Kender du definitionen af ​​​​fejl i numerisk styrede maskinværktøjer og tælleprincippet for fejl?

I. Definition af fejl
Som nøgleudstyr i den moderne fremstillingsindustri er den stabile ydeevne af numeriske styrede værktøjsmaskiner af afgørende betydning. Følgende er de detaljerede definitioner af forskellige fejl i numeriske styrede værktøjsmaskiner:

  1. Fiasko
    Når en numerisk styret værktøjsmaskine mister sin specificerede funktion, eller dens ydelsesindeks overstiger den specificerede grænse, er der opstået en fejl. Det betyder, at værktøjsmaskinen ikke normalt kan udføre de planlagte bearbejdningsopgaver, eller der er situationer som nedsat præcision og unormal hastighed under bearbejdningen, hvilket påvirker produkternes kvalitet og produktionseffektivitet. For eksempel, hvis positioneringsnøjagtigheden af ​​den numeriske styringsmaskine pludselig falder ved bearbejdning af præcisionsdele, hvilket resulterer i, at delstørrelsen overstiger toleranceområdet, kan det konstateres, at værktøjsmaskinen har en fejl.
  2. Tilknyttet fejl
    En fejl forårsaget af en kvalitetsfejl i selve maskinværktøjet, når det numerisk styrede maskinværktøj anvendes under specificerede forhold, kaldes en associeret fejl. Dette skyldes normalt problemer i maskinværktøjets design, fremstilling eller monteringsproces, hvilket resulterer i fejl under normal brug. Hvis for eksempel designet af maskinværktøjets transmissionsdele er urimeligt, og der opstår overdreven slitage efter langvarig drift, hvilket påvirker maskinværktøjets præcision og stabilitet, hører dette til en associeret fejl.
  3. Ikke-tilknyttet fejl
    En fejl forårsaget af forkert brug, forkert vedligeholdelse eller andre eksterne faktorer end tilhørende fejl kaldes en ikke-tilhørende fejl. Misbrug kan omfatte operatører, der ikke arbejder i henhold til driftsprocedurerne, såsom overbelastning af maskinværktøjet og indstilling af forkerte procesparametre. Forkert vedligeholdelse kan være brugen af ​​upassende tilbehør eller metoder under vedligeholdelsesprocessen, hvilket resulterer i nye fejl i maskinværktøjet. Eksterne faktorer kan omfatte strømsvingninger, for høje eller lave omgivelsestemperaturer, vibrationer osv. For eksempel, hvis maskinværktøjets styresystem beskadiges på grund af lynnedslag i tordenvejr, hører dette til en ikke-tilhørende fejl.
  4. Intermitterende fejl
    En fejl i en numerisk styret værktøjsmaskine, der kan genoprette sin funktion eller ydelsesindeks inden for en begrænset tidsperiode uden reparation, kaldes en intermitterende fejl. Denne type fejl er usikker og kan forekomme hyppigt inden for en periode eller forekomme ude i lang tid. Forekomsten af ​​intermitterende fejl er normalt relateret til faktorer som ustabil ydeevne af elektroniske komponenter og dårlig kontakt. For eksempel, hvis værktøjsmaskinen pludselig fryser under drift, men kan fungere normalt efter genstart, kan denne situation være en intermitterende fejl.
  5. Fatal fiasko
    En fejl, der alvorligt bringer den personlige sikkerhed i fare eller forårsager betydelige økonomiske tab, kaldes en fatal fejl. Når denne type fejl opstår, er konsekvenserne ofte meget alvorlige. For eksempel, hvis maskinværktøjet pludselig eksploderer eller bryder i brand under drift, eller hvis maskinværktøjets fejl forårsager, at alle forarbejdede produkter kasseres, hvilket forårsager enorme økonomiske tab, hører disse alle til fatale fejl.

