຂອງທ່ານໃຊ້ມາດຕະຖານຮູບແບບຄວາມແຮງດັນ / ຄວາມຖີ່, ໃຫ້ໃສ່ຮູບແບບ V / F ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຕັ້ງຄ່າ VFD. ນີ້ຮັບປະກັນການຜະລິດ torque ຍັງຄົງເປັນເສັ້ນແລະຫມັ້ນຄົງເຖິງຄວາມໄວສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີການຄວາມກົດດັນຂອງມໍເຕີ.
ຫຼີກເວັ້ນການຕັ້ງເວລາທາງຍ່າງທີ່ຮຸກຮານເກີນໄປ. ທາງເນີນທີ່ຍາວກວ່າ (1–3 ວິນາທີ) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ລູກປືນ ແລະຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຖອກທ້ອງ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເສັ້ນທາງເລັ່ງຊ້າຕ້ອງປ້ອງກັນການຕັດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະຊຸກຍູ້ການຊ້າທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.
ກໍານົດຂອບເຂດການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໃນຕົວຢູ່ຫຼືຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມຂອງ spindle ເລັກນ້ອຍ (ເຊັ່ນ: 80-90 ° C). ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ VFD ຕອບສະຫນອງກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມຮ້ອນ.
ໃນສະຖານະການທີ່ມີການຕັດຢ່າງຮຸນແຮງ, ການຕັ້ງຄ່າຕົວກໍານົດການເພີ່ມແຮງບິດຊ່ວຍຮັກສາການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຄວນຈະຖືກຕັ້ງໄວ້ເຫນືອລະດັບການດໍາເນີນງານປົກກະຕິເພື່ອປ້ອງກັນການຂັດຂວາງຈາກລະບົບ.
VFDs ຈໍານວນຫຼາຍສະຫນອງການຕັ້ງຄ່າເພື່ອການກັ່ນຕອງສັນຍານຂາເຂົ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນແລະການລົບກວນປະສົມກົມກຽວ. ການເປີດໃຊ້ຕົວເລືອກເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມໍເຕີແລະປ້ອງກັນການກວດສອບຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຖ້າມີ, ເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການປັບອັດຕະໂນມັດຂອງ VFD ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຕົວເຂົ້າລະຫັດ ຫຼື ເຊັນເຊີຂອງ spindle ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອັນນີ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ຊັດເຈນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼື RPM ບໍ່ສະຖຽນ.
ເປີດໃຊ້ການບັນທຶກເຫດການເພື່ອຕິດຕາມການເດີນທາງ, ອຸປະຕິເຫດ, ແລະການບິດເບືອນ. ໄດຣຟ໌ທີ່ທັນສະໄຫມຈໍານວນຫຼາຍອະນຸຍາດໃຫ້ USB ຫຼື Ethernet ສົ່ງອອກບັນທຶກຄວາມຜິດສໍາລັບການວິເຄາະ. ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອປັບປັບການຕັ້ງຄ່າຕາມເວລາ.
ຜູ້ຜະລິດ VFD ມັກຈະປ່ອຍອັບເດດເຟີມແວເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ, ຫຼືເພີ່ມຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນ. ກວດສອບການອັບເດດເປັນໄລຍະໆ ແລະລວມເອົາພວກມັນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
ຄູ່ມື VFD ແລະ spindle OEM ສະເຫນີຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນະນໍາ. ພວກມັນມັກຈະປະກອບມີຊຸດພາລາມິເຕີທີ່ພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະແບບ spindle. ນຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານສະເໝີ—ບໍ່ເຄີຍຢູ່ໂດດດ່ຽວ.
ການຕັ້ງຄ່າ inverter ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຄ້າຍຄືການບອກນັກກິລາທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງໃຫ້ແລ່ນຂາດຽວ - spindle ຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນຫຼືເຮັດວຽກບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການຕັ້ງຄ່າ VFD ຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງແລະເບິ່ງລ່ວງຫນ້າ, ທ່ານຮັບປະກັນວ່າຄວາມໄວ spindle, ການສົ່ງແຮງບິດ, ແລະການປ້ອງກັນມໍເຕີເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັກສາຊີວິດຂອງອຸປະກອນ, ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ.
