夏超國 趙明炯
(湖北工業職業技術學院機電工程系,湖北 十堰442000)
康明斯NTA855缸蓋生產線是從日本三菱公司引進的4臺M-1050臥式加工中心,目前該中心主要是對缸蓋的全工序進行加工。其控制采用的是FANUC 16i-MB數控系統,伺服軸包括工作臺左右移動軸(X軸)、主軸箱方向上下移動軸(Y軸)、立柱前后方向的Z軸以及工作臺旋轉夾緊的B軸,采用分布式I/O。每臺設備的刀具容量為40把,在設備上配備了讀取刀柄上BULLUFF ID芯片內刀具相應信息的軟硬件刀具管理系統,可將讀取的信息錄入加工中心刀具管理系統進行刀具管理。
為滿足用戶對加工精度和效率越來越高的要求,很多數控機床上配備雷尼紹(RENISHA W)公司的測頭。雷尼紹的機床測頭按功能可分為工件檢測測頭和刀具檢測測頭;按信號傳輸方式可分為硬線連接式、感應式、光學式和無線電式4種。在缸蓋加工中心OP70上配備有2個雷尼紹光學式測頭,主要是對工件進行在線檢測,一個是用來檢測工件底面的厚度,在刀庫中定義的刀號為T8,另一個是用來檢測工件導管孔的位置度,在刀庫中定義的刀號為T9。
設備在終驗收試切時,當RENISHA W測頭T8對工件底面檢測時,系統發出了3077(LI MIT OVER[-])底面尺寸偏小的報警信息,設備便運行到安全的第二參考點位置停住。根據3077報警信息的提示,對工件底面厚度進行檢測,發現工件底面厚度超差0.2 mm。正是由于RENISHA W測頭的在線診斷,才防止了一批廢品的產生,保證了缸蓋后工序的精加工精度。以下對RENISHA W測頭的工作過程及其對故障的在線診斷作具體說明。
當設備運行時RENISHA W測頭T9在缸蓋的2個排氣孔和2個進氣孔上選取4點(X軸上取2個點,Y軸上取2個點),調用測量子程序O8817,對一缸和六缸導管孔的位置進行測量,共要測量8個導管孔,將測量的結果取平均值,與理論值進行比較優化,以某一個孔為基準,然后算出另外4個缸的進排氣導管孔的位置,保證導管孔的位置度在3.33~3.73 mm范圍內。當檢測到工件孔的位置度超差時,調用專門的子程序N99進行故障診斷,提示報警信息。這時設備回到安全的第二參考點位置停住,不再進行下一工序的加工。若工件尺寸合格繼續下一道工序的加工。
RENISHA W測頭T8是在工件的底面上選取2點,對工件平面厚度進行測量,調用測量和比較子程序O9106和O9206將測量的結果取平均值與理論值進行比較,根據測量結果偏差來判定工件底面尺寸是否超差,當工件底面厚度超差時,調用二段專門的程序N077和N088進行故障診斷,提示工件底面尺寸偏小和偏大。這時設備回到安全的第二參考點位置停住,不再進行下一工序的加工。這樣通過雷尼紹測頭對零件導管孔和底面的在線檢測,有效地避免了零件加工出廢品。
以下將對檢測缸蓋底面厚度的雷尼紹測頭T8的程序作簡單說明:
N21 T8
/G90 G59 G0B180.M10 M11
IF[#1007EQ1.]GOTO28(NO.SENSOR)
M43(SENSOR.ON)
M90
G90G59 G0 X52.5 Y-86.5Z-475(POINT-1)
Z-604.8
M98P9106(TOUCHI.SUB)
#553=#118
G4
G90G59 G0 X802.5 Y-86.5Z-604.8(POINT-2)
M98P9106(TOUCHI.SUB)
#554=#118
M98P9206
N28 M22
M44(SENSOR.OFF)
G0Z-475
M91
G91G30P2 G0 Y0.Z0.M19 M366
O9206(T9-TOUCHI SENSON SUB)
#119=[#553+#554]
#560=#119/2(-835.0)
#560=#560+#562
#561=#560-#559
M98 P9216(DATA MEMORY*#553,#554,#560)
IF[#1015EQ1.]GOTO 033(NO WORK)
IF[#561 LT-0.2]GOTO 077
IF[#561 GT-0.2]GOTO 088
(…..ERROR…..)
N77
G91 G30 P2 G0 Z0
#3000=77(LI MIT OVER[-])
M02;
N88
G91 G30 P2 G0 Z0
#3000=88(LI MIT OVER[+])
M02;
在缸蓋加工中心設備終驗收的過程中,OP30在自動加工時,T15號刀具在返回時被放在了T32號刀杯中(T15號刀具在返回時正常應該被放在T15號刀杯中),此時PMC程序沒有出現報警信息,這是該加工中心刀庫程序一個不完善的地方。當T32號刀具返回時,機械手仍將T32刀具放回了已經有了T15號刀具的T32號刀杯中,導致T32號刀具跟T32號刀杯中的T15號刀具相撞。刀庫也沒有檢測出T32號刀杯中已經有了T15號刀具,設備沒有發出報警信息,這是該加工中心刀庫程序另一不完善的地方。隨后查看了其他3臺加工中心的PMC程序,發現編制的PMC程序是相似的,也存在以上的問題。針對這2個不完善之處,對4臺加工中心的PMC程序做了如下幾個方面的完善:
在ATC動作時,從NC中讀取刀具信息。在讀取主軸、待刀位、舊刀具信息的程序中增加了ATC循環的信號R303.0,在ATC循環時通過R303.0信號的斷開,禁止讀取刀具信息,防止ATC動作時刀庫出現誤動作,程序如圖1所示。

圖1 刀具校正程序
其中 R0897.7、R0897.6、R0897.5、R0897.4分別為刀庫中主軸刀具和待刀位刀具信號,R0897.2 R、0897.1、R0897.0為舊刀具、待刀位刀具、主軸上刀具信號。
除了原程序中檢測刀杯內有無刀具的開關信號外,首先是保證主軸上刀具要返回的刀位為空刀位,同時還在程序中增加了要返回的主軸上刀具刀號異常檢測信號。R855.0為刀庫上舊刀具刀號信息,R856.7為要返回主軸上的刀號異常檢測信號,R855.0的信號串聯在R856.7的程序中,將刀庫中舊刀具信息及主軸上刀具信息均跟C0002中信息進行比較,一旦R856.7發出了刀具刀號異常信號,確認要返回刀庫位置的刀具返回時異常,R856.7的信號串聯在A15.6中,A15.6線圈吸合向系統發出報警信號(A15.6為刀具返回異常報警信號)。
通過對4臺加工中心機械手以上PMC程序的完善,經過反復的實踐檢驗,從2006年2月至今,機械手再也沒有出現此類故障,證明以上PMC程序的完善是成功的。
缸蓋加工中心應用FANUC 16i-MB為控制系統,整個缸蓋加工工序在這4臺加工中心上全部完成,在大馬力機加工設備中零件加工質量是最穩定可靠的。刀具管理系統的成功應用實現了刀具信息的系統管理,使數控機床的刀具管理上了一個新臺階,對今后的設備維護及設計具有廣泛而深遠的意義。
[1]FANUC Series 16i-MODEL B參數說明書
[2]龔仲華.數控機床故障診斷與維修500例.北京:機械工業出版社,2004