Главная Книги - Разные КООРДИНАТНО-ПРОШИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ (МОДЕЛЬ SV-P серии, SG серия). Краткое руководство по эксплуатации и ТО (2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 1 2 3 ..
I. Система
1. Меры предосторожности
(9) Диапазон температур во время транспортировки и хранения
От -25 до 55°C
Для станка ЭЭО, работающего от электрической сети, применяются условия (1) "Температура внутри
помещения".
(10) Электромагнитные помехи
Не используйте станок ЭЭО там, где в первичном источнике электропитания в течение 1 мкс или более может
возникнуть импульсное перенапряжение 1000 В, или, где генерируется интенсивное поле или магнитное поле,
например, рядом с мощным преобразователем, мощным ВЧ-генератором, крупным контактором или
сварочным устройством.
(11) Статическое электричество
Запрещается использования станка ЭЭО в местах, где величина непосредственно действующего статического
электричества превышает 5 кВт
(12) Радиация
Не используйте этот станок в местах, где превышается допустимое значение радиоактивного излучения.
1-5
I. Система
2. Конструкция
2. Конструкция
Пиноль
Устройство автоматической
смены инструмента (ATC)
(Опция)
Стойка ЧПУ
Генератор импульсов
Блок регулировки
температуры
Ось C/шпиндельная
диэлектрической
головка/ автоматический
жидкости
зажим (Опция)
Резервуар для
диэлектрической жидкости
(конструкционно расположен
в задней части станка)
Рабочий резервуар, Стол
Рис. 1.2.1 Эскиз станка серии SV-P
1-6
I. Система
2. Конструкция
Пиноль
Стойка ЧПУ
Генератор импульсов
Блок регулировки
температуры
Ось C/шпиндельная
диэлектрической
головка/
жидкости
автоматический зажим
(Опция)
Резервуар для
диэлектрической жидкости
(конструктивно расположен в
задней части станка)
Рабочий резервуар, Стол
Рис. 2.2.1 Эскиз станка серии SG
1-7
I. Система
3. ТУ
3.
ТУ
3.1
Модуль станка
Пункт спецификации
SV8P/SG8
SV12P/SG12
Внутренние размеры рабочего
резервуара (Ш x Г x В)
[мм]
800 x 520 x 300
950 x 700 x 450
Максимальные размеры
заготовки (Ш x Г x В)
[мм]
770 x 490 x 200
900 x 650 x 350
Максимальная масса заготовки
[кг]
550
1000
Размер стола (Ш * Д)
[мм]
500 x 350
700 x 500
Расстояние между полом и
[мм]
верхом стола
900
900
T-образный паз
Три паза
Пять пазов/три паза
при расстоянии между пазами
при расстоянии между пазами
13-80/12-100 мм
12-80/12-160 мм
Ход по оси X
[мм]
300
400
Ход по оси Y
[мм]
250
300
Ход по оси Z
[мм]
250
300
Расстояние между поверхностями
[мм]
стола и зажима электрода (для
150-400
200~500
стандартного электрода и стола)
Макс. вес электрода
[кг]
25
80
Размеры станочного модуля (Ш x Г x В)
1530 x 2242 x 2140/
1725 x 2600 x 2420/
[мм]
1530 x 2000 x 2140
1725 x 2130 x 2420
Вес модуля станка
[кг]
2000
3600
* Выше приведенные значения для стандартных ТУ
Дополнительно см. альтернативные ТУ.
Резервуар для диэлектрической жидкости
Пункт спецификации
SV8P/SG8
SV12P/SG12
Объем резервуара для диэлектрической
260
380
жидкости [л]
Начальное количество заполнения [л]
270
470
Режим фильтра для диэлектрической
Бумажный фильтр
Бумажный фильтр
жидкости
Количество фильтров [шт.]