bolts ວ່າງແລະ misalignment ໃນລະບົບ spindle CNC ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນບັນຫາເລັກນ້ອຍ - ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ snowball ເປັນບັນຫາການປະຕິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ. ຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານກົນຈັກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສັ່ນສະເທືອນ, ການຕັດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ການສວມໃສ່ກ່ອນໄວອັນຄວນກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ແລະແມ້ກະທັ້ງສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຊ່າງກົນຈັກຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການຜະລິດທີ່ເລັ່ງດ່ວນ, ແຕ່ການກວດກາປົກກະຕິແລະການສອດຄ່ອງທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງ spindle ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງຈັກ.
bolts ວ່າງ — ບໍ່ວ່າຈະເປັນກ່ຽວກັບ spindle mount, ທີ່ຢູ່ອາໄສ motor, ຫຼືການຂົນສົ່ງ Z-axis — disrupt ການປະສົມກົມກຽວກົນຈັກຂອງລະບົບ CNC. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນໃນລະຫວ່າງການຕັດ, ການສ້າງເສັ້ນທາງເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະບັນຫາການສໍາເລັດຮູບຂອງພື້ນຜິວ.
ການຫຼິ້ນຫຼືຄວາມວ່າງໃນລະບົບຫຼາຍ, ຄວາມກວ້າງຂອງ vibration ຫຼາຍ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍາລາຍ spindle ຂອງທ່ານແຕ່ຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງເຄື່ອງມືຕັດແລະຄູ່ມືຂອງທ່ານ.
ການຈັດລຽງຂອງ spindle ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ - ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນສີ່ຫລ່ຽມກັບຕຽງນອນຫຼືຂະຫນານກັບແກນ - ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືຂອງເຈົ້າຕັດໃນມຸມທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິມິຕິ, ຊິ້ນສ່ວນ warped, ແລະການເຫນັງຕີງຂອງເຄື່ອງມືເລື້ອຍໆ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການບ່ຽງເບນຂອງມິນລິແມັດສາມາດປ່ຽນວຽກທີ່ຊັດເຈນເປັນເຫຼັກເສດຫຼືໄມ້ທີ່ເສຍໄປ.
ເມື່ອອົງປະກອບບໍ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະສອດຄ່ອງກັນ, ພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລູກປືນເສັ້ນ, ໝວກນຳ, ແລະ ແກນ spindle ປະສົບກັບການໂຫຼດບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມສະພາບກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼືປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆ.
spindles ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນດ້ານຂ້າງຂອງ shaft ໃນລະຫວ່າງການຫມຸນ, ເພີ່ມທະວີການໂຫຼດຂອງ bearings ແລະ motor ຕົວຂອງມັນເອງ. ຄວາມກົດດັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ spindle ສັ້ນລົງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະງໍ shaft ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ.
ອົງປະກອບທີ່ວ່າງສາມາດ rattle ວ່າງຕື່ມອີກໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ແລະໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ແຍກອອກທັງຫມົດ. ແກນ spindle mount breaking ວ່າງຢູ່ທີ່ 18,000 RPM ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍກາດກັບເຄື່ອງແລະສ້າງຄວາມສ່ຽງການບາດເຈັບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ.
fasteners ຮັບປະກັນ spindle ແລະ mounting bracket ຄວນຈະໄດ້ຮັບການ torqued ກັບການຕັ້ງຄ່າແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການເຄັ່ງຄັດເກີນສາມາດບິດບ້ຽວອົງປະກອບ, ໃນຂະນະທີ່ການເຄັ່ງຄັດພາຍໃຕ້ການເຮັດໃຫ້ການສັ່ນສະເທືອນແລະການເຄື່ອນໄຫວ.
ສ້າງການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິເພື່ອກວດກາເບິ່ງແລະຍຶດ bolts ອີກເທື່ອຫນຶ່ງເປັນປະຈໍາອາທິດຫຼືປະຈໍາເດືອນ, ຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະການປ່ຽນແປງເຄື່ອງມືຊ້ໍາຊ້ອນສາມາດຄ່ອຍໆຜ່ອນອອກໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າ bolts ທີ່ປອດໄພດີ.
ສໍາລັບ fasteners ທີ່ບໍ່ຖາວອນແຕ່ສໍາຄັນ, ນໍາໃຊ້ locker thread ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂະຫນາດກາງ (ຕົວຢ່າງ, Loctite Blue). ນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ bolts ຈາກ vibrating ວ່າງໃນຂະນະທີ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ disassembly ໃນອະນາຄົດ.
ໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດການທົດສອບການໂທ (DTI) ເພື່ອວັດແທກ tramming ແລະຄວາມກວ້າງຂອງ spindle. ສໍາລັບການຈັດວາງຕາມແນວຕັ້ງ, ໃຫ້ຕິດ DTI ກັບ spindle ແລະ rotate ມັນໃນທົ່ວຫນ້າດິນຂອງ workpiece ຮາບພຽງທີ່ຮູ້ຈັກ. ການປ່ຽນແປງໃດໆ ບົ່ງບອກເຖິງການອຽງ ຫຼື ການຈັດລຽງຜິດ.
ສໍາລັບການຈັດລຽງຕາມແນວນອນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າ spindle ແມ່ນຂະຫນານກັບ gantry ຫຼື rails ແກນ. ໃຊ້ຂອບຊື່, ສີ່ຫຼ່ຽມຂອງຊ່າງກົນຈັກ, ແລະທ່ອນໄມ້ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາເພື່ອຈັດຮຽງ.
ຖ້າການຈັດວາງປິດ, ໃຊ້ shims ຄວາມແມ່ນຍໍາເພື່ອປັບຄວາມສູງຂອງ spindle ຫຼືມຸມ. ປ່ອຍຕົວຍຶດເລັກນ້ອຍ, ສຽບແຜ່ນ shim, ແລະຄ່ອຍໆ retight ຄ່ອຍໆໃນຂະນະທີ່ກວດເບິ່ງການຈັດຕໍາແຫນ່ງໃຫມ່. ໃຊ້ເວລາຂອງເຈົ້າ - ການຟ້າວຟັ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ບາງຄັ້ງ, ບັນຫາການຈັດຕໍາແຫນ່ງແມ່ນມາຈາກພື້ນຖານທີ່ບໍ່ມີລະດັບ. ໃຊ້ລະດັບຂອງຊ່າງກົນຈັກເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກອບ CNC ແມ່ນຮາບພຽງຢູ່ແລະສະຫນັບສະຫນູນເທົ່າທຽມກັນ. ລະດັບທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຕິດຕາມແລະ tramming ທຸກປະເພດ.
ຢ່າລືມກວດເບິ່ງແກນ Z — ໂດຍສະເພາະສະກູນໍາ, ຄູ່, ແລະຕົວຍຶດມໍເຕີ stepper. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການ plunges ຕັ້ງແລະມັກຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະພັດທະນາການວ່າງ.
ໃນ CNC ແບບ gantry, ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນຫຼື rails ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້າງຫນຶ່ງຂອງ gantry ນໍາພາຫຼືຊັກຊ້າ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດເສັ້ນຂວາງ ຫຼືຮູບຮ່າງບິດເບືອນ. ໃຊ້ການວັດແທກເສັ້ນຂວາງແລະສີ່ຫຼ່ຽມເພື່ອຢືນຢັນວ່າທັງສອງດ້ານຖືກຊິງ.
ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານປັບຫຼືວາງ spindle, ບັນທຶກການວັດແທກແລະການປະຕິບັດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນອະນາຄົດໄວຂຶ້ນແລະຊ່ວຍຕິດຕາມການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວທີ່ສາມາດຊີ້ບອກບັນຫາໂຄງສ້າງໃນໄລຍະເວລາ.
bolts ແຫນ້ນແລະ spindle ສອດຄ່ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນພື້ນຖານຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ CNC. ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນລາຍລະອຽດເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ຮາດແວທີ່ວ່າງ ແລະ mounted ຄົດງໍມັກຈະເປັນ culprits ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການສົນທະນາ, ວັດສະດຸເສຍ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງຈັກ. ໂດຍການອຸທິດສອງສາມນາທີເປັນປະຈໍາເພື່ອເຄັ່ງຄັດແລະສອດຄ່ອງການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະປະຫຍັດຊົ່ວໂມງໃນການເຮັດວຽກຄືນໃຫມ່ແລະຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນໃບບິນຄ່າການສ້ອມແປງ - ແລະຮັກສາລະບົບ CNC ຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍແລະປອດໄພ.