 

II. Tælleprincipper for fejl i numerisk styrede værktøjsmaskiner
For nøjagtigt at kunne tælle fejlsituationer i numeriske styrede værktøjsmaskiner til pålidelighedsanalyse og forbedring, skal følgende tælleprincipper følges:

 

  1. Klassificering og optælling af tilknyttede og ikke-tilknyttede fejl
    Hver fejl i en numerisk styret maskine bør klassificeres som en tilknyttet fejl eller en ikke-tilknyttet fejl. Hvis det er en tilknyttet fejl, tælles hver fejl som én fejl; ikke-tilknyttede fejl bør ikke tælles med. Dette skyldes, at tilknyttede fejl afspejler kvalitetsproblemer i selve maskinen, mens ikke-tilknyttede fejl er forårsaget af eksterne faktorer og ikke kan afspejle maskinens pålidelighedsniveau. Hvis maskinen f.eks. kolliderer på grund af operatørens forkerte betjening, er dette en ikke-tilknyttet fejl og bør ikke medregnes i det samlede antal fejl; hvis maskinen ikke kan fungere normalt på grund af en hardwarefejl i styresystemet, er dette en tilknyttet fejl og bør tælles som én fejl.
  2. Optælling af fejl med flere tabte funktioner
    Hvis flere funktioner i maskinværktøjet går tabt, eller ydelsesindekset overstiger den angivne grænse, og det ikke kan bevises, at de er forårsaget af samme årsag, bedømmes hver enkelt funktion som en maskinfejl. Hvis det er forårsaget af samme årsag, bedømmes det, at maskinværktøjet kun genererer én fejl. For eksempel, hvis maskinværktøjets spindel ikke kan rotere, og fremføringssystemet også svigter. Efter inspektion konstateres det, at det er forårsaget af et strømsvigt. Så bør disse to fejl bedømmes som én fejl; hvis det efter inspektion konstateres, at spindelfejlen skyldes beskadigelse af spindelmotoren, og fremføringssystemets fejl skyldes slid på transmissionsdelene, så bør disse to fejl bedømmes som to maskinfejl.
  3. Optælling af fejl med flere årsager
    Hvis en funktion i værktøjsmaskinen går tabt, eller ydelsesindekset overstiger den angivne grænse, og de er forårsaget af to eller flere uafhængige fejlårsager, bedømmes antallet af uafhængige fejlårsager som antallet af fejl i værktøjsmaskinen. Hvis f.eks. værktøjsmaskinens bearbejdningsnøjagtighed falder, konstateres det efter inspektion, at det er forårsaget af to uafhængige årsager: værktøjsslid og deformation af værktøjsmaskinens føringsskinne. Dette bør bedømmes som to fejl i værktøjsmaskinen.
  4. Optælling af periodiske fejl
    Hvis den samme intermitterende fejltilstand opstår flere gange i den samme del af maskinværktøjet, bedømmes det kun som én fejl i maskinværktøjet. Dette skyldes, at forekomsten af ​​intermitterende fejl er usikker og kan være forårsaget af det samme underliggende problem. For eksempel, hvis maskinværktøjets skærm ofte flimrer, men der efter inspektion ikke findes nogen åbenlys hardwarefejl. I dette tilfælde, hvis det samme flimrende fænomen opstår flere gange inden for en periode, bør det kun bedømmes som én fejl.
  5. Optælling af fejl på tilbehør og sliddele
    Udskiftning af tilbehør og sliddele, der når den angivne levetid, og skader som følge af overforbrug tæller ikke som fejl. Dette skyldes, at tilbehør og sliddele gradvist slides op under brug. Udskiftning af disse er en normal vedligeholdelsesadfærd og bør ikke medregnes i det samlede antal fejl. Hvis f.eks. maskinens værktøj skal udskiftes efter at have været brugt i en periode på grund af slid, hører dette ikke til en fejl; men hvis værktøjet pludselig går i stykker inden for den normale levetid, hører det til en fejl.
  6. Håndtering af fatale fejl
    Når der opstår en fatal fejl i en værktøjsmaskine, og det er en tilhørende fejl, skal den straks bedømmes som ukvalificeret i pålidelighed. Forekomsten af ​​en fatal fejl indikerer, at der er alvorlige sikkerhedsrisici eller kvalitetsproblemer i værktøjsmaskinen. Den skal stoppes øjeblikkeligt, og en omfattende inspektion og vedligeholdelse bør udføres. Ved pålidelighedsevaluering betragtes fatale fejl normalt som alvorlige ukvalificerede elementer og har en betydelig indflydelse på pålidelighedsevalueringen af ​​værktøjsmaskinen.
    Afslutningsvis er det af stor betydning at forstå og følge definitions- og tælleprincipperne for fejl i numerisk styrede værktøjsmaskiner præcist for at forbedre maskinernes pålidelighed, sikre produktionssikkerhed og forbedre produktionseffektiviteten. Gennem nøjagtig statistik og analyse af fejl kan eksisterende problemer i maskinerne findes i tide, og der kan træffes effektive forbedringsforanstaltninger for at forbedre maskinernes ydeevne og kvalitet.