福田区发那科机器人现场维修

时间:2023年06月22日 来源:

发那科报警SRVO 001 基于报警代码的常见问题处理方法 SRVO 001 操作面板紧急停止 SRVO 001 Operator panel B-stop [现象〕 按下了操作箱 / 操作面板的急停按钮, [对策1〕解除操作箱 / 操作面板的急停按钮。 〔对策2〕确认急停板(CRT30) 和念停按扭之间的电绕是否断线,如果有断线,则更换电缆。 [对策 3〕确认连接急停板(CRS36) 和示教器的电缆是否断线,如果有断线,则更换电统, [对策 4〕 如果在念停解除状态下接点没有导通,则是念停按钮的故障。逐 一更换开关或操作面板, [对策51 更换示教器。 [对策6〕 更换急停板。 在采取对策7之前,完成拉制部的所有程序和设定内容的备份。 [对策7〕更换主板 注释 与SRVO-213 同时发生时,可能是因为保险丝己经塔断。采取与 SERVO-213 相同的对策发那科机器人SRVO -073 CMAL报警。福田区发那科机器人现场维修

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发那科报警SRVO 050 〔现象〕 在何服放大器内部推测的扰动转矩变得异常大。 (检测出冲撞。 [对策 1〕确认机器人是否chong突,或者确认是否存在导致该轴的机械性负製增大的原因。 [对策21 确认负教设定是否正确。 [对策3〕 确认该轴的制动器是否已经开月。 [对策4〕 当负教重景超过额定值时,应在额定值范鬥内使用。 [对策5〕 确认控制装置的输入电压是否在额定值之内。 [对策61请更换何服放大器。 [对策7〕 更换该轴的电机。 [对策8〕 更换急停单元。 [对策9〕更换该轴的电机动力线(机器人连接电绕) [对策 10〕更换该轴的电机动力线、制动器线(机器人内部电缆)平凉发那科机器人发那科机器人在工作过程中突然停止原因分析。

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FANUC发那科机器人021报警故障分析维修 伺服-021SRDY 断开( 组:i轴:j ) SRVO-021 SRDY off (Group:i Axis:j) [ 现象]:当 HRDY 断开时 ,虽然没有其他发生报警的原因,SRDY 处在断开状态。 (所谓HRDY ,就是主机相对于伺服发出接通还是断开,伺服放大器的电磁接触器的信号。 SRDY 是伺服相对于主机发出伺服放大器是否已经停止的信号。 虽然试图停止伺服放大器的电磁接触器,但电磁接触器不停止,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警,主机端就不会发出此 报警(SRDY断开)。也即,此报警表示:虽然找不出原因,但电磁接触器不停止的情况。) [对策 1]:确认紧急停止单元 CP2、CRM64 、CNMC3 、伺服放大器CRM64已经切实连接。 [对策 2]:存在着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]:更换紧急停止单元。 [对策 4]:更换伺服放大器。

机器人位置偏移函数介绍在对机器人示教编程时,除了要用到机器人的常规运动指令外,还要用到另外一种运动功能,即机器人位置偏移函数。市面上常见的工业机器人都具备这种位置偏移函数,当然,ABB机器人也不例外。“Offs”就是ABB机器人的位置偏移函数,它的功能是用于在已有的机器人位置的工件坐标系中添加一个偏移量。这里一定要注意,它是在机器人的工件坐标系中叠加的偏移量函数Offs中Point的数据类型为robtarget,其余三个偏移量的数据类型均为num电弧传感器指令介绍在FANUC机器人系统中内置了**指令来控制电弧传感器的开启与关闭,电弧传感器指令包含跟踪电弧传感器指令与跟踪结束指令,跟踪电弧传感器指令用于控制电弧传感器的开启跟踪结束指令(TrackEnd)用于控制电弧传感器的关闭,指令格式较为简单,并且没有指令参数,可直接插入使用。两条指令必须同时使用,单独使用任何一条指令机器人都会出现报警。两条指令在行业内部也被称为电弧跟踪开始指令与电弧跟踪结束指令。工业机器人应用场景3。

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电弧传感器指令介绍:在FANUC机器人系统中内置了*用指令来控制电弧传感器的开启与关闭,电弧传感器指令包含跟踪电弧传感器指令与跟踪结束指令,跟踪电弧传感器指令用于控制电弧传感器的开启跟踪结束指令(TrackEnd)用于控制电弧传感器的关闭,指令格式较为简单,并且没有指令参数,可直接插入使用。两条指令必须同时使用,单独使用任何一条指令机器人都会出现报警。两条指令在行业内部也被称为电弧跟踪开始指令与电弧跟踪结束指令。发那科机器人运行时突然停止故障维修。深圳发那科机器人故障恢复

工业机器人常用减速机—RV减速机。福田区发那科机器人现场维修

机器人码垛应用其实也是一种搬运应用,只是这种应用是机器人按照一定的规律重复点对点的运动路径的搬运应用。机器人拆垛应用可以看作是机器人码垛运动的逆运行。一般情况下,机器人码垛的垛块规格、码垛的层数以及每一层垛块的码放个数、码放样式都是固定的,并且具备一定的数学运算关系,通过这个数学运算关系就能规划出机器人拆垛与码垛应用的运动路径。是本例ABB机器人拆垛与码垛应用的工作原理示意图。机器人位于拆垛垛块与码垛垛块中间,也就是大地坐标系位置处,两边的垛块码放位置关于大地坐标系YZ轴所在平面镜像对称。工作时,机器人先由左侧的拆垛托盘上从右向左、从上向下依次吸取垛块;然后运动到右侧的码垛托盘处从右向左、从下向上依次释放垛块。如果将码垛托盘上序号为1的垛块与序号为7的垛块分别作为机器人吸取垛块的示教点,以大地坐标系为参考,那么其余的垛块的示教点就可以看作是这两个垛块的示教点沿着大地坐标系X、Y、Z轴按照一定的距离的动态偏移。机器人拆垛运动过程与码垛运动过程基本相同,只是示教点的偏移方向与码垛示教点的偏移方向在大地坐标系Y轴与Z轴方向上相反。福田区发那科机器人现场维修

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