ໃນເຄື່ອງຈັກ CNC ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ spindle ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍສາຍແອວ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍແອວມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ່ອງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ spindle. ເມື່ອສາຍແອວພວນ - ບັນຫາທີ່ເອີ້ນວ່າການເລື່ອນສາຍແອວ - ມັນນໍາໄປສູ່ການເລື່ອນ, ຄວາມໄວທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ spindle ທັງຫມົດຖ້າຖືກລະເລີຍດົນເກີນໄປ. ບໍ່ເຫມືອນກັບລະບົບຂັບໂດຍກົງ, ການຕິດຕັ້ງແບບສາຍເຂັມຂັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາ ແລະບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະຊັດເຈນ.
ຄືກັນກັບອົງປະກອບ elastic ໃດ, ສາຍແອວມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍືດຍາວດ້ວຍການໃຊ້ເວລາດົນນານ. ສາຍແອວຢາງຫຼື polyurethane ຈະສູນເສຍຄວາມກົດດັນເທື່ອລະກ້າວ, ໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີແຮງບິດສູງຫຼື RPM. ໃນຂະນະທີ່ສາຍແອວສວມໃສ່ແລະຍືດຕົວ, ມັນບໍ່ສາມາດຈັບ pulleys ໄດ້ຢ່າງແຫນ້ນຫນາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເລື່ອນໃນເວລາປະຕິບັດງານ.
ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໃນກອງປະຊຸມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກົດດັນສາຍແອວ subtly. ຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ສາຍແອວຂະຫຍາຍອອກ, ຫຼຸດຜ່ອນການຈັບ. ໃນດ້ານ flip, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນລົງເຮັດໃຫ້ສາຍແອວສັນຍາ, ເຊິ່ງອາດຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນຊົ່ວຄາວແຕ່ເລັ່ງການສວມໃສ່.
ສາຍແອວທີ່ຕິດຕັ້ງໂດຍບໍ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ເຫມາະສົມຈາກການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນເກືອບຮັບປະກັນວ່າຊ້າລົງໄວ. ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ມັກຈະຮັດສາຍແອວ 'ໂດຍຄວາມຮູ້ສຶກ,' ນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ. ການເຄັ່ງຄັດເກີນແມ່ນບໍ່ດີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນລູກປືນ spindle ແລະ shafts pulley.
ຖ້າປ່ຽງຂັບ ຫຼື ແກນມໍເຕີບໍ່ສອດຄ່ອງ, ພວກມັນອອກແຮງດັນທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີໃສ່ສາຍແອວ, ເຮັດໃຫ້ມັນສວມໄວຂຶ້ນ ແລະ ເລື່ອນ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ sidewall friction, fraying, ແລະໃນທີ່ສຸດ, slack.
ເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຈັກຫຼາຍຄົນພຽງແຕ່ລືມກວດເບິ່ງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍແອວເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການບໍາລຸງຮັກສາປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ. ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍແອວມັກຈະຖືກປິດລ້ອມ, ບັນຫາບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈົນກວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງ spindle.
ການສໍາຜັດກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຮ້ານເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸສາຍແອວອ່ອນລົງ. ພື້ນຜິວອາດຈະລື່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ້ງແລະການລະບາຍຂອງລະບົບຂັບເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນກົນຈັກເບິ່ງຄືວ່າຖືກຕ້ອງ.
ກວດເບິ່ງຄວາມດັນສາຍແອວໃນຊ່ວງເວລາປົກກະຕິ — ປະຈໍາອາທິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫນັກຫຼືປະຈໍາເດືອນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ. ທ່ານຄວນຈະສາມາດກົດສາຍແອວປະມານ 1/4 ນິ້ວ (6 ມມ) ດ້ວຍຄວາມກົດດັນປານກາງ, ແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບເຄື່ອງສະເພາະຂອງທ່ານ.
ພິຈາລະນາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມກົດດັນສາຍແອວສໍາລັບການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະຖ້າຄວາມແມ່ນຍໍາແມ່ນສໍາຄັນໃນວຽກງານຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເໝາະສົມ, ຖອດສະລັອດຕິດມໍເຕີອອກ, ປັບຕຳແໜ່ງມໍເຕີເພື່ອຮັດສາຍເຂັມຂັດຄືນໃໝ່, ຈາກນັ້ນລັອກສະລັອດເຂົ້າກັບບ່ອນ. ເຮັດການປັບຕົວເລັກນ້ອຍ ແລະກວດເບິ່ງຄືນເລື້ອຍໆເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຄັ່ງຕຶງເກີນ.