1
2
1-8
I. Система
3. ТУ
3.2
Технические характеристики станка
• Устройство управления (стандартная спецификация)
Модель
C41EA-2
Режим ввода
Клавиатура, USB-карта памяти, сеть
- Координатно-указательное
Сенсорный экран, мышь
устройство
Дисплей
19-дюймовый цветной ЖК-дисплей
Отображаемый текст
Буквенно-цифровые знаки
Пользовательская память *1 *2
C-Fast (сетевой накопитель) : 2 ГБ
ОС
Windows Embedded Standard 8
Поддержка языков
Японский, английский и китайский
Защита при отказе электропитания
Использование источника бесперебойного питания пост. тока (ИБП), при отказе
электропитания устройство выполнит отключение
Режим управления
Замкнутый контур с ЧПУ
Управляемые координаты
Одновременно максимум 4 координаты
Задающий блок (команд)
Оси XYZ ...0,0001 [мм] Ось C...0,000l [град]
Привод
Оси XYZ ...0,0001 [мм] Ось C...0,000l [град]
Максимальная величина задания
Оси XYZ...±99999,9999 [мм]/ ±9999,99999 дюйма]
Ось C...±99999,9999 [град]
Режим привода
Серводвигатель пер. тока
Определение местоположения*1
<SV8P、SV12P>
Оси XYZ…Линейный энкодер Ось C…поворотный энкодер
<SG8>
Оси XYZ… энкодер Ось C… поворотный энкодер
<SG12>
Оси XY… энкодер Ось Z... Линейный энкодер Ось C… поворотный энкодер
Максимальная скорость подачи
Оси XYZ... 7000 [мм/мин.] Ось C... 2000 [град/мин.]
Ручной режим работы
Стандартный подвесной пульт
Функция ручной подачи
ТОЛЧКОВЫЙ режим подачи: Высокоскоростной и средне скоростной,
двухуровневое переключение для каждого режима Толчковое
перемещение :0,01 [мм], 0,001 [мм]
Операции ручной подачи
Позиционирования (кромка, центр отверстия и электроэрозионное
позиционирование) Возврат в исходное положение, игнорирование контакта,
установка нуля и обучение в начале координат
*1 В зависимости от используемого станка спецификация может отличаться.
*2 Необходимое свободное пространство должно составлять 5% от максимального объема.
1-9
I. Система
3. ТУ
• Базовые функции устройства управления
Режим команды положения
Абсолютное значение (G90) • Режим приращения (G91)
Интерполяционная функция
Линейная (G01), круговая (G02/G03) и спиральная (G69)
Орбитальный режим
Фиксированная траектория, любая орбитальная, и пространственная модель
Режим управления орбитой
Свободный, полуфиксированный, фиксированный, переменный
Профиль орбиты
Круглый, квадратный, полусферический, бочкообразный, шестигранный,
трехмерный излучающий, конусообразный, пирамидальный, Отличающийся по
квадранту и любой формы
Функция расширения орбиты
Функция компенсации траектории орбиты (функция смещения), по часовой
стрелке/против часовой стрелки/обратная
Графика
Плоскости X-Y/Y-Z/Z-X, сплошная, масштаб стола-плиты
Автоматическое изображение обрабатываемой орбиты и изображение кадра орбиты
График результатов обработки, таблица результатов обработки, отображение
напряжения сервопривода и
Отображение интенсивности эффективного разряда
Приборная панель, отображения стабильности обработки, отображение
обрабатываемой области
Программное обеспечение
Управляющая программа (G-код)
Функция ручного ввода простой УП
ESPER (ввод в табличной форме)
Диапазон определения номера
от 1 до 99999999
программы
Диапазон определения
ЧПУ программа …от 1 до 99999 ESPER…от 1 до 999
порядкового номера
Количество вложенных
ЧПУ программа …Максимум 30 раз ESPER…1 раз
подпрограмм
Координаты заготовки
106 координат
3D-функция (Опция)
3D-контрольная функция, функция чтения 3D-данных
(данные Parasolid) Функция отображения 3D-браузера
(данные Parasolid)
Вспомогательная программная
Пробный прогон, отдельный кадр, блокирование вспомогательной функции и
функция
функция с плавающей запятой. Поворот системы координат, вращение вокруг оси,
графическая шкала, перестановка координат, зеркальное отображение
Независимая шкала осей XY, пользовательские макросы, расчеты функций
Считывание значения координаты, считывание временных меток, программная проверка,
функция внешнего вывода M (опция)
Функция ручного прерывания
Возврат к исходной позиции, автоматический возврат и пропуск в ручную
Защитная функция
Функция блокировки кнопок, функция экранирования, режим защиты,
запрограммированный предел
Другое
Отображение Время/дата/год, различные таймеры, считывание данных в
формате EPX Функция поиска строки символов, функция замены строки
символов,
Журнал состояний, руководство по эксплуатации в электронном виде,
отображение аварийных сигналов (прилагается диагностика
неисправностей),
Профилактическая проверка , функция сбережения энергии,
антивирусная программа*1
*1 в серии SG является опцией.
