发那科机器人基本参数
  • 品牌
  • FANUC
  • 型号
  • FANUC
发那科机器人企业商机

在进行FANUC机器人多层堆焊示教编程之前,先要标定一下偏移位置寄存器,本例中使用PR[1]作为偏移位置寄存器。打开机器人虚拟示教器,按“DATA”键,然后按“F1类型”键,在弹出的类型菜单中选择“位置寄存器”,进入位置寄存器界面。选择“PR[1]”,按“F4位置”键,进入PR[1]位置详细界面,在其中输入位置寄存器的各个坐标值,本例中所有坐标值均设定为“0”,设定完成后按“F4完成”键。创建机器人多层堆焊程序,在合适的位置处插入跟踪路径数据指令与多层堆焊指令。在示教器的程序编辑界面中,先按“NEXT”键,再按“F1指令”键,在弹出的指令菜单中选择“跟踪/偏移”,显示跟踪/偏移指令一览菜单。在菜单中选择“带多层多道的跟踪”指令,该指令即为跟踪路径数据指令;选择“TrackEnd”指令即为跟踪结束指令要插入多层堆焊指令,同样在跟踪/偏移指令一览菜单中,选择“多层多道偏移”指令即为多层堆焊开始指令,选择“多层多道偏移结”即为多层堆焊结束指令。发那科机器人文件备份及文件备份导入方法。柳州发那科机器人维修

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发那科机器人038报警故障分析维修 SRVO-038 Pulse mismatch (Group:i Axis:j):伺服-038脉冲计数不匹配(组:i轴:j) [ 现 象]:电源断开时的脉冲计数和电源接通时的脉冲计数不同。在更换脉冲编码器之后,或者在更换脉冲编码器的备份用电池之后,发出此报警。此外,在将备份用数据,读到主板中时,发出此报警。 确认报警历史画面,按照下面的不同情形进行检查 。 [对 策 1]:在与“伺服-222没有放大器”同时发生时,参阅 伺服- 222 的项 目。 [对 策 2]:对不带制动器的电机设定了带有制动器时,有时会发生此报警。确认附加轴的设定是否正确。 [对 策 3]:在电源断开中通过制动器解除单元改变姿势时 ,或者退回主板的备份数据 时,会发生此报警, 应重新执行该轴的控制。 [对 策 4]:在电源断开中,由于制动器的故障而改变姿势时 ,发生此报警。在消除导致报警的原因后,重新执行该轴的控制。 [对 策 5]:在更换脉冲编码器后,重新进行该轴的控制。盐田区发那科机器人备件发那科机器人 报警SRVO 045。

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发那科报警SRVO043〔现急〕再生放电能蕞异常大,不能将能蕞作为热而完全放出。(在試图移动机器人时,何服放大器向机器人供应能景。但足,业力轴在下降时,机器人由于位置能量而下降,位置能量的诚少大于加速的能景时,相反地,何服放大器会从电机侧接受能量。相同的情形即使在没有重力下也会在政速时发生。何服放大器借助于此能景或再生能蕞,将该能蕞转交为热后消耗。当再生能蕞大于转变为热后消耗的能量时,能景就会蓄积在何服放大器内,从而引起本报警。[对策1〕本报警会在加速度频率商时和重力轴处的再生能蕞大时发生,在这种情况下,应放寬使用条件。[对策2〕碗认6轴何服放大器内保险丝下S3。在保险丝焙断时,要排除焙断的员因,井更换保险丝。保险丝熔断,可能是因为附加轴放大器的放障所致。I〔对策3〕可能足因为周國温度异花高,或再生电阳的冷却效率下降所致。确认冷却风量,在风南己停止的情况下,检查、外气风腐单元以及保险丝。当生埃粘附于风處、再生电阻、顶板等上时,应进行消洁。[对策4〕痛认6抽伺服放大器的CRR63A、CRR63B连接器已經切实连接。再拆下己被连接的电绕,确认电镜侧连接器的1号一2号插脚之间的连接情况,如果己断线,则更换再生电阳。