ຖ້າສາຍແອວສະແດງອາການຂອງຮອຍແຕກ, ຮອຍແຕກ, ແກ້ວ, ຫຼືຜິດປົກກະຕິ, ໃຫ້ປ່ຽນມັນທັນທີ. ສາຍແອວທີ່ສວມໃສ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມເຖິງແມ່ນຈະຮັດຄືນໃໝ່. ແທນທີ່ດ້ວຍສາຍແອວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຂົ້າກັນໄດ້ສະເໝີ — ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກອາດຈະຍືດໄວຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດການໂຫຼດໄດ້.
ໃຊ້ຜ້າແຫ້ງຫຼືເຄື່ອງເປົ່າລົມເພື່ອເອົາຝຸ່ນແລະສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກສາຍແອວແລະ pulleys. ຖ້າສາຍແອວໄດ້ສໍາຜັດກັບນ້ໍາມັນຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຊັດມັນໃຫ້ສະອາດຫຼືປ່ຽນແທນຖ້າມີການປົນເປື້ອນ.
ຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ສາຍແອວຫຼືການປິ່ນປົວສານເຄມີເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍຜູ້ຜະລິດສາຍແອວ.
misaligned pulleys ເນັ້ນສາຍແອວ unevenly. ໃຊ້ເຄື່ອງມືຈັດຂອບເສັ້ນຊື່ ຫຼືເລເຊີ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທັງມໍເຕີ ແລະຮູລີດ spindle ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນຢ່າງສົມບູນ. misalignment ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ slackening ແຕ່ຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຕິດຕາມສາຍແອວ off-center.
ກວດສອບ pulleys ສໍາລັບການສວມໃສ່, corrosion, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ. pulley ທີ່ມີຮ່ອງທີ່ສວມໃສ່ຈະບໍ່ຈັບສາຍແອວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ມັນແຫນ້ນ. ປ່ຽນ pulleys ທີ່ເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນສາຍແອວເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຊ້ໍາກັນ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ, ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ສາຍແອວກໍານົດເວລາເສີມ (ເຊັ່ນ: ປະເພດເຫຼັກກ້າຫຼືເສັ້ນໄຍແກ້ວ). ສາຍແອວເຫຼົ່ານີ້ຍືດຍາວຫນ້ອຍລົງໃນໄລຍະເວລາແລະຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ດີກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຮັດວຽກ CNC ທີ່ຊັດເຈນ.
ບາງລະບົບ CNC ອະນຸຍາດໃຫ້ເພີ່ມເຄື່ອງ tensioners ສາຍແອວອັດຕະໂນມັດຫຼືພາກຮຽນ spring. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາຄວາມເຄັ່ງຕຶງສາຍແອວຄົງທີ່ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປັບດ້ວຍມື. ພວກມັນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ເຮັດວຽກໃນການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
ຫຼັງຈາກປັບຫຼືປ່ຽນສາຍແອວ, ທົດສອບ spindle ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຟັງສຽງຮ້ອງ ຫຼືສຽງຮ້ອງ - ສັນຍານຂອງການເລື່ອນ. ຕິດຕາມການເຫນັງຕີງຂອງ RPM ຫຼືຕັດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເປັນຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງບັນຫາຄວາມກົດດັນ.
ການເລື່ອນສາຍແອວອາດຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ - ຈົນກ່ວາ spindle ຂອງທ່ານເລີ່ມຂາດຂັ້ນຕອນ, ການຕັດຂອງທ່ານເບິ່ງບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຫຼືເຄື່ອງມືຂອງທ່ານຫມົດໄວຂຶ້ນສອງເທົ່າ. spindle ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍສາຍແອວແມ່ນດີເທົ່າກັບຄວາມກົດດັນທີ່ມັນຖື. ດັ່ງນັ້ນ, ຮັກສາມັນຄືກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານ: ກວດເບິ່ງມັນເປັນປົກກະຕິ, ຄວາມກົດດັນມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະປ່ຽນແທນມັນກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍມາເປັນບັນຫາທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດລະເລີຍ.