1-10
I. Система
3. ТУ
• Функции обработки устройства управления
Функция поддержки подготовки
Эксперт профиля, HybridPack
режима обработки
E-Pack
Функция ME-pack ( количество зарегистрированных режимов: 1000)
Поддерживаемый обрабатываемый
Полость, ребро, канал, резьба, подрез, отверстие Пробивка, нарезание
профиль
косозубых колес (поддерживается, если используется спецификация
дополнительной оси C), скошенная обработка
Допустимый материал электрода
Медь, медно-вольфрамовый, все виды графита
Допустимый материал заготовки
Сталь, твердый сплав на основе карбида вольфрама, сплав на основе титана,
никелевый сплав, медный сплав, алюминиевый
сплав и т.д.
Функции адаптивного управления
НЕЧЕТКОЕ адаптивное управление, IDPM3 Черновая обработка, контроль
обработки жидкостью, функция автоматического распознавания зоны
Контроль импульсной
MF-контроль; чувствительность регулирования можно установить с помощью
стабильности
параметра OPAJ
Ступенчатое регулирование
Переход SS 5 (FIT-управление, FF-режим, фиктивный переход)
стабильности обработки
Скорость перехода [м/мин]
Уровни 0~15, 17
Если выбран режим FF, максимум - 25
Расстояние перехода вверх [мм]
Уровни 0~60, 20
Длительность перехода вниз
Уровни 0~3,6, 19
[сек]
Быстродействие сервопривода
Уровни -30~30, 99 Изменяемая с помощью регулировки
[мм/мин]
УСИЛЕНИЯ/GAIN
Функция обеспечения
Короткое замыкание 30 с При обработке, после максимально длительного
безопасности
короткого замыкания в течение 30 c, эту функцию
можно использовать для исключения координаты
обработки и остановки обработки.
1-11
I. Система
3. ТУ
3.3
ТУ на электропитание
(1) Входная мощность
Электропитание
GV80P/GV80
GV120P/GV120
3-фазное пер. тока 200/220 В 50/60 Гц
(Спецификация электропитания 400 В)
3-фазное пер. тока 200/220/400/440/480 В
50/60 Гц колебания напряжения ±10% (При
нормальной обработке) или ±4% (При
высокоточной обработке)
4,2 кВА
7,7 кВА
ПРИМЕЧАНИЕ
Эти технические характеристики указывают на диапазон, в котором корректно
функционируют станок и ЧПУ. Номинальные рабочие характеристики обработки
определяются в условиях, когда напряжение не колеблется. Входная мощность включает
входную мощность для блока управления C41EA-2.
Более подробно относительно схем см. раздел "7. Электропитание для обработки".
(2) Режим подачи электропитания
Импульсная схема на транзисторах
TP-схема
Схема регулирования уклона (износостойкая схема для черновой
SC-схема
обработки)
Схема регулирования уклона (износостойкая схема для чистовой
α-SC-схема
обработки)
Схема матированной чистовой обработки поверхности
PS-схема, HPS-схема*
Схема зеркальной полировки
GM-схема, HGM-схема, HGM2-схема
Схема чистовой сатинированной обработки поверхности
NP2-схема*
* Источник электропитания GV-P по умолчанию, но источник электропитания GV опционально.