发那科报警SRVO 0021 【现象〕 当HRDY接通时,虽然没有其他发生报警的原因,SRDY却处在断开状态, <所调HRDY,就是主机相对何服装置传递接通还足断开伺服放大器的电磁接触器的信号。SRDY是伺服装置相 对主机传递伺服放大器的电磁接触器是否己经接通的信号。 虽然试因接通伺服放大器的电磁接触器但电磁接触器接不通,通常是由于伺服放大器发出报警,如果检测出伺 服放大器的报著,主机侧就不会发出本报警(SRDY断开)。也即,本报警表示虽然找不出原因但电磁接触器 接不通的情况。 [对策11确认急停板CPSA、CRMA9z、CRMB22、6轴何服放大器CRMA91己经切实连接。此外,在使用附加轴放大器 时,确认CXA2A(6抽何服放大器)以及CXA2B(附加轴放大器)是否己经切实连接。 [对策2〕存在者电源瞬时断开的可能性。确认是否存在电源的瞬时断开。 [对策3〕 更换急停单元。 [对策41 更换伺服放大器。发那科机器人 报警SRVO 0021。

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在FANUC机器人系统上,通过在程序中使用跟踪路径数据指令、多层堆焊指令,就可实现多层堆焊功能。但是,值得注意的是多层堆焊功能中不支持C圆弧运动指令。跟踪路径数据指令,是通常在zhui初(**一层)的焊接中,以指定的间隔来将通过跟踪传感器获得的补偿量记录在路径数据内的指令,路径数据表示示教后的焊接路径与使用跟踪传感器而获得的实际焊接路径之差。也就是说,实际应该焊接的路径是在示教路径上叠加路径数据后的路径。跟踪路径数据指令包括跟踪路径数据指令与跟踪结束指令。前者是路径数据记录开始指令,后者是路径数据记录结束指令。是跟踪路径数据指令。该指令将自跟踪路径数据指令至跟踪结束指令间的偏移数据保存在叫作路径数据的存储器内。路径数据的记录在执行该指令后,通过开始动作指令而进行。标准情况下可以使用10个路径数据,即可以在一个程序内跟踪至多10个路径并记录由跟踪传感器获得的路径数据。另外,可以在一个程序内使用多个跟踪路径数据指令,但是不可在别的程序中使用通过该跟踪路径数据指令而获得的路径数据。“TrackEnd”指令是跟踪结束指令,用于结束跟踪路径数据记录,其指令格式较为简单,并且没有指令参数。工业机器人的技术原理。武威发那科机器人

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摆焊功能简介使用FANCU机器人进行弧焊焊接时,也可以实现摆动焊接(简称摆焊)。摆焊功能是在机器人弧焊焊接时,焊Q**面对焊接方向以特定角度周期性左右摇摆进行焊接,由此来增大焊道宽度,进而提高焊接强度的一种方法。此外,通过电弧传感器功能一边跟随焊道一边进行焊接时,焊Q**必须具备摆焊动作。摆焊指令介绍FANUC机器人摆焊是通过在程序中添加摆焊指令实现的。摆焊指令是使得机器人执行摆焊动作的必要指令。摆焊指令由摆焊开始指令与摆焊结束指令组成,使用时二者要成对添加。机器人在执行摆焊开始指令与摆焊结束指令之间所示教的运动程序语句时,执行摆焊动作。一旦根据摆焊开始指令执行摆焊动作后,直至执行摆焊结束指令为止,机器人会一直进行摆焊动作。FANUC机器人的摆焊开始指令有两种表现形式。如下图所示,是摆焊开始指令的**一种表现形式。此种表现形式,机器人根据预先设定好的摆焊条件,以指定模式开始摆焊FANUC机器人的摆焊有五种模式,分别为正弦型摆焊、正弦2型摆焊、圆型摆焊、8字型摆焊与L型摆焊。柳州发那科机器人维修

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