ວົງຈອນໄຟຟ້າສັ້ນໃນລະບົບ spindle CNC ແມ່ນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ - ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດທັນທີ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນການເດີນທາງ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຄວາມເສຍຫາຍຂອງມໍເຕີ spindle, VFD, ຫຼື vector drive. ການກວດຫາ ແລະແກ້ໄຂດ່ວນແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະເວລາຢຸດເຮັດວຽກທີ່ມີລາຄາແພງ.
ການຄວບຄຸມ CNC ແລະ VFDs (ຫຼື vector drives) ມັກຈະສັນຍານບັນຫາທີ່ມີລະຫັດຄວາມຜິດພາດເຊັ່ນ SPINDLE DRIVE FAULT ຫຼື SPINDLE SHORT CIRCUIT (ປຸກ 993) . ຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປຊີ້ບອກໄລຍະຕໍ່ໄລຍະ ຫຼືໄລຍະຫາພື້ນສັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດອັດຕະໂນມັດເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບ. haascnc.com+4haascnc.com+4lunyee.com+4forums.mikeholt.com.
ຖອດ spindle ຈາກໄດແລະວັດແທກຄວາມຕ້ານທານລະຫວ່າງໄລຍະນໍາ (UV, VW, WU) ຫຼືລະຫວ່າງແຕ່ລະໄລຍະແລະດິນ. spindle ທີ່ມີສຸຂະພາບດີສະແດງໃຫ້ເຫັນສູງຫຼາຍ (megaohm) ຫຼືການອ່ານວົງຈອນເປີດ; ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສູນໄປຫາສັ້ນ haascnc.com+1haascnc.com+1.
ໄດ vector ທີ່ທັນສະໄຫມຈະກວດພົບການສັ້ນພາຍໃນແລະກະຕຸ້ນເຕືອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການກວດສອບຢູ່ບ່ອນຂັບ (ເຊັ່ນ: ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານລະຫວ່າງການອອກລົດເມ DC ແລະມໍເຕີ, ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ Haas) haascnc.com.
ສັນຍານເຊັ່ນ: ສາຍໄຟເປັນສີດຳ ຫຼື ເປັນໄຟໄໝ້, ມີຮອຍບາດແຜທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, insulation melted, ຫຼື pinching ຂອງສາຍໄຟທີ່ຫໍ່ແຫນ້ນແຫນ້ນປະມານພາກສ່ວນການເຄື່ອນຍ້າຍສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງສາຍສັ້ນທີ່ເປັນໄປໄດ້. cnczone.com+4haascnc.com+4forum.onefinitycnc.com+4.
ສັ້ນອາດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫຼືໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ - ລະບົບອາດຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນເວລາພັກຜ່ອນ, ແຕ່ການເດີນທາງບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານເລີ່ມຕົ້ນ.
ຖອດສາຍເຄເບີ້ນອອກຈາກມໍເຕີຢ່າງສົມບູນແລະວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງໄລຍະແລະໄລຍະ - ດິນ. A ສັ້ນພາຍໃນສາຍຫມາຍຄວາມວ່າມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນ haascnc.com.
ເອົາອອກແລະກວດສອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ (ລວມທັງ Delta/Wye contactors) ສໍາລັບການບາດແຜຫຼື corrosion. ເຮັດຄວາມສະອາດຫຼືປ່ຽນອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍ practicalmachinist.com+6haascnc.com+6reddit.com+6.
ດ້ວຍສາຍ spindle ທີ່ຖືກແຍກຢູ່ທີ່ມໍເຕີ, ທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ UV, VW, WU (ຄວນຈະມີຄວາມສົມດູນແລະພາຍໃນ spec, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສອງສາມ ohms). ສັ້ນຫາພື້ນຄວນອ່ານເປີດ. ການ deviation ໃດໆຫມາຍຄວາມວ່າການສ້ອມແປງມໍເຕີຫຼື rewind ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ cnczone.com+7haascnc.com+7lunyee.com+7.
ປະຕິບັດຕາມໂປຣໂຕຄອນຜູ້ຜະລິດເພື່ອທົດສອບອົງປະກອບພາຍໃນເຊັ່ນ: ຕົວຕ້ານທານ regen ແລະ DC bus. ໃດໆກໍຕາມທີ່ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຕໍ່ກັບ chassis, transistors ເປົ່າ, ຫຼືການໂຫຼດ regen ທີ່ຜິດພາດແນະນໍາການສ້ອມແປງໄດຫຼືການທົດແທນແມ່ນຈໍາເປັນ. forum.onefinitycnc.com+3haascnc.com+3haascnc.com+3.