(3) Максимальный пиковый ток
TP-схема
Прибл. 80 А
Прибл. 120 А
1-12
I. Система
3. ТУ
(4)
Выбор схемы обработки
1)
TP-схема
IP
: Настройка обработки
от 0 до 7 от 0 до 8
AIP
: Точная регулировка настройки обработки
от 1 до 5
ON
: Длительность импульса
от 1 до 12
AON
: Точная регулировка длительности импульса
от 0 до 9
OFF
: Время выключенного состояния
от 1 до 12
ΔOFF
: Точная регулировка времени выключенного
от 0 до 9
состояния
ЗАЗОР
: Напряжение холостого хода (Выбор
от 0 до 5, от 10 до 15, от 20 до 25,
сервопривода)
от 30 до 35, от 40 до 45
ПРИМЕЧАНИЕ
Настройка обработки (IP) точная регулировка настройки обработки (∆IP) ограничиваются
следующими уровнями, если установлена функция вращения электрода (опция оси C).
(1) Ось C
Во время вращения электрода
Нет ограничений уровней
Во время остановки вращения электрода
Нет ограничений уровней
(2) Встроенный шпиндель
Во время вращения электрода
Настройка IP: В пределах 7,4 (прибл. 60 A)
Во время остановки вращения электрода
Нет ограничений уровней
2) SC-схема
AUX
: Замена по степени износа
0: ОТКЛ/OFF, от 1 до 9
ПРИМЕЧАНИЕ
Другие режимы обработки соответствуют TP-схеме
3) α-SC-схема
IP
: Настройка обработки
IP 0,1/1,1/0,2/1,2/0,3
AIP
: Точная регулировка настройки обработки
IP 0,1/1,1/0,2/1,2/0,3
AUX
: Замена по степени износа
от 0 до 3: OFF
от 4 до 6: Износостойкая обработка
от 7 до 9: Сверхизносостойкая обработка
ПРИМЕЧАНИЕ
•
Если выбрана SC-схема, α-SC-схема будет функционировать при значении IP : 0,3,1,2 или
меньше.
•
Если выбрано значение AUX4 или более высокое значение для α-SC-схемы, скорость
обработки может немного снизиться в сравнении со значением AUX: от 0 до 3.
1-13
I. Система
3. ТУ
4)
PS-схема
IP
: Настройка обработки
от 0 до 6
AIP
: Точная регулировка настройки обработки
от 1 до 5
ON
: Длительность импульса
от 1 до 12
AON
: Точная регулировка длительности импульса
от 0 до 9
OFF
: Время выключенного состояния
от 1 до 12
ΔOFF
: Точная регулировка времени выключенного
от 0 до 9
состояния
ЗАЗОР
: Напряжение холостого хода (Выбор
от 0 до 5, от 10 до 15, от 20 до 25, от 30 до 35
сервопривода)
PCON
: Переключение конденсатора
от 1 до 13, от 21 до 33
ПРИМЕЧАНИЕ
Сатинированную поверхность можно получить, используя выбор конденсатора (PCON).
5)
GM-схема, HGM-схема, HGM2-схема
В соответствии с AUX это будет следующая схема.
AUX
: Уровень дополнительного источника электропитания
от 0 до 6
IP
: Настройка обработки
AUX: 0
от 0 до 1
AUX: 1~6
от 0 до 6
AIP
: Точная регулировка настройки обработки
от 1 до 5
ON
: Длительность импульса
AUX: 0
0
AUX: 2, 5
от 0 до 12
AUX: 1, 3, 4, 6
от 1 до 12
AON
: Точная регулировка длительности
AUX: 0
от 1 до 9
импульса
AUX: 1~6
от 0 до 9
OFF
: Время выключенного состояния
AUX: 0
от 0 до 1
AUX: 1~6
от 1 до 12
ΔOFF
: Точная регулировка времени выключенного состояния
от 0 до 9
ЗАЗОР
: Напряжение холостого хода (Выбор
AUX: 0
от 10 до 15, от 30 до 35
сервопривода)
AUX: 1~6
от 0 до 5, от 10 до 15, от 20 до 25, от 30
до 35
6)
NP2-схема (Схема чистовой сатинированной обработки поверхности)
NP2-схема является схемой обработки для получения сатинированной поверхности с шероховатостью
поверхности 1 мкм или менее. PS-схема хорошо применяется при обработке легко полирующейся
сатинированной поверхности. Однако, NP2-схему можно использовать для получения более мелкой
чистовой поверхности.