ຖ້າສາຍໄຟສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ insulation ຫຼືການສວມຫຼາຍເກີນໄປ, ໃຊ້ສາຍ spindle ຊັ້ນສູງທີ່ມີໄສ້ທີ່ເຫມາະສົມແລະການບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍລ້າ.
ຫຼັງຈາກການສ້ອມແປງ, ເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບໃຫມ່, ພະລັງງານ, ແລະກວດສອບຄວາມຕ້ານທານ. ດໍາເນີນການທົດສອບບໍ່ມີການໂຫຼດໃນຂະນະທີ່ຕິດຕາມການສັ່ນສະເທືອນແລະອຸນຫະພູມກ່ອນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການໂຫຼດເຕັມ.
ກວດກາສາຍເຄເບີ້ນ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເປັນປະຈຳສຳລັບການສວມໃສ່, ການປັກໝຸດ, ຫຼືການເກີດຄວາມຮ້ອນ. ໃຊ້ສາຍເຄເບີນທີ່ມີໄສ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ EMI, ຮັກສາການຄຸ້ມຄອງສາຍເຄເບີນທີ່ປອດໄພ, ແລະຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນທີ່ດີ.
Pro Tip: ຖ້າລະບົບຍັງສືບຕໍ່ເດີນທາງເຖິງແມ່ນວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ແຍກສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການຂ້າມອົງປະກອບຊົ່ວຄາວເພື່ອແຍກສາຍສັ້ນ (ຕົວຢ່າງ: unpluggging motor, ignoring regen circuit). ການໂດດດ່ຽວແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນຈະຊ່ວຍລະບຸຄວາມຜິດໄດ້ໄວ.
ການແກ້ໄຂການຂາດໄຟຟ້າທັນທີຮັບປະກັນຄວາມທົນທານແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ spindle CNC ແລະໄດຂອງທ່ານ. ຢ່າລໍຖ້າຄວັນໄຟ ຫຼື ດອກໄຟ - ການກວດກາ ແລະ ການທົດສອບແບບປົກກະຕິ ໝາຍເຖິງເຄື່ອງຈັກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບກວ່າ.
ມໍເຕີ spindle CNC ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ຍາກ - ແລະພວກມັນແມ່ນ - ແຕ່ພວກມັນບໍ່ invincible. ການຢູ່ຂ້າງໜ້າຂອງບັນຫາທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນເກີນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼືການຈັດວາງທີ່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ຮ້ານຂອງທ່ານເຮັດວຽກຄືກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີນໍ້າມັນດີ.
ການກວດກາແບບປົກກະຕິ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີໄປຫຼາຍ. ຮັກສາ spindle ຂອງທ່ານໃຫ້ດີ, ແລະມັນຈະສົ່ງຄືນຄວາມໂປດປານກັບການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປມັກຈະມາຈາກຄວາມເຢັນທີ່ບໍ່ດີ, ການກັ່ນຕອງອຸດຕັນ, ຫຼືແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງເປັນເວລາດົນນານໂດຍບໍ່ມີການພັກຜ່ອນ.
ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້, ແຕ່ກົດລະບຽບທົ່ວໄປແມ່ນທຸກໆ 100-200 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບ spindles ຄວາມໄວສູງ. ສະເຫມີອ້າງອີງໃສ່ຄູ່ມືຂອງ spindle ຂອງທ່ານ.
ຢ່າງແທ້ຈິງ. ການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນ ຫຼືຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ spindle ເຮັດວຽກຜິດພາດ ແລະແມ້ກະທັ້ງ overheat ຫຼືລົ້ມເຫຼວທັງຫມົດ.
ດ້ວຍການດູແລທີ່ເຫມາະສົມ, spindles ສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ 1-3 ປີພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ, ເຖິງແມ່ນວ່າແບບຈໍາລອງຊັ້ນສູງສາມາດຍາວກວ່າ.
ຟັງສຽງຮ້ອງສຽງດັງ, ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຮ້ອນເກີນ, ຫຼືກວດເບິ່ງວ່າການຕັດຂອງເຈົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ລິ້ງດ່ວນ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