Деликатную сатинированную поверхность можно получить во время чистовой обработки равной 20
или менее.
1-14
I. Система
3. ТУ
(5)
Функция смены полярности
POL
: Смена полярности
+: Боковая сторона по оси Z "+: плюс"
-: Боковая сторона по оси Z "-: минус"
(6)
Функция стабильности перехода
JS
: Переключение скорости перехода
SV8P
0: ОТКЛ/OFF, от 1
до 17
SV12P
JU
: Расстояние перехода вверх
от 0 до 19
JD
: Длительность перехода вниз
от 1 до 19
(7)
Функция переключения конденсатора
PCON
: Переключение конденсатора
Источник электропитания
0: ОТКЛ/OFF, от 1 до 13,
GV-P
от 21 до 33
(8)
Функция регулировки обработки
GAIN
: Регулировка обработки
от 0 до 99
(9)
Функция напряжения сервопривода
SV
: Напряжение сервопривода
от -5,5 до +6.0 с шагом 0,5.
(10) Функция чувствительности адаптивного управления
OPAJ
: Чувствительность адаптивного управления
от 0 до 8
ПРИМЕЧАНИЕ
Для настройки чувствительности адаптивного управления OPAJ, если переключатель
OPAJ EXPANSION в положении“ВКЛ/ON”, то используется чувствительность MF.
См. "ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИИ V. NC" - "3. Начальная настройка" - "3.2.4 Установка
технического обслуживания" - "(4) Обработка/переход" - "2) OPAJ EXPANSION".
1-15
I. Система
3. ТУ
ПРИМЕЧАНИЕ
1.
Для выбора каждой схемы характерны выбор полярности, скорость перехода,
расстояние перехода вверх, длительность перехода вниз, регулировка обработки,
напряжение сервопривода и чувствительность адаптивного управления.
2.
TP-схема была улучшена с помощью источника электропитания GV-P, чтобы можно
было обрабатывать карбид вольфрама. Для использования источника электропитания
FPII и прежних условий обработки, отрегулируйте настройки обработки, ширину
импульса и время выключенного состояния на основании характеристических данных
обработки.
3.
С источником электропитания GV-P, скорость перехода, расстояние перехода вверх,
длительность перехода вниз отличаются от аналогичных параметров для источника
электропитания FPII и прежних ТУ. Для использования источника электропитания FPII
и прежних режимов обработки преобразуйте значения, относящиеся к скорости
перехода, расстоянию перехода вверх, длительности перехода вниз, описанным
отдельно.
4.
Схема с малым подводом
(1)
Схема обработки с малым подводом
При выполнении износостойкой обработки со стандартной транзисторной
импульсной схемой (TP-схема и SC-схема) особенно тяжело обрабатывать
электродом, у которого одна сторона (величина усадки) меньше заданного
размера на менее, чем на 30 мкм, метод, широко используемый при высокоточной
чистовой обработки. В этом случае должна использоваться импульсная схема
для чистовой обработки (режимы обработки с износом).
Схема обработки с малым подводом приводит к улучшению переноса электрода
для чистовой точной обработке электродом, у которого одна сторона (величина
усадки) меньше заданного размера на менее, чем на 30 мкм, с использованием
импульсной схемы на транзисторах.
(2)
ТУ на схему с малым подводом
1)
Условия, при которых можно запустить схему с малым подводом
Эта схема запустится с выбора адреса GAP 30, если выбрана следующая
схема и значение IP находится в заданном диапазоне значений IP.
Специальное отображаемое имя схемы не появится на экране монитора в
поле выбора схемы режима обработки.
Выбор действующей схемы: Выбираются TP-схема, SC-схема, PS-схема, NP-
схема, GM-схема (исключая GM0), и настройка IP: в пределах IP 0,1~0,4 или IP
1,1~1,4
2)
Запуск и останов схемы c малым подводом
Подробная
Режим команды
информация о
Режим команды УП
Режим команды УП
функционировании
Ввод с
Изменение в
экрана монитора
соответствии с
настройкой номера
режима электрода
Запуск схемы с
Параметр GAP от 30 до 35
Если выбирается номер режима
малым подводом
устанавливается, если выбирается
обработки, который одновременно
действующая схема, приведенная
удовлетворяет следующим трем
выше в 2.1, и значение IP
условиям.
устанавливается в диапазоне IP
· Выбрана действующая схема,
0,1~0,4 или IP 1,1~1,4.
приведенная выше в п. 2.1,
· Значение IP установлено в диапазоне
IP 0,1~0,4 или IP 1.1~1.4, и
· GAP находится в диапазоне от 30 до
35.
Останов схемы с
Если GAP устанавливается в
Если выбирается номер электрода с
малым подводом
значение отличное от 30-35
GAP установленным в значение,
находящееся за пределами диапазона
30-35.
1-16
I. Система
3. ТУ
ПРИМЕЧАНИЕ
(3)
ТУ на схему с малым подводом
(a) Выбор схемы, которая может быть запущена
TP-схема, SC-схема , PS-схема, NP-схема, GM-схема
(b) Выбор значения IP, которое может быть запущено
в диапазоне IP 0,1~0, 4 или IP 1,1~1,4
(c) Выбор GAP, который может быть запущен
GAP от 30 до 35
* Параметры установки, отличающиеся от выше приведенных, зависят от
выбранных настроек ES.
(3)
Меры предосторожности при использовании схемы с малым подводом
1) Команда запуска этой схемы не отменяется такими операциями как
"завершение программы" или "останов".
Она отменяется, если выбирается режим обработки, отличающийся от адреса
GAP30.
2) Если эта схема используется для электрода с относительно большой
площадью, емкость между электродом и заготовкой увеличится, вызвав
усиление эффекта электрического разряда конденсатора, и характеристики износа
электрода немного изменятся.
3) Перед началом эксплуатации для настройки этой схемы необходимо понять
эффективные режимы.
Даже если реализован выбор схемы, если значение IP не находится в пределах IP
0,1~0,4 или 1,1~1,4, режимы обработки GAP30-35 нельзя установить (запуск схемы с
малым подводом). И наоборот, значение IP нельзя установить за пределами диапазона
IP 0,1~0,4 или 1,1~1,4, если установлены режимы обработки GAP30-35 (запуск схемы с
малым подводом).
4) При использовании этой схемы с ручным вводом, всегда вводите параметр OPAJ
как 0.
5.
Траектория перехода 2
В зависимости от источника электропитания GV-P или FP настройки, связанные с
переходом, отличаются. Что касается модуля электропитания FP, существовали пределы по
использованию функций стандартного перехода и высокоскоростного перехода. Однако, при
настройке ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕХОДА/JUMP PATTERN
2 рабочий диапазон от
стандартного перехода до высокоскоростного перехода соответствует функции
перехода SS. Это способствует улучшению стабильности обработки во всех рабочих
диапазонах перехода и активирует детальные настройки перехода.
1-17
I. Система
3. ТУ
ПРИМЕЧАНИЕ
6. Совместимость настройки JUMP PATTERN 2 и обычной настройки перехода
В соответствии с JUMP PATTERN 2 настройки уровней параметров JS, JU и JD отличаются для
модуля электропитания FP. Совместимость данных режимов обработки (уровень JS и скорость
перехода, уровень JU и расстояние перехода вверх, уровень JD и длительность перехода вниз)
показана ниже. Внимательно применяйте данные режимов обработки, используемые на станке,
оборудованном источником электропитания FP, на станке, оборудованном источником
электропитания GV-P. С ТРАЕКТОРИЕЙ ПЕРЕХОДА 2 все настройки JS функционируют с
функцией перехода SS. Это активирует переход вверх с длиной хода 20 мм каждые 45 секунд.
■Совместимость настройки траектории перехода
2 с настройками источника
электропитания модели FP
Поз.
Модуль электропитания GV-P
Модуль электропитания FP
Диапазон настройки JUMP
от 0 до 17 (отображается значение
от 0 до 19
JS)
Диапазон настройки JU
от 0 до 19
от 0 до 9
Диапазон настройки JD
от 1 до 19
от 0 до 9
Управление с режимами обработки,
Станки с функцией перехода SS
Станки со стандартным переходом
если уровень JUMP установлен
между 0 и 9.
Считывание режимов обработки,
Могут быть считаны данные ввода-
Могут быть считаны данные ввода-
если уровень JUMP установлен
вывода и групповое ЧПУ
вывода и групповое ЧПУ
между 0 и 9.
Считывание режимов обработки,
Могут быть считаны данные ввода-
Могут быть считаны данные ввода-
если уровень JUMP установлен
вывода и групповое ЧПУ
вывода и групповое ЧПУ
между 10 и 19.
Переключение уровня
Настройка может быть изменена.
Настройка может быть изменена.
JUMP в диапазонах 0-9
Обратите внимание, что уровень
или 10-19
можно изменить во время операции
только в промежуток времени от
запуска программы до первой
обработки ON. Затем изменения не
возможны.
Переключение настройки
Настройка может быть изменена.
Настройка не может быть изменена.
JUMP JUMP** JS
Обратите внимание, что во время
обработки эту настройку нельзя
изменить. См. подтверждение этой
настройки, описанное выше.
■ Уровень JS и скорость перехода
Источник электропитания
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GV-P уровень JS
Скорость перехода
OFF
0,1
0,2
0,3
0,6
0,4
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
7,0
10,0
15,0
Настройк
а
недействи
тельна
Ед. изм. [м/мин.]
■ Уровень JU и расстояние перехода вверх
Источник электропитания GV-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
P уровень JU
Расстояние перехода вверх
0,2
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,4
1,8
2,2
3,0
4,0
6,0
8,0
10,0
14,0
18,0
24,0
32,0
45,0
60,0
Ед.изм. [мм]
■ Уровень JD и длительность перехода вниз
Источник электропитания GV-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
P уровень JD
Длительность перехода вниз
-
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,20
2,60
3,00
3,60
Ед. изм. [сек]
1-18
I. Система
3. ТУ
ПРИМЕЧАНИЕ
•
Если обработка выполняется с параметром JD, установленном в значение 4 или менее, если SV
установлен в высокое значение на стороне + или, если параметр GAIN установлен в небольшое
значение, обработка может не стабилизироваться, и может сформироваться аварийный
сигнал "короткое замыкание длительностью 30 сек", что может привести к остановке станка.
•
Если обработка выполняется в фиксированном режиме или режиме горизонтального
сервопривода ОТКЛ/OFF, максимальная скорость перехода автоматически блокируется и
максимальная скорость не будет достигнута. Произойдет низкоскоростной переход с
параметром JS4.
•
При использовании программы обработки с системой c модулем электропитания FP возникнет
"Программная ошибка". Для станка, в котором применяются настройки источника
электропитания FP, сперва используйте таблицу преобразований для преобразования режима
обработки.
•
В зависимости от формы электрода и настройки переходов защитный металл может
вибрировать. В этом случае снизьте скорость перехода (уровень JS).
■Таблица преобразования настройки скорости
■Меры предосторожности при преобразовании
перехода
настройки перехода
Источник
Источник
При применении E-Pack, используемого с модулем
электропитания GV-
электропитания FP
электропитания FP, с источником электропитания GV-P
P уровень JS
уровень JUMP
измените каждую настройку перехода в соответствии с
OFF
0
0,10
таблицей преобразования. Также преобразование
0,1
1
6, 7, 8, 9
необходимо при применении настроек режима
источника электропитания GV-P с модулем
0,2
2
2, 3, 4, 5
электропитания FP. Обращаем внимание, что это
0,3
3
1
преобразование не обеспечивает полную
0,4
4
18, 19
совместимость и является указанием для обработки с
источником электропитания GV-P, использующим
0,6
5
16, 17
настройки модуля электропитания FP.
0,8
6
14, 15
Скорос
1,0
7
12, 13
ть
1,2
8
-
перехо
1,5
9
-
да
[м/мин]
2,0
10
-
2,5
11
-
3,0
12
11
4,0
13
-
5,0
14
-
7,0
15
-
10,0
16
-
15,0
17
-
■Таблица преобразования настройки расстояния
■Таблица преобразования длительности перехода
перехода вверх
вниз
Источник
Источник
Источник
Источник
электропитания GV-
электропитания FP
электропитания GV-
электропитания FP
P уровень JU
уровень JU
P уровень JD
уровень JD
0,2
0
-
0,05
1
-
0,2
1
1
0,10
2
-
0,4
2
2
0,15
3
-
0,6
3
-
0,20
4
-
0,8
4
0,25
5
1
1,0
5
3
0,30
6
-
1,4
6
-
0,40
7
-
1,8
7
4
Длител
0,50
8
2
Расстояни
ьность
2,2
8
-
0,60
9
-
е перехода
перехо
вверх
3,0
9
5
да вниз
0,80
10
3
4,0
10
-
1,00
11
4
6,0
11
6
1,20
12
5
[мм]
[сек]
8,0
12
-
1,40
13
-
10,0
13
-
1,60
14
6
14,0
14
7
1,80
15
7
18,0
15
-
2,20
16
8
24,0
16
8
2,60
17
9
32,0
17
-
3,00
18
-
45,0
18
-
3,60
19
-
60,0
19
9
1-19
I. Система
3. ТУ
ПРИМЕЧАНИЕ
7.
HPS-схема
(1)
О HPS-схеме HPS-схема является схемой высокоскоростной сатинированной полировки,
сконфигурированной на основании схемы электрического разряда конденсатора, которая
выполняет высокочастотную и высокоскоростную зарядку. Она объединяет в себе конденсатор
большой емкости с предыдущей PS-схемой, также может выполнять обработку материалов,
которые трудно резать. В зависимости от настройки окончательно обработанная
поверхность будет более шероховатой, чем поверхность, полученная при использовании
предыдущей PS-схемы, но скорость обработки можно увеличить. Она также имеет функцию,
которая использует медные электроды для выполнения высокоскоростной и
износоустойчивой обработки супертвердых материалов.
(2)
Спецификация HPS-схемы
1)
Режимы, в которых HPS-схема может быть запущена. Эта схема запускается
посредством выбора расширенного поля настройки PCON, если выбирается следующая
схема и настройка IP находится в установленном диапазоне значений IP. Специальное
отображаемое имя схемы не появится на экране монитора в поле (ES) выбора схемы
режима обработки.
Выбор действующей схемы: Выбираются TP-схема, PS-схема, NP-схема, GM-схема (AUX0
или AUX1) и SP-схема (опция) и настройка PCON: в диапазоне 1~13 или 21~33
2)
Запуск и останов HGM2-схемы
Режим команды
Подробная информация
Режим команды УП Ввод с экрана
Режим команды УП Изменение в
о функционировании
монитора
соответствии с настройкой номера
режима электрода
Запуск HPS-
Если выбирается выше описанная
Если выбирается номер режима
схемы
эффективная схема (2).1)
обработки, который соответствует
Если устанавливается значение
следующим 2 условиям
параметра PCON 1-13 или
одновременно
21-33
• Выбирается выше описанная
(2).1) схема
• В диапазоне значений
параметра PCON 1-13 или 21-33
Останов HPS-схемы
Если есть отличие от выше
Если выбирается номер
описанной настройки
электрода, отличающийся от
выше описанного
1-20
содержание .. 1 2 3 ..
|
|